Logo ANALOG-DEVICES

ANALOG DEVICES MAX16132 Viacnásobnýtage Dozorcovia s Xilinx FPGA

ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-supervízií-s-produktom-Xilinx-FPGA

Špecifikácie produktu

Názov produktu
 Sprievodca doplnkovými časťami dozorných zariadení pre FPGA Xilinx

Popis
 Táto príručka poskytuje informácie o viacdielnychtage supervízory kompatibilné s FPGA Xilinx pre zabezpečenie stability systému.

Xilinx FPGA rodina Voltage Špecifikácie

Rodina FPGA Core Voltage (V) Auxiliary Voltage (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

Návod na použitie produktu

Krok 1: Identifikujte FPGA Family Voltage Požiadavky
Na určenie objemu jadra si pozrite tabuľku vyššietage, pomocný objemtage, a I/O objtagpožiadavky pre vašu špecifickú rodinu FPGA Xilinx.

Krok 2: Vyberte vhodný viacnásobný objemtage Dozorca
Na základe zvtagPodľa požiadaviek vášho Xilinx FPGA si vyberte zodpovedajúci ADI Multi-voltagČíslo dielu Supervisor MAX16132.

Krok 3: Inštalácia a konfigurácia
Postupujte podľa pokynov na inštaláciu dodaných s dozorom MAX16132, aby ste monitorovali a udržiavali požadovaný objem.tagpre vaše Xilinx FPGA.

Sprievodca doplnkovými časťami dozorných zariadení pre FPGA Xilinx

Moderné návrhy FPGA využívajú pokročilé výrobné techniky, ktoré umožňujú menšie geometrie procesov a nižší objem jadratages. Tento trend si však vyžaduje použitie viacerých objtage koľajnice na prispôsobenie sa starším I/O štandardom. Aby sa zaručila stabilita systému a zabránilo sa neočakávanému správaniu, každý z týchto objtagKoľajnice vyžadujú špeciálny dohľad. Analog Devices ponúka komplexné portfólio objtagRiešenia elektronického monitorovania zahŕňajúce širokú škálu, od základných jednokanálových až po viackanálové systémy s bohatými funkciamitagVedúci pracovníci sa môžu pochváliť špičkovou presnosťou v odvetví (až ± 0.3 % pri rôznych teplotách). Jadro, I/O a pomocné objtagPožiadavky na rôzne rodiny Xilinx® FPGA sú uvedené v prehľadnej a prehľadnej tabuľke. Jadro objtage sa typicky pohybuje od 0.72 V do 1 V, zatiaľ čo I/O objemtagÚrovne sa môžu meniť medzi 1 V a 3.3 V.ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-supervízie-s-Xilinx-FPGA-obr- (1)

MAX16161:
Supervízor nanoPower Supply s bezproblémovým zapnutím a manuálnym resetomANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-supervízie-s-Xilinx-FPGA-obr- (2)

MAX16193:
Presnosť ±0.3 % Dvojkanálový obvod dohľadu detektora okienANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-supervízie-s-Xilinx-FPGA-obr- (3)

LTC2963:
±0.5% Quad konfigurovateľný supervízor s časovačom WatchdogANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-supervízie-s-Xilinx-FPGA-obr- (4)

MAX16135:
±1 % pri nízkom objemetage, Quad-Voltage Dozorca okienANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-supervízie-s-Xilinx-FPGA-obr- (5)

Viacobjtage Dozorcovia s Xilinx FPGA

Xilinx FPGA

 

Xilinx FPGA Rodina

Core Voltage (V) Pomocný Voltage (V)  

I/O Voltage (V)

Virtex UltraScale+ 0.85 XNUMX XNUMX,

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 XNUMX XNUMX,

0.72, 0.90

1.8 1.0, 1.2, 1.35, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3
Kintex UltraScale 0.95 XNUMX XNUMX,

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 XNUMX XNUMX,

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 Dozorcovia

číslo of Voltages Monitorované  

Časť číslo

 

Voltages Monitorované (V)

 

Presnosť

(%)

1 MAX16132 1.0 až 5.0 XNUMX <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 (programovateľné) <1

Window Voltage Dozorcovia

Okno objtagDohliadače sa používajú na zabezpečenie prevádzky FPGA v rámci bezpečnej objtage rozsah špecifikácií. Robia to tak, že majú podvoltage (UV) a overvoltage (OV) prahové hodnoty a generovanie resetovacieho výstupného signálu, ak presiahne tolerančné okno, aby sa predišlo systémovým chybám a zabránilo poškodeniu vašich FPGA a iných spracovateľských zariadení. Pri výbere okna objtagŠkoliteľ: Tolerancia a prahová presnosť.
Tolerancia je rozsah okolo nominálnej monitorovanej hodnoty, ktorá nastavuje pretlaktage a podvoltage prahy. Zatiaľ čo prahová presnosť, zvyčajne vyjadrená v percentáchtage, je stupeň zhody skutočných a cieľových resetovacích prahov.

  • Podpätoktage a overvoltage variácia prahu s prahovou presnosťou

ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-supervízie-s-Xilinx-FPGA-obr- (6)

Výber správneho okna tolerancie

Výber okenného dozoru s rovnakou toleranciou ako jadro objtagTáto požiadavka môže viesť k poruchám z dôvodu presnosti prahu. Nastavenie rovnakej tolerancie ako prevádzková požiadavka FPGA môže spustiť resetovací výstup v blízkosti maximálneho prepätia.tagprahová hodnota e, OV_TH (max) a minimálne podpätietage prahová hodnota,d UV_TH (min). Obrázok nižšie znázorňuje nastavenie tolerancie (a) rovnaké ako pri objeme jadratage tolerancia vs. (b) v rámci jadra objtage tolerancia.ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-supervízie-s-Xilinx-FPGA-obr- (7)

Vplyv presnosti prahu
Porovnajte dve okná objtage supervízory s rôznou presnosťou prahových hodnôt, monitorujúce rovnaký objem jadratagnapájacej koľajnice. Supervízor s vyššou presnosťou prahu sa bude menej odchyľovať od prahových limitov v porovnaní s objemomtage supervízory s nižšou presnosťou. Pri pohľade na obrázok nižšie vytvárajú okenné supervízory s nižšou presnosťou (a) úzke okno napájania, pretože výstupný signál resetu sa môže prejaviť kdekoľvek v rozsahu monitorovania UV a OV. V aplikáciách s nespoľahlivou reguláciou napájania by to mohlo viesť k citlivejšiemu systému náchylnému na kmitanie. Na druhej strane, supervízory s vysokou prahovou presnosťou (rozširujú tento rozsah, aby poskytli širší bezpečný prevádzkový rozsah pre vaše napájanie, čo zníži celkový výkon.

ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-supervízie-s-Xilinx-FPGA-obr- (8)

ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-supervízie-s-Xilinx-FPGA-obr- (9)

Sekvencia napájania

Moderné FPGA využívajú viacnásobné objtage koľajnice pre optimálny výkon. Definované požiadavky na zapnutie a vypnutie sú kľúčové pre spoľahlivosť FPGA. Nesprávne sekvenovanie spôsobuje chyby, logické chyby a dokonca trvalé poškodenie citlivých komponentov FPGA. Analog Devices ponúka komplexný rad kontrolných/sekvenčných obvodov špeciálne navrhnutých na riešenie výziev správy napájania FPGA. Tieto zariadenia organizujú postupnosť zapínania a vypínania rôznych objtage koľajnice, zaručujúce, že každá koľajnica dosiahne svoj určený objemtage úroveň v rámci svojej požadovanej ramp čas a poriadok. Toto riešenie správy napájania minimalizuje nábehový prúd, zabraňuje objtage podkmit/prekmit podmienky a v konečnom dôsledku chráni integritu vášho návrhu FPGA.

Dohľadové a sekvenčné riešenia ADI

číslo of Monitorované dodávky Časť

číslo

Prevádzkové

Vrange

Prahová hodnota

Presnosť

 

Sekvencia

Programovanie

Metóda

 

Balíček

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

 

2.2 až 28 V

 

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 16 V 0.80% Hore, vzad - vypnutie R, C 20 WLP,

20L TQFN

MAX16050  

2.7 až 16 V

 

1.5%

Hore, vzad - vypnutie  

R, C

 

28 TQFN

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

40 LFCSP

10: kaskádové

(max. 4)

ADM1260 3 až 16 V <1 % Programovateľné SMBus 40 LFCSP
12: kaskádové ADM1166 3 až 16 V <1 % Programovateľné SMBus 40 LFCSP,

48 TQFP

17: kaskádové ADM1266 3 až 15 V <1 % Programovateľné PMBus 64 LFCSP

 

MAX16165/MAX16166:
Vysoko integrovaný 4-kanálový sekvenátor a supervízor

ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-supervízie-s-Xilinx-FPGA-obr- (10)

Sekvencia napájania vyžadujúca 8 regulátorov napájania pomocou MAX16165

ANALOG-DEVICES-MAX16132-Multi-Voltage-supervízie-s-Xilinx-FPGA-obr- (11)

často kladené otázky

Otázka: Môžem použiť iný multi-voltage supervízor s Xilinx FPGA?
Odpoveď: Odporúča sa použiť špecifikovaný ADI Multi-voltage Supervisor MAX16132 pre kompatibilitu a presnú hlasitosťtage monitorovanie.

Dokumenty / zdroje

ANALOG DEVICES MAX16132 Multi Voltage Dozorcovia s Xilinx FPGA [pdf] Používateľská príručka
MAX16132, MAX16132 Multi Voltage Dohľad s Xilinx FPGA, Multi Voltage Dozorcovia s Xilinx FPGA, Supervízori s Xilinx FPGA, Xilinx FPGA

Referencie

Zanechajte komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *