DISPOSITIUS ANALÒGICS MAX16132 Multi-Volumtage Supervisors amb FPGA Xilinx
Especificacions del producte
Nom del producte
Guia de peces complementàries de dispositius de supervisió per a FPGA Xilinx
Descripció
Aquesta guia proporciona informació sobre multivoltage supervisors compatibles amb FPGA Xilinx per garantir l'estabilitat del sistema.
Xilinx FPGA Family VoltagEspecificacions
Família FPGA | Core Voltage (V) | Vol. Auxiliartage (V) | I/O Voltage (V) |
---|---|---|---|
Virtex UltraScale+ | 0.85, 0.72, 0.90 | 1.8 | 1.0, 1.2, 1.35, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 |
Virtex UltraScale | 0.95, 1 | 1.8 | 1.0, 1.2, 1.35, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 |
Instruccions d'ús del producte
Pas 1: identifiqueu la família FPGA Voltage Requisits
Consulteu la taula anterior per determinar el nucli voltage, vol auxiliartage i I/O voltagRequisits per a la vostra família de FPGA Xilinx específica.
Pas 2: seleccioneu el Multi-vol adequattage Supervisor
Basat en el voltagEls requisits del vostre FPGA Xilinx, trieu l'ADI Multi-vol corresponenttage Número de peça del supervisor MAX16132.
Pas 3: instal·lació i configuració
Seguiu les instruccions d'instal·lació proporcionades amb el supervisor MAX16132 per supervisar i mantenir el volum necessaritagés per al vostre FPGA Xilinx.
Guia de peces complementàries de dispositius de supervisió per a FPGA Xilinx
Els dissenys moderns de FPGA aprofiten tècniques de fabricació avançades, que permeten geometries de procés més petites i un volum de nucli més baixtages. Aquesta tendència, però, requereix l'ús de múltiples voltage rails per adaptar-se als estàndards d'E/S heretats. Per garantir l'estabilitat del sistema i evitar comportaments inesperats, cadascun d'aquests voltage rails requereix una supervisió dedicada. Analog Devices ofereix una cartera completa de voltage solucions de monitorització, que abasten una àmplia gamma,e; des d'un sol canal bàsic fins a un multivol ric en funcionstage supervisors amb una precisió líder en la indústria (fins a ± 0.3% a través de temperatures). El nucli, l'E/S i el volum auxiliartagEls requisits per a diverses famílies de FPGA Xilinx® es presenten en una taula clara i fàcil de consultar. Nucli voltagEls intervals e solen abastar des de 0.72 V fins a 1 V, mentre que el volum d'E/StagEls nivells poden variar entre 1 V i 3.3 V.
MAX16161:
NanoPower Supply Supervisor amb engegada sense errors i restabliment manual
MAX16193:
Circuit de supervisió del detector de finestres de doble canal de precisió de ±0.3%.
LTC2963:
±0.5% Supervisor configurable Quad amb temporitzador Watchdog
MAX16135:
±1% de baix voltage, Quad-Voltage Supervisor de finestres
Multivoltage Supervisors amb FPGA Xilinx
FPGA Xilinx
Xilinx FPGA Família |
Nucli Voltage (V) | Auxiliar Voltage (V) |
E/S Voltage (V) |
Virtex UltraScale+ | 0.85,
0.72, 0.90 |
1.8 | 1.0, 1.2, 1.35, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 |
Virtex UltraScale | 0.95, 1 | 1.8 | 1.0, 1.2, 1.35, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 |
Vèrtex 7 | 1, 0.90 | 1.8, 2.0 | 1.2, 1.35, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 |
Kintex UltraScale+ | 0.85,
0.72, 0.90 |
1.8 | 1.0, 1.2, 1.35, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 |
Kintex UltraScale | 0.95,
0.90, 1.0 |
1.8 | 1.0, 1.2, 1.35, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 |
Kintex 7 | 1, 0.90,
0.95 |
1.8 | 1.2, 1.35, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 |
Artix UtraScale+ | 0.85, 0.72 | 1.8 | 1.0, 1.2, 1.35, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 |
Article 7 | 1.0, 0.95,
0.90 |
1.8 | 1.2, 1.35, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 |
Spartan Ultrascale+ | 0.85,
0.72, 0.90 |
1.8 | 1.0, 1.2, 1.35, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 |
Espartà 7 | 1, 0.95 | 1.8 | 1.2, 1.35, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 |
ADI Multi-voltage Supervisors
Número of Voltages Monitoritzat |
Part Número |
Voltages Monitoritzat (V) |
Precisió (%) |
1 | MAX16132 | 1.0 a 5.0 | <1 |
1 | MAX16161,
MAX16162 |
1.7 a 4.85, 0.6 a 4.85 | <1.5 |
2 | MAX16193 | 0.6 a 0.9, 0.9 a 3.3 | <0.3 |
3 | MAX16134 | 5.0, 4.8, 4.5, 3.3, 3.0,
2.5, 1.8, 1.2, 1.16, 1.0 |
<1 |
4 |
LTC2962, LTC2963, LTC2964 | 5.0, 3.3, 2.5, 1.8, 1.5,
1.2, 1.0 i 0.5 V |
<0.5 |
4 |
MAX16135 |
5.0, 4.8, 4.5, 3.3, 3.0,
2.5, 2.3, 1.8, 1.5, 1.36, 1.22, 1.2, 1.16, 1.0 |
<1 |
4 | MAX16060 | 3.3, 2.5, 1.8, 0.62 (ajust) | <1 |
6 | LTC2936 | 0.2 a 5.8 (programable) | <1 |
Finestra Voltage Supervisors
Finestra voltagEls supervisors s'utilitzen per garantir que els FPGA funcionin dins d'un volum segurtagrang d'especificacions. Ho fan tenint undervoltage (UV) i sobrevoltage (OV) i genera un senyal de sortida de restabliment si va més enllà de la finestra de tolerància per evitar errors del sistema i evitar danys als vostres FPGA i altres dispositius de processament. Hi ha dues coses principals a tenir en compte a l'hora d'escollir una finestra voltage supervisor: Tolerància i precisió del llindar.
La tolerància és l'interval al voltant del valor nominal supervisat que estableix la sobrevoltage i undervoltage llindars. Mentre que, la precisió del llindar, normalment expressada en percentatgetage, és el grau de conformitat dels llindars de reinici reals amb els objectius.
- Undervoltage i overvoltage variació del llindar amb la precisió del llindar
Selecció de la finestra de tolerància correcta
Escollir un supervisor de finestres amb la mateixa tolerància que el nucli voltagAquest requisit pot provocar un mal funcionament a causa de la precisió del llindar. Establir la mateixa tolerància que el requisit de funcionament de l'FPGA pot activar una sortida de restabliment propera al sobrevol màximtagllindar e, OV_TH (màxim) i subvol mínimtage llindar, d UV_TH (min). La figura següent il·lustra la configuració de tolerància (a) igual amb el volum del nuclitage tolerància vs. (b) dins del nucli voltage tolerància.
Impacte de la precisió del llindar
Compareu dues finestres voltage supervisors amb diferents llindars de precisió, controlant el mateix nucli voltage carril de subministrament. El supervisor amb una precisió del llindar més alta es desviarà menys dels límits del llindar en comparació amb el voltage supervisors amb menor precisió. Examinant la figura següent, els supervisors de finestres amb una precisió més baixa (a) creen una finestra d'alimentació estreta, ja que el senyal de sortida de restabliment es pot afirmar en qualsevol lloc dins del rang de monitorització UV i OV. En aplicacions amb una regulació d'alimentació poc fiable, això podria suposar un sistema més sensible propens a les oscil·lacions. D'altra banda, supervisors amb un llindar de precisió elevat (amplieu aquest rang per proporcionar un rang de funcionament segur més ampli per a la vostra potència, que farà que el rendiment general sigui.
Seqüenciació de la font d'alimentació
Els FPGA moderns utilitzen múltiples voltage rails per a un rendiment òptim. Els requisits definits de seqüenciació d'encesa i apagada són crucials per a la fiabilitat de l'FPGA. La seqüenciació inadequada introdueix errors, errors lògics i fins i tot danys permanents als components sensibles de l'FPGA. Analog Devices ofereix una àmplia gamma de circuits de supervisió/seqüenciació dissenyats específicament per abordar els reptes de la gestió de l'energia FPGA. Aquests dispositius orquestren la seqüència d'encesa i apagada de diversos voltage rails, garantint que cada rail assoleixi el seu vol designattage nivell dins de la seva r requeridaamp temps i ordre. Aquesta solució de gestió d'energia minimitza el corrent d'entrada, evita voltagLes condicions de rebasament/superació i, en última instància, garanteixen la integritat del disseny del vostre FPGA.
Solucions de supervisió i seqüenciació ADI
Número of Subministraments supervisats | Part
Número |
En funcionament
Vrange |
Llindar
Precisió |
Seqüència |
Programació
Mètode |
paquet |
1: en cascada | MAX16895 | 1.5 a 5.5V | 1% | Up | R, C | 6 uDFN |
1: en cascada | MAX16052, MAX16053 | 2.25 a 28V | 1.8% | Up | R, C | 6 SOT23 |
2: en cascada | MAX6819, MAX6820 | 0.9 a 5.5V | 2.6% | Up | R, C | 6 SOT23 |
2 | MAX16041 |
2.2 a 28V |
2.7% i 1.5% |
Up |
R, C |
16 TQFN |
3 | MAX16042 | 20 TQFN | ||||
4 | MAX16043 | 24 TQFN | ||||
4: en cascada |
MAX16165, MAX16166 | 2.7 a 16V | 0.80% | Amunt, marxa enrere: apagada | R, C | 20 WLP,
20L TQFN |
MAX16050 |
2.7 a 16V |
1.5% |
Amunt, marxa enrere: apagada |
R, C |
28 TQFN |
|
5: en cascada | MAX16051 | |||||
6: en cascada | LTC2937 | 4.5 a 16.5V | <1.5% | Programable | I2C, SMBus | 28 QFN |
8 | ADM1168 | 3 a 16V | <1% | Programable | SMBus | 32 LQFP |
8 | ADM1169 | 3 a 16V | <1% | Programable | SMBus | 32 LQFP,
40 LFCSP |
10: en cascada
(màxim 4) |
ADM1260 | 3 a 16V | <1% | Programable | SMBus | 40 LFCSP |
12: en cascada | ADM1166 | 3 a 16V | <1% | Programable | SMBus | 40 LFCSP,
48 TQFP |
17: en cascada | ADM1266 | 3 a 15V | <1% | Programable | PMBus | 64 LFCSP |
MAX16165/MAX16166:
Seqüenciador i supervisor de 4 canals altament integrat
Seqüenciació de fonts d'alimentació que requereix 8 reguladors de potència amb MAX16165
Preguntes freqüents
P: Puc utilitzar un multi-vol diferent?tagun supervisor amb FPGA Xilinx?
R: Es recomana utilitzar l'ADI Multi-vol especificattage Supervisor MAX16132 per a compatibilitat i vol precístagSeguiment.
Documents/Recursos
![]() |
ANALOG DEVICES MAX16132 Multi Voltage Supervisors amb FPGA Xilinx [pdfManual del propietari MAX16132, MAX16132 Multi Voltage Supervisors amb FPGA Xilinx, Multi Voltage Supervisors amb FPGA Xilinx, Supervisors amb FPGA Xilinx, FPGA Xilinx |