資料介紹
許多應(yīng)用在上電和斷電期間需要一個(gè)受控周期。對(duì)于使用雙極性電源電壓運(yùn)行的舊部件(如 DG401 開關(guān)),您應(yīng)該首先施加最大的正電壓,然后是邏輯電源(可能),最后是負(fù)電源電壓。違反此規(guī)則會(huì)導(dǎo)致半導(dǎo)體內(nèi)部發(fā)生“閂鎖”。許多應(yīng)用在上電和斷電期間需要一個(gè)受控周期。對(duì)于使用雙極性電源電壓運(yùn)行的舊部件(如 DG401 開關(guān)),您應(yīng)該首先施加最大的正電壓,然后是邏輯電源(可能),最后是負(fù)電源電壓。違反此規(guī)則會(huì)導(dǎo)致半導(dǎo)體內(nèi)部發(fā)生“閂鎖”。由于外部阻塞二極管(為防止閂鎖效應(yīng)而添加)會(huì)限制可用的模擬輸入范圍,因此首選方法是控制電源電壓施加到芯片的順序。受控電源排序?qū)τ谠S多面向計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)的運(yùn)行至關(guān)重要。例如,DSP 和其他多電壓微處理器通常需要在施加核心電壓之前存在 I/O 電壓,反之亦然。另一個(gè)需要排序的應(yīng)用是包含輔助控制器(如圖形控制器)和主 CPU 的電路板。為避免圖形顯示器上出現(xiàn)不受控制的輸出,CPU 必須在圖形控制器通電或復(fù)位釋放之前啟動(dòng)并運(yùn)行。由于外部阻塞二極管(為防止閂鎖效應(yīng)而添加)會(huì)限制可用的模擬輸入范圍,因此首選方法是控制電源電壓施加到芯片的順序。受控電源排序?qū)τ谠S多面向計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)的運(yùn)行至關(guān)重要。例如,DSP 和其他多電壓微處理器通常需要在施加核心電壓之前存在 I/O 電壓,反之亦然。另一個(gè)需要排序的應(yīng)用是包含輔助控制器(如圖形控制器)和主 CPU 的電路板。為避免圖形顯示器上出現(xiàn)不受控制的輸出,CPU 必須在圖形控制器通電或復(fù)位釋放之前啟動(dòng)并運(yùn)行。新的 IC 系列簡(jiǎn)化了需要多個(gè)電源的系統(tǒng)的排序電源。在討論分立元件方法之后,我們將描述這些新 IC 及其實(shí)現(xiàn)。新的 IC 系列簡(jiǎn)化了需要多個(gè)電源的系統(tǒng)的排序電源。在討論分立元件方法之后,我們將描述這些新 IC 及其實(shí)現(xiàn)。簡(jiǎn)單的 RC 方法簡(jiǎn)單的 RC 方法對(duì)同一軌上的兩個(gè)或多個(gè)電路的電源電壓進(jìn)行排序的一種簡(jiǎn)單方法是通過在電源線上添加一個(gè)串聯(lián)電阻和電容到地,從而在它們之間引入延遲。每條生產(chǎn)線只需要兩個(gè)分立部件(對(duì)同一軌上的兩個(gè)或多個(gè)電路的電源電壓進(jìn)行排序的一種簡(jiǎn)單方法是通過在電源線上添加一個(gè)串聯(lián)電阻和電容到地,從而在它們之間引入延遲。每條生產(chǎn)線只需要兩個(gè)分立部件(圖 1圖 1)。然而,這種技術(shù)有很多缺點(diǎn):你應(yīng)該只將它用于信號(hào)延遲——而不是電源延遲。)。然而,這種技術(shù)有很多缺點(diǎn):你應(yīng)該只將它用于信號(hào)延遲——而不是電源延遲。圖 1. 通過電源線中的 RC 延遲進(jìn)行電源排序。圖 1. 通過電源線中的 RC 延遲進(jìn)行電源排序。延遲取決于電源電壓的上升時(shí)間。RC 方法不適合為獨(dú)立于 5V 主電源的 3.3V 電源電壓添加延遲,因?yàn)榧词褂醒舆t,3.3V 也可能首先出現(xiàn)。5V 可能根本不會(huì)出現(xiàn),這不會(huì)阻止 3.3V 應(yīng)用于設(shè)備。如果 3.3V 來自 5V,這種方法可能是可以接受的,但您仍必須考慮電阻器中的功率損耗。作為另一個(gè)考慮因素,斷電時(shí)延遲的電源電壓在負(fù)載上的持續(xù)時(shí)間比首先出現(xiàn)的電源電壓更長(zhǎng)。延遲取決于電源電壓的上升時(shí)間。RC 方法不適合為獨(dú)立于 5V 主電源的 3.3V 電源電壓添加延遲,因?yàn)榧词褂醒舆t,3.3V 也可能首先出現(xiàn)。5V 可能根本不會(huì)出現(xiàn),這不會(huì)阻止 3.3V 應(yīng)用于設(shè)備。如果 3.3V 來自 5V,這種方法可能是可以接受的,但您仍必須考慮電阻器中的功率損耗。
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