数据中心零地电压共模噪声问题研究
电压波形。由于这些电容会耦合一些电流到地线中,因此会在零线和地线中形成一定的干扰电压。零线与地线耦合越强,耦合电流就越大,产生零地电压模噪声干扰电压的影响就越大。事实上所有基于IT计算机设备系统都由两种共同部分组成:半导体芯片(包括中央处理机、存储器和外围设备组件)和开关电源(用于将输入电源转换为中央处理机和支持硬件所需电压)。零地共模噪声干扰电压对这两部分系统都有严重影响!
图6 零地共模噪声干扰电压如何干扰数据流
2.2 零地共模噪声干扰数据流(对半导体影响):
目前IT设备产品使用的半导体对噪声非常敏感,很多半导体部件的电源工作电压被设计为 1.5 或 3.3 伏,甚至有的设计成1.3伏。由于电压很低,这些部件之间的信号很容易受到失真影响,所以可能会传输错误的数据。在一些情况下,由于某种形式的纠错程序仍在运行,这只会使系统变慢;但在其他情况下,数据错误会导致系统丢包、误码、被锁定或崩溃。当噪声找到进入计算机之间的数据传输的路径时(例如因为在数据中心直流地、交流地与安全地最后都共用一个接地系统,当噪声干扰电压找到进入计算机直流系统干扰路径时,易对直流系统产生冲击),将直接影响系统数据可靠性,该共模噪声干扰电压级别可能很低,虽然低到无法破坏硬件,但却可能使传输数据丢包、误码甚至导致数据崩溃,例如图6最下端干扰图,CPU时钟300MHZ,芯片工作电压1.5V, ,而图6最下端干扰图中显示零地共模噪声干扰电压达到1.5V或更高时,它完全能够触发电子信号所有上升沿和下降沿, 使数据崩溃甚至锁定整个电子信号。而一旦锁定整个电子信号,这时候需要重新发送数据。若此情况经常发生,网络速度将会变慢。正是通过这些方式,零地共模噪声干扰电压也严重妨碍计算机网络以最高效率和速度运行。
2.3 零地共模噪声对IT设备开关电源影响:
大多数IT设备开关电源用于将输入电源转换为中央处理机和支持硬件所需电压,而该开关电源输出的“直流地”或端通常与IT设备的金属底座相连接。为了确保供电安全,该底座同时连接到输入电源线地线。正是通过该潜在路径,共模噪声干扰电压才经常从电源地线藕合进入计算机的设备。部分共模噪声除了通过电源进入系统逻辑来干扰数据外,还会造成开关电源本身误导通和误触发。如果噪声干扰电压过大,开关电源本身会被共模噪声干扰电压破坏,甚至IT设备中的半导体装置很可能会发生混乱或被共模噪声干扰电压损坏。
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