CN112054484B - 一种高可靠性多相供电系统及方法 - Google Patents

一种高可靠性多相供电系统及方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种高可靠性多相供电系统及方法。第二处理单元配置第一场效应管,所述第一场效应管的漏极连接电源供应器,所述第一场效应管的源极连接第二场效应管的漏极,所述第二场效应管的源极接地,所述第一场效应管和第二场效应管的栅极连接第一处理单元;所述第二处理单元配置第一电流检测模块和第二电流检测模块,所述第一电流检测模块和第二电流检测模块电性连接总线单元,所述总线单元电性连接所述基板管理控制器;述基板管理控制器电性连接存储单元,所述基板管理控制器电性连接所述第一处理单元,所述基板管理控制器电性连接所述电源供应器。本发明能通过所述基板管理控制器快速对第二处理单元故障进行判断,定位并根据异常执行保护动作。

Description

一种高可靠性多相供电系统及方法
技术领域
本发明涉及多相电源领域,尤其涉及一种高可靠性多相供电系统及方法。
背景技术
伴随着云计算技术的不断兴起,互联网业务量不断增加。要求服务器计算节点的数据处理能力越来越强,部署密度越来越高,工作负荷也越来越大。尤其对于服务器内部的CPU芯片,其工作负载电流越来越大,电流多达100至 200A。因此,要满足如此大电流的供电要求,给CPU芯片供电电源一般采用多相供电方式。
当前的多相供电方案中,供电电源由控制器通过发出PWM信号来控制多颗场效应管开关,场效应管开关输出并联形成大电流输出,而当流过所述场效应管的电流过大,在长时间高负荷工作条件下,容易出现场效应管击穿失效,造成对地短路掉电或烧板的风险。影响客户业务的正常运行,同时也因烧板,对数据中心机房的消防安全带来隐患。同时,一旦出现烧板问题,研发工程师往往会投入资源在现场对问题进行定位分析,而且烧板会导致问题现场很难再复现,定位烧板根因也会存在较大的难度。
发明内容
本发明提供高可靠性多相供电系统,旨在解决现有技术中多相电源内具体控制电流供给的场效应管的发生故障时,无法快速对故障的场效应管进行定位。
为实现上述目的,本发明提供一种高可靠性多相供电系统,包括第二处理单元和基板管理控制器,其中,
所述第二处理单元配置第一场效应管,所述第一场效应管的漏极连接电源供应器,所述第一场效应管的源极连接第二场效应管的漏极,所述第二场效应管的源极接地,所述第一场效应管和第二场效应管的栅极连接第一处理单元;所述第二处理单元配置第一电流检测模块,所述第一电流检测模块检测所述第一场效应管的源极输出电流;所述第二处理单元配置第二电流检测模块,所述第二电流检测模块检测所述第二场效应管的源极电流;所述第一电流检测模块和所述第二电流检测模块电性连接总线单元,所述总线单元电性连接所述基板管理控制器;
所述基板管理控制器电性连接存储单元,所述基板管理控制器电性连接所述第一处理单元。
优选地,所述第二处理单元配置第一电压检测模块,所述第一电压检测模块检测所述电源供应器的电压,所述第一电压检测模块电性连接所述总线单元。
优选地,所述总线单元通过总线连接所述基板管理控制器,向所述基板管理控制器传输所述第一电流检测模块、所述第二电流检测模块以及所述第一电压检测模块的测量数据;所述第二电流检测模块电性连接所述第一处理单元,向所述第一处理单元传输测量数据。
优选地,所述第一处理单元配置至少两个PWM发生模块,任一所述PWM 发生模块电性连接一个第二处理单元中的第一场效应管的栅极,所述PWM发生模块经反相器电性连接一个第二处理单元中的第二场效应管的栅极。
优选地,任一所述第一场效应管的源极连接滤波电感的一端,所有的所述滤波电感另一端共同电性连接接地的滤波电容,所有的所述滤波电感另一端共同连接CPU负载。
优选地,所述CPU负载配置第二电压检测模块,所述第二电压检测模块检测由高可靠性多相供电系统提供的电流驱动的CPU负载的分压,所述第二电压检测模块电性连接所述第一处理单元。
本发明还提供一种多相供电系统故障检测定位及处理方法,应用于所述的高可靠性多相供电系统,包括:
配置第二处理单元的标识,将所述第二处理单元的位置与标识建立映射关系;
从所述第二处理单元获取所述标识、第一电流数据和第二电流数据,并根据所述第一电流数据和第二电流数据判断所述第二处理单元是否异常以及异常类型;
如果所述第二处理单元异常则根据所述第二处理单元的标识获取所述第二处理单元的位置;
如果所述第二处理单元异常则执行保护动作。
更进一步地,第二处理单元的第一电流检测模块测量获取所述第一电流数据、第二电流检测模块测量获取所述第二电流数据,基板管理控制器通过总线单元获取所述第一电流数据和第二电流数据;
在所述基板管理控制器配置衡量所述第一电流数据的第一阈值和衡量所述第二电流数据的第二阈值;
所述基板管理控制器比较所述第一电流数据与所述第一阈值,比较所述第二电流数据与所述第二阈值,如果所述第一电流数据大于所述第一阈值或者所述第二电流数据大于所述第二阈值则所述第二处理单元异常。
更进一步地,在存储单元存储所述映射关系,所述基板管理控制器获取异常的第二处理单元的标识和所述映射关系,所述基板管理控制器根据所述标识和所述映射关系确定异常的第二处理单元的位置。
更进一步地,所述保护动作包括:
当所述第一电流数据大于所述第一阈值时,关断异常第二处理单元的电源供应器输入;当所述第二电流数据大于所述第二阈值时,关断异常第二处理单元连接的PWM发生模块信号输出,CPU降频减少电流需求;
记录异常信息。
本申请提出的一种高可靠性多相供电系统及方法具体有以下有益效果:
当基板管理控制器从所述总线单元获取到第二处理单元上第一场效应管出现过流信息,触发所述基板管理控制器向所述电源供应器发出第一信号以关断所述电源供应器的输出电压,从而避免烧坏CPU;当基板管理控制器从所述总线单元获取到第二处理单元上第二场效应管出现过流信息,触发所述基板管理控制器向所述第一处理单元发出第二信号以关断所述第一处理单元中相应的PWM发生模块,同时触发所述基板管理控制器向所述CPU发送第三信号,控制所述CPU降频工作,从而保证在异常第二处理单元不供电的情况下CPU能正常工作。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1是本发明实施例中高可靠性多相供电系统的架构示意图;
图2是本发明实施例中第二处理单元的架构示意图;
图3是本发明实施例中多相供电系统故障检测定位及处理方法的流程图。
图中标号及含义如下:
100、第一处理单元,101、PWM发生模块,
200、第二处理单元,201、第一场效应管,202、第二场效应管,203、第一电流检测模块,204、第二电流检测模块,205、总线单元,206、第一电压检测模块,
300、基板管理控制器,
400、存储单元,
500、滤波电感,
600、滤波电容,
700、第二电压检测模块,
800、电源供应器。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参阅图1所示,本发明提供一种高可靠性多相供电系统,包括第一处理单元100、第二处理单元200、基板管理控制器300、存储单元400、滤波电感500、滤波电容600、第二电压检测模块700以及电源供应器800。
其中,具体实施时,所述第一处理单元100可以为电压调整器控制芯片,所述第一处理单元100配置有五个PWM发生模块101,所述PWM发生模块 101电性连接第二处理单元200,通过输出不同占空比的脉冲信号控制所述第二处理单元200;所述第一处理单元100配置有PMbus接口,所述第一处理单元100的所述PMbus接口通过总线连接所述基板管理控制器300。所述第一处理单元100与所述第二处理单元200之间通信连接。
参阅图2所示,所述第二处理单元200配置第一场效应管201,所述第一场效应管201的漏极连接电源供应器800,所述第一场效应管201的源极连接第二场效应管202的漏极,所述第二场效应管202的源极接地,所述第一场效应管201的栅极电性连接所述PWM发生模块101的输出端,所述第二场效应管202的栅极经反相器电性连接所述PWM发生模块101的输出端。所述第二处理单元200配置第一电流检测模块203,所述第一电流检测模块203检测所述第一场效应管201的源极输出电流;所述第二处理单元200配置第二电流检测模块204,所述第二电流检测模块检测所述第二场效应管202的源极电流;具体实施过程中所述第一电流检测模块203和所述第二电流检测模块204 采用霍尔电流传感器或者互感电流传感器的任一种;所述第二处理单元200 配置第一电压检测模块206,所述第一电压检测模块206检测所述电源供应器 800的电压,所述第一电压检测模块206电性连接所述总线单元205。所述第一电流检测模块203和所述第二电流检测模块204电性连接总线单元205,所述总线单元205配置有PMbus接口,所述总线单元205的PMbus接口通过总线电性连接所述基板管理控制器300,实现所述第二处理单元200与所述基板管理控制器300之间的通信,所述总线单元205将所述第一电流检测模块203 和第二电流检测模块204的测量数据传输给所述基板管理控制器300;另外所述第二电流检测模块204与所述第一处理单元100通信连接,所述第二电流检测模块204向所述第一处理单元100发送第二场效应管202的源极电流值 (与PWM脉冲相关);所述第一处理单元100根据不同的所述第二处理单元 200中第二场效应管202的源极电流值对PWM脉冲进行振幅调节,实现不同的所述第二处理单元200的电流输出相等。
所述基板管理控制器300电性连接存储单元400,所述基板管理控制器 300电性连接所述电源供应器800,所述基板管理控制器300电性连接CPU,所述基板管理控制器300通过总线连接所述第一处理单元100和第二处理单元200。
具体实施过程中,任一所述第一场效应管201的源极连接滤波电感500 的一端,所有的所述滤波电感500另一端共同电性连接接地的滤波电容600,所有的所述滤波电感500另一端共同连接所述CPU。通过所述滤波电感500 和滤波电容600过滤输出信号中的交流部分,保证对所述CPU供电稳定。所述CPU处配置第二电压检测模块700,所述第二电压检测模块700检测由高可靠性多相供电系统提供的电流驱动的所述CPU的分压,所述第二电压检测模块700电性连接所述第一处理单元100,向所述第一处理单元100传输。
此外,本发明提供一种多相供电系统故障检测定位及处理方法,所述的高可靠性多相供电系统,包括:
S1,配置第二处理单元的标识,将所述第二处理单元的位置与标识建立映射关系。具体的,所述标识可以为进行PMbus通信的数据包中的地址字节;任意两个所述第二处理单元用于与基板管理控制器通信的地址字节不同。将所述地址字节按所述第二处理单元的实际排序进行排序保存于存储单元。
S2,基板管理控制器从所述第二处理单元获取所述标识、第一电流数据和第二电流数据,具体的,第二处理单元的第一电流检测模块测量获取所述第一电流数据、第二电流检测模块测量获取所述第二电流数据,所述第一电流检测模块和所述第二电流检测模块向总线单元发送测量数据,所述总线单元将测量数据封包成PMbus协议的数据包发送给所述基板管理控制器。
S3,根据所述第一电流数据和第二电流数据判断所述第二处理单元是否异常。具体的,在所述基板管理控制器配置衡量所述第一电流数据的第一阈值和衡量所述第二电流数据的第二阈值;
所述基板管理控制器比较所述第一电流数据与所述第一阈值,比较所述第二电流数据与所述第二阈值,如果所述第一电流数据大于所述第一阈值或者所述第二电流数据大于所述第二阈值则所述第二处理单元异常。
如果所述第二处理单元异常则S4,基板管理控制器根据所述第二处理单元的标识获取所述第二处理单元的位置。具体的,所述基板管理控制器通过解析总线单元发送的数据包获取地址字节的内容从而获取异常的第二处理单元的标识,所述基板管理控制器从所述存储单元读取所述映射关系,所述基板管理控制器根据所述标识和所述映射关系确定异常的第二处理单元的位置。
如果所述第二处理单元异常则S5,执行保护动作。
所述保护动作包括:关断异常第二处理单元的电源供应器输入;
关断异常第二处理单元连接的PWM发生模块信号输出,CPU降频减少电流;
记录异常信息。
具体的,当所述第一电流数据大于所述第一阈值时,触发所述基板管理控制器向所述电源供应器发出第一信号以关断所述电源供应器的输出电压,从而避免第一场效应管击穿导致电源供应器的输出直接进入CPU而导致烧坏 CPU;
当所述第二电流数据大于所述第二阈值时,触发所述基板管理控制器向所述第一处理单元发送第二信号以关断所述第一处理单元中相应的PWM发生模块,使得第一场效应管截止,异常的第二处理单元不再输出电流;同时,触发所述基板管理控制器向所述CPU发送第三信号,控制所述CPU降频工作,所述第三信号包含CPU降频的程度,所述第三信号中CPU降频的程度根据异常的第二处理单元的数量来确定或者所述第三信号中CPU降频的程度根据所述第二电压检测模块测量的CPU分压确定。
所述第一处理单元通过PMbus接口向所述基板管理控制器发送电压调整器的输入电压和输出电压,每个所述第二处理单元向所述基板管理控制器发送电源供应器输入电压VIN,第一电流数据和第二电流数据。异常发生,所述基板管理控制器将异常发生时的信息记录于所述存储单元。所述基板管理控制器向系统发送异常的第二处理单元的异常类型和位置信息。
应当注意的是,在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的部件或步骤。位于部件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的部件。本发明可以借助于包括有若干不同部件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种高可靠性多相供电系统,其特征在于,包括第二处理单元(200)和基板管理控制器(300),其中,
所述第二处理单元(200)配置第一场效应管(201),所述第一场效应管(201)的漏极连接电源供应器(800),所述第一场效应管(201)的源极连接第二场效应管(202)的漏极,所述第二场效应管(202)的源极接地,所述第一场效应管(201)和第二场效应管(202)的栅极连接第一处理单元(100);所述第二处理单元(200)配置第一电流检测模块(203),所述第一电流检测模块(203)检测所述第一场效应管(201)的源极输出电流;所述第二处理单元(200)配置第二电流检测模块(204),所述第二电流检测模块检测所述第二场效应管(202)的源极电流;所述第一电流检测模块(203)和所述第二电流检测模块(204)电性连接总线单元(205),所述总线单元(205)电性连接所述基板管理控制器(300);
所述基板管理控制器(300)电性连接存储单元(400),所述基板管理控制器(300)电性连接所述第一处理单元(100),所述基板管理控制器(300)电性连接所述电源供应器(800)。
2.根据权利要求1所述的高可靠性多相供电系统,其特征在于,所述第二处理单元(200)配置第一电压检测模块(206),所述第一电压检测模块(206)检测所述电源供应器(800)的电压,所述第一电压检测模块(206)电性连接所述总线单元(205)。
3.根据权利要求2所述的高可靠性多相供电系统,其特征在于,所述总线单元(205)通过总线连接所述基板管理控制器(300),向所述基板管理控制器(300)传输所述第一电流检测模块(203)、所述第二电流检测模块(204)以及所述第一电压检测模块(206)的测量数据;所述第二电流检测模块(204)电性连接所述第一处理单元(100),向所述第一处理单元(100)传输测量数据用于实现不同的第二处理单元输出电流均衡。
4.根据权利要求3所述的高可靠性多相供电系统,其特征在于,所述第一处理单元(100)配置至少两个PWM发生模块(101),任一所述PWM发生模块(101)电性连接一个第二处理单元(200)中的第一场效应管(201)的栅极,所述PWM发生模块(101)经反相器电性连接一个第二处理单元(200)中的第二场效应管(202)的栅极。
5.根据权利要求1所述的高可靠性多相供电系统,其特征在于,任一所述第一场效应管(201)的源极连接滤波电感(500)的一端,所有的所述滤波电感(500)另一端共同电性连接接地的滤波电容(600),所有的所述滤波电感(500)另一端共同连接CPU负载。
6.根据权利要求5所述的高可靠性多相供电系统,其特征在于,所述CPU处配置第二电压检测模块(700),所述第二电压检测模块(700)检测由高可靠性多相供电系统提供的电流驱动的所述CPU的分压,所述第二电压检测模块(700)电性连接所述第一处理单元(100)。
7.一种多相供电系统故障检测定位及处理方法,应用于如权利要求1-6任一所述的高可靠性多相供电系统,其特征在于,包括:
配置第二处理单元的标识,将所述第二处理单元的位置与标识建立映射关系;
从所述第二处理单元获取所述标识、第一电流数据和第二电流数据,并根据所述第一电流数据和第二电流数据判断所述第二处理单元是否异常以及异常类型;
如果所述第二处理单元异常则根据所述第二处理单元的标识获取所述第二处理单元的位置;
如果所述第二处理单元异常则执行保护动作。
8.根据权利要求7所述的多相供电系统故障检测定位及处理方法,其特征在于,第二处理单元的第一电流检测模块测量获取所述第一电流数据、第二电流检测模块测量获取所述第二电流数据,基板管理控制器通过总线单元获取所述第一电流数据和第二电流数据;
在所述基板管理控制器配置衡量所述第一电流数据的第一阈值和衡量所述第二电流数据的第二阈值;
所述基板管理控制器比较所述第一电流数据与所述第一阈值,比较所述第二电流数据与所述第二阈值,如果所述第一电流数据大于所述第一阈值或者所述第二电流数据大于所述第二阈值则所述第二处理单元异常。
9.根据权利要求8所述的多相供电系统故障检测定位及处理方法,其特征在于,在存储单元存储所述映射关系,所述基板管理控制器获取异常的第二处理单元的标识和所述映射关系,所述基板管理控制器根据所述标识和所述映射关系确定异常的第二处理单元的位置。
10.根据权利要求9所述的多相供电系统故障检测定位及处理方法,其特征在于,所述保护动作包括:
当所述第一电流数据大于所述第一阈值时,关断异常第二处理单元的电源供应器输入;当所述第二电流数据大于所述第二阈值时,关断异常第二处理单元连接的PWM发生模块信号输出,CPU降频减少电流需求;
记录异常信息。
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