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電路板上的系統初始化分析

    用這樣的方法進行設計需要更新設計理念,系統的控制邏輯從硬件轉移到固件或軟件。而且,這些優點是減少了所需元器件的數量、降低了系統的成本,在適應無法預料的需求方面具有更大的靈活性。當這塊電路板插到背板時,熱插拔控制器必須完善地執行以下的操作:

  **、監控板上的電源電壓,電流和電路板上子系統的狀態信號,以確定一切是否正常工作。如果是這樣的情況,那么控制器可以使cPCI總線上的HEALTHY信號有效。在出現故障情況下,該控制器需要以盡量減少潛在損害的方式作出反應。 
 
  **、測試cPCI總線電源處于穩定狀態,且用/BRD_SEL信號使電路板就位。這些條件得到滿足時,控制器可以連接電路板的電源系統到總線電源。對于電路板吸取大電流的電源線路,電源管理可能還需要控制電壓上升率,以防止在系統中可能瞬態破壞其他電路板的運作。

  第三、監控cPCI總線的控制信號,尤其是/PCI_RST。電源管理器必須使本地復位信號/LOCAL_PCI_RST有效,在所有電路板級電壓穩定之后,保持一定的時間,以確保電路板上的系統正確初始化。

  相反,當熱插拔控制器檢測到電路板正在從系統中拔出,在電源連接器斷開之前,必須確保電路板邊緣的電源已脫開。不這樣做話就會在背板的電源上產生電弧和瞬變,可能會干擾其他正在運作的電路板。

  隨著板級集成度的不斷提升,對電源管理的作用和復雜性的要求也越來越高。多個器件可能需要遵循特殊的上電和斷電時序。甚至使用多個電壓支持核和I/O電路的單芯片可能需要專門的時序。通過使用DC-DC轉換器及負載點穩壓器,往往是在本地電路板上提供多個電源,并可能需要單獨的監測和控制功能。 
    
  電源管理系統可以通過組合標準的電源管理集成電路與頂層控制功能來實現。雖然簡單設計是可行的,當人們試圖提供獨立控制器的各種功能和接口需求時,這種方法很快變得無法控制。

  取代從一個或多個預先定義的控制器集成電路實現電源管理系統的方法,更有效的方法是首先考慮需要那些基本功能,以支持電源管理系統。這些功能可以分為支持硬件測量和控制的資源,支持時序和組合處理創建的邏輯運算。表1列出了需要實現電源管理的*常見的部分功能。

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