人們常常想當(dāng)然地為PCB的電路上電,殊不知這可能造成破壞以及有損或無損閂鎖狀況。這些問題可能并不突出,直到量產(chǎn)開始,器件和設(shè)計(jì)的容差接受檢驗(yàn)時(shí)才被發(fā)現(xiàn),但為時(shí)已晚,項(xiàng)目和產(chǎn)品的時(shí)間及交貨將會(huì)受到極大影響,成本大幅攀升。為了解決這一階段中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤,將需要進(jìn)行大量修改,包括PCB布局變更、設(shè)計(jì)更改和額外的異常現(xiàn)象等。
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。
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)檎箶?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(cè)的“絕對(duì)最大額定值”部分。
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(cè)的“絕對(duì)最大額定值”部分。
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。
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。



原文標(biāo)題:多電源IC的上電時(shí)序控制你搞明白了么?
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