电源时序控制
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EA-2163十六路电源时序器特点
116路电源输出,并有指示
2 有电子锁开关,防止他人开启。
3 可随意控制任一路电源的接通和断开
4 依次接通电源插座,每一路接通时间相差为1秒。
前面板
待机电源指示灯
电子锁开关定位开关
电源输出指示灯
后面板
45
1 保险丝(25Ax1)
2 电源入线(220v/25A)
3 输出电源插座
4 24v消防信号输入接口
5 消防报警信号输出接口
6 短路信号输入
7 短路信号扩展输出
使用方法
1输入220v电源
2打开电子锁开关,置于“ON”位置。
3定位开关置于左边“STAR”位置,就自动接电源,(每一路电源接通相隔时间1秒钟)
4定位开关置于右边“STOP”位置,机器不工作,机器自动控制时,定位开关不能再右边“STOP”
位置。
*注意:整机的外壳已于电源线的地相连,请将电源插入插入以接地的电网中,防止静电干扰损坏机器。
电路的基本功能电路的基本功能是指电路可以实现的各种主要功能,这些功能通常包括:电源供电、信号输入和输出、信号处理、时序控制、数字逻辑及存储、数据通信。
一、电源供电:电源供电是电路实现工作的基础,它提供的电能将激活电路中的元件并实现所需的功能。
电源供电可以是直流或交流,也可以是稳定的或不稳定的,电压大小也不同。
电源供电可以是单一的,也可以是多路的,多路电源可以同时提供多种不同的电压用于激活电路中的不同元件。
二、信号输入和输出:信号输入和输出是电路中最重要的功能之一,它能够输入和输出电子信号,它可以将一种信号转换为另一种信号,而且还能够检测信号的强度和频率。
三、信号处理:信号处理是指在电路中对信号进行加工处理的功能,使其具有更好的性能特性。
它的加工过程可以是加法、减法、乘法、除法、位运算等等,可以实现非常复杂的数学操作,可以实现高速度的处理效果。
四、时序控制:时序控制是指在电路中控制信号的传输和处理的功能,是实现精确控制的最佳方法。
它通常使用时间延迟器和计数器,按照设定的时序来控制信号的传输和处理,以实现精确的控制。
五、数字逻辑及存储:数字逻辑及存储是指在电路中使用数字逻辑元件和存储器实现信号的输入和输出的功能,数字逻辑元件如开关、多路复用器等可以实现复杂的数字逻辑操作,而存储器可以存储和传送数据。
六、数据通信:数据通信是指在电路中实现数据的传输和接收,它可以利用串行通信接口实现数据的传输,也可以利用无线电频率范围内的信号来实现数据的传输。
它可以提供不同的协议,如I2C、RS-232、USB等,以实现设备之间的数据传输。
以上就是电路的基本功能的详细介绍,电路的功能不仅仅是这六种,还可以有更多,但是这六种功能是电路中最为基础的功能,是电路实现其他功能的基础。
一、引言ATX3.0标准是一种电源管理规范,它规定了计算机的上电放电时序,以保证计算机硬件的正常运转和保护。
本文将详细介绍ATX3.0标准下的上电放电时序,以便读者更好地了解计算机硬件的工作原理。
二、ATX3.0标准概述1. ATX3.0标准是由英特尔公司制定的,它取代了旧版的ATX2.0标准,为计算机硬件的电源管理提供了更加严谨的规定。
2. ATX3.0标准规定了计算机电源的输出电压范围、稳定性要求、上电放电时序等重要参数。
3. 上电放电时序是指计算机电源上电和断电的时间顺序,它对于计算机硬件的正常运转和保护至关重要。
三、上电时序1. 上电时序是指计算机电源在接通电源后,各种电压输出的时间顺序。
2. 根据ATX3.0标准,上电时序应包括以下几个关键步骤:(1) 5VSB上电:在主电源接通后,计算机电源的5VSB线路应首先提供稳定的待机电压,以供主板和其他设备的待机模式使用。
(2) PW_ON信号响应:计算机主板上的PW_ON信号由主机电源按键触发,触发后,主板应向电源发送启动信号。
(3) 主电压输出:在接收到启动信号后,计算机电源应输出各种主要电压(如+12V、+5V等),以供主板和其他设备正常工作。
四、放电时序1. 放电时序是指计算机电源在断开电源后,各种电压输出的时间顺序。
2. 根据ATX3.0标准,放电时序应包括以下几个关键步骤:(1) 主电压输出关闭:在主电源断开后,计算机电源应先关闭各种主要电压的输出。
(2) 5VSB放电:在主电源断开后,计算机电源应在一定时间内将5VSB线路的电压降至安全范围内,以避免对主板和其他设备的损害。
(3) 所有输出关闭:在放电完毕后,计算机电源应确保所有电压输出均已关闭,以保证计算机设备的安全。
五、ATX3.0标准的改进1. 相较于旧版的ATX2.0标准,ATX3.0标准在上电放电时序方面做出了以下改进:(1) 5VSB线路的待机电压更加稳定,能够更好地支持待机模式。
电源时序器产品结构
电源时序器是一种电子产品,通常由以下几个部分组成:
1. 控制板:控制板是电源时序器的核心部件,它包含了主要的电路和处理器,用于管理电源的开关和时间控制。
2. 时钟芯片:时钟芯片是用于记录和管理时间的部件,它可以和控制板紧密地配合,实现精确的时间控制。
3. 操作面板:操作面板一般位于电源时序器的外壳上方,用户可以通过操作面板来设置定时开关机的时间和模式。
4. 电源插口:电源插口是电源时序器的输入端口,通常是AC插头。
5. 电源输出:电源输出是电源时序器的主要输出,通过它可以控制计算机、服务器等电子设备的开关机。
6. 其他外设:一些高级电源时序器还可以包括其他外设,如远程控制模块、夜间灯光等。
LM3881在电源时序控制方面的应用作者:肖伟权来源:《硅谷》2013年第15期摘要文章介绍了LM3881在供电时序控制方面的应用。
根据LM3881芯片特性及时序控制要求,设计了单芯片应用及多芯片级联应用的硬件电路,分析了电路的工作原理。
关键词电源时序;周期可调;信号级联中图分类号:TP391 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)15-0106-02随着电子技术及制造工艺的不断发展,越来越多架构复杂、性能强大的芯片如处理器、FPGA等被成功研发并得以广泛应用,功能齐全的方案芯片给我们的设计带来很多的便利,各种新颖的产品层出不穷。
但因芯片的架构日益复杂及功能模块的增加,导致芯片的供电变得复杂,芯片的供电由过去的单一电源规格供电演变成今天的多电源规格且还有较为严格的电源时序控制要求,这些要求不仅表现在先后顺序还有时间间隔。
日常设计中经常使用的ARM处理器或FPGA,电源规格基本上有3-4类,如核心电压、DDR控制器电压、IO电压及高速产品接口的工作电压。
这些电压各不相同,在实际的设计中需配置不同的电源模块(LDO或DC-DC,视功耗而定)。
当电源时序不满足主控芯片的要求时可能还会导致主控芯片无法正常工作。
所谓的电源时序,简单地说就是系统上电时各电压规格上电的先后顺序及时间间隔,过程示意如图1所示。
VCC_IN为系统输入电源,该电源稳定有效之后经过t1、t2及t3延时,不同的时间点控制不同的电源模块生成系统正常工作所需的VDD1、VDD2及VDD3。
实现电源时序控制的方案有很多,有基于分立器件搭建的电路,也有专用的IC,还有用CPLD编程实现。
分立器件搭建的方案成本最低,但可靠性也最低,基于CPLD的方案时间调整范围较宽且配置最灵活,但成本最高且开发最麻烦。
综合考虑可靠性及成本,本文着重介绍基于专用IC即LM3881搭建的硬件电路方案。
1 设计方案1.1 LM3881特性说明LM3881是National Semiconductor(现已被TI收购)研发的电源时序控制器,该器件封装小,但功能灵活,单芯片可控制三路电源模块的启停。
powergood信号时序控制Powergood信号是一种用于时序控制的信号,它在电子系统中起到非常重要的作用。
本文将探讨Powergood信号的定义、作用以及其在不同应用中的使用。
Powergood信号是一种电源状态信号,用于指示系统的电源是否正常工作。
具体来说,当系统的电源电压达到设定的阈值,并且稳定在该阈值以上时,Powergood信号会被激活,表明电源工作正常。
反之,当电源电压低于或不稳定时,Powergood信号会被禁用,表示电源存在问题。
在电子系统中,Powergood信号的作用是确保系统在电源正常工作的情况下才能正常启动和运行。
当系统上电时,CPU和其他芯片需要稳定的电源电压来正确运行。
Powergood信号可以通过控制系统的开关或复位电路,确保系统在电源电压达到稳定状态后再启动。
这样可以避免因电源异常导致的系统崩溃或数据丢失。
在实际应用中,Powergood信号广泛应用于各种电子设备中,尤其是对于对电源稳定性要求较高的系统。
例如,服务器、网络交换机、工控设备等都会使用Powergood信号来确保系统的可靠性。
在这些设备中,Powergood信号通常与其他保护机制结合使用,如电源监测芯片、电源管理芯片等,以实现对电源的全面监控和保护。
Powergood信号还可以用于系统的故障诊断和报警。
当电源电压异常时,Powergood信号会被禁用,这通常会触发系统的报警机制,以通知用户存在电源问题。
通过监测Powergood信号的状态,用户可以及时发现并解决电源问题,保证系统的稳定运行。
为了确保Powergood信号的可靠性和准确性,设计者需要注意一些关键因素。
首先是阈值的设置,即Powergood信号激活的电压阈值应根据系统的需求来确定。
阈值设置过高可能导致系统启动困难,而设置过低则可能导致误报警。
其次是电源的稳定性和噪声抑制,因为电源的不稳定性和噪声可能会导致Powergood信号的误判。
电源时序器功率计算公式电源时序器功率计算公式。
在电力系统中,电源时序器是一种用来控制电源开关的设备,它可以根据预先设定的时间表来自动开启或关闭电源,从而实现节能和安全的目的。
而在使用电源时序器的过程中,我们经常需要计算电源的功率,以便更好地控制电力消耗和设备运行。
本文将介绍电源时序器功率计算的相关公式和方法。
首先,我们需要了解电源时序器的工作原理。
电源时序器通常由时钟、控制器和开关组成。
时钟用来记录时间,控制器根据预设的时间表来控制开关的开启和关闭。
当电源时序器控制开关打开时,电源就会向设备供电,而当开关关闭时,电源则会断开。
因此,我们可以通过测量电源的电压和电流来计算电源的功率。
电源功率的计算公式为,P=UIcos(θ)。
其中,P表示功率,U表示电压,I表示电流,cos(θ)表示功率因数。
功率因数是指电源的有功功率与视在功率之比,它反映了电源的有效利用程度。
在实际计算中,我们可以通过功率因数来调整电源的实际功率。
在进行功率计算时,我们需要注意以下几点。
首先,要确保测量电压和电流的准确性,可以使用专业的电力仪表来进行测量。
其次,要注意电源的功率因数,通常情况下,我们希望功率因数尽可能接近1,这样可以最大限度地利用电源。
最后,要根据实际情况来调整功率计算公式,比如考虑电源的波动和设备的实际功率需求等因素。
在实际应用中,电源时序器功率计算可以帮助我们更好地控制电力消耗和设备运行。
比如,在工业生产中,我们可以根据设备的工作时间表来调整电源的开启和关闭时间,从而实现节能和安全的目的。
在家庭生活中,我们也可以通过电源时序器来控制家电的使用时间,比如晚上自动关闭电视和空调等设备,从而节省能源并降低生活成本。
总之,电源时序器功率计算是电力系统中的重要环节,它可以帮助我们更好地控制电力消耗和设备运行。
通过合理使用电源时序器,并根据功率计算公式来调整电源的实际功率,我们可以实现节能和安全的目的,从而为可持续发展做出贡献。
RVS音响/RVS P208 8路电源时序器:
●对整个音响系统提供规范,安全的,自动开启,关断控制.
●IN PUT 做为级联输入,同时也可以作为遥控,在级联时由外部触点控制
●在级联时,由主机的POWER KEY 控制多台时序,遥控加级联时,主机的INPUT 接外部遥控常开触点,外部遥控可以使用诸如“快思
聪”RELAY的控制(外部中控)
●OUTPUT 做为级联输出,级联时通过大三蕊(6.35MM)按下一级的INPUT 时本时序电源可以无限制级联.
技术参数:
额定输出电压:交流220V 、50Hz
可控制电源:8路
每路动作延时时间:1秒
供电电源:VAC 50/60Hz 35A
每路输出带指示灯
电源开关控制电源
单路额定输出电源:30A
RVS音响/RVS P230 12路电源时序器:
对整个音响系统提供规范、安全的、自动的开启/关断控制;
●可有效避免因设备开启/关闭对总电源及扬声器等造成的冲击和损坏;
●控制电路采用高可靠性的数字电路及大电流继电器,安全且功能耗低;
●具有DC24v远程遥控端口,可满足紧急遥控广播等应用系统的要求;
型号P230 时序器
Channel Number 12Ch
Loading per channel 220V/10A,2500W/Channel Input AC Voltage 220V/50Hz
Remote on Voltage DC24V 10mA
Output Connector American Standard 3-core AC Connector.
Sequence Time per Step 1 Sec.
Size 19inch Rackmount*2U。
Internal Combustion Engine &Parts0引言西门子CNC 控制器和CNC 系统-SINUMERIK 自动化系统采用模块化设计,具有可扩缩性,融合了用于机床的多种产品。
无论是否部署用于标准化车床和铣床。
西门子数控系统目前多使用在数控机床上,性能安全可靠,西门子数控系统是最佳的数控自动化系统,西门对系统、驱动器上电有着它严格要求。
西门子828D 上电第一步是给电源模块加EP 使能,既电源模块上的X21.3给入24V ,同时X21.4要接0V 。
间隔100ms 后可以加OFF1使能,既PPU 的X122.1给入24V ,同时X122.7要接入0V 。
OFF1使能加上后,可以加OFF3使能,既PPU 的X122.2给入24V ;加OFF3的同时可以给各轴加脉冲使能和控制使能,既PPU 接口地址DB380x.DBX4001.7和DB380x.DBX2.1,按下急停开关(或下电)时,首先断掉的是OFF3,待所以轴出现静止信号(PLC:DB390x.DBX1.4)时,可以同时断开OFF1,脉冲使能和控制使能,OFF1断开后延时100ms 断开EP 使能。
1上电时序电路连接电源模块“使能”控制端X121模块准备好信号和模块的过热信号。
脉冲使能输入,该信号同时对所有连接的模块有效,该信号取消后,所有的轴的电源取消,轴以自由运动的形式停车。
控制使能输入,该信号同时对所有连接的模块有效,该信号取消时,所有的轴的速度给定电压为零,轴以最大的加速度停车。
延迟一定的时间后,取消脉冲使能。
上电的第一步是给电源模块加EP 使能,即电源模块上的X21.3给入24V ,同时X24.4要接0V 。
间隔100ms 后,可以加OFF1使能,即PPU 的X122.1给入24V ,同时X122.7要接0V 。
OFF1使能加上后,可以加OFF3使能,既PPU 的X122.2给入24V ;加OFF3的同时可以给各轴加脉———————————————————————作者简介:范忠(1971-),男,湖南娄底人,副教授,从事自动化专业工作。
8路电源时序器:SXO-8A 万能国标美标通用接口,以及可以带232中控串口(销售厂家电话:158********王)。
技术参数:如实描述1:额定输入/输出电压:交流220V-240V.50Hz/60Hz2:继电器最大输出电流:AC250V/30A,3:万用插座最大输出电流:AC250V/13A4:可控制电源8路.全球通用万用插座输出5:每路动作顺序开启/关闭延时时间:1秒6:主电源线为3*6平方电缆线,内部双面2A铜大电流电路板导电7:单路额定输出功率最大极限2800W,整机额定输出总功率最大6600W8:长480MM*宽185MM*高48MM 电源时序器的作用: 电源时序器能够按照系统由前级到后级的顺序逐个启动各类设备;关机时则由后级到前级的顺序关闭系统设备。
这样就能有效的统一控制所连接的用电设备,避免了人为的失误操作,彻底解决了终端器材(如功放、喇叭等)可能由于这种失误造成的损害,同时又可减低开/关用电设备对输电线路的冲击电流。
由于其性能优越,将使系统管理员永远告别繁琐开关机操作。
用于控制系统用电设备开启/关闭的时序器,是音响工程、电视广播系统、电脑网络系统及其它电气工程必不可少的元素。
本公司生产的电源时序器均采用高纯度鳞铜万能插座,耐磨导电性强,而不采用杂质较多的黄铜,采用大品牌12V 电流继电器30A/250V,名牌大厂继电器的选用,加上可靠的灭弧电路,令到继电器的触点温升特别小,寿命长,电源线采用3芯*6平方3C认证专业电缆,另整个系统非常可靠。
技术参数:额定输出电压:交流220V.50Hz可控制电源:10路,前面2路 后面8路前面2路直通220V8路每路动作延时时间:1秒供电电源:VAC 50/60Hz 35A每路输出带指示灯锁匙开关控制电源单路可承受最大功率:2800W整机可承受最大功率:6600W主机尺寸 480mm*185mm*48mm。
名称:多功能8位插排插座PDU电源时序器红外射频双遥控PDU电源时序器还带红外射频双遥控的,创新设计,你能找到第二家吗?1.解决了客厅影音设备开机保护问题家庭影音设备都是相对比较贵重的电器,如果长期待机不仅耗电,而且在雷电等恶劣天气或电压不稳定时,容易使昂贵的设备受到损坏。
而电源时序器可以根据需要自动顺序打开影音设备,自动逆序关闭影音设备,不仅有效避免了开机不当造成的“噗”声损伤喇叭,还能在使用完毕后切断电源,避免意外伤害。
双击按钮:1-7位,间隔1秒,顺序通电。
再次双击:1-7位,间隔1秒,逆序断电。
第8位(距离船型开关最远)一般不参与时序,常通电,适合路由器使用。
2.1-8位独立控制,支持红外射频双遥控。
支持iCLICK超级遥控器通过红外,或者是射频433.92mhz无线遥控。
8路插座可以每路单独遥控,单开单关,支持全开全关,还可以通过宏或场景命令实现任意顺序的开关和电源时序间隔。
借助小飞碟,还可以实现语音控制,或者是手机远程控制。
3.解决了蓝牙开机问题iCLICK超遥不支持蓝牙设备开机。
如果蓝牙设备具备来电开机功能,使用本PDU,就可以通过遥控插座通断电实现蓝牙设备开关机。
8位插座可以解决8台设备开机问题。
4.解决了插头大小不一,插座不能插满浪费的问题。
因为设备插头没有统一的大小标准,所以高矮胖瘦各行其道。
传统的插排往往不能有效利用,插头互相干扰,有的8位插座只能插5个插头就满了,造成浪费。
PDU8位插排采用41mm宽间距单排设计,避免了多排互相干涉问题。
传统双排插排示例小爱音箱 ACER电脑华硕笔记本小米手机 IPAD 台灯影音插排示例AppleTV 芝杜点歌机无线麦混音器功放低音炮电视67W 6W 24W 5W 30W 200W 300W 300W书桌插排示例华硕笔记本小米手机 IPAD 台灯小爱音箱Airpods耳机打印机路由器150W 67W 12W 10W 12W 5W 20W 24W5.所有插头可以单侧走线,赠送扎带,线路整理整洁美观。
中文版XUNWEI安装使用手册www.xunwei.tm绪言感谢您购买和使用XUNWEI的产品在使用本机前请细阅这本用户手册以便能正确使用并且请妥善保存这本手册万一有不了解或故障时这本手册会带给您很大的帮助。
开关量控制,可级连到244台设备前面板带红色电源指示和红色继电器开关指示灯具有手动和中控同时管理功能设备可以安装到标准机柜断电复位功能设备可以顺序开,反序关,具有时序器功能XW-Z8可编程强电控制系统(XUNWEI Programmable Standard Voltage Control System)是最新开发的高科技产品,是继单纯面板硬件控制和单纯计算机软件控制之后的第三种控制方式既有简单面板又有计算机软件或中央控制系统集中管理的理想升级换代产品。
设备电源时序开关控制应用范围:配套XW系列中控、CRESTRON、AMX等中控系统产品用于礼堂、报告厅、大中型高档会议室、多功能厅控制所有的会议室多媒体设备(包括声、光、电、像)自动化控制及其他控制。
第一章、设备使用注意事项为确保设备可靠使用及人员的安全,请在安装、使用和维护时,请遵守以下事项:1、在设备安装时,应确保电源线中的地线接地良好,请勿使用两芯插头,。
确保设备的输入电源为220V50Hz的交流电。
2、当电源开关处于关的状态时,机箱内的电源线仍然带电,非专业人员请勿随意打开机箱,以免发生触电事故。
3、不要将电源时序器设备置于过冷或过热的地方。
4、电源时序器在工作时会发热,因此要保持工作环境的良好通风,以免温度过高而损坏机器。
5、阴雨潮湿天气或长时间不使用时,应关闭设备电源总闸。
6、非专业人士未经许可,请不要试图拆开设备机箱,不要私自维修,以免发生意外事故或加重设备的损坏程度。
第二章、绪言感谢您购买和使用本公司的XW(控制)产品。
在使用本机前,请细阅这本用户手册,以便能正确使用。
并且请妥善保存这本手册,万一有不了解或故障时,这本手册会带给您很大的帮助。
东营变频器维修 东营变频器 变频器维修
上电考量
人们常常想当然地为印刷电路板上的电路上电,殊不知这可能造成破坏以及有损或无损闩锁状况。这
些问题可能并不突出,直到量产开始,器件和设计的容差接受检验时才被发现,但为时已晚,项目和产品
的时间及交货将会受到极大影响,成本大幅攀升。为了解决这一阶段中发现的错误,将需要进行大量修改,
包括PCB布局变更、设计更改和额外的异常现象等。
随着集成电路(IC)时代的到来,许多功能模块被集成到一个IC中,因而需要利用多个电源为这些模块
供电。这些电源的电压有时候相同,但更多时候是不同的。市场上的片上系统(SoC) IC越来越多,这就产
生了对电源进行时序控制和管理的需求ADI公司的数据手册通常会提供足够的信息,指导设计工程师针对
各IC设计正确的上电序列。然而,某些IC明确要求定义恰当的上电序列。对于ADI公司的许多IC,情况
都是如此。在使用多个电源的IC中,如转换器(包括模数转换器ADC和数模转换器DAC)、数字信号处理器
(DSP)、音频/视频、射频及许多其它混合信号IC中,这一要求相当常见。本质上,包含某种带数字引擎的
模拟输入/输出的IC都属于这一类,可能需要特定的电源时序控制。这些IC可能有独立的模拟电源和数字
电源,某些甚至还有数字输入/输出电源,详情请参阅下文讨论的具体示例。
本应用笔记讨论设计工程师在新设计中必须考虑的某些更微妙的电源问题,特别是当IC需要多个不同
的电源时。目前,一些较常用的电源电压是:+1.8 V、+2.0 V、+2.5 V、+3.3 V、+5 V、-5 V、+12 V和
-12 V.
ADI公司在全球销售的产品超过10,000种,但本应用笔记的讨论范围仅限于几款ADC.不过,这些电源
时序考虑实际上可以应用于ADI公司的任何混合信号IC.
PULSAR ADC示例--绝对最大额定值
ADI公司的所有数据手册都含有"绝对最大额定值"(AMR)部分,它说明为避免造成破坏,对引脚或器件
可以施加的最大电压、电流或温度。
AD7654 PulSAR 16位ADC是采用三个(或更多)独立电源的混合信号ADC的范例。这些ADC需要数字电
源(DVDD)、模拟电源(AVDD)和数字输入/输出电源(OVDD)。它们是ADC,用于将模拟信号转换成数字代码,
因此需要一个模拟内核来处理传入的模拟输入。数字内核负责处理位判断过程和控制逻辑。I/O内核用于
设置数字输出的电平,以便与主机逻辑接口(电平转换)。ADC的电源规格可以在相应数据手册的"绝对最大
额定值"部分找到。表1摘自AD7654 (Rev. B)数据手册的"绝对最大额定值"部分。
表1. AD7654的绝对最大额定值(Rev. B)
东营变频器维修 东营变频器 变频器维修
注意,表1中所有三个电源的范围都是-0.3 V至+7 V.相对于DVDD和OVDD,AVDD的范围是+7 V至-7 V,
这就确认了AVDD和DVDD无论哪一个先上电都是可行的。此外,AVDD和OVDD无论哪一个先上电也是可行
的。然而,DVDD与OVDD之间存在限制。技术规格规定,OVDD最多只能比DVDD高0.3 V,因此DVDD必须在
OVDD之前或与之同时上电。如果OVDD先上电(假设5 V),则DVDD在上电时比OVDD低5 V,这不符合"绝对
最大额定值"要求,可能会损坏器件。
模拟输入INAx、INBx、REFx、INxN和REFGND的限制是:这些输入不得超过AVDD + 0.3 V或AGND ? 0.3
V.这说明,如果模拟信号或基准电压源先于AVDD存在,则模拟内核很可能会上电到闩锁状态。这通常是一
种无损状况,但流经AVDD的电流很容易逐步升至标称电流的10倍,导致ADC变得相当热。这种情况下,
内部静电放电(ESD)二极管变为正偏,进而使模拟电源上电。为解决这个问题,输入和/或基准电压源在ADC
上电时应处于未上电或未连接状态。
同样,数字输入电压范围为?0.3 V至DVDD + 0.3 V.这说明,数字输入必须小于DVDD + 0.3 V.因此,
在上电时,DVDD必须先于微处理器/逻辑接口电路或与之同时上电。
与上述模拟内核情况相似,这些引脚上的ESD二极管也可能变为正偏,使数字内核上电到未知状态。
AD7621、AD7622、AD7623、AD7641和AD7643等PulSARADC速度更快,是该系列的新型器件,采用更
低的2.5 V电源(AD7654则采用5 V电源)。AD7621和AD7623具有明确规定的上电序列。表2摘自AD7621
(Rev. 0)数据手册的"绝对最大额定值"部分。
表2. AD7621的绝对最大额定值(Rev. 0)
东营变频器维修 东营变频器 变频器维修
同样,OVDD与DVDD之间存在限制。"绝对最大额定值"规定:OVDD必须小于或等于DVDD + 0.3 V,而
DVDD则必须小于2.3 V.一旦DVDD在上电期间达到2.3 V,该限制便不再适用。如果不遵守该限制,AD7621(和
AD7623)可能会受损(见图1)。
因此,一般上电序列可能是这样的:AVDD、DVDD、OVDD、VREF.但是,每个应用都不一样,需要具体分
析。注意,器件关断与器件上电同样重要,切记遵守同样的规格要求。图1所示为AD7621的典型上电/关
断序列。
图1. 可能的上电/关断序列-AD7621 (Rev. 0)
东营变频器维修 东营变频器 变频器维修
对于这些ADC,模拟输入和基准电压源的情况与上文所述相同。对任何模拟输入引脚施加电压都可能导
致ESD二极管变为正偏,从而使模拟内核上电到未知状态。
这些ADC的数字输入和输出略有不同,因为这些器件应支持5 V数字输入。这些ADC是AD7654的速度
升级版本,数字输入和输出均与OVDD电源相关,因为它能支持更高的3.3 V电压。
注意:数字输入限制为5.5 V,而AD7654则为DVDD + 0.3 V.
∑-△型ADC示例。
AD7794 ∑-△型24位ADC是另一个很好的例子。表3摘自AD7794 (Rev. D)数据手册的"绝对最大额
定值"部分。
表3. AD7794的绝对最大额定值(Rev. D)
该ADC的问题与基准电压有关,它必须小于AVDD + 0.3 V.
因此,AVDD必须先于基准电压或与之同时上电。
电源时序控制器
ADI公司提供许多电源时序控制器件。一般而言,其工作原理是:当第一个调节器的输出电压达到预
设阈值时,就会开始一段时间延迟,延迟结束后才会使能后续调节器上电。关断期间的程序与此相似。时
序控制器也可以用于控制电源良好信号等逻辑信号的时序,例如:对器件或微处理器施加一个复位信号,
或者简单地指示所有电源均有效。
建议
如今大部分要求高速和低功耗的电路PCB上都需要多个电源,例如:+1.8 V、+2.0 V、+2.5 V、+3.3 V、
+5 V、-5 V、+12 V和-12 V.为PCB上的这些电源供电并不是一件轻而易举的事情。必须仔细分析,设计
一个正确可靠的上电和关断序列。采用分立设计变得越来越困难,解决之道就是采用电源时序控制IC,只
要改变一下代码就能改变上电顺序,而不用变更PCB布局布线。