广告

怎样简化电源系统排序和监察?

时间:2017-12-20 07:06:29 作者:Nathan Enger 阅读:
设计多轨电源时,每增加一个电源轨,挑战都会成倍增加。设计师必须考虑怎样动态协调电源排序和定时、加电复位、故障监视、提供恰当的响应以保护系统等方方面面。有经验的设计师都知道,随着项目从原型向生产环境转变,成功应对这种动态变化环境的关键是灵活性。在开发过程中,能够最大限度减少软硬件更改的解决方案是理想解决方案。
广告

理想的多轨电源设计方法是,一项设计自始至终只用一个 IC,在该产品的整个生命周期中无需更改布线。该 IC 对多个电源轨自主进行监察和排序,并与其他 IC 协作,无缝地监察系统中多个电源稳压器,提供故障和复位管理。当系统连接到 I2C 总线时,设计师可以运用功能强大、基于 PC 的软件,实时配置系统、实现系统可视化并调试系统。

LTC2937 正合需求。这是一款具 EEPROM 的 6 通道电压排序器和高准确度监察器。6 个通道每个都有两个专用的比较器以 ±0.75% 的准确度准确地监视过压和欠压情况。比较器门限可在 0.2V 至 6V 范围内以 8 位分辨率单独地设定。这些比较器速度很快,具 10μs 抑峰传输延迟。每个排序器通道都有一个使能输出,可控制一个外部稳压器或一个通路 FET 的栅极。监察器电压和排序器定时的所有方面都是可单独配置的,包括向上排序和向下排序顺序、排序定时参数、以及故障响应。内置 EEPROM 使该器件完全实现了自主化,能够以正确状态加电以控制系统。此外,多个 LTC2937 可协作运行,以对一个系统中多达 300 个电源自主排序,进行所有操作时都使用单条通信总线。

通过 LTC2937 的自主故障响应行为以及调试寄存器,可控制、查看和管理电源故障。LTC2937 自动检测故障情况,并能够以协调一致的方式给系统断电。该器件可保持断电,或尝试在故障后重新给电源排序。在具备微控制器和 I2C / SMBus 的系统中,LTC2937 提供有关故障类型和原因以及系统状态的详细信息。微控制器可以就怎样响应做出决定,或者允许 LTC2937 自己响应。

Linear17122001
表 1:具 EEPROM 的可编程 6 通道排序器和监察器

电源控制的 3 个步骤

一个电源周期有 3 个运行步骤:加电排序、监视和断电排序。图 2 针对一个典型系统显示了这些阶段。在加电排序时,每个电源都必须等待,然后在指定的时间内加电到正确的电压。在监视阶段,每个电源都必须保持在指定的过压和欠压限制之内。在断电排序时,每个电源都必须等待 (顺序常常与加电排序顺序不同),然后在设定时间内断电。在任意时刻都有可能出错,导致系统中出现故障。设计挑战就是,设计一个系统,其中所有这些步骤以及所有变量都可轻易配置,但必须仔细控制。

Linear17122002
图 1:LTC2937 对 6 个电源排序

Linear17122003
图 2:电源排序波形

当 ON 输入转换至有效时,加电排序开始。LTC2937 按照向上排序顺序逐一加电,使每个电源依次启动,并进行监视,以确保电源电压在指定时间之前上升至高于所设定的门限。任何电源,如果未能满足设定时间要求,都会触发排序故障。

提供排序位置时钟是 LTC2937 的独特优势。每个通道都分配了一个排序位置 (1 至 1023),并在 LTC2937 计数到给定排序位置序号时接收启动信号。具排序位置 1 的通道总是在具排序位置 2 的通道之前启动。如果更改了系统规定,要求这两个通道以不同的顺序排序,那么排序位置可以交换,在计数到排序位置 1 时给第二个通道加电,计数到排序位置 2 时给第一个通道加电。多个 LTC2937 可以共享排序位置信息,以便对所有 LTC2937 芯片而言,排序位置 N 同时出现,由不同芯片控制的通道可以参与到相同的排序中 (参见图 3)。

Linear17122004
图 3:多个 LTC2937 的典型连接

当最后一个通道加电并跨过其欠压门限后,监视阶段开始。在监视阶段,LTC2937 运用其高准确度比较器连续监视每个输入的电压,看其是否超越过压和欠压门限。该器件忽视输入信号上较小的干扰,仅在电压以足够的幅度超越门限并持续足够长时间时才触发。当 LTC2937 检测到故障时,会按照所设定的监察器故障响应行为,立即做出响应。在典型情况下,该器件同时关断所有电源,向系统确定 RESETB,然后尝试按照正常启动顺序重新加电。这可防止电源给系统的一部分供电而其他部分得不到供电,或者防止系统在故障后执行不一致的故障恢复。一个系统中的多个 LTC2937 可分享故障状态信息,相互对对方的故障做出响应,从而在故障恢复时,保持协作通道之间完全的一致性。LTC2937 提供无数可编程故障响应行为,以满足很多不同的系统配置需求。

当 ON 输入转变为低电平时,断电排序阶段开始。排序位置时钟再次开始计数,以给电源断电,不过所有断电排序参数都不受加电排序参数影响。通道可以按照任何顺序断电排序,而且多个 LTC2937 芯片协调所有受控电源的排序。在断电排序时,每个电源必须在指定时间限制之内下降至低于其放电门限,否则会触发排序故障。LTC2937 可用一个可选电流源拉低电源电压,以使变化速度慢的电源有效放电。

排序位置时钟强制执行基于事件的排序顺序,每个事件等待之前的事件发生之后才能继续。LTC2937 还允许基于时间的排序,可用于在预定时间点启动电源轨的系统中。可重新配置的寄存器既可在基于时间的排序模式、又可在基于事件的排序模式下运行。

LTpowerPlay 让事情变得简单了

LTC2937 有一套广泛、功能强大的寄存器,而控制这些寄存器很简单。LTpowerPlay 的图形用户界面 (GUI) 在一个简便的界面中,显示状态寄存器和调试寄存器中的所有信息。GUI 在 I2C/SMBus 上与ADI的任何电源系统管理 IC (包括 LTC2937) 通信。配置一个或多个 LTC2937 只需点击几下鼠标这么简单。

LTpowerPlay 将设置值保存在 PC 上,并可将设置值写到 LTC2937 的 EEPROM 中。该 GUI 还显示系统故障的所有调试信息。LTpowerPlay 可显示任一电源何时出现了过压或欠压,或者,某个电源是否未能成功完成排序定时。故障后,该 GUI 允许彻底控制系统重启。在设计的每个阶段,即启动、配置、调制和运行阶段,LTpowerPlay 是系统性能不可或缺的窗口。

Linear17122005
图 4:LTpowerPlay 的图形用户界面 (GUI) 在一个简便的界面中显示状态寄存器和调试寄存器中的所有信息。配置一个或多个 LTC2937 只需点击几下鼠标这么简单。LTpowerPlay 将设置值保存在 PC 上,并可将设置值写到 LTC2937 的 EEPROM 中。

结论

LTC2937 简化了电源系统排序和监察。该器件仅需占用非常少的电路板空间,就可构成一个完整系统。LTC2937 非常灵活、可重新配置,而通过 EEPROM 寄存器又可自主运行。该器件可独立运行,或者与一个大型系统中的其他芯片一起使用,无缝协调多达 300 个电源的运行。

本文为EET电子工程专辑 原创文章,禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
  • Rambus宣布推出业界首款HBM4控制器IP,以加速下一代AI工作负载 Rambus的HBM4控制器IP还具备多种先进的特性集,旨在帮助设计人员应对下一代AI加速器及图形处理单元(GPU)等应用中的复杂需求。这些特性使得Rambus在HBMIP领域继续保持市场领导地位,并进一步扩展其生态系统支持。
  • 三星与台积电携手开发无缓冲HBM4 AI芯片 HBM4作为第六代HBM芯片,不仅在能效上较现有型号提升40%,延迟也降低了10%,成为各大芯片厂商竞相追逐的焦点。
  • AIPC DDR5速率冲至7200MT/s,信号完整性全靠这颗芯片 随着支持AI的应用程序的普及以及6400MT/s或更高速度成为主流,PC内存性能要求不断提高,使用CKD的系统数量将伴随时间的推移呈现显著增长的态势。
  • SK海力士成功开发出全球首款第六代10纳米级DDR5 DRAM SK海力士29日宣布,全球首次成功开发出采用第六代10纳米级(1c)工艺的16Gb(Gigabit,千兆比特)DDR5 DRAM。由此,公司向世界展现了10纳米出头的超微细化存储工艺技术。
  • 美光科技18亿元收购友达光电厂房,支持DRAM产能扩张 美光科技计划收购友达光电旗下的两家工厂,将主要用于扩充先进封装与高带宽内存(HBM)生产线。美光科技表示,此次收购的厂房将主要用于前段晶圆测试,以支持其在台中和桃园的DRAM生产扩张。
  • 铠侠已申请在东京证券交易所上市,预计10月上市,市值超过1.5万亿日元 铠侠此次上市的主要目的是为了满足AI热潮对其芯片需求的增长。随着AI技术的快速发展,对高性能存储芯片的需求显著增加,铠侠希望通过上市来筹集资金,以进一步扩大其在NAND Flash市场的市场份额和技术研发能力。
  • 全球折叠屏手机快速增长,中国品牌压 • 得益于西欧、关键亚洲市场和拉丁美洲市场的增长,以及中国品牌的持续领先,全球折叠屏手机出货量在2024年第二季度同比增长了48%。 • 荣耀凭借其在西欧特别强劲的表现,成为最大的贡献者,成为该地区排名第一的品牌。 • 摩托罗拉的Razr 40系列在北美和拉丁美洲表现良好,为其手机厂商的出货量贡献了三位数的同比增长。 • 我们预计,头部中国手机品牌厂商的不断增加将至少在短期内抑制三星Z6系列在第三季度的发布。
  • AI网络物理层底座: 大算力芯片先进 AI技术的发展极大地推动了对先进封装技术的需求,在高密度,高速度,高带宽这“三高”方面提出了严苛的要求。
  • 奕斯伟计算DPC 2024:发布RISAA(瑞 奕斯伟计算2024首届开发者伙伴大会以“绿色、开放、融合”为主题,从技术创新、产品应用、生态建设等方面,向开发者、行业伙伴等相关方发出开放合作倡议,加速RISC-V在各行各业的深度融合和应用落地,共同推动RISC-V新一代数字基础设施生态创新和产业发展。
  • 重磅发布:Canalys 2024年中国云渠道 2024年 Canalys 中国云计算渠道领导力矩阵冠军厂商分别是:阿里云、华为云和亚马逊云科技(AWS)
  • 又一芯片大厂终止研发! ‍‍Mobileye 将终止内部激光雷达开发Mobileye 宣布终止用于自动驾驶的激光雷达的开发,并裁员 100 人。Mobileye 认为,下一代 FMCW 激光雷达对可脱眼的自动驾驶来说必要性没
  • 银河E5和小鹏MONAM03开门红,纯电车或将卷土重来? 文|萝吉今年下半年开始,国内新能源市场正式跨过50%历史性节点,且份额依然在快速增长——7月渗透率破50%,8月份破55%……在这一片勃勃生机万物竞发的景象下,新能源市场占比最高的纯电车型,却在下半年
  • 在成都寻“金”,那可是来对地方了 文|德福很多去成都旅游的朋友都有个疑惑——为什么在成都官方的城市标志上看不到熊猫,而是一个圆环?其实这个“圆环”大有来头,它被唤作太阳神鸟,2001年出土于大名鼎鼎的金沙遗址,距今已有三千余年历史。0
  • 【光电集成】玩转先进封装  今日光电      有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:AIOT大数据
  • 协作机器人鼻祖进军移动机器人,势要东山再起? 会议预告向世界展示中国最具创新力、领导力和品牌化的产品与技术!9月27号,“第6届国际移动机器人集成应用大会暨复合机器人峰会”将在上海举行,敬请关注!再度出现,能否再次“出线”?文|覃洁兰近日,曾经在
  • AMD将推出统一GPU架构,挑战英伟达CUDA“护城河”! 在德国柏林举行的IFA 2024上,AMD计算和图形业务集团高级副总裁兼总经理Jack Huynh宣布,公司将把以消费者为中心的RDNA和以数据中心为中心CDNA架构统一为UDNA架构,这将为公司更有
  • 又一上市半导体关厂,400名员工失业 ‍‍‍‍上市PCB厂商竞国(6108)日前出售泰国厂给予陆资厂胜宏科技后,近日惊传台湾厂惊传12月前关厂,并对客户发布通知预告客户转移生產,最后出货日期2024年12月25日。至於后续台湾厂400名员
  • 该国产SiC将上主驱,还有20家企业取得进展... 近日,又一国产SiC企业宣布实现了主驱突破,并将出口海外。据“行家说三代半”的追踪统计,自2022年起,国内主驱级SiC器件/模块开始在多款车型中得到应用,尤其是2024年,本土供应商的市场份额显著上
  • 骄成超声:引领超声波技术革新,助力碳化硅产业升级 8月28-30日,PCIM Asia 2024展在深圳举行。“行家说”进行了为期2天的探馆,合计报道了200+碳化硅相关参展企业(.点这里.)。其中,“行家说”还重点采访了骄成超声等十余家企业,深入了
  • 下线、投产...这3个电驱动项目传最新进展 近日,3个电驱动项目迎来最新进展,包括项目量产下线、投产、完成试验等,详情请看:[关注“行家说动力总成”,快速掌握产业最新动态]青山工业:大功率电驱项目下线9月5日,据“把动力传递到每一处”消息,重庆
广告
热门推荐
广告
广告
广告
EE直播间
在线研讨会
广告
广告
广告
向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了