我们周围的一切都急需获得数据并由数据驱动,所有这些数据都由数据中心的服务器存储和处理,如图 1 所示。
图 1:数据连接的生态系统
服务器通常具有可扩展性和热插拔功能,以满足不同的处理要求并保持高系统可用性。为了实现无缝热插拔功能,服务器主板和配电板采用热插拔控制器或电子保险丝。服务器电源中的电子保险丝等元件需要提供更高电流,以满足持续增长的服务器用电要求。热插拔和电子保险丝等保护器件也需要处理高峰值电流,以便与服务器中现代微处理器的更高峰值处理能力匹配。图 2 显示了典型的服务器电源架构。
图 2:典型的服务器电源架构
功率密度是现代服务器电源装置 (PSU) 的一项必备要求。新一代服务器 PSU 的额定功率范围为 3kW(12V 时为 250A)。选择电子保险丝时,必须能够以更小的尺寸提供更高的电流,这一点非常重要。TPS25985 采用 4.5mm×5mm 封装,可提供 80A 峰值电流。图 3 显示了 TI 的一些电子保险丝。
图 3:TI 电子保险丝的功率密度发展
通过集成 MOSFET、电流监视器、比较器、有源电流共享和温度监视器,TPS25985 和 TPS25990 电子保险丝显著减小了印刷电路板或印刷线路板的总面积。连接多个 TPS25985 和 TPS25990 电子保险丝时,电路板显著减小,功率密度提高了数倍。图 4 显示了 TPS25985 和 TPS25990 与市场上其他电子保险丝相比的电流密度。
图 4:电流和功率密度比较
热插拔控制器无法非常地控制多个并联 MOSFET 的栅极;因此,并联 MOSFET 的电流共享并不准确。精密放大器有助于实现高电流共享精度和电流监测器精度,但添加它们会增加整个解决方案的尺寸。测量 MOSFET 的内核温度具有挑战性,因此无法保障其在瞬态和稳态条件下的热保护性能。图 5 突出显示了 TPS25985 的关键引脚和功能。
图 5:TPS25985 引脚排列,突出显示了主要的差异化特性
散热注意事项
服务器电源系统在宽环境温度范围(–40C 至 85C)内运行。热插拔控制器或电子保险丝会遇到更高的环境温度。因此,当小型封装产生大电流时,电源设计工程师需要关注这些器件的热性能。TPS25985 和 TPS25990 电子保险丝能够在 125?C 的结温下工作,从而缓解了这种担忧。TPS25985 和 TPS25990 分别提供 0.59mΩ 和 0.79mΩ 的 RDS(on);RDS(on) 在工艺、电压和温度范围内的变化不大。因此,这些电子保险丝的自发热非常低,工作温度范围很广,而不会牺牲降额。图 6 显示了 TPS25985 的外壳温度。
图 6:VIN = 12V、IOUT = 50A、Tamb = 25°C 时的 TPS25985 外壳温度
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