提高系统可靠性的电压管理器选.docx
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1、提高系统可靠性的电压管理器选电压管理涔是一种集成电路,在低电压的情况卜它可以用来对处理器进行灯位,避免处理器错误操作以确保系统安全掉电。本文介绍了电质管理器概念以及电压管理器的重要性能,并以ispPAC-MWR1208P1.为例探讨电源电压的监测电路的应用。随着亚微米技术的应用,先进的集成电路,例如那些在通信产品中所用到的处理器在增强性能和功能的同时,还降低了功耗。这也导致了器件内核电压的降低,然而耦件之间相互连接的标准需要不同种类的1/0电压,使得需要给这些器件提供多种电源电压。在一个典型的处理器数据手册中,除了定义1.2V的内核电压、2.5V和3.3V的1/0电压以外,同时也定义了允许的电
2、压变化范围.例如,1.2Y的范围是3K2.5V和3.3V的范围是5%.只要电源电压的波动在其允许的葩国之内,处理器就会正常工作。如果器件的内核电压降到一定的门限以卜.,处理器开始错误理解指令。如果I/O接旦的电压降到值号规格以卜.,在处理器和存储器之间传送的数据就会变得模糊,致使处理涔误读指令,由此引起错误的指令。由于错误的指令,就会导致处理器不可预知的行为。在某些时候,处理器可能重打电路板上的闪存存储国.单中源中压管理邂器,从而引起整个电路板不能正常工作。在电源电压电质低于门限的条件下,板上的ASIC/FPGA都可能产生不可预知的行为。例如,对用于网盛处理的AS1.C,当电源电压低于门限时,
3、它可能发出些混乱的数据包,或者遗失些内部绫存的数据包,因此引起错误的信息。电压管理器就是用于防止这种不可预知的行为.电压管理器的概念电压管理涔是一种集成电路,在低电压的情况卜.它可以用来对处理器进行发位,避免处理罂错误操作。在某些情况下,电压管理器可以中断处理器当前的指令操作潦程,给处理器提供早期的告警信息,以确保系统安全掉电.个典型的电压管理器(如图1所示)包括个电压蛆晶、能隙(band-gap)参考电压源和用下设苴监测电压阈值的电压衰减器。比较器的输出可以用丁中断处理器的操作或者时其延位.如图2所示,这是一个用丁多电源电压监测的器件结构“这类器件包含多个比较器,这些比较器拥有各自独立的衰减
4、器,以此来完成对不同电源电压的监测。其比较器的输出经逻辑组合提供一个单一的输出信号去中断或者受位处理电压管理器的精确性如图1所示的电路,这是一个假设的理想框图,其中包括能隙电压参考源(输出电压为1.25V),衰减器(当输入电压为3.135V时,其输出为准确的1.25V)和理想的比较器(所谓理想的比较器,是指该比较器没有任何偏移,无穷大的增益,写传播延迟,当受监测的电压为3.135V时,比较器总是准确地翻转。)在现实中,能隙参考电压随温度变化而改变,哀减器的输出电压随器件不同而不同,这样会造成比较器的图九:种电源电压师邀不准确。累计起来,在整个工作温度范围和电压葩用电3内这些变化因素会使比较器的
5、阈值发生变化.管理器的准确性指标就是对不同器件在整个工作温度范困内实际电压阈值门限的度量。图3为表示电压管理器精度的示意图。以图1所示的单电源电压管理器为例,电源电压出错门限设置在3.3V-5*(3.135V)。如果电源电压管理器的精度为2%,在其范围以外3.135-2M3.072V)或3.135+2(3.2V)的任何地方都可以指示出电源错误。如图3中的A和B所示。如果电源电压在32V时,H1.现电源错误标示,即意味着应该限止处理器操作.尽管此时处理器花这种情况下或许能正常地的工作。更严重的情况是当电源电压降到3.07V时,处理器在低丁指定的最低的门限电压下工作,极有可能出现钳误的操作。使采用
6、电源管理器监控电源电压的目的充无用处。力播电压管理器的精确性由于电压管理器的不准确,可能使处理器工作在不希望的低电汽情况下。为了避免这种情况的发生,电压管理器的阀值门限必须仔细选择,使得电源出错监测他围落在处理器正常工作的电源范围以内。如图4所示,如果符电压管理器的阈值电压设贯在3.2V,判断电源出错的范围电压从3.MV到3.26V,这样就可以避免处理器工作在低于门限电压(3.3V-5%)图3:精度为2%的管理器故障检邂,在图4中,电压管理器的门限设置为3.2V,其计算公式如下:这里:VW为电压管理器的门限值:X,为电源电压正常输入值;为电路电源电压容忍值:A心为电压管理器的准确度.在这个例子
7、中,V11为3.3V,Vaa“为5%,ASUP为2乐将这些值代入公式(D中,当所选择的电压管理器的阈值门限电压为3.2Y或者以上时,在电源供电电压等于或者小于3.3V-51.时,处理器符处于更位状态。电源电压输出的变化决定电压管理叁的准确度电源的输出电压由于各种不同的原因与典型值之间有差异,这些因素包括:负载电流,工作的环境温度以及器件与器件之间的差异。一种通常的做法是在选择电源时,选择其电压的偏差值范围小于单板电路对电压所能容忍的范围。例如,电源电压的波动范围为3也而单板电路对电源电压的要求其变化范围是5%。电源电压输出的最小值为3.3V3%=3.2V,具有2%精度的电压管理器的门限电压范围
8、为3.MV到3.261.这就是说,无论什么时候只要电源电压输出低于3.26V(例如,动态电流的增加,温度升高等原因),电压管理器就能检查出电源错误信息并对处理器熨位,同时导致系统间歇故障。图4:堪于修正门限电压后的错误监澜。在设定的电源电压输出范围值和单板电路容忍电压的范围值,等式2可以用来计算需要的电压管理器的精度。这里:V,”“为电源电压输出范围值百分比:Vam为板上电路所能容忍的电压范国值百分比:Aw为电压管理器的精度百分比。请注意,在公式中电压管理器的精度与实际的电源电压无关,而仅仅与电源输出电压偏差范围和单板电路对工作电压容忍范围有关。如图5所示,曲线图表示所计算出的管理罂的精度与电
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