資料介紹
隨著工藝尺度不斷縮小,器件常常需要多個電源。為了減小功耗和最大限度地提高性能,器件的核心部分一般趨向于在低電壓下工作。為了與傳統(tǒng)的器件接口,或與現(xiàn)有的I/O標準配合,I/O接口的工作電平往往與核心部分不同,一般都高于核心部分的工作電壓。器件通常支持電平各不相同 (1.8V、2.5V 或 3.3V)的多個I/O組件。為能重新配置器件或?qū)ζ骷匦?a target='_blank' class='arckwlink_none'>編程,通常還需要支持另外一個電源。顯然,這些電源間相互關聯(lián),以及電源數(shù)量的增加,會大大增加板級電源管理的復雜性。
采用現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA)、數(shù)字信號處理器 (DSP) 和專用集成電路 (ASIC) 的設計可能需要4到5個,甚至更多的電源,需要按照預先設定的順序和電壓攀升率完成上電,從而避免諸如閉鎖、涌流或I/O口爭奪等問題。此外,許多應用都要求上電順序和電壓攀升率可調(diào)節(jié),以適應不同的應用情況。
為了滿足這些應用要求,功率系統(tǒng)管理部分必須具備上電即用的能力,這樣,它才能對多個模擬電壓輸入進行采樣和監(jiān)控。功率系統(tǒng)的管理器要基于系統(tǒng)需求,以適當?shù)碾妷号噬薯樞騿佣鄠€電源。該管理器還需具靈活性,能調(diào)節(jié)出不同的上電順序和電壓攀升率,并記住上電順序和電壓攀升率控制中使用的參數(shù)。
采用現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA)、數(shù)字信號處理器 (DSP) 和專用集成電路 (ASIC) 的設計可能需要4到5個,甚至更多的電源,需要按照預先設定的順序和電壓攀升率完成上電,從而避免諸如閉鎖、涌流或I/O口爭奪等問題。此外,許多應用都要求上電順序和電壓攀升率可調(diào)節(jié),以適應不同的應用情況。
為了滿足這些應用要求,功率系統(tǒng)管理部分必須具備上電即用的能力,這樣,它才能對多個模擬電壓輸入進行采樣和監(jiān)控。功率系統(tǒng)的管理器要基于系統(tǒng)需求,以適當?shù)碾妷号噬薯樞騿佣鄠€電源。該管理器還需具靈活性,能調(diào)節(jié)出不同的上電順序和電壓攀升率,并記住上電順序和電壓攀升率控制中使用的參數(shù)。
功率管理
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