提高系统可靠性的电压管理器选择
发布时间:2008/5/26 0:00:00 访问次数:459
    
    
    电压管理器是一种集成电路,在低电压的情况下它可以用来对处理器进行复位,避免处理器错误操作以确保系统安全掉电。本文介绍了电压管理器概念以及电压管理器的重要性能,并以isppac-powr1208p1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,然而器件之间相互连接的标准需要不同种类的i/o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i/o电压以外,同时也定义了允许的电压变化范围。例如,1.2v的范围是±3%、2.5v和3.3v的范围是±5%。只要电源电压的波动在其允许的范围之内,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下,处理器开始错误理解指令。如果i/o接口的电压降到信号规格以下,在处理器和存储器之间传送的数据就会变得模糊,致使处理器误读指令,由此引起错误的指令。
    
    
    
    图1:单电源电压管理器电路。
    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,处理器可能重写电路板上的闪存存储器,从而引起整个电路板不能正常工作。在电源电压低于门限的条件下,板上的asic/fpga都可能产生不可预知的行为。例如,对用于网络处理的asic,当电源电压低于门限时,它可能发出一些混乱的数据包,或者遗失一些内部缓存的数据包,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
    电压管理器是一种集成电路,在低电压的情况下它可以用来对处理器进行复位,避免处理器错误操作。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流程,给处理器提供早期的告警信息,以确保系统安全掉电。
    一个典型的电压管理器(如图1所示)包括一个电压比较器、能隙(band-gap)参考电压源和用于设置监测电压阈值的电压衰减器。比较器的输出可以用于中断处理器的操作或者对其复位。
    如图2所示,这是一个用于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复位处理器。
    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,零传播延迟,当受监测的电压为3.135v时,比较器总是准确地翻转。)
    
    
    
    图2:三种电源电压监测电路。
    在现实中,能隙参考电压随温度变化而改变,衰减器的输出电压随器件不同而不同,这样会造成比较器的不准确。累计起来,在整个工作温度范围和电压范围内这些变化因素会使比较器的阈值发生变化。管理器的准确性指标就是对不同器件在整个工作温度范围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3.135-2%(3.072v)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3.2v时,出现电源错误标示,即意味着应该阻止处理器操作,尽管此时处理器在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,处理器在低于指定的最低的门限电压下工作,极有可能出现错误的操作。使采用电源管理器监控电源电压的目的毫无用处。
    补偿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压情况下。为了避免这种情况的发生,电压管理器的阈值门限必须仔细选择,使得电源出错监测范围落在处理器正常工作的电源范围以内。如图4所示,如果将电压管理器的阈值电压设置在3.2v,判断电源出错的范围电压从
    
    
    电压管理器是一种集成电路,在低电压的情况下它可以用来对处理器进行复位,避免处理器错误操作以确保系统安全掉电。本文介绍了电压管理器概念以及电压管理器的重要性能,并以isppac-powr1208p1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,然而器件之间相互连接的标准需要不同种类的i/o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i/o电压以外,同时也定义了允许的电压变化范围。例如,1.2v的范围是±3%、2.5v和3.3v的范围是±5%。只要电源电压的波动在其允许的范围之内,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下,处理器开始错误理解指令。如果i/o接口的电压降到信号规格以下,在处理器和存储器之间传送的数据就会变得模糊,致使处理器误读指令,由此引起错误的指令。
    
    
    
    图1:单电源电压管理器电路。
    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,处理器可能重写电路板上的闪存存储器,从而引起整个电路板不能正常工作。在电源电压低于门限的条件下,板上的asic/fpga都可能产生不可预知的行为。例如,对用于网络处理的asic,当电源电压低于门限时,它可能发出一些混乱的数据包,或者遗失一些内部缓存的数据包,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
    电压管理器是一种集成电路,在低电压的情况下它可以用来对处理器进行复位,避免处理器错误操作。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流程,给处理器提供早期的告警信息,以确保系统安全掉电。
    一个典型的电压管理器(如图1所示)包括一个电压比较器、能隙(band-gap)参考电压源和用于设置监测电压阈值的电压衰减器。比较器的输出可以用于中断处理器的操作或者对其复位。
    如图2所示,这是一个用于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复位处理器。
    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,零传播延迟,当受监测的电压为3.135v时,比较器总是准确地翻转。)
    
    
    
    图2:三种电源电压监测电路。
    在现实中,能隙参考电压随温度变化而改变,衰减器的输出电压随器件不同而不同,这样会造成比较器的不准确。累计起来,在整个工作温度范围和电压范围内这些变化因素会使比较器的阈值发生变化。管理器的准确性指标就是对不同器件在整个工作温度范围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3.135-2%(3.072v)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3.2v时,出现电源错误标示,即意味着应该阻止处理器操作,尽管此时处理器在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,处理器在低于指定的最低的门限电压下工作,极有可能出现错误的操作。使采用电源管理器监控电源电压的目的毫无用处。
    补偿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压情况下。为了避免这种情况的发生,电压管理器的阈值门限必须仔细选择,使得电源出错监测范围落在处理器正常工作的电源范围以内。如图4所示,如果将电压管理器的阈值电压设置在3.2v,判断电源出错的范围电压从
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