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        <title>M-CRPS on KnightLi的博客</title>
        <link>https://www.knightli.com/tags/m-crps/</link>
        <description>Recent content in M-CRPS on KnightLi的博客</description>
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        <lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 08:49:20 +0800</lastBuildDate><atom:link href="https://www.knightli.com/tags/m-crps/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><item>
        <title>CRPS 通用冗余服务器电源标准、引脚功能与常见型号</title>
        <link>https://www.knightli.com/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/2026/04/17/crps-common-redundant-power-supply-pinout-models/</guid>
        <description>&lt;p&gt;&lt;code&gt;CRPS&lt;/code&gt; 是 &lt;code&gt;Common Redundant Power Supply&lt;/code&gt; 的缩写，通常翻译为“通用冗余电源”。它主要面向服务器、存储、交换机、AI 服务器和工业计算设备，用来把热插拔冗余电源模块的外形、金手指接口、管理信号和固件行为尽量标准化。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;和普通 ATX 电源相比，CRPS 的特点很明确：&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;模块化热插拔，方便做 &lt;code&gt;1+1&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;2+1&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;N+1&lt;/code&gt; 冗余。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;主输出通常是单路 &lt;code&gt;12V&lt;/code&gt;，由主板或 PDB 再转换成 CPU、内存、硬盘和风扇需要的电压。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;使用 2x25 金手指 / card edge connector，常见为 50 pin。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;支持 &lt;code&gt;PMBus / SMBus / I2C&lt;/code&gt; 管理，可读取电压、电流、温度、告警和 FRU 信息。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;支持电流均流、远端采样、PSON 开机控制、PWOK 状态输出等服务器电源特性。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;早期 CRPS 主要由 Intel 推动，后来演进到 OCP 的 &lt;code&gt;M-CRPS&lt;/code&gt;，也就是 &lt;code&gt;Modular Hardware System - Common Redundant Power Supply&lt;/code&gt;。现在很多厂商会在资料里写 &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; 或 &lt;code&gt;OCP M-CRPS&lt;/code&gt;。实际使用时要注意：同样叫 CRPS，功率、长度、宽度、风道、固件和可用信号仍可能有差异。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;crps-与-csps-的区别&#34;&gt;CRPS 与 CSPS 的区别
&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;上一篇整理的 &lt;code&gt;CSPS / Common Slot&lt;/code&gt; 常见于 HP / HPE 早期服务器生态，典型接口是 64 pin 金手指。本文的 &lt;code&gt;CRPS&lt;/code&gt; 更偏 Intel / OCP 体系，典型接口是 2x25、总共 50 pin。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;简单区分：&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
  &lt;thead&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;th&gt;项目&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;常见生态&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;HP / HPE Common Slot&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;Intel CRPS、OCP M-CRPS、多厂商服务器&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;常见接口&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;主输出&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;管理接口&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;互换性&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;更偏厂商生态&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;更强调跨平台标准化&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;注意点&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;不同 HP 代际仍可能不同&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;CRPS 与 M-CRPS 也要核对尺寸和信号&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;所以，不能把 CRPS 和 CSPS 混用。它们都可能是服务器热插拔 12V 电源，但金手指数量、机械结构和信号定义不一样。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;标准-2x25-金手指引脚定义&#34;&gt;标准 2x25 金手指引脚定义
&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;下面是很多 CRPS 电源资料中常见的 2x25 金手指定义。不同厂商可能会把个别信号命名为 &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; 等变体，但主框架通常相同。&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 金手指引脚定义示意图&#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 面定义&lt;/th&gt;
          &lt;th&gt;B 面定义&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 地址位&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 地址位&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; 可选&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;其中 A1-A9、B1-B9 是地，A10-A18、B10-B18 是主 &lt;code&gt;12V&lt;/code&gt; 输出。也就是说，大电流主输出一共有 18 个 12V 触点和 18 个 GND 触点。剩下 A19-A25、B19-B25 是管理、控制、采样和状态信号。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;各引脚功能说明&#34;&gt;各引脚功能说明
&lt;/h2&gt;&lt;h3 id=&#34;大电流输出&#34;&gt;大电流输出
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt; 是主输出，通常在电源启用后输出。CRPS 电源的功率从 550W、800W、1300W 到 1600W、2000W、2400W、3000W 甚至 3200W 都很常见。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;以 12V 计算：&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;800W 约等于 66.7A。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;1300W 约等于 108A。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;1600W 约等于 133A。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;2400W 约等于 200A。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;3200W 约等于 267A。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;这类电流不能用少数触点或细线承载。做 PDB 或转接板时，所有 &lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt; 和 &lt;code&gt;GND&lt;/code&gt; 触点都应参与分流，并使用大面积铜皮、铜排、厚铜 PCB 或多层并联结构。&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; 是待机 12V 电源。只要输入电源存在，主 12V 尚未开启时它通常也会输出。它用于给 BMC、管理控制器、开机控制电路、PMBus 拉电阻或待机逻辑供电。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;不要把 &lt;code&gt;+12VSB&lt;/code&gt; 当成主输出使用。它的电流能力通常远小于主 12V，常见为 1A、2A、2.5A 等，具体以电源资料为准。&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; 是主输出开机控制脚，低有效。常见用法是通过开漏输出、MOS 管或晶体管把 &lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt; 拉到地，电源进入工作状态并打开主 12V。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;临时测试时可以用电阻把 &lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt; 下拉到 &lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;，例如先用 1kΩ 到 10kΩ 范围内的电阻做低风险测试。不要一上来就硬短接不熟悉的信号脚。&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; 是 Power OK 状态信号。主 12V 输出稳定后，电源通过这个信号告诉系统“输出已经正常”。主板或 PDB 可以用它作为上电时序判断条件。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;如果 &lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt; 已经拉低但 &lt;code&gt;PWOK&lt;/code&gt; 没有变化，通常需要检查输入电压、负载、保护状态、&lt;code&gt;PRESENT#&lt;/code&gt;、远端采样和 PMBus 告警。&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;这两根是 PMBus / SMBus 管理总线，用来读取或控制电源状态。常见用途包括：&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;读取输出电压、电流、输入功率。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;读取温度、风扇转速、告警和故障状态。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;读取厂商、型号、序列号、FRU 信息。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;配合 BMC 做功率封顶、告警记录和冗余策略。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;PMBus 虽然基于 SMBus / I2C，但命令集、地址和电平要按具体电源资料处理。不要默认可以直接接 5V I2C。&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; 和 &lt;code&gt;A1&lt;/code&gt; 常用于设置 SMBus 地址。多电源冗余系统里，每个电源模块需要有不同地址，BMC 才能分别识别 PSU1、PSU2、PSU3。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;很多电源内部会对地址脚做上拉，PDB 根据槽位把它们拉低或悬空，从而决定地址组合。&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; 是 SMBus 告警信号，通常为低有效。电源发生温度、输入、输出、风扇或保护相关事件时，可以通过这个信号提醒 BMC 主动读取 PMBus 状态。&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;这个信号在不同资料里叫法不完全一致，常见名称有 &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;。它和冗余、电源休眠、冷冗余有关。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;在负载较低时，系统可以让部分冗余电源进入较低功耗状态，只保留必要电源承担负载；当负载上升或某个电源异常时，再唤醒其他模块。这类功能通常需要 PDB、BMC 和电源固件配合，不建议在自制简单转接板上随便驱动。&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;这两根是远端采样线，用来补偿电源到负载之间的线损和铜损。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;+12V Remote Sense&lt;/code&gt; 连接到负载端的 12V 采样点。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;+12V Return Sense&lt;/code&gt; 连接到负载端的地 / 回流采样点。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;如果电源要求使用远端采样，而转接板没有正确处理，可能出现输出电压偏差、保护或启动异常。简单转接板通常会按资料把 sense 线接到本地 12V / GND，但要避免形成细线承载大电流的错误回路。&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; 或 Load Share 是并联均流信号。多个 CRPS 模块并联时，电源通过该信号协调电流分担，避免某一只电源长期承担过多负载。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;单电源使用时，这个信号通常不需要参与主输出测试；多电源并联时，必须按电源和 PDB 资料处理，不能只把 12V 输出简单硬并联后就满载运行。&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; 是电源在位检测信号，通常低有效。PDB 或主板用它判断电源模块是否插入槽位。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;某些电源可能需要正确处理 &lt;code&gt;PRESENT#&lt;/code&gt; 才能进入预期工作状态。拿到不熟悉的 CRPS 模块时，应先确认 &lt;code&gt;PRESENT#&lt;/code&gt; 的默认电平和是否需要接地。&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 在不同资料里差异较多，有的标为 &lt;code&gt;NC&lt;/code&gt;，有的作为 &lt;code&gt;VIN_GOOD&lt;/code&gt;，也有资料提到可选 &lt;code&gt;PS_KILL&lt;/code&gt;。因此这个脚不能按一个型号的经验套用到所有 CRPS 电源。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;如果只是做通用转接板，建议把 B25 独立引出并留测试点，不要默认接地或接 12V。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;启动-crps-电源的基本思路&#34;&gt;启动 CRPS 电源的基本思路
&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;做独立测试时，可以按下面顺序降低风险：&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;不接主负载，只接 AC 输入，测量 &lt;code&gt;+12VSB&lt;/code&gt; 是否存在。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;确认 A/B 面方向，找出 &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;。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;用电阻把 &lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt; 拉低到 &lt;code&gt;GND&lt;/code&gt;，观察主 &lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt; 是否输出。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;加小负载测试，例如 12V 灯泡、电阻负载或电子负载。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;逐步加大负载，观察输出电压、风扇、温升和保护行为。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;需要监控时，再接 PMBus，并确认电平、地址和上拉。&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;如果电源启动后几秒关闭，常见原因包括：&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;没有最小负载。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;PRESENT#&lt;/code&gt; 或远端采样处理不正确。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;输入电压不够，低压输入下功率降额。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;风扇、温度、过流或过压保护触发。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;PMBus / BMC 期望的状态信号没有满足。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2 id=&#34;转接板设计注意事项&#34;&gt;转接板设计注意事项
&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;CRPS 转接板看起来只是“把 12V 引出来”，但实际难点在大电流和可靠性。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;建议：&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;使用符合电流等级的 card edge connector，例如资料中常见的 2x25 CRPS 连接器。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;+12V&lt;/code&gt; 和 &lt;code&gt;GND&lt;/code&gt; 使用大铜皮、厚铜、多层并联、铜排或螺柱输出。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;每个高电流触点都参与分流，不要只接几个 pin。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Sense 线单独处理，避免和主电流路径混在一起。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt; 用开漏 / MOS 管控制，不要让 MCU 直接硬拉未知信号。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;PMBus_SDA&lt;/code&gt; / &lt;code&gt;PMBus_SCL&lt;/code&gt; 旁边保留地参考和测试点。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;输出端加保险丝、断路器、TVS 或电子保护，至少要有明确的短路保护策略。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;高功率模块必须保证风道，不要让服务器电源在无风小盒子里长时间满载。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2 id=&#34;常见-crps--m-crps-型号与系列&#34;&gt;常见 CRPS / M-CRPS 型号与系列
&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;下面整理的是资料中常见的 CRPS / M-CRPS 型号、系列或功率档位。二手购买时仍要看铭牌、接口、长度、风道和 PDB 兼容性。&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
  &lt;thead&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;th&gt;厂商 / 系列&lt;/th&gt;
          &lt;th&gt;常见型号 / 功率&lt;/th&gt;
          &lt;th&gt;说明&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 服务器平台常见 CRPS 选件，覆盖 460W、750W、1200W、1600W&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;常见 CRPS 前端电源，资料里明确给出 2x25 pinout&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; 等&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;数据中心 / 服务器电源模块，常见 1300W、1800W 档位&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 系列&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;Lite-On CRPS 产品线，面向数据中心、云计算、AI 服务器&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 模块，常见 550W 到 2400W&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;支持 PMBus、冗余、均流，MCRPS 面向 AI 与 OCP 数据中心&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;国产 CRPS 模块，资料中列出 2x25 金手指定义&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; 等 CRPS 模块&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;Delta 有大量服务器电源，购买时需确认是否为 CRPS 50 pin 形态&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 平台 M-CRPS，HPE 明确标注符合 OCP 规格；另有 -48VDC 型号 &lt;code&gt;P82412-B21&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;P73210-B21&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;通用白牌 / 工业品牌&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;550W、800W、1200W、1300W、1600W、2000W、2400W、2600W、3000W&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;很多产品会直接写 CRPS，但要确认是否真是标准 2x25 接口&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2 id=&#34;购买和复用时怎么判断&#34;&gt;购买和复用时怎么判断
&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;拿到一个服务器热插拔电源，不要只看“长得像”或卖家标题写了 CRPS。建议按下面几项确认：&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;金手指是不是 2x25、总共 50 pin。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;A1-A9 / B1-B9 是否为 GND，A10-A18 / B10-B18 是否为 12V。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;A19-A25 / B19-B25 是否符合 PMBus、PSON、12VSB、Sense、PRESENT、PWOK 这套信号布局。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;输入电压下是否能输出标称功率，很多高功率 CRPS 在 100-127V 低压输入时会降额。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;是否需要 PDB、BMC 或 PMBus 命令才能进入完整工作模式。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;风道方向是否适合你的机箱。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;是否支持你需要的冗余方式，例如 &lt;code&gt;1+1&lt;/code&gt;、&lt;code&gt;N+1&lt;/code&gt;、冷冗余或均流。&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h2 id=&#34;小结&#34;&gt;小结
&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;CRPS 的核心可以概括为：&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;标准化服务器冗余电源模块。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;典型接口是 2x25、50 pin 金手指。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;主输出是大电流 12V，另有 12VSB 待机电源。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;PSON#&lt;/code&gt; 控制主输出，&lt;code&gt;PWOK&lt;/code&gt; 表示输出正常。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;PMBus&lt;/code&gt; 提供监控和管理能力。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Sense 和 Share Bus 让它适合高电流、冗余和并联场景。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;如果只是做实验室 12V 电源，最少要搞清楚 &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; 和 &lt;code&gt;PWOK&lt;/code&gt;。如果要做真正可靠的 PDB 或多电源并联系统，还必须认真处理远端采样、均流、PMBus、风道和保护。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;参考资料&#34;&gt;参考资料
&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;
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        </item>
        
    </channel>
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