JP2006033836A - ファンモジュールのホットスワップ回路システム - Google Patents

ファンモジュールのホットスワップ回路システム Download PDF

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Abstract


【課題】 システムの製造コストを低減し、このシステムに大きな電流と電圧の状況下で操作できるようにさせ、且つ、システムの安定性を高めるファンモジュールのホットスワップ回路システムを提供する。
【解決手段】 ファンモジュールのホットスワップ回路システムは、ファンモジュールがアプリケーションシステムにホットプラグされた時にファンモジュールの電源を駆動するソフトスタート回路モジュールを含む。このソフトスタート回路モジュールは、コンデンサと電界効果トランジスタを有し、コンデンサは、ソフトスタート回路モジュールの入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、電荷を放電し、電界効果トランジスタは、ソフトスタート回路モジュールの入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、OFFになる。【選択図】 図8

Description

本発明は、ファンモジュールの回路システムに関し、特に、ファンモジュールのホットスワップ回路システムに関するものである。
ファンモジュールをアプリケーションシステムにホットプラグし、ファンモジュールを駆動した瞬間、アプリケーションシステムは、その電源供給端子が突然の負荷を受けるために発生するスパイク電圧と突入電流を発生し、火花を出す。これらのスパイク電圧と突入電流は、よくシステムの電源供給端子の過電圧保護装置と過電流保護装置を誤って動作させやすく、アプリケーションシステムの機能停止を招く。
上述の問題の発生を防ぐために、通常、ファンモジュールにホットスワップ回路を搭載し、ファンモジュールがアプリケーションシステムにホットプラグされた時の駆動をソフトスタートさせ、ファンモジュールが駆動した瞬間にアプリケーションシステムの内部で発生するスパイク電圧と突入電流を抑制する。
図1に示すように、従来よく用いられているホットスワップ回路1は、アナログコントローラーIC
11によってトランジスタスイッチの働きをするnチャネル金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)12を駆動して、ファンモジュール16のソフトスタートを行う。ツェナーダイオード13は、過電圧保護装置として働き、レジスタセット14は、過電流保護装置として働く。
しかし、このような仕方は、下記の欠点を有する。第一に、アナログコントローラーIC 11の設計コストは高く、価格が高い。第二に、アナログコントローラーIC 11の電圧供給範囲が足りない。その負電圧値は、最大、−3ボルトしかなく、ホットプラブされた瞬間、ファンモジュール16に一時的な負電圧を受けやすくさせる。第三に、トランジスタスイッチ12に対するアナログコントローラーIC 11の駆動能力が不充分である。第四に、ホットスワップ回路1をファンモジュールの大きな電流と電圧の回路に用いる時、スパイク電圧と突入電流に対する抑制効果に限りがある。
また、ホットスワップ回路1は、適当な放電ループを欠いており、一部の突入電流をホットスワップ回路1の中に蓄積させ、ファンモジュール16でホットプラグが頻繁な状態では、蓄積された突入電流量がアプリケーションシステム(未表示)の電流保護装置を触発し、全アプリケーションシステム(未表示)の機能停止を招く。例えば、アプリケーションシステムが大自然の雷の電光でシャットダウンした後、供給電源を迅速に戻した時、ホットスワップ回路1のコンデンサセット15内の電荷が完全に放電されていないことがよくあることから、突入電流を過大にさせ、システムを機能停止させる。
上述の従来のファンモジュールのホットスワップ回路の問題に鑑みて、本発明は、ファンモジュールのホットスワップ回路システムの製造コストを低減し、このシステムに大きな電流と電圧の状況下で操作できるようにさせるファンモジュールのホットスワップ回路システムを提供する。
また、ファンモジュールのホットスワップ回路システムとアプリケーションシステムの安定性を高めるファンモジュールのホットスワップ回路システムを提供する。
本発明の実施例のファンモジュールのホットスワップ回路システムに基づくと、主に、ファンモジュールがアプリケーションシステムにホットプラグされた時にファンモジュールの電源を駆動するソフトスタート回路モジュールを含む。このソフトスタート回路モジュールは、コンデンサと電界効果トランジスタを有し、コンデンサは、ソフトスタート回路モジュールの入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、電荷を放電し、電界効果トランジスタは、ソフトスタート回路モジュールの入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、OFFになる。
好ましい実施例では、本発明のファンモジュールのホットスワップ回路システムは、上述のソフトスタート回路モジュールを含む他、放電回路モジュールを更に含む。放電回路モジュールは、ソフトスタート回路モジュールのコンデンサと並列接続され、少なくとも一つのnチャネルMOSFETを有する。ソフトスタート回路モジュールの入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、nチャネルMOSFETは、ONにされ、ソフトスタート回路モジュールのコンデンサ内に蓄積された突入電流を素早く接地し、放電されるようにする。ファンモジュールでホットプラグが頻繁な状態で、突然の大きな電流負荷がアプリケーションシステムの機能停止を招くのを防ぐ。
また、本発明のファンモジュールのホットスワップ回路システムは、過電圧保護回路モジュールまたは過電流保護回路モジュール、または両方を更に含むことができる。
上述の技術内容によれば、本発明のファンモジュールのホットスワップ回路システムは、低設計コストの回路構造を有する他、高、低入力電圧の回路構造で同時に用いることができる。また、本発明は、ファンモジュールがホットプラグされた瞬間に発生する火花、スパイク電圧と、突入電流を効果的に抑制することができ、過電流保護と過電圧保護装置を加えることで、ファンを電源電圧または電流の異常による燃焼から防ぐことができる。
本発明についての目的、特徴、長所が一層明確に理解されるよう、以下に実施形態を例示し、図面を参照にしながら、詳細に説明する。
[実施例]
図2を参照下さい。本発明は、レジスタ201〜205、ダイオード206〜209、バイポーラトランジスタ210、例えば、pチャネル空乏型MOSFET211の電界効果トランジスタ、コンデンサ212〜213などの能動と受動素子で構成されたソフトスタート回路モジュール20を含むファンモジュール200のホットスワップ回路システムを提供する。
このソフトスタート回路モジュール20は、ファンモジュールをアプリケーションシステム(未表示)にホットプラグする時、電圧入力端子214を通して電圧源からの入力電圧Vinを受け、電圧出力端子215を通して電圧Voutをファンモジュールに提供し、ファンモジュール200をソフトスタートする。また、ダイオード206〜209は、単一方向で電流を導く。レジスタ201と202は、分圧回路を構成し、バイポーラトランジスタ210のベースは、レジスタ202の一端に電気的接続され、エミッタは、レジスタ202のもう一端と共同接地される。また、ダイオード209は、ツェナーダイオード(Zener Diode)であり、コンデンサ212と並列接続される。
入力電圧Vinが非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、電界効果トランジスタ211は、ON状態からOFF状態に切換わり、コンデンサ212とコンデンサ213は、保存された電荷を放電する。言い換えれば、能動と受動素子で構成されたRC回路の充放電特性を用いることによって、入力電圧Vinが非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時に、スパイク電圧と突入電流を最低に抑制し、ファンモジュール200が駆動した瞬間の負荷の影響により起こる火花を効果的に防ぐことができる。特に、このホットスワップ回路システムでは、アナログコントローラーICの使用を除いたため、設計コストが低減され、従来のホットスワップ回路1のコントローラーICの使用によって生じる問題を解決する。
また、本発明は、大きな電圧と電流の回路で用いることもできることから、スパイク電圧と突入電流の抑制で好ましい効果を上げる。
また、図4に示すように、本発明のもう一つの実施例では、ホットスワップ回路システムはまた、過電圧保護回路モジュール40と並列接続されて成ることができ、アプリケーションシステムの過電圧がホットスワップ回路システムとファンモジュール200を燃焼するのを防ぐ。
ここでは、過電圧保護回路モジュール40は、ソフトスタート回路モジュール20のコンデンサ213と並列接続され、レジスタ401〜404、ツェナーダイオード405、コンデンサ406と407、演算増幅器408、シリコン制御整流素子(SCR)409を有する。演算増幅器408の正電力端子は、電圧入力端子410を通して電圧源VCCと電気的接続され、演算増幅器408の負電力端子は、接地される。演算増幅器408の出力端子は、レジスタ404とSCR409のゲートに電気接続される。演算増幅器408の非反転入力端子は、コンデンサ406の一端に電気的接続され、演算増幅器408の反転入力端子は、コンデンサ407の一端に電気的接続される。また、コンデンサ406のもう一端ともう一端は、共同接地される。
過電圧保護回路モジュール40は、演算増幅器408の出力端子電圧によってSCR409を触発し、SCR409の特性を利用して過電圧保護のメカニズムを提供して、ファンモジュール200が電圧入力端子214の電圧異常よって燃焼するのを効果的に防ぐことができる。
または、図5に示すように、本発明のもう一つの実施例では、ホットスワップ回路システムのソフトスタート回路モジュール20はまた、過電流保護回路モジュール50と電気的接続して成ることができ、アプリケーションシステムの過電圧がホットスワップ回路システムとファンモジュール200を燃焼するのを防ぐ。
ここでは、過電流保護回路モジュール50は、ソフトスタート回路モジュール20のコンデンサ213と並列接続され、レジスタ501〜503、センサーレジスタ(Rsense、最小単位mΩm)504、ツェナーダイオード505、バイポーラトランジスタ506と507と、コンデンサ508を有する。センサーレジスタ504の両端は、それぞれ電圧出力端子215とバイポーラトランジスタ507のエミッタに電気的接続される。コンデンサ508は、ツェナーダイオード505と並列接続され、バイポーラトランジスタ506のエミッタは、接地される。
過電流保護回路モジュール50では、トランジスタ507は、センサーレジスタ504の電圧値によって駆動され、センサーレジスタ504に流れた電流量は、一つの参考値として用いられる。この参考値が大き過ぎた時、トランジスタ507は、素早くOFFにされ、大きな電流が続いて流れるのを防ぐ。
もう一方では、図3に示すように、本発明の好ましい実施例では、従来のホットスワップ回路1が適当な放電ループを欠けている問題を解決するために、本発明のホットスワップ回路システムの中に一つのソフトスタート回路モジュール20と電気的接続した放電回路モジュール30を加えた。詳しく言えば、放電回路モジュール30は、コンデンサ213と並列接続され、レジスタ501〜503、センサーレジスタ(Rsense、最小単位mΩm)301〜304、ツェナーダイオード305、バイポーラトランジスタ306、例えば、nチャネルMOSFET307の電界効果トランジスタを有する。
電圧入力端子214の入力電圧Vinが非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、nチャネルMOSFET307は、ONにされ、ソフトスタート回路モジュール20のコンデンサ213内に蓄積された突入電流を素早く接地し、放電されるようにする。ファンモジュール200が頻繁にホットプラグされる状態で、突然の大きな電流負荷がアプリケーションシステムの機能停止を招くのを防ぐ。
また、図6に示すように、図3に基づいた好ましい実施例のソフトスタート回路モジュール20と放電回路モジュール30は、過電圧保護回路モジュール40と電気的接続して成ることができる本発明のもう一つの好ましい実施例である。または、図7に示すように、ソフトスタート回路モジュール20と放電回路モジュール30は、過電流保護回路モジュール50と電気的接続して成ることができる本発明のもう一つの好ましい実施例である。
また、図8に示すように、図6に基づいた好ましい実施例のソフトスタート回路モジュール20、放電回路モジュール30と、過電圧保護回路モジュール40は、過電流保護回路モジュール50と電気的接続して成ることができる本発明のもう一つの好ましい実施例である。
言い換えれば、本発明のファンモジュールのホットスワップ回路システムは、少なくとも一つのソフトスタート回路モジュール20を含み、好ましくは、放電回路モジュール30を含む。また、本発明のファンモジュールのホットスワップ回路システムは、過電圧保護回路モジュール40、または過電流保護回路モジュール50を更に含むことができる。または、過電圧保護回路モジュール40と過電流保護回路モジュール50の両方を同時に含み、全ファンモジュール200のホットスワップ回路システムがアプリケーションシステムの過電圧、または過電流を受けて破損しないようにする。
本発明の利点は、第一に、回路の基本構造が簡単で設計コストが低いことである。第二に、高電圧と低電圧入力の回路構造に同時に用いることができることである。第三に、ファンモジュールがホットプラグされた瞬間に発生する火花、スパイク電圧、突入電流を効果的に抑制できることである。第四に、過電流保護と過電圧保護装置を加え、ファンを電源電圧または電流の異常による燃焼から防ぐことである。
以上、本発明の好適な実施例を例示したが、これは本発明を限定するものではなく、本発明の精神及び範囲を逸脱しない限りにおいては、当業者であれば行い得る少々の変更や修飾を付加することは可能である。従って、本発明が保護を請求する範囲は、特許請求の範囲を基準とする。
従来のファンモジュールのホットスワップ回路の配置を示している。 本発明のファンモジュールのホットスワップ回路システムに基づいた基本回路配置を示している。 本発明の好ましい実施例のファンモジュールのホットスワップ回路システムに基づいた回路配置を示している。 本発明の実施例のファンモジュールのホットスワップ回路システムに基づいた回路配置を示している。 本発明の実施例のファンモジュールのホットスワップ回路システムに基づいた回路配置を示している。 本発明のもう一つの好ましい実施例のファンモジュールのホットスワップ回路システムに基づいた回路配置を示している。 本発明のもう一つの好ましい実施例のファンモジュールのホットスワップ回路システムに基づいた回路配置を示している。 本発明の最も好ましい実施例のファンモジュールのホットスワップ回路システムに基づいた回路配置を示している。
符号の説明
1 ホットスワップ回路
11 アナログコントローラーIC
12 nチャネル金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)
13 ツェナーダイオード
14 レジスタセット
15 コンデンサセット
16 ファンモジュール
20 ソフトスタート回路モジュール
201〜205 レジスタ
206〜208 ダイオード
209 ツェナーダイオード
210 バイポーラトランジスタ
211 pチャネル空乏型MOSFET
212〜213 コンデンサ
214 電圧入力端子
215 電圧出力端子
200 ファンモジュール
30 放電回路モジュール
301〜304 レジスタ
305 ツェナーダイオード
306 バイポーラトランジスタ
307 nチャネルMOSFET
40 過電圧保護回路モジュール
401〜404 レジスタ
405 ツェナーダイオード
406〜407 コンデンサ
408 演算増幅器
409 シリコン制御整流素子(SCR)
410 電圧入力端子
50 過電流保護回路モジュール
501〜503 レジスタ
504 センサーレジスタ
505 ツェナーダイオード
506〜507 バイポーラトランジスタ
508 コンデンサ

Claims (7)

  1. 入力電圧を受ける電圧入力端子を有し、
    単一方向で電流を導く少なくとも一つのダイオード、
    エミッタ接地した第一バイポーラトランジスタ、
    前記入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、OFFになる第一電界効果トランジスタ、
    その一端が前記第一電界効果トランジスタのドレインと電気的接続され、そのもう一端が接地され、前記入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、放電する第一コンデンサ、
    前記入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、放電する第二コンデンサ、
    前記第二コンデンサと並列接続される第一ツェナーダイオードを含むソフトスタート回路モジュール、
    前記第一コンデンサと並列接続され、前記第一コンデンサの放電した電荷がそこに流れる放電回路モジュール、
    前記第一コンデンサと並列接続される過電圧保護回路モジュール、および
    前記第一コンデンサと並列接続され、且つ、前記ファンモジュールに電気的接続した電圧出力端子を有する過電流保護回路モジュールを含むファンモジュールのホットスワップ回路システム。
  2. 第一コンデンサと第一電界効果トランジスタを有し、前記第一コンデンサは、その入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、電荷を放電し、前記第一電界効果トランジスタは、その前記入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、OFFになるソフトスタート回路モジュールを含み、
    前記ソフトスタート回路モジュールは、前記ファンモジュールがアプリケーションシステムにホットプラグされた時、前記ファンモジュールの電源を駆動するファンモジュールのホットスワップ回路システム。
  3. 前記ソフトスタート回路モジュールは、
    単一方向で電流を導く少なくとも一つのダイオード、分圧回路を形成し、その一端が接地された少なくとも一つのレジスタ、そのベースが前記レジスタのもう一端に電気的接続され、そのエミッタが接地されたバイポーラトランジスタ、および前記ソフトスタート回路モジュールの前記入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、放電する第二コンデンサ、および
    単一方向で電流を導く少なくとも一つのダイオード、そのエミッタが接地されたバイポーラトランジスタよりなり、
    前記ソフトスタート回路モジュールの前記入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、放電する第二コンデンサによって構成されたグループの中の一つから選ばれる請求項2に記載のファンモジュールのホットスワップ回路システム。
  4. 前記第一コンデンサと並列接続され、前記第一コンデンサの放電した電荷がそこを経由し、素早く接地し、且つ、前記ソフトスタート回路モジュールの前記入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、ONになる前記第二電界効果トランジスタを含む放電回路モジュールを更に含む請求項2に記載のファンモジュールのホットスワップ回路システム。
  5. 前記第一コンデンサと並列接続され、少なくとも一つの演算増幅器と、前記演算増幅器の出力端子電圧によって駆動される一つのシリコン制御整流素子(SCR)を有する過電圧保護回路モジュールを更に含む請求項2に記載のファンモジュールのホットスワップ回路システム。
  6. 前記第一コンデンサと並列接続され、少なくとも一つのセンサーレジスタを有する過電流保護回路モジュールを更に含む請求項2に記載のファンモジュールのホットスワップ回路システム。
  7. 電圧源から入力電圧を受ける電圧入力端子、
    単一方向で電流を導く少なくとも一つのダイオード、
    そのエミッタが接地されたバイポーラトランジスタ、
    前記入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、OFFになる前記第一電界効果トランジスタ、
    前記入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、ONになる前記第二電界効果トランジスタ、
    一端が前記第二電界効果トランジスタのドレインと電気的接続され、他端が接地され、前記入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、放電する第一コンデンサ、
    前記入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、放電する第一コンデンサ、および
    前記入力電圧が非ゼロ値からゼロ値に切換えられた時、放電する第二コンデンサ、および
    前記ファンモジュールに電気的接続された電圧出力端子を含むファンモジュールのホットスワップ回路システム。
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