有經(jīng)驗(yàn)的工程師都知道,系統(tǒng)最危險(xiǎn)的時(shí)刻之一是通電的時(shí)候。根據(jù)時(shí)間常數(shù)以及電源軌達(dá)到標(biāo)稱(chēng)值的順利程度和速度,不同的 IC 和系統(tǒng)零件可能會(huì)開(kāi)啟、鎖定或以不正確的模式開(kāi)啟,因?yàn)檫@些器件試圖相互配合工作。面臨的更大挑戰(zhàn)是,上電時(shí)與時(shí)序和壓擺率相關(guān)的 IC 性能可能是溫度、相關(guān)電容器、機(jī)械應(yīng)力、老化和其他因素的函數(shù)。
當(dāng)工作電壓軌下降至較低的個(gè)位數(shù)值時(shí),就會(huì)加劇潛在的問(wèn)題,從而減少在標(biāo)稱(chēng)電源軌下工作時(shí)的動(dòng)態(tài)余量。所有這些因素都有可能造成開(kāi)啟性能不一致和令人沮喪的調(diào)試過(guò)程。 因此,模擬 IC 供應(yīng)商設(shè)計(jì)出了專(zhuān)用監(jiān)管 IC,以消除上電時(shí)的不確定性和不一致性。本文將定義和描述毛刺問(wèn)題,然后說(shuō)明如何通過(guò)增加An?alo?gDevices的一些小型專(zhuān)用 IC 來(lái)避免毛刺。什么是毛刺?
與諸如“緩沖器”或“可編程”等許多工程術(shù)語(yǔ)一樣,“毛刺”的具體含義也是視上下文而定的。毛刺可能是:-
信號(hào)或電源線路上的噪聲引起的尖峰
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負(fù)載瞬態(tài)導(dǎo)致的突發(fā)性電源軌短暫下降
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由于柵極驅(qū)動(dòng)器的導(dǎo)通/關(guān)斷時(shí)間不同,電橋中的上、下MOSFET 意外同時(shí)導(dǎo)通時(shí)的微秒級(jí)時(shí)間段(這種情況非常糟糕)
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由于時(shí)序容差和組件之間的差異造成的瞬間不確定信號(hào)和競(jìng)爭(zhēng)情況

低電壓系統(tǒng)將該問(wèn)題放大
隨著在越來(lái)越低的電壓下工作的低功耗設(shè)備日趨增多,這種毛刺也就變成了主要問(wèn)題。我們來(lái)考慮具有 3.3V、2.5 V 和 1.8 V 三個(gè)邏輯電平的系統(tǒng)(圖 3)。對(duì)于 3.3 V 系統(tǒng),輸出低壓閾值 (Vol) 和輸入低壓閾值 (Vil) 在 0.4 V 和 0.8 V 之間。如果在 0.9 V 時(shí)出現(xiàn)毛刺,將有可能由于開(kāi)啟和關(guān)閉操作導(dǎo)致處理器變得不穩(wěn)定。
圖 3:邏輯電平從 3.3 V 降至 1.8 V,相關(guān)的電壓閾值也是如此。(圖片來(lái)源:Analog Devices)
標(biāo)稱(chēng) 1.8 V 系統(tǒng)的情況更為敏感。現(xiàn)在,Vol和 Vil 要低得多,分別為 0.45 V 和 0.63 V。在這個(gè)系統(tǒng)中,0.9 V 毛刺代表了更大的百分比,使其有更大的潛在錯(cuò)誤。
毛刺影響了系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),這種情況將如何發(fā)展?我們來(lái)考慮一下電源電壓 VDD 緩慢上升到 0.9 V,并在該值處保持一小段時(shí)間(圖 4)。雖然這個(gè)電壓不足以開(kāi)啟監(jiān)控 IC,但仍可能開(kāi)啟微控制器,并使其在不穩(wěn)定狀態(tài)下運(yùn)行。由于在 0.9 V 時(shí)處于不確定狀態(tài),所以微控制器 RESET 輸入會(huì)將毛刺解釋為邏輯 1 或 0,從而錯(cuò)誤地將其啟用或禁用。

這將導(dǎo)致微控制器只執(zhí)行部分指令或不能完整地寫(xiě)入存儲(chǔ)器,這僅僅是可能發(fā)生的兩種情況,但可能導(dǎo)致系統(tǒng)故障和出現(xiàn)災(zāi)難性后果。
解決毛刺問(wèn)題
克服這個(gè)問(wèn)題并不需要恢復(fù)到更高的電壓軌,也不需要采用復(fù)雜的系統(tǒng)級(jí)架構(gòu)來(lái)消除毛刺或?qū)⑵溆绊懡档阶畹汀O喾矗覀冃枰乱淮O(jiān)控 IC,無(wú)論在上電或斷電條件下的電壓水平如何,都可以識(shí)別問(wèn)題的獨(dú)特方面并防止出現(xiàn)毛刺。
實(shí)現(xiàn)這一目的需要采用專(zhuān)有的電路和 IC,如MAX16162,這是一款具有無(wú)毛刺上電功能的毫微功耗電源監(jiān)控器。有了這款采用四凸點(diǎn) WLP 和四引腳 SOT23 封裝的小型 IC,只要 VDD 低于閾值電壓,復(fù)位輸出就會(huì)保持低電平,從而防止復(fù)位線路上出現(xiàn)電壓毛刺。一旦達(dá)到電壓閾值并且延遲時(shí)間結(jié)束,復(fù)位輸出就取消斷言并啟用微控制器(圖 5)。


定序器與監(jiān)控器之對(duì)比
另一對(duì)存在一些重疊和歧義的術(shù)語(yǔ)是定序器和監(jiān)控器。監(jiān)控器用來(lái)監(jiān)控單個(gè)電源電壓,并在規(guī)定條件下斷言復(fù)位/釋放復(fù)位。與此相反,定序器用來(lái)協(xié)調(diào)兩個(gè)或多個(gè)電源軌之間的相對(duì)復(fù)位和 “電源良好”斷言。
MAX16161 和 MAX16162 可用作簡(jiǎn)單的電源定序器(圖 7)。在第一個(gè)穩(wěn)壓器的輸出電壓變?yōu)橛行Ш螅琈AX16161/MAX16162 會(huì)插入一個(gè)延遲,并在復(fù)位超期后為第二個(gè)穩(wěn)壓器生成使能信號(hào)。由于 MAX16161/MAX16162 在電源電壓變?yōu)檎_值之前永遠(yuǎn)不會(huì)取消復(fù)位,因此受控電源永遠(yuǎn)不會(huì)被錯(cuò)誤地啟用。

也有許多設(shè)計(jì)具有多電源軌和更復(fù)雜的定序要求。此時(shí),Analog Devices 的LTC2928多通道電源定序器和監(jiān)控器便是一種解決方案(圖 8)。

采用這款四通道級(jí)聯(lián)電源定序器和高精度監(jiān)控器,設(shè)計(jì)者只需幾個(gè)外部元件就能配置電源管理定序閾值、順序和時(shí)間。該器件能夠確保電源軌按所需的順序啟用。除了開(kāi)機(jī)定序外,該器件還可以管理互補(bǔ)的、通常同樣關(guān)鍵的斷電定序。
定序輸出用于控制電源使能引腳或 N 溝道傳輸門(mén)。其他監(jiān)控功能包括欠壓和過(guò)壓監(jiān)測(cè)及報(bào)告,以及生成微處理器復(fù)位。報(bào)告故障的類(lèi)型和來(lái)源,用于進(jìn)行診斷。提供單個(gè)通道控制功能,以便獨(dú)立執(zhí)行使能輸出和監(jiān)控功能。對(duì)于具有四個(gè)以上電源軌的系統(tǒng),可很容易地連接多個(gè) LTC2928,為無(wú)限個(gè)電源定序。
結(jié)語(yǔ)
每個(gè)應(yīng)用中都有毛刺,但到目前為止這些毛刺還沒(méi)有對(duì)占主導(dǎo)地位的高電壓應(yīng)用帶來(lái)嚴(yán)重問(wèn)題。現(xiàn)在,電源電壓正在走低,系統(tǒng)開(kāi)啟可靠性會(huì)由于 0.9 V 電壓毛刺而會(huì)降低。
如圖所示,設(shè)計(jì)者可以利用較新的監(jiān)管 IC 來(lái)提高可靠性。這種 IC 實(shí)現(xiàn)了無(wú)毛刺運(yùn)行,為低功耗/低電壓應(yīng)用提供最大限度的系統(tǒng)保護(hù)。
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小編的話:
正如文中所述,相較于系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的其他問(wèn)題,毛刺問(wèn)題看起來(lái)并不那么復(fù)雜,但其背后的成因和導(dǎo)致的結(jié)果卻沒(méi)那么簡(jiǎn)單。復(fù)雜的調(diào)試或者復(fù)雜的系統(tǒng)架構(gòu)都不是高效設(shè)計(jì)的首選,善用監(jiān)控IC才是最優(yōu)解。
您是如何處理毛刺問(wèn)題的?您對(duì)應(yīng)用監(jiān)控IC解決這些問(wèn)題有哪些心得?歡迎留言和大家分享跟討論!
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原文標(biāo)題:還在為低電壓上電時(shí)的毛刺苦惱?這顆IC能搞定
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