RM新时代网站-首页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何使用電源定序器來實現(xiàn)指定的電源軌定時及定序

YCqV_FPGA_EETre ? 來源:未知 ? 作者:劉勇 ? 2019-05-21 16:05 ? 次閱讀

微處理器FPGA、DSP、模數(shù)轉換器 (ADC) 和片上系統(tǒng) (SoC) 器件一般需要多個電壓軌才能運行。為防止出現(xiàn)鎖定、總線爭用問題和高涌流,設計人員需要按特定順序啟動和關斷這些電源軌。此過程稱為電源時序控制或電源定序,目前有許多解決方案可以有效實現(xiàn)定序。

對于需要電壓定序的復雜器件,其內核和模擬模塊的電壓軌可能需要在數(shù)字 I/O 電壓軌之前上電。有些設計可能會要求不同的順序,但是,在任何情況下都需要正確的上電和下電順序,才能避免出現(xiàn)問題。

此外,為有效進行升壓和關斷而應運而生的各種電源定序器、監(jiān)視器和監(jiān)控器還采用了電壓和電流水平監(jiān)控技術來計算功率水平,目的是保護復雜的集成電路和子組件。

本文將詳細介紹電源定序,探討電源定序規(guī)范和技術,以及如何使用電源定序器來實現(xiàn)指定的電源軌定時及定序。

為什么要關注電源定序?

FPGA 及類似的復雜集成電路 (IC) 可在內部分解成多個功率域。在啟動或關斷器件時,此類 IC 大多需要特定的順序。例如,F(xiàn)PGA 通常需要分別為內核邏輯、I/O 和輔助電路上電。

其內核通常包括 FPGA 的處理器和基本邏輯單元。該功率域具有低電壓、高電流功率規(guī)范特征。由于電壓極低,因此其對精度要求極高,而由于數(shù)字負載的動態(tài)特性,瞬態(tài)性能必須非常出色。I/O 代表 FPGA 的各種輸入和輸出。電壓要求取決于接口類型。一般來說,其電壓電平需大于內核的電壓電平。電流要求則取決于 I/O 的類型、數(shù)量和速度。

輔助電路包括 FPGA 中的噪聲敏感型模擬電路,例如鎖相環(huán) (PLL) 和其他模擬電路元件。雖然電流要求相當?shù)?,但紋波電壓是個大問題,必須最大程度地降低紋波電壓。模擬部分的紋波可能會導致 PLL 出現(xiàn)過大抖動和相位噪聲,還可能導致放大器出現(xiàn)雜散響應。

以錯誤順序啟動各功率域的電源可能會引起問題,并可能導致 FPGA 受損。需要考慮的是,I/O 部分基于三態(tài)總線收發(fā)數(shù)據(jù),而內核負責處理 I/O 控制。如果 I/O 功率域在內核之前上電,則 I/O 引腳會以不確定狀態(tài)結束。如果外部總線組件上電,則可能存在總線爭用問題,導致 I/O 驅動器出現(xiàn)高電流。因此,內核應在 I/O 功率域之前啟動。請務必查閱供應商的 FPGA 規(guī)范,了解推薦的電源啟動和關斷順序以及電源軌之間的最大差分電壓。

同樣,功率運算放大器等器件擁有兩個功率域:模擬域和數(shù)字域。數(shù)字域為放大器的診斷狀態(tài)標記提供電源,識別過熱和過流狀態(tài)。此外,數(shù)字域還支持放大器的使能/關斷功能。該器件規(guī)格要求,數(shù)字域應在模擬電源之前上電,以便這些狀態(tài)標記在模擬域上電之前能夠正常運行。這樣做的目的是防止可能對器件造成損壞。

電源定序方法

通常有三種類型的多軌定序(圖 1)。最常用的方法是順序定序,這種方法是先接通一個電源軌,然后延時,然后再接通下一個電源軌。設置延時的目的是確保第一個電源軌在第二個電源軌啟動之前達到穩(wěn)壓。

圖 1:三種電源定序技術。不論采用哪種技術,電壓均須以單調方式上升。否則,器件可能會因啟動期間電壓意外下降而無法正確初始化。(圖片來源:Digi-Key Electronics)

第二種定序技術是比率定序。在該技術中,電源軌會同時啟動并同時達到各自的額定電壓。這就需要電源軌上升時間與電源軌電壓成正比,才能同時實現(xiàn)穩(wěn)壓。

有些器件可能無法承受達到穩(wěn)壓之前發(fā)生的瞬時電壓差。而這可能導致器件在此期間在一個電源上消耗更高的電流。

第三種方法是同時啟動,這種方法可以最大限度地減少瞬時電壓差,并且可以減少這些壓力的規(guī)模和周期。實施這種方法的一種常見方式是同時上電,即:電壓軌以相同速率一起上升,較高的電壓軌(通常是 I/O 電壓軌)在較低電壓軌或內核電壓軌達到其最終值后繼續(xù)上升。

不論采用哪種技術,電壓均須以單調方式上升。否則,器件可能會因啟動期間電壓意外下降而無法正確初始化。

另外,可以使用軟啟動來限制啟動期間的涌流。這種做法可以限制啟動期間的電流,從而允許啟動時逐漸對電源軌電容進行充電。

電源關斷順序通常被指定成與啟動順序相反。

選擇使用何種啟動或關斷技術應取決于器件的規(guī)格。

電源定序示例

同時啟動相對容易設置。您需要將最高電壓輸出連接到較低電壓穩(wěn)壓器的輸入上(圖 2)。

圖 2:通過以菊花鏈方式連接穩(wěn)壓器可以實現(xiàn) 5 V 電源和 3.3 V 電源的同時啟動。(圖片來源:Digi-Key Electronics)

在本示例中,較高電壓是 5 V 電源。這個 5 V 電壓也饋入 3.3 V 穩(wěn)壓器。圖中顯示的是 5 V 和 3.3 V 電源同時上升且最小壓差達到 3.3 V 電源穩(wěn)壓點時的電壓輸出。

該定序技術最好使用定序器集成電路(如 Texas Instruments 的 LM3880)來實現(xiàn)。LM3880 是一款簡單的電源定序器,可通過穩(wěn)壓器或電源的使能輸入來控制多個獨立的穩(wěn)壓器或電源。

當 LM3880 啟動時,三個輸出標志將在各個延遲時間后依次釋放,從而允許連接的電源進行啟動。在關斷期間,輸出標志將遵循相反的順序。下圖是一個使用 LM3880 的設計實例,采用 Texas Instruments 的 WEBENCH Power Designer 軟件設計而成(圖 3)。這款免費軟件工具不僅能幫助工程師設計與電源相關的電路,而且還能提供示意圖、材料清單及模擬結果。該圖顯示了示意圖、圖表、使能以及三個標志輸出。

LM3880 的延遲時間和次序是固定不變的,但可通過內置的 EPROM 在工廠進行定制。此外,Texas Instruments 還為 LM3881 定序器提供了電容器編程延遲功能。

圖 3:Texas Instruments 的 WEBENCH Power Designer 軟件屏幕截圖顯示了 LM3880 設計示意圖以及用于控制外部穩(wěn)壓器或電源的使能輸入及輸出標志圖表。(圖片來源:Digi-Key Electronics)

Analog Devices 的 LTC2937 定序器/電壓監(jiān)控器是一款稍微復雜的電源控制器件。與 LM3880 一樣,LTC2937 可以控制多達六個電源或穩(wěn)壓器的時序和時間延遲(圖 4)。

圖 4:LTC2937 最多可以控制六個電源時序,同時還可以監(jiān)控電源軌電壓。通過一根電線可以同步多個器件,最多可控制 300 個電源。(圖片來源:Analog Devices)

除了最多可對六個電源軌進行定序外,這款定序器還可以監(jiān)控這些電源軌上的電壓,進而過壓、欠壓、壓降及失控電源啟動檢測。如果發(fā)生故障,您可以對該器件進行編程以關斷或重啟電源。錯誤情況將會記錄到內部的 EEPROM 中。LTC2937 可通過 I2C 或 SMBus 進行編程和控制。其編程可借助 Analog Devices 的 LTpowerPlay GUI 軟件進行。

EEPROM 支持自主運行且無需軟件。若系統(tǒng)需要六個以上電源軌,只需將多個 LTC2937 鏈接在一起,即可控制多達 300 個電源。

對于復雜的多核處理器、FPGA 以及其他 SOC 器件,Texas Instruments 提供了 TPS650860 可配置多軌電源管理單元。這款單 IC、輸入電壓范圍 5.6 V - 21 V 的電源管理單元包含三個降壓控制器、三個降壓轉換器、一個灌入或拉出低壓差 (LDO) 線性穩(wěn)壓器、三個低壓輸入 LDO、穩(wěn)壓器和三個負載開關(圖 5)。

圖 5:Texas Instruments 的 TPS650860 功能框圖顯示了 13 個時序完全受控的穩(wěn)壓輸出。(圖片來源:Texas Instruments)

該器件具有 13個穩(wěn)壓輸出,可滿足 FPGA 或其他負載器件的需求。

其降壓轉換器含內置功率級,而降壓控制器則需要外部功率級。無論是轉換器,還是控制器,均集成了電壓感應輸入來監(jiān)控電源輸出,從而實現(xiàn)定序控制。其負載開關含有壓擺率控制,可以針對三種定序類型(順序、比率或同時)的任意一種對與這些開關有關的電源軌進行編程。

TPS650860 經由 I2C 接口進行控制,因此可通過嵌入式控制器或相關 SoC 管理器實現(xiàn)簡單的控制。這種電源管理 IC 具有領先的控制靈活性。

總結

有多種方法可以控制電源啟動或關斷的順序,既有非常簡單的方法,也有極其復雜的方法。這些方法在電源軌控制數(shù)量、精度、控制功能范圍以及成本方面都不盡相同。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源管理
    +關注

    關注

    115

    文章

    6177

    瀏覽量

    144443
  • 降壓轉換器
    +關注

    關注

    7

    文章

    1536

    瀏覽量

    86403
  • 定序器
    +關注

    關注

    0

    文章

    9

    瀏覽量

    7668

原文標題:控制電源啟動及關斷時序

文章出處:【微信號:FPGA-EETrend,微信公眾號:FPGA開發(fā)圈】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    UCD90xxx原理圖指南

    電子發(fā)燒友網站提供《UCD90xxx原理圖指南.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 12-04 15:24 ?0次下載
    UCD90xxx<b class='flag-5'>定</b><b class='flag-5'>序</b><b class='flag-5'>器</b>原理圖指南

    UCD90320和系統(tǒng)健康控制PMBus命令參考

    電子發(fā)燒友網站提供《UCD90320和系統(tǒng)健康控制PMBus命令參考.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 11-29 15:53 ?0次下載
    UCD90320<b class='flag-5'>定</b><b class='flag-5'>序</b><b class='flag-5'>器</b>和系統(tǒng)健康控制<b class='flag-5'>器</b>PMBus命令參考

    斷相保護的原理、應用和接線方法

    斷相保護是一種電氣保護措施,用于防止電動機因相錯誤或斷相故障而損壞。在工業(yè)自動化和電氣工程中,相斷相保護是非常重要的。 相斷相保護的原理 相
    的頭像 發(fā)表于 08-02 14:38 ?1686次閱讀

    繼電器使用方法與接線方法

    繼電器是一種用于保護電機、發(fā)電機和變壓等設備的電氣元件,它通過監(jiān)測電氣系統(tǒng)的相變化確保設備在正確的相下運行。當相
    的頭像 發(fā)表于 08-02 14:34 ?1344次閱讀

    保護報警怎么解決

    保護報警的主要原因。在三相交流電動機中,三相電源的相必須與電動機的相一致,否則電動機將無法正常工作,甚至可能損壞電動機。相錯誤可能是
    的頭像 發(fā)表于 08-02 14:20 ?3639次閱讀

    保護正常亮什么燈

    正常亮綠燈。相保護是一種用于保護電動機和其他電氣設備免受相錯誤影響的裝置。它通過檢測電源的相,確保電動機和其他設備在正確的相
    的頭像 發(fā)表于 08-02 14:18 ?2094次閱讀

    保護的工作原理、分類及選型

    保護是一種用于保護電動機和其他電氣設備免受相錯誤影響的裝置。相錯誤是指電動機的三相電源輸入的相
    的頭像 發(fā)表于 08-02 14:16 ?3069次閱讀

    保護如何知道正確相

    保護的工作原理是通過檢測三相交流電的相位關系,判斷是否存在相錯誤。當檢測到相錯誤時,相保護
    的頭像 發(fā)表于 08-02 14:13 ?1214次閱讀

    電流保護的基本原理、整方法及整值的設置

    電流的矢量和為零。當系統(tǒng)中發(fā)生接地故障時,由于故障電流的存在,三相電流的矢量和不再為零,而是等于故障電流的數(shù)值。零電流保護就是利用這一原理檢測和保護接地故障的。 零電流保護裝置通常由零
    的頭像 發(fā)表于 07-25 16:11 ?6420次閱讀

    10kV零電流保護的值設置方法

    10kV零電流保護是電力系統(tǒng)中一種重要的保護方式,主要用于檢測和保護電力系統(tǒng)中的接地故障。在10kV配電系統(tǒng)中,零電流保護的值設置對于保護系統(tǒng)的安全運行至關重要。 10kV零
    的頭像 發(fā)表于 07-25 16:09 ?3870次閱讀

    、負和零的產生原因

    是指三相交流電中,各相電壓的相位依次相差120度,且按照一的順序排列。在正中,A相電壓領先B相電壓120度,B相電壓領先C相電壓120度。正是電力系統(tǒng)中最常見的相
    的頭像 發(fā)表于 07-15 10:51 ?4843次閱讀

    TLE9867使用讀取模擬輸入數(shù)據(jù),只想知道在讀取ADC1數(shù)據(jù)時,中斷方式和方式有何不同?

    親愛的團隊, 我正在使用讀取模擬輸入數(shù)據(jù),只想知道在讀取 ADC1 數(shù)據(jù)時,中斷方式和
    發(fā)表于 05-22 08:23

    如何區(qū)分三相電源和電機的相呢?如何核查電機相的符合性?

    如何區(qū)分三相電源和電機的相呢?如何核查電機相的符合性? 要區(qū)分三相電源和電機的相,首先我們需要了解什么是相
    的頭像 發(fā)表于 03-26 15:40 ?3066次閱讀

    電流是怎么產生的?零電流保護在運行中需注意哪些問題?

    當前世界上的交流電力系統(tǒng)一般都是ABC三相的,而電力系統(tǒng)的正,負,零分量便是根據(jù)ABC三相的順序的。
    的頭像 發(fā)表于 03-04 14:12 ?7070次閱讀
    零<b class='flag-5'>序</b>電流是怎么產生的?零<b class='flag-5'>序</b>電流保護在運行中需注意哪些問題?

    如何糾正三相電源

    。下面將通過詳細討論相錯誤的原因、檢測和糾正方法,以及在實際應用中的注意事項,幫助讀者深入了解如何糾正相錯誤。 首先,我們需要明確相錯誤的原因。相
    的頭像 發(fā)表于 01-04 14:30 ?6101次閱讀
    RM新时代网站-首页