资料介绍
许多应用在上电和断电期间需要一个受控周期。对于使用双极性电源电压运行的旧部件(如 DG401 开关),您应该首先施加最大的正电压,然后是逻辑电源(可能),最后是负电源电压。违反此规则会导致半导体内部发生“闩锁”。许多应用在上电和断电期间需要一个受控周期。对于使用双极性电源电压运行的旧部件(如 DG401 开关),您应该首先施加最大的正电压,然后是逻辑电源(可能),最后是负电源电压。违反此规则会导致半导体内部发生“闩锁”。由于外部阻塞二极管(为防止闩锁效应而添加)会限制可用的模拟输入范围,因此首选方法是控制电源电压施加到芯片的顺序。受控电源排序对于许多面向计算机的系统的运行至关重要。例如,DSP 和其他多电压微处理器通常需要在施加核心电压之前存在 I/O 电压,反之亦然。另一个需要排序的应用是包含辅助控制器(如图形控制器)和主 CPU 的电路板。为避免图形显示器上出现不受控制的输出,CPU 必须在图形控制器通电或复位释放之前启动并运行。由于外部阻塞二极管(为防止闩锁效应而添加)会限制可用的模拟输入范围,因此首选方法是控制电源电压施加到芯片的顺序。受控电源排序对于许多面向计算机的系统的运行至关重要。例如,DSP 和其他多电压微处理器通常需要在施加核心电压之前存在 I/O 电压,反之亦然。另一个需要排序的应用是包含辅助控制器(如图形控制器)和主 CPU 的电路板。为避免图形显示器上出现不受控制的输出,CPU 必须在图形控制器通电或复位释放之前启动并运行。新的 IC 系列简化了需要多个电源的系统的排序电源。在讨论分立元件方法之后,我们将描述这些新 IC 及其实现。新的 IC 系列简化了需要多个电源的系统的排序电源。在讨论分立元件方法之后,我们将描述这些新 IC 及其实现。简单的 RC 方法简单的 RC 方法对同一轨上的两个或多个电路的电源电压进行排序的一种简单方法是通过在电源线上添加一个串联电阻和电容到地,从而在它们之间引入延迟。每条生产线只需要两个分立部件(对同一轨上的两个或多个电路的电源电压进行排序的一种简单方法是通过在电源线上添加一个串联电阻和电容到地,从而在它们之间引入延迟。每条生产线只需要两个分立部件(图 1图 1)。然而,这种技术有很多缺点:你应该只将它用于信号延迟——而不是电源延迟。)。然而,这种技术有很多缺点:你应该只将它用于信号延迟——而不是电源延迟。图 1. 通过电源线中的 RC 延迟进行电源排序。图 1. 通过电源线中的 RC 延迟进行电源排序。延迟取决于电源电压的上升时间。RC 方法不适合为独立于 5V 主电源的 3.3V 电源电压添加延迟,因为即使有延迟,3.3V 也可能首先出现。5V 可能根本不会出现,这不会阻止 3.3V 应用于设备。如果 3.3V 来自 5V,这种方法可能是可以接受的,但您仍必须考虑电阻器中的功率损耗。作为另一个考虑因素,断电时延迟的电源电压在负载上的持续时间比首先出现的电源电压更长。延迟取决于电源电压的上升时间。RC 方法不适合为独立于 5V 主电源的 3.3V 电源电压添加延迟,因为即使有延迟,3.3V 也可能首先出现。5V 可能根本不会出现,这不会阻止 3.3V 应用于设备。如果 3.3V 来自 5V,这种方法可能是可以接受的,但您仍必须考虑电阻器中的功率损耗。
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