电压监控器如何解决电源噪声和毛刺问题

FPGA开发圈 2024-01-16 12:04

作者:Noel Tenorio,ADI产品应用工程师



0
摘要


电压监控器通过监控电源,在电源发生故障时将微控制器置于复位模式,可防止系统出现错误和故障,从而提高基于微控制器系统的可靠性。然而,噪声、电压毛刺和瞬变等电源缺陷都可能会导致误复位问题,从而影响系统行为。本文介绍电压监控器如何解决可能触发误复位的因素,以提高系统性能和可靠性。


1
简介


对于需要使用现场可编程门阵列(FPGA)、微处理器、数字信号处理器和微控制器进行数据计算和处理的应用,都必须确保各器件能够安全可靠地运行。由于这些器件只能在一定的电源容差范围内运行,因此对电源的要求很高。1电压监控器可用于保持系统稳定可靠运行。当电源出现意外故障(例如欠压或过压)时,电压监控器可立即触发操作,将系统置于重置模式。然而,它在监控电源轨中的电压时也会面对一些干扰因素,这可能会触发不必要的误复位输出。这些干扰包括电源噪声、电压瞬变和可能来自电源电路本身的毛刺。

本文将讨论电压监控器中有助于解决这些电源噪声、电压瞬变和毛刺问题的不同参数。此外还将讨论这些参数在监控电源时如何提高电压监控器的可靠性,以提高系统在应用中的可靠性。


2
系统中的电源噪声、电压瞬变和毛刺


电源本身存在缺陷。直流电路中始终存在耦合的噪声伪影,这些伪影可能来自电源电路元件本身、其他电源的噪声以及系统产生的其他噪声。如果直流电源是开关电源(SMPS),这些问题可能会更严重。SMPS会产生与开关频率相关的开关纹波。在开关转换期间还会发生高频开关瞬变。这些开关转换操作是功率MOSFET的快速导通关断引起的。图1所示为应用电路,其中 MAX705 监控器用于监控开关稳压器的输出(即微控制器的电压源)是否存在任何问题。

图1.MAX705监控器用于监控开关稳压器输出,这也是微控制器的输入电压源。

除了稳态运行噪声伪影外,电源中还存在电压瞬变更为明显的情况。在启动过程中,通常会观察到与电源反馈环路响应相关的电压输出过冲,随后会出现一段时间的电压振铃,直至电压稳定。如果未对反馈环路补偿值进行优化,这种振铃可能会更严重。在瞬态或动态负载期间也可以观察到电压过冲和欠冲。在具体应用中,有时负载需要更多电流来执行复杂的过程,从而导致电压欠冲。另一方面,立即或以快速斜坡速率减少负载将会导致电压过冲。由于外部因素,电源也可能出现短时电压毛刺。图2显示在不同场景下,电源电压可能出现不同的电压瞬变和毛刺。

图2.针对不同场景下的电源电压可观察到的电压瞬变和毛刺。

系统中还可能会出现与电源电压无关的电压瞬变,例如在某些应用的机械开关或导电卡等用户界面发生瞬变。打开和关闭开关会在输入引脚(通常是手动复位引脚)上产生电压瞬变和噪声。所有这些因素(电源噪声、电压瞬变和毛刺)都可能无意中达到监控器的欠压或过压阈值,如果设计中没有充分考虑这种可能性,也会触发误复位。这可能会导致振荡和不稳定,不利于系统保持稳定可靠。

电压监控器如何解决噪声和瞬变问题,防止系统出现误复位?通过一些参数,可以帮助屏蔽与电源或监控电压相关的瞬变。这些参数包括复位超时周期、复位阈值迟滞以及复位阈值过驱与持续时间的变化关系。同时,对于与电路中的机械触点相关的瞬变,例如手动复位引脚中的按钮开关,利用手动复位设置周期和去抖时间也可屏蔽瞬变。这些参数能够使电压监控器更稳健,不受瞬变和毛刺的影响,从而防止系统出现不良响应。


3
复位超时周期(tRP)


在启动期间或电源电压因欠压事件而上升并超过阈值时,复位信号在无效之前有一段额外的时间,称为复位超时周期(tRP)。2例如,图3显示,受监控的电压(本例中为标记为VCC的电源电压)从欠压或启动状态达到阈值之后,在低电平有效复位高电平无效之前存在额外延迟。这段额外的时间能够让监控电压先稳定下来,并在启用系统或使其退出复位模式之前屏蔽过冲和振铃。复位超时周期可抑制系统误复位,防止出现振荡和潜在故障,从而有助于提高系统的可靠性。


图3.复位超时周期(tRP)有助于在电源电压稳定时使系统保持复位模式。



4
阈值迟滞(VTH+)


阈值迟滞主要有两个好处。首先,它可以确保监控电压在解除复位之前具有足够的余量超过阈值电平。其次,它能够让电源在解除复位之前先稳定下来。当处理具有叠加噪声的信号时,随着电源波动并重新跨越阈值区域,复位输出有可能会进行多次转换。如图4.3所示,在工业环境等应用中,随时可能出现噪声信号和电压波动。如果没有阈值迟滞,复位输出信号将会在置位和解除置位之间连续切换,直到电源稳定为止。这会使系统陷入振荡。阈值迟滞通过使系统保持复位来消除振荡,可防止系统出现图4中蓝色阴影区域所示的不良行为。这有助于监控器保护系统,避免触发误复位。

图4.未设定阈值迟滞和设定阈值迟滞的RESET输出响应(未显示复位超时周期,以重点关注迟滞的影响)。

5
复位阈值过驱与持续时间


任何系统中都可能出现短期或长期由外部因素引起的电压毛刺。还可能具有不同幅度的电压突降。复位阈值过驱与瞬变持续时间的变化关系与电压毛刺或过驱的幅度和持续时间有关。幅度较大的短时毛刺不会触发复位信号置位,而幅度较小且持续时间较长的过驱将触发复位,如图5所示。

图5.幅度较小但持续时间较长的毛刺将触发复位信号,而幅度较大的短时毛刺则不会触发复位信号。

根据毛刺持续时间,受监控电源中的某些电压瞬变将会忽略。忽略这些瞬变将会保护系统免受干扰复位的影响,例如由短期毛刺引起的复位。这些毛刺可能会误触发系统复位,从而导致系统出现不良行为。在产品数据手册中,复位阈值过驱与持续时间的关系通常以一个典型性能特性图的形式呈现,如图6所示。曲线上方的任何值都将触发复位输出,而曲线内的值将会忽略,以防止系统误复位。

图6.复位信号是否置位将取决于过驱的幅度及其持续时间。

6
手动复位设置周期(tMR)和去抖时间(tDB)


复位超时周期、阈值过驱与持续时间的关系以及阈值迟滞可解决与受监控电压(通常是系统微控制器的电源)相关的电压毛刺和瞬变问题。对于开关等机械触点带来的毛刺,手动复位设置周期和去抖时间有助于减轻电压瞬变和毛刺可能产生的影响。

手动复位设置周期(tMR)是手动复位在触发复位输出之前保持并完成所需的时间。一些监控器具有较长的手动复位设置周期,以增强对系统的保护。这些在消费电子产品中很常见,必需按住按钮几秒钟才能重置系统。这种方法可避免意外和无意中重置,从而增强保护并提高可靠性。在手动复位设置期间,按下开关时产生的所有短时瞬变和毛刺都会被忽略,如图7a所示,从而帮助系统免受毛刺影响。

去抖时间也是同样的逻辑。与建立周期一样,去抖时间(tDB)会忽略打开或关闭开关时的高频周期性电压瞬变。这些高频瞬变将视为无效,不会触发复位,如图7b所示。当信号超过去抖时间时,即认为这是来自开关或按钮的有效输入信号。

图7.具有较长手动复位设置周期的监控器(MAX6444)的手动复位设置周期和去抖时间图:(a)在复位信号有效之前,需要首先完成手动复位建立周期(tMR);(b)要视为有效输入信号,需要完成去抖时间(tDB)。

7
结论


如果没有电压监控器,系统在电压瞬变和毛刺期间就会面临断电和发生故障的风险。在这些情况下,电压监控器通过将处理器置于复位模式来解决问题。上面讨论的所有参数(包括复位超时周期、阈值迟滞、阈值过驱、手动复位设置周期和去抖时间)有助于电压监控器免受故障和瞬变的影响,从而增强其监控电源电压的可靠性。因此,能够确保整体系统性能稳定可靠。

FPGA开发圈 这里介绍、交流、有关FPGA开发资料(文档下载,技术解答等),提升FPGA应用能力。
评论 (0)
  •   物质扩散与污染物监测系统:环境守护的关键拼图   一、物质扩散原理剖析   物质扩散,本质上是物质在浓度梯度、温度梯度或者压力梯度等驱动力的作用下,从高浓度区域向低浓度区域迁移的过程。在环境科学范畴,物质扩散作为污染物在大气、水体以及土壤中迁移的关键机制,对污染物的分布态势、浓度动态变化以及环境风险程度有着直接且重大的影响。   应用案例   目前,已有多个物质扩散与污染物监测系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润物质扩散与污染物监测系统。这些成功案例为物质
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-09 11:24 64浏览
  •     在研究Corona现象时发现:临界电压与介电材料表面的清洁程度有关。表面越清洁的介电材料,临界电压越高;表面污染物越多的地方,越容易“爬电”。关于Corona现象,另见基础理论第007篇。    这里说的“污染物”,定义为——可能影响介电强度或表面电阻率的固体、液体或气体(电离气体)的任何情况。    IEC 60664-1 (对应GB/T 16935.1-2023) 定义了 Pollution Degree,中文术语是“污染等
    电子知识打边炉 2025-04-07 22:06 118浏览
  •   物质扩散与污染物监测系统软件:多领域环境守护的智能中枢   北京华盛恒辉物质扩散与污染物监测系统软件,作为一款融合了物质扩散模拟、污染物监测、数据分析以及可视化等多元功能的综合性工具,致力于为环境科学、公共安全、工业生产等诸多领域给予强有力的技术支撑。接下来,将从功能特性、应用场景、技术实现途径、未来发展趋势等多个维度对这类软件展开详尽介绍。   应用案例   目前,已有多个物质扩散与污染物监测系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润物质扩散与污染物监测系统。这
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-09 14:54 114浏览
  •   卫星图像智能测绘系统全面解析   一、系统概述   卫星图像智能测绘系统是基于卫星遥感技术、图像处理算法与人工智能(AI)技术的综合应用平台,旨在实现高精度、高效率的地理空间数据获取、处理与分析。该系统通过融合多源卫星数据(如光学、雷达、高光谱等),结合AI驱动的智能算法,实现自动化、智能化的测绘流程,广泛应用于城市规划、自然资源调查、灾害监测等领域。   应用案例   目前,已有多个卫星图像智能测绘系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润卫星图像智能测绘系统
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-08 15:04 103浏览
  • HDMI从2.1版本开始采用FRL传输模式,和2.0及之前的版本不同。两者在物理层信号上有所区别,这就需要在一些2.1版本的电路设计上增加匹配电路,使得2.1版本的电路能够向下兼容2.0及之前版本。2.1版本的信号特性下面截取自2.1版本规范定义,可以看到2.1版本支持直流耦合和交流耦合,其共模电压和AVCC相关,信号摆幅在400mV-1200mV2.0及之前版本的信号特性HDMI2.0及之前版本采用TMDS信号物理层,其结构和参数如下:兼容设计根据以上规范定义,可以看出TMDS信号的共模电压范
    durid 2025-04-08 19:01 175浏览
  •     根据 IEC术语,瞬态过电压是指持续时间几个毫秒及以下的过高电压,通常是以高阻尼(快速衰减)形式出现,波形可以是振荡的,也可以是非振荡的。    瞬态过电压的成因和机理,IEC 60664-1给出了以下四种:    1. 自然放电,最典型的例子是雷击,感应到电力线路上,并通过电网配电系统传输,抵达用户端;        2. 电网中非特定感性负载通断。例如热处理工厂、机加工工厂对
    电子知识打边炉 2025-04-07 22:59 160浏览
  •   卫星图像智能测绘系统:地理空间数据处理的创新引擎   卫星图像智能测绘系统作为融合卫星遥感、地理信息系统(GIS)、人工智能(AI)以及大数据分析等前沿技术的综合性平台,致力于达成高精度、高效率的地理空间数据采集、处理与应用目标。借助自动化、智能化的技术路径,该系统为国土资源管理、城市规划、灾害监测、环境保护等诸多领域输送关键数据支撑。   应用案例   目前,已有多个卫星图像智能测绘系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉北京五木恒润卫星图像智能测绘系统。这些成功案例为卫星
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-08 16:19 88浏览
  • 文/郭楚妤编辑/cc孙聪颖‍伴随贸易全球化的持续深入,跨境电商迎来蓬勃发展期,物流行业 “出海” 成为不可阻挡的必然趋势。加之国内快递市场渐趋饱和,存量竞争愈发激烈。在此背景下,国内头部快递企业为突破发展瓶颈,寻求新的增长曲线,纷纷将战略目光投向海外市场。2024 年,堪称中国物流企业出海进程中的关键节点,众多企业纷纷扬帆起航,开启海外拓展之旅。然而,在一片向好的行业发展表象下,部分跨境物流企业的经营状况却不容乐观。它们受困于激烈的市场竞争、不断攀升的运营成本,以及复杂的国际物流环境,陷入了微利
    华尔街科技眼 2025-04-09 15:15 96浏览
  • 在万物互联时代,智能化安防需求持续升级,传统报警系统已难以满足实时性、可靠性与安全性并重的要求。WT2003H-16S低功耗语音芯片方案,以4G实时音频传输、超低功耗设计、端云加密交互为核心,重新定义智能报警设备的性能边界,为家庭、工业、公共安防等领域提供高效、稳定的安全守护。一、技术内核:五大核心突破,构建全场景安防基座1. 双模音频传输,灵活应对复杂场景实时音频流传输:内置高灵敏度MIC,支持环境音实时采集,通过4G模块直接上传至云端服务器,响应速度低至毫秒级,适用于火灾警报、紧急呼救等需即
    广州唯创电子 2025-04-08 08:59 158浏览
  • 在人工智能技术飞速发展的今天,语音交互正以颠覆性的方式重塑我们的生活体验。WTK6900系列语音识别芯片凭借其离线高性能、抗噪远场识别、毫秒级响应的核心优势,为智能家居领域注入全新活力。以智能风扇为起点,我们开启一场“解放双手”的科技革命,让每一缕凉风都随“声”而至。一、核心技术:精准识别,无惧环境挑战自适应降噪,听懂你的每一句话WTK6900系列芯片搭载前沿信号处理技术,通过自适应降噪算法,可智能过滤环境噪声干扰。无论是家中电视声、户外虫鸣声,还是厨房烹饪的嘈杂声,芯片均能精准提取有效指令,识
    广州唯创电子 2025-04-08 08:40 194浏览
  • 文/Leon编辑/侯煜‍就在小米SU7因高速交通事故、智驾性能受到质疑的时候,另一家中国领先的智驾解决方案供应商华为,低调地进行了一场重大人事变动。(详情见:雷军熬过黑夜,寄望小米SU7成为及时雨)4月4日上午,有网友发现余承东的职务发生了变化,华为官网、其个人微博认证信息为“常务董事,终端BG董事长”,不再包括“智能汽车解决方案BU董事长”。余承东的确不再兼任华为车BU董事长,但并非完全脱离华为的汽车业务,而是聚焦鸿蒙智行。据悉,华为方面寻求将车BU独立出去,但鸿蒙智行仍留在华为终端BG部门。
    华尔街科技眼 2025-04-09 15:28 95浏览
  •   工业自动化领域电磁兼容与接地系统深度剖析   一、电磁兼容(EMC)基础认知   定义及关键意义   电磁兼容性(EMC),指的是设备或者系统在既定的电磁环境里,不但能按预期功能正常运转,而且不会对周边其他设备或系统造成难以承受的电磁干扰。在工业自动化不断发展的当下,大功率电机、变频器等设备被大量应用,现场总线、工业网络等技术也日益普及,致使工业自动化系统所处的电磁环境变得愈发复杂,电磁兼容(EMC)问题也越发严峻。   ​电磁兼容三大核心要素   屏蔽:屏蔽旨在切断电磁波的传播路
    北京华盛恒辉软件开发 2025-04-07 22:55 252浏览
  • ## DL/T645-2007* 帧格式:* 帧起始字符:68H* 地址域:A0 A1 A2 A3 A4 A5* 帧起始字符:68H* 控制码:1字节* 主站:* 13H:请求读电能表通信地址* 11H:请求读电能表数据* 1CH:请求跳闸、合闸* 从站:* 91H:正常应答读电能表* 9CH:正常应答跳闸、合闸* 数据域长度:1字节* 数据域:DI0 DI1 DI2 DI3* 发送方:每字节+33H* 接收方:每字节-33H* 数据标识:* 电能量* 最大需量及发生时间* 变量* 事件记录*
    四毛打印店 2025-04-09 10:53 68浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦