h1_key

當(dāng)前位置:首頁 >新聞資訊 > 技術(shù)文章>亞德諾>PCB電源時(shí)序控制IC是什么?
PCB電源時(shí)序控制IC是什么?
2022-11-30 657次

  隨著集成電路時(shí)代的到來,許多功能模塊被集成到一個(gè)IC因此,有必要使用多個(gè)電源為這些模塊供電。有時(shí)這些電源的電壓是一樣的,但通常是不同的。市場上的電影系統(tǒng)(SoC)IC越來越多的電源需要時(shí)序控制和管理。

  ADI企業(yè)來說,企業(yè)的數(shù)據(jù)手冊會提供足夠的信息,指導(dǎo)設(shè)計(jì)工程師指導(dǎo)每個(gè)企業(yè)的數(shù)據(jù)手冊IC設(shè)計(jì)正確的通電序列。然而,有些,IC明確規(guī)定適當(dāng)?shù)耐娦蛄小DI企業(yè)的很多IC,情況都是這樣。使用多個(gè)電源的。IC中,如轉(zhuǎn)化器(包括模數(shù)轉(zhuǎn)換器)ADC和數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC),數(shù)字信號轉(zhuǎn)換器(DSP),音頻/視頻、射頻和許多其他混合信號IC其中,這一要求相當(dāng)普遍。本質(zhì)上,包括一些帶數(shù)字引擎的模擬輸入/輸出IC所有這些都屬于這一類,可能需要特定的電源時(shí)序控制。IC可能有獨(dú)立的模擬電源和數(shù)字電源,有的甚至有數(shù)字輸入/導(dǎo)出電源。詳情請參考以下具體示例。

  本應(yīng)用筆記討論設(shè)計(jì)工程師在新設(shè)計(jì)中必須考慮的某些更微妙的電源問題,特別是當(dāng)IC需要多個(gè)不同的電源時(shí)。目前,一些較常用的電源電壓是:+1.8V、+2.0V、+2.5V、+3.3V、+5V、?5V、+12V和?12V。


  PULSAR ADC示例——絕對最大額定值

  ADI公司的所有數(shù)據(jù)手冊都含有“絕對最大額定值”(AMR)部分,它說明為避免造成破壞,對引腳或器件可以施加的最大電壓、電流或溫度。

  AD7654PulSAR 16位ADC是采用三個(gè)(或更多)獨(dú)立電源的混合信號ADC的范例。這些ADC需要數(shù)字電源(DVDD)、模擬電源(AVDD)和數(shù)字輸入/輸出電源(OVDD)。它們是ADC,用于將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字代碼,因此需要一個(gè)模擬內(nèi)核來處理傳入的模擬輸入。數(shù)字內(nèi)核負(fù)責(zé)處理位判斷過程和控制邏輯。I/O內(nèi)核用于設(shè)置數(shù)字輸出的電平,以便與主機(jī)邏輯接口(電平轉(zhuǎn)換)。ADC的電源規(guī)格可以在相應(yīng)數(shù)據(jù)手冊的“絕對最大額定值”部分找到。表1摘自AD7654 (Rev. B)數(shù)據(jù)手冊的“絕對最大額定值”部分。



  表1. AD7654的絕對最大額定值(Rev. B)


  注意,表1中所有三個(gè)電源的范圍都是?0.3V至+7V。相對于DVDD和OVDD,AVDD的范圍是+7V至?7V,這就確認(rèn)了AVDD和DVDD無論哪一個(gè)先上電都是可行的。此外,AVDD和OVDD無論哪一個(gè)先上電也是可行的。然而,DVDD與OVDD之間存在限制。技術(shù)規(guī)格規(guī)定,OVDD最多只能比DVDD高0.3V,因此DVDD必須在OVDD之前或與之同時(shí)上電。如果OVDD先上電(假設(shè)5V),則DVDD在上電時(shí)比OVDD低5V,這不符合“絕對最大額定值”要求,可能會損壞器件。

  模擬輸入INAx、INBx、REFx、INxN和REFGND的限制是:這些輸入不得超過AVDD +0.3V或AGND ?0.3V。這說明,如果模擬信號或基準(zhǔn)電壓源先于AVDD存在,則模擬內(nèi)核很可能會上電到閂鎖狀態(tài)。這通常是一種無損狀況,但流經(jīng)AVDD的電流很容易逐步升至標(biāo)稱電流的10倍,導(dǎo)致ADC變得相當(dāng)熱。這種情況下,內(nèi)部靜電放電(ESD)二極管變?yōu)檎?,進(jìn)而使模擬電源上電。為解決這個(gè)問題,輸入和/或基準(zhǔn)電壓源在ADC上電時(shí)應(yīng)處于未上電或未連接狀態(tài)。

  同樣,數(shù)字輸入電壓范圍為?0.3V至DVDD +0.3V。這說明,數(shù)字輸入必須小于DVDD +0.3V。因此,在上電時(shí),DVDD必須先于微處理器/邏輯接口電路或與之同時(shí)上電。與上述模擬內(nèi)核情況相似,這些引腳上的ESD二極管也可能變?yōu)檎?,使?shù)字內(nèi)核上電到未知狀態(tài)。

  AD7621、AD7622、AD7623、AD7641和AD7643等PulSAR ADC速度更快,是該系列的新型器件,采用更低的2.5V電源(AD7654則采用5V電源)。AD7621和AD7623具有明確規(guī)定的上電序列。表2摘自AD7621 (Rev.0)數(shù)據(jù)手冊的“絕對最大額定值”部分。



  表2. AD7621的絕對最大額定值(Rev. 0)


  同樣,OVDD與DVDD之間存在限制?!敖^對最大額定值”規(guī)定:OVDD必須小于或等于DVDD+0.3V,而DVDD則必須小于2.3V。一旦DVDD在上電期間達(dá)到2.3V,該限制便不再適用。如果不遵守該限制,AD7621(和AD7623)可能會受損(見圖1)。



  圖1. 可能的上電/關(guān)斷序列—AD7621 (Rev. 0)


  因此,一般上電序列可能是這樣的:AVDD、DVDD、OVDD、VREF。但是,每個(gè)應(yīng)用都不一樣,需要具體分析。注意,器件關(guān)斷與器件上電同樣重要,切記遵守同樣的規(guī)格要求。圖1所示為AD7621的典型上電/關(guān)斷序列。

  對于這些ADC,模擬輸入和基準(zhǔn)電壓源的情況與上文所述相同。對任何模擬輸入引腳施加電壓都可能導(dǎo)致ESD二極管變?yōu)檎?,從而使模擬內(nèi)核上電到未知狀態(tài)。

  這些ADC的數(shù)字輸入和輸出略有不同,因?yàn)檫@些器件應(yīng)支持5 V數(shù)字輸入。這些ADC是AD7654的速度升級版本,數(shù)字輸入和輸出均與OVDD電源相關(guān),因?yàn)樗苤С指叩?.3V電壓。注意:數(shù)字輸入限制為5.5V,而AD7654則為DVDD+0.3V。


  Σ-Δ型ADC示例

  AD7794 Σ-Δ型24位ADC是另一個(gè)很好的例子。表3摘自AD7794 (Rev. D)數(shù)據(jù)手冊的“絕對最大額定值”部分。




  表3. AD7794的絕對最大額定值(Rev. D)


  該ADC的問題與基準(zhǔn)電壓有關(guān),它必須小于AVDD + 0.3 V。因此,AVDD必須先于基準(zhǔn)電壓或與之同時(shí)上電。


  電源時(shí)序控制器

  ADI公司提供許多電源時(shí)序控制器件。一般而言,其工作原理是:當(dāng)?shù)谝粋€(gè)調(diào)節(jié)器的輸出電壓達(dá)到預(yù)設(shè)閾值時(shí),就會開始一段時(shí)間延遲,延遲結(jié)束后才會使能后續(xù)調(diào)節(jié)器上電。關(guān)斷期間的程序與此相似。時(shí)序控制器也可以用于控制電源良好信號等邏輯信號的時(shí)序,例如:對器件或微處理器施加一個(gè)復(fù)位信號,或者簡單地指示所有電源均有效。

  如今大部分要求高速和低功耗的電路PCB上都需要多個(gè)電源,例如:+1.8V、+2.0V、+2.5V、+3.3V、+5V、?5V、+12V和?12V。為PCB上的這些電源供電并不是一件輕而易舉的事情。必須仔細(xì)分析,設(shè)計(jì)一個(gè)正確可靠的上電和關(guān)斷序列。采用分立設(shè)計(jì)變得越來越困難,解決之道就是采用電源時(shí)序控制IC,只要改變一下代碼就能改變上電順序,而不用變更PCB布局布線。

  • MICROCHIP(微芯) PIC18F26K22-I/SS 產(chǎn)品參數(shù)介紹
  • MICROCHIP(微芯)的 PIC18F26K22-I/SS 是一款極具特色和優(yōu)勢的微控制器,在眾多應(yīng)用中展現(xiàn)出卓越的性能和功能。PIC18F26K22-I/SS 采用了高性能的 18 位 CPU 內(nèi)核,運(yùn)行速度高達(dá) 64 MHz,具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力,能夠高效地執(zhí)行復(fù)雜的指令和算法。其工作電壓范圍在 2.3V 至 5.5V 之間,為不同電源環(huán)境下的應(yīng)用提供了良好的適應(yīng)性。
    2024-07-31 202次
  • ADI(亞德諾)ADAU1701JSTZ音頻處理器技術(shù)解析
  • 在音頻處理領(lǐng)域,ADI(亞德諾)的 ADAU1701JSTZ 是一款性能出色的音頻處理器,為高質(zhì)量音頻應(yīng)用提供了強(qiáng)大的支持。ADAU1701JSTZ 采用先進(jìn)的SigmaDSP?內(nèi)核,其工作頻率可達(dá)50 MHz,能夠快速且高效地處理音頻數(shù)據(jù),確保實(shí)時(shí)性和精確性。
    2024-07-15 218次
  • 了解ADSP-21489BSWZ-4B數(shù)字信號處理器
  • 在數(shù)字信號處理的舞臺上,ADI(亞德諾)的 ADSP-21489BSWZ-4B 以其卓越的性能和先進(jìn)的特性脫穎而出,成為眾多應(yīng)用的核心驅(qū)動(dòng)力。ADSP-21489BSWZ-4B 基于SHARC?架構(gòu),工作頻率高達(dá) 400 MHz。這種高頻率賦予了它強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力,能夠迅速執(zhí)行復(fù)雜的數(shù)字信號處理算法和指令,確保在實(shí)時(shí)性要求嚴(yán)苛的應(yīng)用中也能迅速響應(yīng)。
    2024-07-15 215次
  • ADI(亞德諾)ADSP-21489KSWZ-5B技術(shù)詳解
  • ADI(亞德諾)的 ADSP-21489KSWZ-5B 是一款性能卓越、功能強(qiáng)大的處理器,為各種復(fù)雜的信號處理任務(wù)提供了高效可靠的解決方案。ADSP-21489KSWZ-5B 基于先進(jìn)的SHARC?架構(gòu),工作頻率高達(dá) 500 MHz。這種高頻率使得它能夠以極快的速度處理數(shù)據(jù)和執(zhí)行指令,具備強(qiáng)大的運(yùn)算能力和數(shù)據(jù)處理能力,能夠在短時(shí)間內(nèi)完成大量復(fù)雜的數(shù)字信號處理任務(wù),滿足對實(shí)時(shí)性和處理速度要求極高的應(yīng)用場景。
    2024-07-15 181次
  • ADAU1401AWBSTZ-RL音頻處理器技術(shù)解析
  • 在音頻處理領(lǐng)域,ADI(亞德諾)的 ADAU1401AWBSTZ-RL 是一款性能卓越、功能豐富的音頻處理器,為各種音頻應(yīng)用提供了強(qiáng)大的支持。ADAU1401AWBSTZ-RL 基于 SigmaDSP? 內(nèi)核架構(gòu),具有強(qiáng)大的數(shù)字信號處理能力。其工作頻率高達(dá) 294.912 MHz,使得它能夠快速而高效地處理音頻數(shù)據(jù),輕松應(yīng)對復(fù)雜的音頻算法和處理任務(wù)。
    2024-07-15 150次

    萬聯(lián)芯微信公眾號

    元器件現(xiàn)貨+BOM配單+PCBA制造平臺
    關(guān)注公眾號,優(yōu)惠活動(dòng)早知道!
    10s
    溫馨提示:
    訂單商品問題請移至我的售后服務(wù)提交售后申請,其他需投訴問題可移至我的投訴提交,我們將在第一時(shí)間給您答復(fù)
    返回頂部