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{| class="wikitable" align="right" |- | style="background: #008080" align= center| '''<big>热插拔</big> ''' |- | [[File:Ae51f3deb48f8c548504848334292df5e1fe7f42.jpg|缩略图|居中|[https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/ae51f3deb48f8c548504848334292df5e1fe7f42?x-bce-process=image/resize,m_lfit,w_268,limit_1/format,f_jpg 原图链接][https://baike.baidu.com/item/%E7%83%AD%E6%8F%92%E6%8B%94/203637?fr=aladdin 来自搜狗的图片]]] |- | style="background: #008080" align= center| |- | align= light| |} '''热插拔''' (Hot Swap) 即带电插拔,指的是在不关闭系统电源的情况下,将模块、板卡插入或拔出系统而不影响系统的正常工作,从而提高了系统的可靠性、快速维修性、冗余性和对灾难的及时恢复能力等。对于大功率模块化电源系统而言,热插拔技术可在维持整个电源系统电压的情况下,更换发生故障的电源模块,并保证模块化电源系统中其他电源模块正常运作。 =='''简介'''== 热插拔(hot-plugging或Hot Swap)即带电插拔,热插拔功能就是允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的硬盘、电源或板卡等部件,从而提高了系统对灾难的及时恢复能力、扩展性和灵活性等,例如一些面向高端应用的磁盘镜像系统都可以提供磁盘的热插拔功能。具体用学术的说法就是:热替换(Hot replacement)、热添加(hot expansion)和热升级(hot upgrade)。热插拔技术是实现电源连续运行和不停机维护的关键技术。对电源设备关键部件进行冗余备份,并在不中断系统工作的条件下更换出故障的电源和对系统进行扩容,是提高电源系统可靠性最有效的方法,因此电源的热插拔技术受到越来越多的关注。热插拔功能在电源设计中是非常重要的。在采用故障容限电源架构的应用系统中,都要求带有热插拔功能以满足零停机时间的要求。在热插拔过程中,热插拔功能要避免电压、电流产生明显波动。热插拔最早出现在服务器领域,是为了提高服务器易用性而提出的。在我们平时用的电脑中一般都有USB接口,这种接口就能够实现热插拔。如果没有热插拔功能,即使磁盘损坏不会造成数据的丢失,用户仍然需要暂时关闭系统,以便能够对硬盘进行更换。而使用热插拔技术只要简单的打开连接开关或者转动手柄就可以直接取出硬盘,而系统仍然可以不间断地正常运行。 =='''评价'''== 要实现电源热插拔,就是要将电源母线上的瞬态浪涌电流控制在比较低的水平。当可更换电源模块加入电源热插拔设计时,电源母线上的瞬态浪涌电流被限制在一个较低的水平,同时也不会造成整个系统电压下降,避免了热插拔过程给电源系统带来的危害,从而实现电源热插拔的目的。由此可见,电源热插拔功能主要通过限流来实现。实现方法主要有两种:一种是PTC电阻 (正温度系数热敏电阻) 限流,PTC电阻依靠本身的电流发热改变阻抗, 从而降低电流的幅度,其缺点是反应速度慢,而且长时间使用会影响使用寿命;另一种是MOS管通断法,此方法反应速度快,使用[[寿命]]长。<ref>[https://www.163.com/dy/article/GFJOERGS0511SLOR.html 热插拔]搜狗</ref> =='''参考文献'''== [[Category:470 製造總論]]
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