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        <title>CRPS on KnightLiブログ</title>
        <link>https://www.knightli.com/ja/tags/crps/</link>
        <description>Recent content in CRPS on KnightLiブログ</description>
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        <lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 08:49:20 +0800</lastBuildDate><atom:link href="https://www.knightli.com/ja/tags/crps/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><item>
        <title>CRPS 汎用冗長サーバー電源の規格、ピン機能、代表的な型番</title>
        <link>https://www.knightli.com/ja/2026/04/17/crps-common-redundant-power-supply-pinout-models/</link>
        <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:49:20 +0800</pubDate>
        
        <guid>https://www.knightli.com/ja/2026/04/17/crps-common-redundant-power-supply-pinout-models/</guid>
        <description>&lt;p&gt;&lt;code&gt;CRPS&lt;/code&gt; は &lt;code&gt;Common Redundant Power Supply&lt;/code&gt; の略で、汎用冗長電源と訳されることがあります。主にサーバー、ストレージ、スイッチ、AI サーバー、産業用コンピューティング機器向けに使われ、ホットプラグ冗長電源モジュールの外形、金手指インターフェース、管理信号、ファームウェア動作をできるだけ標準化するための仕組みです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;一般的な ATX 電源と比べると、CRPS には次の特徴があります。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;モジュール式ホットプラグで、&lt;code&gt;1+1&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;2+1&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;N+1&lt;/code&gt; 冗長を構成しやすい。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;メイン出力は通常単一の &lt;code&gt;12V&lt;/code&gt; レールで、マザーボードまたは PDB が CPU、メモリ、ドライブ、ファンに必要な電圧へ変換する。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;2x25 金手指 / card edge connector を使い、一般的には 50 pin。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;PMBus / SMBus / I2C&lt;/code&gt; 管理に対応し、電圧、電流、温度、アラーム、FRU 情報を読み出せる。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;電流共有、リモートセンス、PSON 起動制御、PWOK ステータス出力など、サーバー電源向けの機能を備える。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;初期の CRPS は主に Intel が推進し、その後 OCP の &lt;code&gt;M-CRPS&lt;/code&gt;、つまり &lt;code&gt;Modular Hardware System - Common Redundant Power Supply&lt;/code&gt; へ発展しました。現在では多くのメーカー資料で &lt;code&gt;CRPS&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;M-CRPS&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;Intel standard CRPS form factor&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;OCP M-CRPS&lt;/code&gt; といった表記が使われます。実際に使う場合は、同じ CRPS という名前でも、出力、長さ、幅、風向、ファームウェア、利用できる信号が異なることがあります。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;crps-と-csps-の違い&#34;&gt;CRPS と CSPS の違い
&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;前回整理した &lt;code&gt;CSPS / Common Slot&lt;/code&gt; は、HP / HPE の初期サーバーエコシステムでよく見られ、典型的なインターフェースは 64 pin 金手指です。この記事の &lt;code&gt;CRPS&lt;/code&gt; は Intel / OCP 系に近く、典型的なインターフェースは 2x25、合計 50 pin です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;簡単に分けると次のようになります。&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
  &lt;thead&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;th&gt;項目&lt;/th&gt;
          &lt;th&gt;CSPS / Common Slot&lt;/th&gt;
          &lt;th&gt;CRPS / M-CRPS&lt;/th&gt;
      &lt;/tr&gt;
  &lt;/thead&gt;
  &lt;tbody&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;よく見られるエコシステム&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;HP / HPE Common Slot&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;Intel CRPS、OCP M-CRPS、複数メーカーのサーバー&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;一般的なインターフェース&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;64 pin 金手指&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;2x25 金手指、50 pin&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;メイン出力&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;12V&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;12V&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;管理インターフェース&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;PMBus / SMBus&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;PMBus / SMBus&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;互換性&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;メーカーエコシステム寄り&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;クロスプラットフォーム標準化を重視&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;注意点&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;HP の世代によっても異なる場合がある&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;CRPS と M-CRPS でも寸法と信号の確認が必要&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;そのため、CRPS と CSPS を混用してはいけません。どちらもサーバー用ホットプラグ 12V 電源である可能性はありますが、金手指の数、機械構造、信号定義が異なります。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;標準-2x25-金手指ピン定義&#34;&gt;標準 2x25 金手指ピン定義
&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;次は、多くの CRPS 電源資料で見られる一般的な 2x25 金手指の定義です。メーカーによって一部の信号名が &lt;code&gt;SMART_ON&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;CR_BUS#&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;PS_KILL&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;VIN_GOOD&lt;/code&gt; などに変わることがありますが、基本的な構成はおおむね共通です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://www.knightli.com/2026/04/17/crps-common-redundant-power-supply-pinout-models/crps-2x25-pinout.svg&#34;
	
	
	
	loading=&#34;lazy&#34;
	
		alt=&#34;CRPS 2x25 金手指ピン定義図&#34;
	
	
&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
  &lt;thead&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;th&gt;Pin&lt;/th&gt;
          &lt;th&gt;A 面定義&lt;/th&gt;
          &lt;th&gt;B 面定義&lt;/th&gt;
      &lt;/tr&gt;
  &lt;/thead&gt;
  &lt;tbody&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;1&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;2&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;4&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;5&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;6&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;7&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;8&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;9&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;10&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;11&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;12&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;13&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;14&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;15&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;16&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;17&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;18&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;19&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;PMBus_SDA&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;A0&lt;/code&gt; / SMBus アドレスビット&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;20&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;PMBus_SCL&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;A1&lt;/code&gt; / SMBus アドレスビット&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;21&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12VSB&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;22&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;SMBAlert#&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;SMART_ON&lt;/code&gt; / &lt;code&gt;CR_BUS#&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;23&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V_Return Sense&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V_Share Bus#&lt;/code&gt; / Load Share&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;24&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;+12V_Remote Sense&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;PRESENT#&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;25&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;PWOK&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;NC&lt;/code&gt; / &lt;code&gt;VIN_GOOD&lt;/code&gt; / &lt;code&gt;PS_KILL&lt;/code&gt; オプション&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;A1-A9、B1-B9 はグランドで、A10-A18、B10-B18 はメインの &lt;code&gt;12V&lt;/code&gt; 出力です。つまり大電流のメイン出力には、12V 用の接点が 18 個、GND 用の接点が 18 個あります。残りの A19-A25、B19-B25 は管理、制御、センス、ステータス信号です。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;各ピンの機能&#34;&gt;各ピンの機能
&lt;/h2&gt;&lt;h3 id=&#34;大電流出力&#34;&gt;大電流出力
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt; はメイン出力で、通常は電源が有効化された後に出力されます。CRPS 電源の出力は 550W、800W、1300W から 1600W、2000W、2400W、3000W、さらには 3200W までよく見られます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;12V で計算すると次のようになります。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;800W は約 66.7A。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;1300W は約 108A。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;1600W は約 133A。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;2400W は約 200A。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;3200W は約 267A。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;このクラスの電流は、少数の接点や細い線では安全に流せません。PDB やブレークアウト基板を作る場合、すべての &lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt; と &lt;code&gt;GND&lt;/code&gt; 接点を電流分担に使い、大面積銅箔、銅バー、厚銅 PCB、多層並列構造などを使うべきです。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;12vsb&#34;&gt;&lt;code&gt;+12VSB&lt;/code&gt;
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;code&gt;+12VSB&lt;/code&gt; はスタンバイ 12V 電源です。入力電源が存在すれば、メイン 12V がまだオンになっていない状態でも通常は出力されます。BMC、管理コントローラ、起動制御回路、PMBus プルアップ抵抗、スタンバイロジックなどに電源を供給します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;code&gt;+12VSB&lt;/code&gt; をメイン出力として使ってはいけません。電流能力は通常メイン 12V よりはるかに小さく、1A、2A、2.5A などがよく見られます。具体的な値は電源資料で確認してください。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;pson&#34;&gt;&lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt;
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt; はメイン出力の起動制御ピンで、Low 有効です。一般的には、オープンドレイン出力、MOSFET、トランジスタで &lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt; をグランドへ引き、電源を動作状態にしてメイン 12V をオンにします。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;一時的なテストでは、抵抗を使って &lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt; を &lt;code&gt;GND&lt;/code&gt; にプルダウンできます。たとえば最初は 1kΩ から 10kΩ 程度の抵抗で低リスクに試します。よく分からない信号ピンをいきなり直結しない方が安全です。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;pwok&#34;&gt;&lt;code&gt;PWOK&lt;/code&gt;
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;code&gt;PWOK&lt;/code&gt; は Power OK ステータス信号です。メイン 12V 出力が安定すると、電源はこの信号でシステムに「出力が正常になった」ことを知らせます。マザーボードや PDB は、これを電源投入シーケンスの判定条件として使えます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt; を Low にしても &lt;code&gt;PWOK&lt;/code&gt; が変化しない場合は、入力電圧、負荷、保護状態、&lt;code&gt;PRESENT#&lt;/code&gt;、リモートセンス、PMBus アラームを確認する必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;pmbus_sda--pmbus_scl&#34;&gt;&lt;code&gt;PMBus_SDA&lt;/code&gt; / &lt;code&gt;PMBus_SCL&lt;/code&gt;
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;この 2 本は PMBus / SMBus 管理バスで、電源状態の読み取りや制御に使います。主な用途は次のとおりです。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;出力電圧、電流、入力電力の読み取り。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;温度、ファン回転数、アラーム、故障状態の読み取り。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;メーカー、型番、シリアル番号、FRU 情報の読み取り。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;BMC と連携した電力上限、アラーム記録、冗長制御。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;PMBus は SMBus / I2C をベースにしていますが、コマンドセット、アドレス、電圧レベルは具体的な電源資料に従う必要があります。5V I2C にそのまま接続できるとは考えない方が安全です。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;a0--a1&#34;&gt;&lt;code&gt;A0&lt;/code&gt; / &lt;code&gt;A1&lt;/code&gt;
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;code&gt;A0&lt;/code&gt; と &lt;code&gt;A1&lt;/code&gt; は SMBus アドレス設定に使われることが多いピンです。複数電源の冗長システムでは、各電源モジュールに異なるアドレスが必要で、BMC はそれによって PSU1、PSU2、PSU3 を識別します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;多くの電源では、アドレスピンに内部プルアップがあります。PDB はスロット位置に応じてこれらを Low に引く、または未接続にすることでアドレスの組み合わせを決めます。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;smbalert&#34;&gt;&lt;code&gt;SMBAlert#&lt;/code&gt;
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;code&gt;SMBAlert#&lt;/code&gt; は SMBus アラート信号で、通常は Low 有効です。温度、入力、出力、ファン、保護に関するイベントが発生したとき、電源はこの信号で BMC に PMBus ステータス読み取りを促せます。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;smart_on--cr_bus&#34;&gt;&lt;code&gt;SMART_ON&lt;/code&gt; / &lt;code&gt;CR_BUS#&lt;/code&gt;
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;この信号は資料によって名称が完全には一致しません。よく見られる名前には &lt;code&gt;SMART_ON&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;CR_BUS#&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;Wake up Bus&lt;/code&gt; があります。冗長構成、電源スリープ、コールドリダンダンシーに関係します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;負荷が低いとき、システムは一部の冗長電源を低消費電力状態にし、必要な電源だけで負荷を担当させることがあります。負荷が上がったり、ある電源に異常が出たりすると、他のモジュールを再び起動します。この種の機能は通常、PDB、BMC、電源ファームウェアの協調が必要です。自作の簡単なブレークアウト基板で不用意に駆動するのは避けるべきです。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;12v-remote-sense--12v-return-sense&#34;&gt;&lt;code&gt;+12V Remote Sense&lt;/code&gt; / &lt;code&gt;+12V Return Sense&lt;/code&gt;
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;この 2 本はリモートセンス線で、電源から負荷までの配線損失や銅損を補償するために使われます。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;+12V Remote Sense&lt;/code&gt; は負荷側の 12V センスポイントへ接続します。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;+12V Return Sense&lt;/code&gt; は負荷側のグランド / リターンセンスポイントへ接続します。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;電源がリモートセンスを要求しているのにブレークアウト基板が正しく処理していない場合、出力電圧のずれ、保護動作、起動異常が起きることがあります。簡単なブレークアウト基板では資料に従って sense 線をローカルの 12V / GND に接続することが多いですが、細い sense 線に大電流が流れる誤った経路を作らないように注意が必要です。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;12v-share-bus&#34;&gt;&lt;code&gt;+12V Share Bus#&lt;/code&gt;
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;code&gt;+12V Share Bus#&lt;/code&gt;、または Load Share は、並列運転時の電流共有信号です。複数の CRPS モジュールを並列に使う場合、電源はこの信号を通じて電流分担を調整し、1 台の電源に負荷が偏り続けることを避けます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;単一電源で使う場合、この信号は通常メイン出力のテストには不要です。複数電源を並列にする場合は、電源と PDB の資料に従って処理する必要があります。12V 出力だけを単純に直結して満載運転するのは危険です。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;present&#34;&gt;&lt;code&gt;PRESENT#&lt;/code&gt;
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;code&gt;PRESENT#&lt;/code&gt; は電源の挿入検出信号で、通常は Low 有効です。PDB やマザーボードはこの信号で電源モジュールがスロットに挿入されているかを判断します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;一部の電源では、&lt;code&gt;PRESENT#&lt;/code&gt; を正しく処理しないと期待した動作状態に入りません。知らない CRPS モジュールを扱う場合は、まず &lt;code&gt;PRESENT#&lt;/code&gt; のデフォルト電位と、グランドへ接続する必要があるかを確認してください。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;vin_good--ps_kill--nc&#34;&gt;&lt;code&gt;VIN_GOOD&lt;/code&gt; / &lt;code&gt;PS_KILL&lt;/code&gt; / &lt;code&gt;NC&lt;/code&gt;
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;B25 は資料による差が大きいピンです。&lt;code&gt;NC&lt;/code&gt; とされるものもあれば、&lt;code&gt;VIN_GOOD&lt;/code&gt; として使うもの、オプションの &lt;code&gt;PS_KILL&lt;/code&gt; とされるものもあります。そのため、1 つの型番で得た経験をすべての CRPS 電源へ当てはめるべきではありません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;汎用ブレークアウト基板を作るだけなら、B25 は独立して引き出し、テストポイントを残すのが無難です。デフォルトでグランドや 12V へ接続しないでください。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;crps-電源を起動する基本手順&#34;&gt;CRPS 電源を起動する基本手順
&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;単体テストでは、次の順序で進めるとリスクを下げられます。&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;メイン負荷を接続せず、AC 入力だけを接続し、&lt;code&gt;+12VSB&lt;/code&gt; が存在するか測定する。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;A/B 面の向きを確認し、&lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;PRESENT#&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;PWOK&lt;/code&gt; を探す。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;抵抗で &lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt; を &lt;code&gt;GND&lt;/code&gt; にプルダウンし、メイン &lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt; が出力されるか確認する。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;12V 電球、抵抗負荷、電子負荷などの小さな負荷を加えてテストする。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;負荷を徐々に増やし、出力電圧、ファン、温度上昇、保護動作を観察する。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;監視が必要な場合は、電圧レベル、アドレス、プルアップを確認してから PMBus を接続する。&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;電源が起動後数秒で停止する場合、よくある原因は次のとおりです。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;最小負荷がない。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;PRESENT#&lt;/code&gt; またはリモートセンスの処理が正しくない。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;入力電圧が不足しており、低電圧入力で出力がディレーティングされている。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;ファン、温度、過電流、過電圧保護が作動している。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;PMBus / BMC が期待する状態信号が満たされていない。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2 id=&#34;ブレークアウト基板設計の注意点&#34;&gt;ブレークアウト基板設計の注意点
&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;CRPS ブレークアウト基板は「12V を引き出すだけ」に見えますが、実際の難しさは大電流と信頼性にあります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;推奨事項:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;電流定格に合った card edge connector を使う。資料でよく見られる 2x25 CRPS コネクタなど。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt; と &lt;code&gt;GND&lt;/code&gt; には、大きな銅箔、厚銅、多層並列、銅バー、スタッド出力を使う。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;すべての大電流接点を電流分担に使い、数本の pin だけに接続しない。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Sense 線は個別に処理し、メイン電流経路と混ぜない。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt; はオープンドレイン / MOSFET で制御し、MCU で未知の信号を直接強く引かない。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;PMBus_SDA&lt;/code&gt; / &lt;code&gt;PMBus_SCL&lt;/code&gt; の近くにグランド基準とテストポイントを残す。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;出力側にヒューズ、ブレーカ、TVS、電子保護を追加し、少なくとも明確な短絡保護方針を持つ。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;高出力モジュールでは風道を必ず確保する。サーバー電源を無風の小箱内で長時間満載運転しない。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2 id=&#34;代表的な-crps--m-crps-型番とシリーズ&#34;&gt;代表的な CRPS / M-CRPS 型番とシリーズ
&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;次の表は、資料でよく見られる CRPS / M-CRPS の型番、シリーズ、出力クラスです。中古で購入する場合は、銘板、コネクタ、長さ、風向、PDB 互換性を必ず確認してください。&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
  &lt;thead&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;th&gt;メーカー / シリーズ&lt;/th&gt;
          &lt;th&gt;代表的な型番 / 出力&lt;/th&gt;
          &lt;th&gt;説明&lt;/th&gt;
      &lt;/tr&gt;
  &lt;/thead&gt;
  &lt;tbody&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;Intel CRPS&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;FXX460GCRPS&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;FXX750PCRPS&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;FXX1200PCRPS&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;FXX1600PCRPS&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;Intel サーバープラットフォームでよく見られる CRPS オプション。460W、750W、1200W、1600W をカバー&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;Bel Power Solutions&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;PEC800-12-074xA&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;TEC800&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;TEC1300&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;TEC1600&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;TEC2000&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;一般的な CRPS フロントエンド電源。資料に 2x25 pinout が明記されている&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;Advanced Energy / Artesyn&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;CSU1300AP&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;CSU1800AP&lt;/code&gt; など&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;データセンター / サーバー向け電源モジュール。1300W、1800W クラスが多い&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;Lite-On&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;RPG800-12AS&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;RPG1300-12AS&lt;/code&gt;、1600W CRPS シリーズ&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;Lite-On の CRPS 製品ライン。データセンター、クラウド、AI サーバー向け&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;FSP&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;FSP1600-20HM&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;FSP2400-22HM&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;FSP550-20FM&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;FSP800-20FM&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;FSP2000-20FM&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;FSP2400-20FM&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;FSP CRPS / M-CRPS モジュール。550W から 2400W までよく見られる&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;Compuware&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;CPR-8011-3M1&lt;/code&gt;、MCRPS 1200W / 1600W / 2200W / 3200W&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;PMBus、冗長、電流共有に対応。MCRPS は AI と OCP データセンター向け&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;MORNSUN&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;LMS800-P12BG&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;LMS1600-P12B&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;LMS2000-P12B&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;中国メーカーの CRPS モジュール。資料に 2x25 金手指定義が記載されている&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;Delta&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;DPS-1200AB-4D&lt;/code&gt; などの CRPS モジュール&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;Delta には多数のサーバー電源があるため、購入時には CRPS 50 pin 形状か確認が必要&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;HPE M-CRPS&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;&lt;code&gt;P73190-B21&lt;/code&gt; 800W、&lt;code&gt;P67240-B21&lt;/code&gt; 1000W、&lt;code&gt;P67244-B21&lt;/code&gt; 1500W、&lt;code&gt;P67252-B21&lt;/code&gt; 2400W、&lt;code&gt;P67248-B21&lt;/code&gt; 3200W&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;Gen12 プラットフォームの M-CRPS。HPE は OCP 仕様準拠を明記している。-48VDC 型番 &lt;code&gt;P82412-B21&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;P73210-B21&lt;/code&gt; もある&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;汎用ホワイトラベル / 産業用ブランド&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;550W、800W、1200W、1300W、1600W、2000W、2400W、2600W、3000W&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;CRPS と書かれた製品は多いが、本当に標準 2x25 インターフェースか確認が必要&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2 id=&#34;購入再利用時の確認ポイント&#34;&gt;購入・再利用時の確認ポイント
&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;サーバー用ホットプラグ電源を入手したときは、「見た目が似ている」または販売タイトルに CRPS と書かれているだけで判断しない方が安全です。次の点を確認してください。&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;金手指が 2x25、合計 50 pin か。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;A1-A9 / B1-B9 が GND、A10-A18 / B10-B18 が 12V か。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;A19-A25 / B19-B25 が PMBus、PSON、12VSB、Sense、PRESENT、PWOK の信号配置に合っているか。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;使用する入力電圧で定格出力を出せるか。多くの高出力 CRPS は 100-127V 低電圧入力時にディレーティングされる。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;完全な動作モードに入るために PDB、BMC、PMBus コマンドが必要か。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;風向が自分のケースに合っているか。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;1+1&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;N+1&lt;/code&gt;、コールドリダンダンシー、電流共有など、必要な冗長方式に対応しているか。&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h2 id=&#34;まとめ&#34;&gt;まとめ
&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;CRPS の要点は次のようにまとめられます。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;標準化されたサーバー冗長電源モジュール。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;典型的なインターフェースは 2x25、50 pin 金手指。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;メイン出力は大電流 12V で、別に 12VSB スタンバイ電源を持つ。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt; がメイン出力を制御し、&lt;code&gt;PWOK&lt;/code&gt; が出力正常を示す。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;PMBus&lt;/code&gt; により監視と管理が可能。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Sense と Share Bus により、高電流、冗長、並列構成に向いている。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;実験用の 12V 電源として使うだけでも、最低限 &lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;+12VSB&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;PRESENT#&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;PWOK&lt;/code&gt; を理解する必要があります。信頼性の高い PDB や複数電源の並列システムを作るなら、リモートセンス、電流共有、PMBus、風道、保護もきちんと処理する必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;参考資料&#34;&gt;参考資料
&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.opencompute.org/documents/m-crps-r1-v1p0-rc4-pdf&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;Open Compute Project M-CRPS Version 1.00 Release Candidate 4&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://146a55aca6f00848c565-a7635525d40ac1c70300198708936b4e.ssl.cf1.rackcdn.com/images/7dcd4a42fafc61adf22802577208a2404dd1c175.pdf&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;Open Compute Project M-CRPS Version 0.70&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.belfuse.com/media/datasheets/products/power-supplies/ds-BPS-PEC800-ac-dc.pdf&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;Bel Power Solutions PEC800-12-074xA Datasheet&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.mt-system.ru/sites/default/files/PowerSupply/Mornsun/LMS2000-P12B.pdf&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;MORNSUN LMS2000-P12B CRPS Datasheet&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.compuware-us.com/landingpage/CPR-2021-2HK.html&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;Compuware CPR-2021-2HK CRPS Power Distribution Board&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.hpe.com/us/en/collaterals/collateral.a00039982enw.html&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;HPE Modular Common Redundant Power Supplies QuickSpecs&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://power.liteon.com/en/ProductTypes/5055e04f4edf1732&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;Lite-On CRPS Product Line&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.mouser.com/new/bel-power/bel-tec800-1300-2000-front-end-power-supplies/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;Bel TEC800/1300/2000 CRPS Front-End Power Supplies&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
        </item>
        
    </channel>
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