当前位置:维库电子市场网>IC>tps2034 更新时间:2024-11-20 21:20:11

tps2034供应商优质现货

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tps2034中文资料

  • 3.3V单电源上电次序控制电源分配开关

    这种方法采用带有使能输入的电源分配开关和带有稳定标识的dc/dc模块实现电源的上电次序控制。电源分配开关 内部具有短路和温度保护,并提供电平输入使能、过流输出等多种mosfet器件没有的功能,图1给出了tps2034的内 部功能框图。 图1 tps2034的内部功能框图 对于上电次序,i/o电源通过带有使能输入(enable)的电源分配开关来提供,内核电源由dc/dc转换后提供。 dc/dc可以选用i-do线性电源也可以选用开关电源。采用这种方法,假定dc/dc有一个稳定输出(pg power good) 信号,当内核电压达到要求的电压范围时,稳定输出产生一个高电平为电源分配开关提供输出使能信号。这种方式 可以防止内核电压满足要求之前给i/o供电,从而满足dsp系统上电次序的控制要求。 在系统掉电过程中,假定首先移去外部电源。在这种情况下,众多不确定因素使得预测掉电次序很难。不确定因 素主要包括内核和i/o的负载吸收电流、内核和tjo上连接的储能元件等,这些因素都会影响系统的掉电次序。一种 可能的假定就是,一旦移除外部供电,dc/dc的pg输出就会变成低电平关闭电源分配开关,从而

  • FPGA的电源定序电路

    言之,就是电源定序)问题。当电源定序不当时,就有可能发生闭锁失灵或电流消耗过大的现象。如果两个电源加到芯核接口和i/o接口上的电位不同时,就会出现触发闭锁。定序要求不相同的fpga和其他元件会使电源系统设计更加复杂化。为了排除定序问题,你应当在加电和断电期间使芯核电源和i/o电源之间的电压差最小。图1所示的电源将3.3v输入电压调节到1.8v芯核电压,并在加电和断电期间跟踪3.3v i/o电压,以使两电源线之间的电压差最小。 图1所示电源包含ic1和ic2两块ic,它们分别是tps2034电源开关和tps54680降压型开关稳压器。ic1产生ic2在起动期间跟踪的慢斜坡电压。6ms的斜坡时间可使加到电源开关大电容和电源输出端的涌入电流降到最小值。慢斜坡电压能使fpga吸收的瞬态电流最小。电源开关tps2034确保在ic2具有足够大的偏置电 压运作并产生芯核电压之前,i/o电压不会加到负载上。假如j1的输入电压为3.3v,则j2连接器上的电压浮动就会使ic1起动。i/o电源电压j3就慢慢上升,直到达到3.3v为止。由于i/o电压上升,芯核的电源电压相应升高

  • 电源分配开关和单电源监测电路

    部的3.3 v输人,高于预定的阀值后svs插入200 ms(典型值)的复位信号。利用该复位信号控制电源分配开关导通为dsp的i/o供电。 在系统掉电过程中,首先移除外部电源。在这种情况下,监测电路监测到外部掉电复位信号reset输出高电平,关闭电源分配开关,从而在dsp内核掉电之前i/o掉电。这种方法假定外部电压掉电是一个逐渐衰减的过程(实际系统也是如此),外部掉电后,dc/dc模块在电压衰减过程中仍然能够输出为dsp内核供电9保证了系统的掉电次序。图1给出了简单的原理框图。 图1 采用tps2034和电源监测实现电源次序控制框图 欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com) 来源:ks99

  • 电源分配开关和双电源监测电路

    able)控制下直接为i/o供电。内核电压采用外部3.3 v作为输入并经过dc/dc转换后实现。采用这种方法,双电源监测电路所监测的两个电压超过各自的阀值后,产生一个200 ms的低电平复位信号,该信号可以作为功率分配开关的使能信号,保证在内核完成上电后才给i/o供电。 在掉电过程中,假定首先断开外部的3.3 v电压输人,监测电路检测到外部输人电压低于阀值会使reset输出高电平,关闭功率分配开关断开i/o供电。这就保证了i/o先于内核掉电。图1给出了简单的原理框图。 图1 采用tps2034和双电源监测实现电源次序控制原理图 欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com) 来源:ks99

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TPS2024 TPS2015 TPS1100D TPL521-4 TPL521-1 TPIC6B595N TPIC6B595DWR TPIC6B595DW TPIC6B595 TPIC6B273N

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