Sistēmas inicializācijas analīze uz PCB

May 13, 2022 Atstāj ziņu

Projektējot šādā veidā, ir nepieciešama atjaunināta dizaina filozofija, kur sistēmas vadības loģika tiek pārvietota no aparatūras uz programmaparatūru vai programmatūru. Turklāt šīs priekšrocības ir nepieciešamo komponentu skaita samazinājums, zemākas sistēmas izmaksas un lielāka elastība, pielāgojoties neparedzētām prasībām. Kad šī plate ir pievienota aizmugures plaknei, karstās maiņas kontrollerim ir perfekti jāveic šādas darbības.

Vispirms uzraugiet barošanas spriegumu, strāvu uz plates un apakšsistēmu statusa signālus, lai noteiktu, vai viss darbojas pareizi. Ja tas tā ir, kontrolieris cPCI kopnē var apstiprināt signālu HEALTHY. Kļūmes gadījumā kontrolierim jāreaģē tā, lai iespējamie bojājumi tiktu samazināti līdz minimumam.

Otrkārt, pārbaudiet, vai CPCI kopnes barošanas avots ir stabilā stāvoklī, un izmantojiet /BRD_SEL signālu, lai novietotu plati. Kad šie nosacījumi ir izpildīti, kontrolieris var savienot PCB plates (shēmas plates) barošanas sistēmu ar kopnes barošanas avotu. Elektropārvades līnijām, kurās plate ņem lielu strāvu, jaudas pārvaldībai var būt nepieciešams arī kontrolēt sprieguma pieauguma ātrumu, lai novērstu pārejas, kas varētu traucēt citu sistēmā esošo PCB (shēmu plates) darbību.PCB plate (augstas precizitātes daudzslāņu shēmas plate). )

Treškārt, pārraugiet CPCI kopnes vadības signālus, īpaši /PCI_RST. Enerģijas pārvaldniekam noteiktu laika periodu pēc tam, kad visi plates līmeņa spriegumi ir stabilizējušies, ir jāaktivizē lokālais atiestatīšanas signāls /LOCAL_PCI_RST, lai nodrošinātu pareizu sistēmas inicializēšanu platē.

Un otrādi, kad karstās maiņas kontrolleris konstatē, ka PCB (shēmas plate) tiek atvienots no sistēmas, tam ir jānodrošina, ka strāvas padeve tiek atvienota no plates malas, pirms tiek atvienots strāvas savienotājs. Ja tas netiks izdarīts, aizmugures plaknes barošanas avotā radīsies loki un pārejas, kas var traucēt citām darbības platēm.

Nepārtraukti pilnveidojoties valdes līmeņa integrācijai, arī prasības attiecībā uz enerģijas pārvaldības lomu un sarežģītību kļūst arvien augstākas. Vairākām ierīcēm, iespējams, būs jāievēro īpašas ieslēgšanas un izslēgšanas secības. Pat vienai mikroshēmai, kas izmanto vairākus sprieguma atbalsta serdeņus un I/O shēmas, var būt nepieciešams īpašs laiks. Izmantojot līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājus un slodzes punkta regulatorus, lokāli uz plates bieži tiek nodrošināti vairāki barošanas avoti, un tiem var būt nepieciešamas atsevišķas uzraudzības un kontroles funkcijas.

Jaudas pārvaldības sistēmu var ieviest, apvienojot standarta jaudas pārvaldības integrētās shēmas ar augstākā līmeņa vadības funkcijām. Lai gan ir iespējamas vienkāršas konstrukcijas, šī pieeja ātri kļūst nekontrolējama, mēģinot nodrošināt dažādas atsevišķas kontrollera funkcionālās un saskarnes prasības.

Tā vietā, lai ieviestu jaudas pārvaldības sistēmu no viena vai vairākiem iepriekš definētiem kontrolleru IC, efektīvāka pieeja ir vispirms apsvērt tās pamatfunkcijas, kas ir nepieciešamas, lai atbalstītu enerģijas pārvaldības sistēmu. Šīs funkcijas var iedalīt resursos, kas atbalsta aparatūras mērīšanu un vadību, un loģiskās operācijās, kas atbalsta secīgu un kombinatorisku apstrādi.