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模拟技术相关技术文章未来电源系统的时序设计和调试将会变得更加复杂

(文章来源:EEWORLD)

各行各业的电子系统都变得越来越复杂,这已经不是什么秘密。至于这种复杂性如何渗透到电源设计中,却不是那么明显。例如,功能复杂性一般通过使用ASIC、FPGA和微处理器来解决,在更小的外形尺寸中融入更丰富的应用特性。这些设备向电源系统提供不同的数字负载,要求使用不同功率等级的多种电压轨,每一种都具有高度个性化的电压轨容差。同样,正确的电源开启和关断时序也很重要。随着时间推移,电路板上电压轨的数量成倍增加,使得电源系统的时序设计和调试变得更加复杂。

应用电路板所需的电压轨数量与电路板的复杂度紧密关联。电源设计人员面对的电路板可能只需要10个电压轨,也可能需要多达200个电压轨。时序控制器设备最多需要约16个电压轨,设计时很容易达到这个数量。一旦电压轨数量超过单个时序控制器支持的数量,复杂度会急剧上升,要求设计人员了解每种时序控制器的各种变化情况,以及如何将其融入复杂系统。

通常,在高电压轨数系统中级联多个时序控制器并不容易实现。在级联系统中,随着电压轨数量线性增加,复杂度呈指数增长。设计人员可采用一些创新的方法实现时序控制器级联,以简化设计,比如采用乒乓机制,或者通过专用的数字信号共享故障和电源良好状态。虽然这些解决方案足以应付相对简单的时序,但对于复杂的上电/关断时序,这些解决方案显然力不从心。

ADM1266具备真正的可扩展性,可以解决复杂性问题。它是ADI Super Sequencer®超级时序控制器系列中的最新产品。连接多个ADM1266设备时,需要使用专用的双线器件间总线(IDB)进行通信。每个ADM1266均可监测和控制17条电压轨的时序,只要所有这些设备都连接至同一个IDB,可并联多达16个ADM1266设备,以监测和控制257条电压轨的时序。

ADM1266使用一个主设备,其他的ADM1266设备则充当从设备。这些设备采用并行架构,其中每个连接到IDB的单个ADM1266根据系统状况转换到相同的下一个状态,确保总线上的每个ADM1266同步。总线通信是透明的,因此设计人员为单个ADM1266设备和为16个ADM1266设备创建时序的感觉是一样的。该系统的一个明显优势,就是设计人员只需要学习如何使用一个设备完成简单和复杂的设计,无需针对每个不同设备多次学习。级联多个设备就像将它们连接到同一个IDB一样简单。

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