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如何對具有四個以上電壓域的係統進行時序控製和監視?
發布時間:2022-09-06 閱讀量:572 來源:必威官方网站手机網整理 作者:必威官方网站手机網

在有多個(ge) 電源電壓的係統中,監視不同電壓的能力可能很重要。僅(jin) 有兩(liang) 個(ge) 電壓域的係統中的區區小事,在有許多電壓的係統中會(hui) 變得非常複雜。因此,許多時序控製器還內(nei) 置了電源監控器或電壓監視功能。當今的電子應用常常需要不止一個(ge) 5 V或3.3 V電源電壓。10個(ge) 、20個(ge) 或更多的電壓並不罕見。此外,有的電壓域具有相同的電壓電平,但必須作為(wei) 單獨的域產(chan) 生——也就是說,這些電壓必須產(chan) 生兩(liang) 次。一個(ge) 例子是提供兩(liang) 個(ge) 相同的電壓來分別為(wei) 模擬和數字負載供電。這種分離可防止相互幹擾,並在不同時間為(wei) 不同負載提供能量。

  

典型電子係統需要八個(ge) 電壓

 

圖1.典型電子係統需要八個(ge) 電壓  

 

圖1顯示了一個(ge) 具有很多不同電壓域的係統框圖。這些電壓由單獨的開關(guan) 穩壓器和線性穩壓器產(chan) 生。各電壓轉換器的選擇在很大程度上取決(jue) 於(yu) 所需的轉換效率、要產(chan) 生的電壓以及相應負載所消耗的電流(最後一點尤其重要)。因此,每個(ge) 電壓轉換器的設計有很大不同。  

 

另外,對於(yu) 每個(ge) 轉換器,各電壓上電的延遲也會(hui) 不同。這導致不同電壓域中的電壓爬升不受控製,有可能引起功能問題並損壞係統。  

 

因此,通常需要可靠的上電順序以確保每個(ge) 電壓在正確的時間達到其目標值。另外,關(guan) 斷常常也要遵循特定的關(guan) 斷順序。  

 

在有多個(ge) 電源電壓的係統中,監視不同電壓的能力可能很重要。僅(jin) 有兩(liang) 個(ge) 電壓域的係統中的區區小事,在有許多電壓的係統中會(hui) 變得非常複雜。因此,許多時序控製器還內(nei) 置了電源監控器或電壓監視功能。  

 

圖2所示為(wei) ADM1186-1模擬時序控製器IC。它能控製和監視四個(ge) 電壓域。電壓的上電和關(guan) 斷是通過控製相應電壓轉換器上的使能(開/關(guan) )引腳進行的。電壓轉換器的開啟時間可以利用小電容產(chan) 生的時間延遲來調整。各輸出電壓通過相應的監控引腳進行監控。當所有電壓建立之後,時序控製器電路產(chan) 生電源良好信號。  

 

模擬時序控製解決(jue) 方案(如ADM1186-1)很容易使用。它們(men) 具備多電壓係統所需的全部功能。模擬時序控製器與(yu) 數字時序控製器的不同之處在於(yu) ,前者的設計較為(wei) 簡單,並且係統需要的數字監視功能較少。例如,它們(men) 可以不使用PMBus或類似協議。  

 

圖1所示的示例係統使用了八個(ge) 電壓域。對於(yu) 具有四個(ge) 以上電壓域的係統,如何進行時序控製和監視?為(wei) 此,可以將多個(ge) ADM1186-1電路按順序組合起來。實際上,可以將任意數量的ADM1186-1時序控製器連接在一起。  

 

ADM1186-1模擬時序控製器解決(jue) 方案,最多可監控四個(ge) 電壓轉換器

 

圖2.ADM1186-1模擬時序控製器解決(jue) 方案,最多可監控四個(ge) 電壓轉換器  

 

市場上可以找到此類時序控製(即把單獨的時序控製器耦合起來)的很多例子。然而,ADM1186-1脫穎而出的原因是當用在鏈接應用中時,它還支持在上電和關(guan) 斷期間進行完整的時序控製,如圖3所示。與(yu) 之相當的解決(jue) 方案可以提供鏈接不同時序控製器IC的可能性,但它們(men) 僅(jin) 支持各個(ge) 電壓的受控斜坡上升,而不支持這種菊花鏈星座中的受控關(guan) 斷時序(即電壓關(guan) 斷)。

   

多個(ge) ADM1186-1器件鏈接在一起,可控製12個(ge) 電壓的上電和關(guan) 斷時序

 

圖3.多個(ge) ADM1186-1器件鏈接在一起,可控製12個(ge) 電壓的上電和關(guan) 斷時序  

 

可靠且受控的上電和關(guan) 斷在許多現代係統中都很重要,此需求可以利用ADM1186-1之類的解決(jue) 方案靈活地實現,幾乎不需要任何開發工作。

 

關(guan) 於(yu) 必威官方网站手机網

 

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