详解FPGA电源排序的四种方案

时间:2025-11-03  作者:Diven  阅读:0

当采用现场可编程门阵列 (FPGA) 进行设计时,电源排序是需要考虑的一个重要的方面。通常情况下,FPGA 供应商都规定了电源排序要求,因为一个FPGA所需要的电源轨数量会从 3 个到 10 个以上不等。

详解FPGA电源排序的四种方案

通过遵循推荐的电源序列,可以避免在启动期间吸取过大的电流,这反过来又可防止器件受损。对一个系统中的电源进行排序可采用多种方法来完成。本文将详细说明可根据系统所要求的复杂程度来实现的电源排序解决方案。

本文中所讨论的电源排序解决方案为:

把 PGOOD 引脚级联至使能引脚;

采用一个复位 IC 来实现排序;

模拟上电 / 断电排序器;

具有 PMBus 接口的数字系统健康状况监视器。

方法一:把PGOOD 引脚级联至使能引脚

实现排序的基本的成本效益型方法是把一个电源的电源良好 (PG) 引脚级联至相继的下一个电源的使能(EN) 引脚。

第二个电源在 PG 门限得到满足(通常是在电源达到其终值的90% 之时)时开始接通。这种方法的优势是成本低,但是无法轻松地控制定时。在EN 引脚上增设一个电容器会在电路级之间引入定时延迟。此方法在温度变化和反复电源循环期间是不可靠的。而且,这种方法并不支持断电排序。

方法二:采用一个复位 IC 来实现排序

另可以考虑的用于上电排序的简单选项是采用一个具有时间延迟的复位 IC。当采用此选项时,复位 IC 以严格的门限限值来监视电源轨。一旦电源轨处于其终值的3%(或更小)以内,复位 IC 将进入由解决方案定义的等待周期,然后再执行下一个电源轨的上电操作。该等待周期可以采用 EEPROM 编程到复位 IC 中,也可利用外部电容器来设定。图 2 示出了一款典型的多通道复位IC。采用复位 IC 来实现上电排序的优点是解决方案处于受监视的状态。

必须在确认每个电源轨都处在稳压范围内之后再释放下一个电源轨,而且无需在电源转换器上提供一个PGOOD 引脚。采用复位 IC 的电源排序解决方案的缺点是其并不实施断电排序。

方法三:模拟上电 / 断电排序器

实施上电排序会比实施断电排序更加容易。 为了实现上电和断电排序,人们推出了能够相对于上电序列进行断电序列的逆转(序列 1)乃至混合(序列 2)的简单模拟排序器。

在上电时,所有的标记均保持在低电平,直到 EN 被拉至高电平为止。 在 EN 被置为有效之后,每个标记于一个内部定时器计时结束后顺序地变至漏极开路状态(需要上拉电阻器)。 断电序列与上电序列相同,但次序正好相反。

可以把排序器级联在一起以支持多个电源轨,并在使能信号之间提供固定和可调的延迟时间。 在图 4 中,两个排序器级联在一起以实现 6 个有序的电源轨。 上电时,AND 门确保第二个排序器在其接收到一个 EN 信号且 C 电源轨被触发之前不被触发。

断电时,AND 门确保第二个排序器承受 EN 下降沿,而不考虑 C 输出。 OR 门确保第一个排序器由 EN 上升沿来触发。 断电时,OR 门确保第一个排序器不能承受 EN 下降沿,直到 D 电源轨下降为止。 这保证了上电和断电排序,但并未提供一个受监视的序列。

如图 5 所示,通过简单地在 FlagX 输出和 PG 引脚之间增设几个 AND 门,就能给图 4 中的电路添加受监视的排序功能。 在该例中,PS2 仅在 PS1 超过其终值的90% 的情况下使能。 这种方法可提供低成本、受监视的排序解决方案。

方法四:具有 PMBus 接口的数字系统健康状况监视器

如果系统需要最大的灵活性,那么可兼容 PMBus/I2C 标准的数字系统健康状况监视器(比如:UCD90120A)是不错的解决方案。 通过允许设计人员配置电源斜坡上升 / 下降时间、接通 / 关断延迟、序列相关性、甚至包括电压和电流监视,此类解决方案可为任何排序需求提供最大的控制。

数字系统健康状况监视器配有一个图形用户界面 (GUI),其可用于设置上电和断电排序以及其系统参数(图6)。另外,有些数字系统健康状况监视器还具有非易失性误差和峰值记录功能,可在发生欠压事件的场合中帮助完成系统故障分析。

FPGA 排序要求实例诸如 Xilinx 或 Altera 等 FPGA 供应商在其产品手册中提供了推荐或要求的上电序列,这些产品手册可以很容易地在线查阅。不同的供应商之间、同一家供应商的不同FPGA 系列之间的排序要求存在差异。

另外,在产品手册中还罗列了针对电源斜坡上升和关断的定时要求。推荐的断电序列通常是上电序列的倒序。图 7 示出了上电排序的一个实例。

可以运用多种电源排序解决方案来满足 FPGA 供应商所规定的要求。除了上电和断电排序之外,系统要求可能还包括电源监视,但是针对 FPGA 的最优电源解决方案将取决于系统的复杂性与规格参数。

审核编辑:汤梓红

猜您喜欢

电流检测电阻作为关键元件,是非常重要的配件。不仅影响电路的性能,还直接关系到设备的安全性和稳定性。富之光(FUJICON)作为知名的电子元器件品牌,其电流检测电...
2019-02-12 19:19:30

贴片电阻201并非指阻值为201欧姆的电阻,而是指其封装尺寸。201代表的是英制尺寸,即长0.2英寸,宽0.1英寸。转换成公制单位,大约是5.08mm x 2....
2024-11-29 10:26:07

多功能电力仪表是集多种功能于一体的测量设备,应用于电力系统中。主要区别体现在测量功能、显示方式和通讯接口等方面。测量功能上,多功能电力仪表通常能够同时监测电压、...
2024-10-17 00:00:00

贴片电阻上的681并非直接代表阻值大小,而是一种编码方式。代表680欧姆,再乘以10的1次方,最终结果是6800欧姆,也就是6.8kΩ。这种编码方式通常用于三位...
2024-11-29 10:26:09


现代电子设备中,元件的选择至关重要。VSON8_2X2MM_EP作为一种高性能的电子元件,凭借其独特的特性和广泛的应用领域,受到了众多工程师和设计师的青睐。本文...
2025-02-24 16:37:47

贴片电阻在电子电路中无处不在,而读懂标号对于电路的搭建和维修很重要。对于常见的1kΩ(千欧)贴片电阻,其标号方式主要有三种:数字标号、字母标号和色环标号,但实际...
2024-11-29 10:26:12

双电源转换开关是重要的电力设备,应用于各种工业和商业场所。其主要优势体现在以下几个方面:双电源转换开关能够实现电源的自动切换,确保在主电源故障时,备用电源能够迅...
2021-10-21 00:00:00

贴片电阻1206,因其尺寸为1.2mm x 0.6mm而得名,是电子电路中不可或缺的基础元件。它体积小巧,却扮演着重要的角色,主要用于限制电流和分压。1206贴...
2025-04-14 15:04:01

125在贴片电阻上代表阻值,但并非直接的欧姆值。实际上,是一种编码方式,需要进行解码才能得到实际的电阻值。125通常代表1.25kΩ,也就是1250欧姆。这种编...
2024-11-29 10:25:48