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微處理器、FPGA、DSP、模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 和片上系統(tǒng) (SoC) 設(shè)備通常采用多個電壓軌運行。為防止鎖定、總線爭用問題和高浪涌電流,設(shè)計人員需要以特定順序啟動和關(guān)閉這些電源軌。這是一個稱為電源序列控制或電源排序的過程,有許多解決方案可以有效地做到這一點。微處理器、FPGA、DSP、模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 和片上系統(tǒng) (SoC) 設(shè)備通常采用多個電壓軌運行。為防止鎖定、總線爭用問題和高浪涌電流,設(shè)計人員需要以特定順序啟動和關(guān)閉這些電源軌。這是一個稱為電源序列控制或電源排序的過程,有許多解決方案可以有效地做到這一點。需要電壓排序的復雜設(shè)備可能具有用于內(nèi)核和模擬模塊的電壓軌,這些模塊需要在數(shù)字 I/O 軌之前上電。某些設(shè)計可能需要不同的順序,但無論如何,需要正確的加電和斷電順序以避免出現(xiàn)問題。需要電壓排序的復雜設(shè)備可能具有用于內(nèi)核和模擬模塊的電壓軌,這些模塊需要在數(shù)字 I/O 軌之前上電。某些設(shè)計可能需要不同的順序,但無論如何,需要正確的加電和斷電順序以避免出現(xiàn)問題。為提供有效的斜坡上升和關(guān)斷而出現(xiàn)的各種電源定序器、監(jiān)視器和監(jiān)控器也采用了監(jiān)視電壓和電流水平的技術(shù)來計算功率水平,以保護復雜的集成電路和子組件。為提供有效的斜坡上升和關(guān)斷而出現(xiàn)的各種電源定序器、監(jiān)視器和監(jiān)控器也采用了監(jiān)視電壓和電流水平的技術(shù)來計算功率水平,以保護復雜的集成電路和子組件。本文將解釋電源排序的細節(jié),討論電源排序規(guī)范和技術(shù),以及如何應用電源排序器來實現(xiàn)指定的電源軌時序和排序。本文將解釋電源排序的細節(jié),討論電源排序規(guī)范和技術(shù),以及如何應用電源排序器來實現(xiàn)指定的電源軌時序和排序。為什么要擔心電源時序?為什么要擔心電源時序?FPGA 和類似的復雜 IC 在內(nèi)部被分解為許多電源域。這些 IC 中的大多數(shù)在啟動或關(guān)閉設(shè)備時都需要特定的順序。例如,F(xiàn)PGA 通常分別為核心邏輯、I/O 和輔助電路供電。FPGA 和類似的復雜 IC 在內(nèi)部被分解為許多電源域。這些 IC 中的大多數(shù)在啟動或關(guān)閉設(shè)備時都需要特定的順序。例如,F(xiàn)PGA 通常分別為核心邏輯、I/O 和輔助電路供電。內(nèi)核通常包括 FPGA 的處理器和邏輯基礎(chǔ)。該域的特點是低電壓和高電流功率分布。由于電壓極低,精度要求非常高,而且由于數(shù)字負載的動態(tài)特性,瞬態(tài)性能必須非常好。I/O 表示 FPGA 的各種輸入和輸出。電壓要求取決于接口類型。通常,電壓電平將大于核心的電壓電平。電流需求因 I/O 的類型、數(shù)量和速度而異。內(nèi)核通常包括 FPGA 的處理器和邏輯基礎(chǔ)。該域的特點是低電壓和高電流功率分布。由于電壓極低,精度要求非常高,而且由于數(shù)字負載的動態(tài)特性,瞬態(tài)性能必須非常好。I/O 表示 FPGA 的各種輸入和輸出。電壓要求取決于接口類型。通常,電壓電平將大于核心的電壓電平。電流需求因 I/O 的類型、數(shù)量和速度而異。輔助電路包括 FPGA 中的噪聲敏感模擬電路,例如鎖相環(huán) (PLL) 和其他模擬電路元件。電流要求相當?shù)?,但紋波電壓是一個主要問題,必須將其降至最低。模擬部分的紋波會導致 PLL 中的過度抖動和相位噪聲,以及放大器中的雜散響應。輔助電路包括 FPGA 中的噪聲敏感模擬電路,例如鎖相環(huán) (PLL) 和其他模擬電路元件。電流要求相當?shù)?,但紋波電壓是一個主要問題,必須將其降至最低。模擬部分的紋波會導致 PLL 中的過度抖動和相位噪聲,以及放大器中的雜散響應。以不正確的順序啟動每個域的電源可能會導致問題,并可能導致 FPGA 損壞。考慮 I/O 部分基于在三態(tài)總線上發(fā)送和接收數(shù)據(jù)。I/O 控制由內(nèi)核處理。如果 I/O 域在內(nèi)核之前上電,則 I/O 管腳以不確定狀態(tài)結(jié)束。如果外部總線組件上電,則可能存在總線爭用,導致 I/O 驅(qū)動器中出現(xiàn)高電流。因此,內(nèi)核應該在 I/O 域之前啟動。重要的是查閱供應商的 FPGA 規(guī)范,以了解推薦的電源應用和關(guān)閉順序,以及電源軌之間的最大差分電壓。
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