Logo ANALOGOVÉ ZAŘÍZENÍ

ANALOG DEVICES MAX16132 Vícesvazkovýtage Dozorci s Xilinx FPGA

ANALOGOVÁ ZAŘÍZENÍ MAX16132-Multi-Voltage-supervizory-s-produktem-Xilinx-FPGA

Specifikace produktu

Název produktu
 Průvodce doplňkovými součástmi dozorčích zařízení pro FPGA Xilinx

Popis
 Tato příručka poskytuje informace o vícedílnýchtage-dohledy kompatibilní s FPGA Xilinx pro zajištění stability systému.

Rodina FPGA Xilinx, sv.tage Specifikace

Rodina FPGA Core Voltage (V) Auxiliary Voltage (V) I/O svtage (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

Návod k použití produktu

Krok 1: Identifikace rodiny FPGA, sv.tage Požadavky
Pro určení objemu jádra se řiďte výše uvedenou tabulkou.tage, pomocný objemtage a objem I/Otagpožadavky pro vaši specifickou rodinu FPGA Xilinx.

Krok 2: Vyberte vhodný vícesvazkovýtage Vedoucí
Na základě svazkutagPodle požadavků vašeho Xilinx FPGA vyberte odpovídající ADI Multi-voltagČíslo dílu Supervisor MAX16132.

Krok 3: Instalace a konfigurace
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými s dohledovou jednotkou MAX16132, abyste mohli monitorovat a udržovat požadovanou hlasitost.tagpro váš Xilinx FPGA.

Průvodce doplňkovými součástmi dozorčích zařízení pro FPGA Xilinx

Moderní návrhy FPGA využívají pokročilé výrobní techniky, které umožňují menší geometrie procesu a nižší objem jádratages. Tento trend však vyžaduje použití více objtage kolejnice pro přizpůsobení starším I/O standardům. Aby byla zaručena stabilita systému a zabránilo se neočekávanému chování, každý z těchto voltagKolejnice vyžadují specializovaný dohled. Analog Devices nabízí komplexní portfolio svtagřešení pro monitorování, zahrnující širokou škálu, od základních jednokanálových až po funkčně bohatá vícekanálovátagSupervizoři se mohou pochlubit špičkovou přesností v oboru (až ±0.3 % napříč teplotami). Jádro, I/O a pomocné objtagPožadavky na různé rodiny Xilinx® FPGA jsou uvedeny v přehledné a snadno referenční tabulce. Jádro svtage se typicky pohybuje od 0.72 V do 1 V, zatímco I/O objemtagÚrovně se mohou pohybovat mezi 1 V a 3.3 V.ANALOGOVÁ ZAŘÍZENÍ MAX16132-Multi-Voltage-supervizory-s-Xilinx-FPGA-obr- (1)

MAX16161:
Supervizní systém nanoPower Supply s bezproblémovým zapínáním a manuálním resetemANALOGOVÁ ZAŘÍZENÍ MAX16132-Multi-Voltage-supervizory-s-Xilinx-FPGA-obr- (2)

MAX16193:
Přesnost ±0.3 %, dvoukanálový dohledový obvod detektoru okenANALOGOVÁ ZAŘÍZENÍ MAX16132-Multi-Voltage-supervizory-s-Xilinx-FPGA-obr- (3)

LTC2963:
±0.5 % Quad konfigurovatelný supervizor s časovačem WatchdogANALOGOVÁ ZAŘÍZENÍ MAX16132-Multi-Voltage-supervizory-s-Xilinx-FPGA-obr- (4)

MAX16135:
±1 % nízký objemtage, Quad-Voltage Správce okenANALOGOVÁ ZAŘÍZENÍ MAX16132-Multi-Voltage-supervizory-s-Xilinx-FPGA-obr- (5)

Vícesvtage Dozorci s Xilinx FPGA

FPGA Xilinx

 

Xilinx FPGA Rodina

Jádro svtage (PROTI) Pomocný svtage (V)  

I/O svtage (PROTI)

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
Virtex 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
Artix 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
Spartan 7 1, 0.95 1.8 1.2, 1.35, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

ADI Multi-voltage Dozorci

Číslo of svtages Monitorováno  

Část Číslo

 

svtages Monitorováno (PROTI)

 

Přesnost

(%)

1 MAX16132 1.0 až 5.0 <1
1 MAX16161,

MAX16162

1.7 až 4.85, 0.6 až 4.85 <1.5
2 MAX16193 0.6 až 0.9, 0.9 až 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, 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 (adj) <1
6 LTC2936 0.2 až 5.8 (programovatelné) <1

Window Voltage Dozorci

Okno svtagSupervizory se používají k zajištění provozu FPGA v bezpečném rozsahutage rozsah specifikace. Dělají to tak, že mají podvolenítage (UV) a overvoltage (OV) prahové hodnoty a generování resetovacího výstupního signálu, pokud překročí toleranční okno, aby se zabránilo systémovým chybám a zabránilo poškození vašich FPGA a dalších procesních zařízení. Při výběru okna voltagVedoucí: Tolerance a prahová přesnost.
Tolerance je rozsah kolem jmenovité monitorované hodnoty, která nastavuje přepětítage a podvoltage prahy. Zatímco přesnost prahu, obvykle vyjádřená v procentechtage, je stupeň shody skutečných a cílových resetovacích prahů.

  • Podpětítage a overvoltage Prahová variace s Threshold Accuracy

ANALOGOVÁ ZAŘÍZENÍ MAX16132-Multi-Voltage-supervizory-s-Xilinx-FPGA-obr- (6)

Výběr pravého okna tolerance

Výběr okenního dozoru se stejnou tolerancí jako jádro objtagTento požadavek může vést k poruchám v důsledku prahové přesnosti. Nastavení stejné tolerance, jako je provozní požadavek FPGA, může spustit resetovací výstup poblíž maximálního přepětí.tagprahová hodnota e, OV_TH (max.) a minimální podpětítage threshold,d UV_TH (min). Obrázek níže znázorňuje nastavení tolerance (a) stejné jako u objemu jádratage tolerance vs. (b) v rámci jádra objtage tolerance.ANALOGOVÁ ZAŘÍZENÍ MAX16132-Multi-Voltage-supervizory-s-Xilinx-FPGA-obr- (7)

Vliv přesnosti prahu
Porovnej dvě okna svtage supervizory s různou prahovou přesností, monitorující stejný objem jádratagnapájecí kolejnice. Supervizor s vyšší přesností prahu se bude méně odchylovat od prahových limitů ve srovnání s voltage supervizory s nižší přesností. Z níže uvedeného obrázku vyplývá, že supervizory s okénkovým nastavením a nižší přesností (a) vytvářejí úzké okno napájení, protože výstupní signál resetu se může projevit kdekoli v rozsahu monitorování UV a OV. V aplikacích s nespolehlivou regulací napájení by to mohlo vést k citlivějšímu systému náchylnému k oscilacím. Na druhou stranu, supervizory s vysokou prahovou přesností (rozšiřují tento rozsah, aby poskytovaly širší bezpečný provozní rozsah pro vaše napájení, což povede k celkovému výkonu.

ANALOGOVÁ ZAŘÍZENÍ MAX16132-Multi-Voltage-supervizory-s-Xilinx-FPGA-obr- (8)

ANALOGOVÁ ZAŘÍZENÍ MAX16132-Multi-Voltage-supervizory-s-Xilinx-FPGA-obr- (9)

Sekvence napájení

Moderní FPGA využívají více objtage kolejnice pro optimální výkon. Definované požadavky na zapínání a vypínání jsou klíčové pro spolehlivost FPGA. Nesprávné sekvenování přináší závady, logické chyby a dokonce trvalé poškození citlivých komponent FPGA. Analog Devices nabízí komplexní řadu dohlížecích/sekvenčních obvodů speciálně navržených pro řešení problémů správy napájení FPGA. Tato zařízení organizují sekvenci zapínání a vypínání různých objtage kolejnice, zaručující, že každá kolejnice dosáhne svého určeného objemutage úroveň v rámci své požadované ramp čas a pořadí. Toto řešení správy napájení minimalizuje náběhový proud, zabraňuje voltage podmínky podkmitu/překmitu a v konečném důsledku chrání integritu vašeho návrhu FPGA.

Dohledová a sekvenační řešení ADI

Číslo of Sledování dodávek Část

Číslo

Provozní

Vrange

Práh

Přesnost

 

Sekvence

Programování

Metoda

 

Balík

1: kaskádové MAX16895 1.5 až 5.5V 1% Up R, C 6 uDFN
1: kaskádové MAX16052, MAX16053 2.25 až 28V 1.8 % Up R, C 6 SOT23
2: kaskádové MAX6819, MAX6820 0.9 až 5.5V 2.6 % Up R, C 6 SOT23
2 MAX16041  

 

2.2 až 28V

 

2.7 % a

1.5 %

 

 

Up

 

 

R, C

16 TQFN
3 MAX16042 20 TQFN
4 MAX16043 24 TQFN
 

4: kaskádové

MAX16165, MAX16166 2.7 až 16V 0.80 % Nahoru, vzad - Vypnout R, C 20 WLP,

20L TQFN

MAX16050  

2.7 až 16V

 

1.5 %

Nahoru, vzad - Vypnout  

R, C

 

28 TQFN

5: kaskádové MAX16051
6: kaskádové LTC2937 4.5 až 16.5V <1.5 % Programovatelné I2C, SMBus 28 QFN
8 1168 ADM 3 až 16V <1 % Programovatelné SMBus 32 LQFP
8 1169 ADM 3 až 16V <1 % Programovatelné SMBus 32 LQFP,

40 LFCSP

10: kaskádové

(max. 4)

1260 ADM 3 až 16V <1 % Programovatelné SMBus 40 LFCSP
12: kaskádové 1166 ADM 3 až 16V <1 % Programovatelné SMBus 40 LFCSP,

48 TQFP

17: kaskádové 1266 ADM 3 až 15V <1 % Programovatelné PMBus 64 LFCSP

 

MAX16165/MAX16166:
Vysoce integrovaný 4kanálový sekvencer a supervizor

ANALOGOVÁ ZAŘÍZENÍ MAX16132-Multi-Voltage-supervizory-s-Xilinx-FPGA-obr- (10)

Sekvence napájení vyžadující 8 regulátorů napájení pomocí MAX16165

ANALOGOVÁ ZAŘÍZENÍ MAX16132-Multi-Voltage-supervizory-s-Xilinx-FPGA-obr- (11)

Nejčastější dotazy

Otázka: Mohu použít jiný víceobjemovýtagsupervizor s FPGA od Xilinxu?
A: Doporučuje se používat specifikovaný ADI Multi-voltage Supervisor MAX16132 pro kompatibilitu a přesný objemtage monitorování.

Dokumenty / zdroje

ANALOGOVÁ DEVICES MAX16132 Multi Voltage Dozorci s Xilinx FPGA [pdfUživatelská příručka
MAX16132, MAX16132 Vícesvazkovýtage Supervizoři s FPGA Xilinx, Multi Voltage Supervizoři s FPGA Xilinx, Supervizoři s FPGA Xilinx, FPGA Xilinx

Reference

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *