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电源分配开关和双电源监测电路

发布时间:2009/1/10 0:00:00 访问次数:559

  这种方法采用带有使能输人的电源分配开关和双电源监测电路共同实现dsp内核和i/o供电次序控制。电源监测电路检测外部的电源输入和dc/dc输出,通过检测这两个电压确定i/o的通电状态。在上电过程中内核先于i/o供电,在掉电过程中i/o先于内核掉电。因此,在前面几种方法不能够满足系统供电次序要求的情况下,可以选择这种方法实现电源的次序控制。

  在上电过程中,外部3.3 v通过功率开关在使能信号(enable)控制下直接为i/o供电。内核电压采用外部3.3 v作为输入并经过dc/dc转换后实现。采用这种方法,双电源监测电路所监测的两个电压超过各自的阀值后,产生一个200 ms的低电平复位信号,该信号可以作为功率分配开关的使能信号,保证在内核完成上电后才给i/o供电。

  在掉电过程中,假定首先断开外部的3.3 v电压输人,监测电路检测到外部输人电压低于阀值会使reset输出高电平,关闭功率分配开关断开i/o供电。这就保证了i/o先于内核掉电。图1给出了简单的原理框图。

  图1 采用tps2034和双电源监测实现电源次序控制原理图

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  这种方法采用带有使能输人的电源分配开关和双电源监测电路共同实现dsp内核和i/o供电次序控制。电源监测电路检测外部的电源输入和dc/dc输出,通过检测这两个电压确定i/o的通电状态。在上电过程中内核先于i/o供电,在掉电过程中i/o先于内核掉电。因此,在前面几种方法不能够满足系统供电次序要求的情况下,可以选择这种方法实现电源的次序控制。

  在上电过程中,外部3.3 v通过功率开关在使能信号(enable)控制下直接为i/o供电。内核电压采用外部3.3 v作为输入并经过dc/dc转换后实现。采用这种方法,双电源监测电路所监测的两个电压超过各自的阀值后,产生一个200 ms的低电平复位信号,该信号可以作为功率分配开关的使能信号,保证在内核完成上电后才给i/o供电。

  在掉电过程中,假定首先断开外部的3.3 v电压输人,监测电路检测到外部输人电压低于阀值会使reset输出高电平,关闭功率分配开关断开i/o供电。这就保证了i/o先于内核掉电。图1给出了简单的原理框图。

  图1 采用tps2034和双电源监测实现电源次序控制原理图

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