ANALOG-DEVICES-ໂລໂກ້

ອຸປະກອນອະນາລັອກ MAX16132 Multi-Voltage Supervisors ກັບ Xilinx FPGAs

ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-Supervisors-with-Xilinx-FPGAs-product

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ
 ຄູ່​ມື​ພາກ​ສ່ວນ​ເສີມ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຄວບ​ຄຸມ​ສໍາ​ລັບ Xilinx FPGAs​

ລາຍລະອຽດ
 ຄູ່ມືນີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼາຍສະບັບtage ຜູ້ຄຸມງານເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Xilinx FPGAs ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບ.

Xilinx FPGA Family Voltage ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ຄອບຄົວ FPGA ຫຼັກ Voltage (V) ສະບັບຊ່ວຍtage (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

ຄໍາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກໍານົດ FPGA Family Voltage ຄວາມຕ້ອງການ
ອ້າງອີງໃສ່ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງເພື່ອກໍານົດ voltage, auxiliary voltage, ແລະ I/O voltage ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄອບຄົວ Xilinx FPGA ສະເພາະຂອງທ່ານ.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 2​: ເລືອກ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ຫຼາຍ vol​tage Supervisor
ອີງໃສ່ voltage ຄວາມຕ້ອງການຂອງ Xilinx FPGA ຂອງທ່ານ, ເລືອກ ADI Multi-vol ທີ່ສອດຄ້ອງກັນtage ໝາຍເລກຜູ້ຄຸມງານ MAX16132.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການຕິດຕັ້ງແລະການຕັ້ງຄ່າ
ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງທີ່ສະຫນອງໃຫ້ກັບ MAX16132 supervisor ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາແລະຮັກສາ voltages ສໍາລັບ Xilinx FPGA ຂອງທ່ານ.

ຄູ່​ມື​ພາກ​ສ່ວນ​ເສີມ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຄວບ​ຄຸມ​ສໍາ​ລັບ Xilinx FPGAs​

FPGA ທີ່ທັນສະໄຫມອອກແບບເຕັກນິກການຜະລິດແບບພິເສດ, ເຮັດໃຫ້ເລຂາຄະນິດຂະບວນການຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະຕ່ໍາ vol.tages. ແນວ​ໂນ້ມ​ນີ້, ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, need the use of multiple voltage rails ເພື່ອຮອງຮັບມາດຕະຖານ I/O ທີ່ເປັນມໍລະດົກ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບແລະປ້ອງກັນພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ແຕ່ລະ voltage rails ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊີ້ນໍາສະເພາະ. Analog Devices ສະເຫນີ portfolio ທີ່ສົມບູນແບບຂອງ voltage ການ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​, encompassing ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ກ​້​ວາງ​, e​; ຈາກຊ່ອງດຽວພື້ນຖານໄປຫາຫຼາຍຊ່ອງທີ່ມີຄຸນສົມບັດtage ຜູ້ຄຸມງານທີ່ໂອ້ອວດຄວາມຖືກຕ້ອງຊັ້ນນໍາຂອງອຸດສາຫະກໍາ (ເຖິງ ± 0.3% ໃນທົ່ວອຸນຫະພູມ). ຫຼັກ, I/O, ແລະ voltage ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄອບຄົວ Xilinx® FPGA ຕ່າງໆແມ່ນນໍາສະເຫນີຢູ່ໃນຕາຕະລາງທີ່ຊັດເຈນແລະງ່າຍຕໍ່ການອ້າງອີງ. ຫຼັກ voltage ranges ປົກກະຕິ span ຈາກ 0.72 V ຫາ 1 V, ໃນຂະນະທີ່ I/O voltage ລະດັບສາມາດແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ 1 V ແລະ 3.3 V.ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-Supervisors-with-Xilinx-FPGAs-fig- (1)

MAX16161:
nanoPower Supply Supervisor ກັບ Glitch-Free Power-Up ແລະການຕັ້ງຄ່າຄູ່ມືANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-Supervisors-with-Xilinx-FPGAs-fig- (2)

MAX16193:
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ±0.3% ວົງຈອນຄວບຄຸມການກວດກາປ່ອງຢ້ຽມສອງຊ່ອງANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-Supervisors-with-Xilinx-FPGAs-fig- (3)

LTC2963:
±0.5% Quad Configurable Supervisor ກັບໂມງຈັບເວລາANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-Supervisors-with-Xilinx-FPGAs-fig- (4)

MAX16135:
±1% ລະດັບສຽງຕໍ່າtage, Quad-Voltage Window SupervisorANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-Supervisors-with-Xilinx-FPGAs-fig- (5)

ຫຼາຍສະບັບtage Supervisors ກັບ Xilinx FPGAs

Xilinx FPGAs

 

Xilinx FPGA ຄອບຄົວ

ຫຼັກ ສະບັບtage (ວ) ຜູ້ຊ່ວຍ ສະບັບtage (V)  

I/O ສະບັບtage (ວ)

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
ຂໍ້ທີ 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
ສະປາຕັນ 7 1, 0.95 1.8 1.2, 1.35, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

ADI Multi-voltage ຜູ້ຄຸມງານ

ເລກ of ສະບັບtages ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ  

ສ່ວນ ເລກ

 

ສະບັບtages ຕິດຕາມ (ວ)

 

ຄວາມຖືກຕ້ອງ

(%)

1 MAX16132 1.0 ຫາ 5.0 <1
1 MAX16161,

MAX16162

1.7 ເຖິງ 4.85, 0.6 ເຖິງ 4.85 <1.5
2 MAX16193 0.6 ເຖິງ 0.9, 0.9 ເຖິງ 3.3 <0.3
3 MAX16134 5.0, 4.8, 4.5, 3.3, 3.0, ສ.ວ.

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, ສ.ວ.

1.2, 1.0, 0.5V

 

<0.5

 

4

 

MAX16135

5.0, 4.8, 4.5, 3.3, 3.0, ສ.ວ.

2.5, 2.3, 1.8, 1.5, 1.36, ສ.ວ.

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 ຫາ 5.8 (ໂປຣແກມໄດ້) <1

Window Voltage ຜູ້ຄຸມງານ

ປ່ອງຢ້ຽມ voltage supervisors ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນ FPGAs ດໍາເນີນການພາຍໃນ voltage ຂອບເຂດສະເພາະ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດສິ່ງນີ້ໂດຍການມີ undervoltage (UV) ແລະ overvoltage (OV) ກໍານົດຂອບເຂດແລະສ້າງສັນຍານຜົນຜະລິດຄືນໃຫມ່ຖ້າມັນໄປເກີນປ່ອງຢ້ຽມຄວາມທົນທານເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບແລະປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ FPGAs ແລະອຸປະກອນປຸງແຕ່ງອື່ນໆ. ມີສອງສິ່ງຕົ້ນຕໍທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາໃນເວລາເລືອກ window voltage ຜູ້ຄຸມງານ: ຄວາມທົນທານແລະຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງເກນ.
ຄວາມທົນທານແມ່ນຂອບເຂດທີ່ອ້ອມຮອບມູນຄ່າການຕິດຕາມທີ່ກໍານົດຄ່າ overvoltage ແລະ undervoltage ເກນ. ໃນຂະນະທີ່, Threshold Accuracy, ໂດຍປົກກະຕິສະແດງອອກໃນ percentage, ແມ່ນລະດັບຂອງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຕົວຈິງກັບຂອບເຂດກໍານົດເປົ້າຫມາຍໃຫມ່.

  • Undervoltage ແລະ overvoltage ການປ່ຽນແປງຂອບເຂດກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ Threshold

ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-Supervisors-with-Xilinx-FPGAs-fig- (6)

ການເລືອກປ່ອງຢ້ຽມຄວາມທົນທານທີ່ຖືກຕ້ອງ

ການເລືອກຜູ້ຄຸມປ່ອງຢ້ຽມທີ່ມີຄວາມທົນທານດຽວກັນກັບ core voltage ຄວາມຕ້ອງການສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິເນື່ອງຈາກຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເກນ. ການຕັ້ງຄ່າຄວາມທົນທານດຽວກັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການດໍາເນີນງານຂອງ FPGA ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັ້ງຄືນຜົນຜະລິດຢູ່ໃກ້ກັບ overvol ສູງສຸດ.tage threshold, OV_TH (ສູງສຸດ), ແລະ undervol ຕໍ່າສຸດtage ເກນ,d UV_TH (ນທ). ຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕັ້ງຄ່າຄວາມທົນທານ (a) ດຽວກັນກັບ core voltage ຄວາມທົນທານທຽບກັບ (b) ພາຍໃນຫຼັກ voltage ຄວາມທົນທານ.ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-Supervisors-with-Xilinx-FPGAs-fig- (7)

ຜົນກະທົບຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເກນ
ປຽບທຽບສອງປ່ອງຢ້ຽມ voltage supervisors ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂອບເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຕິດຕາມກວດກາຫຼັກດຽວກັນ voltage ລົດໄຟສະຫນອງ. ຜູ້ຄຸມງານທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມເກນທີ່ສູງກວ່າຈະເໜັງຕີງໜ້ອຍລົງຈາກຂອບເຂດຈຳກັດເມື່ອສົມທຽບກັບ vol.tage ຜູ້ຄຸມງານທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕ່ໍາກວ່າ. ການກວດສອບຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຜູ້ຄວບຄຸມປ່ອງຢ້ຽມທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕ່ໍາ (a) ສ້າງປ່ອງຢ້ຽມການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ແຄບເນື່ອງຈາກສັນຍານການສົ່ງຄືນໃຫມ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ທຸກບ່ອນພາຍໃນຂອບເຂດການຕິດຕາມ UV ແລະ OV. ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີກົດລະບຽບການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດລະບົບທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຜູ້ຄຸມງານທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເກນສູງ (ຂະຫຍາຍຂອບເຂດນີ້ເພື່ອໃຫ້ລະດັບການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພກວ່າສໍາລັບພະລັງງານຂອງເຈົ້າ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໂດຍລວມ.

ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-Supervisors-with-Xilinx-FPGAs-fig- (8)

ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-Supervisors-with-Xilinx-FPGAs-fig- (9)

ການຈັດລໍາດັບການສະຫນອງພະລັງງານ

FPGAs ທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ຫຼາຍສະບັບtage rails ສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຄວາມຕ້ອງການການຈັດລໍາດັບພະລັງງານຂຶ້ນແລະພະລັງງານທີ່ຖືກກໍານົດແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ FPGA. ການຈັດລໍາດັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແນະນໍາຄວາມຜິດພາດ, ຄວາມຜິດພາດຕາມເຫດຜົນ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຄວາມເສຍຫາຍຖາວອນຕໍ່ກັບອົງປະກອບ FPGA ທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ອຸ​ປະ​ກອນ​ອະ​ນາ​ລັອກ​ສະ​ຫນອງ​ວົງ​ຈອນ​ຄວບ​ຄຸມ / ລໍາ​ດັບ​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ແບບ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ​ຂອງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພະ​ລັງ​ງານ FPGA​. ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ orchestrate ລໍາ​ດັບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຂອງ vol ຕ່າງໆ​tage rails, ຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະລົດໄຟໄປຮອດ vol ກໍານົດຂອງຕົນtage ລະດັບພາຍໃນ r ທີ່ຕ້ອງການຂອງມັນamp ເວລາແລະຄໍາສັ່ງ. ການ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ນີ້​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ inrush ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​, ປ້ອງ​ກັນ voltage undershoot / overshoot ເງື່ອນໄຂ, ແລະໃນທີ່ສຸດປົກປ້ອງຄວາມສົມບູນຂອງການອອກແບບ FPGA ຂອງທ່ານ.

ADI ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ແລະ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ລໍາ​ດັບ​

ເລກ of ຕິດຕາມກວດກາອຸປະກອນ ສ່ວນ

ເລກ

ປະຕິບັດການ

ຊ່ວງ

ເກນ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ

 

ລໍາດັບ

ການຂຽນໂປລແກລມ

ວິທີການ

 

ຊຸດ

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

 

2.2 ຫາ 28V

 

2.7% ແລະ

1.5%

 

 

Up

 

 

R's, C's

16 TQFN
3 MAX16042 20 TQFN
4 MAX16043 24 TQFN
 

4: cascadable

MAX16165, MAX16166 2.7 ຫາ 16V 0.80% ຂຶ້ນ, ປີ້ນກັບ - ພະລັງງານລົງ R's, C's 20 WLP,

20L TQFN

MAX16050  

2.7 ຫາ 16V

 

1.5%

ຂຶ້ນ, ປີ້ນກັບ - ພະລັງງານລົງ  

R's, C's

 

28 TQFN

5: cascadable MAX16051
6: cascadable LTC2937 4.5 ຫາ 16.5V <1.5% ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ I2C, SMBus 28 QFN
8 ADM1168 3 ຫາ 16V <1% ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ SMBus 32 LQFP
8 ADM1169 3 ຫາ 16V <1% ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ SMBus 32 LQFP,

40 LFCSP

10: cascadable

(ສູງສຸດ 4)

ADM1260 3 ຫາ 16V <1% ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ SMBus 40 LFCSP
12: cascadable ADM1166 3 ຫາ 16V <1% ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ SMBus 40 LFCSP,

48 TQFP

17: cascadable ADM1266 3 ຫາ 15V <1% ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ PMBus 64 LFCSP

 

MAX16165/MAX16166:
ປະສົມປະສານສູງ, ລໍາດັບ 4 ຊ່ອງແລະຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-Supervisors-with-Xilinx-FPGAs-fig- (10)

ການຈັດລໍາດັບການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ 8 ຕົວຄວບຄຸມພະລັງງານໂດຍໃຊ້ MAX16165

ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-Supervisors-with-Xilinx-FPGAs-fig- (11)

FAQs

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ multi-vol ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ບໍ?tage ຜູ້ຄຸມງານກັບ Xilinx FPGAs?
A: ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ ADI Multi-vol ທີ່ລະບຸtage Supervisor MAX16132 ສໍາລັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ແລະຖືກຕ້ອງ voltage ການຕິດຕາມກວດກາ.

ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ

ອຸປະກອນອະນາລັອກ MAX16132 Multi Voltage Supervisors ກັບ Xilinx FPGAs [pdf] ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງ
MAX16132, MAX16132 Multi Voltage Supervisors ກັບ Xilinx FPGAs, Multi Voltage Supervisors ກັບ Xilinx FPGAs, Supervisors ກັບ Xilinx FPGAs, Xilinx FPGAs

ເອກະສານອ້າງອີງ

ອອກຄໍາເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່. ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຖືກໝາຍໄວ້ *