PCB의 시스템 초기화 분석

May 13, 2022 메시지를 남겨주세요

이러한 방식으로 설계하려면 시스템의 제어 논리가 하드웨어에서 펌웨어 또는 소프트웨어로 이동하는 업데이트된 설계 철학이 필요합니다. 또한 이러한 장점은 필요한 부품 수의 감소, 낮은 시스템 비용 및 예기치 않은 요구에 적응할 때 더 큰 유연성입니다. 이 보드를 백플레인에 꽂으면 핫 스왑 컨트롤러가 다음 작업을 완벽하게 수행해야 합니다.

먼저 전원 공급 장치 전압, 보드의 전류 및 보드의 서브 시스템의 상태 신호를 모니터링하여 모든 것이 제대로 작동하는지 확인합니다. 이 경우 컨트롤러는 cPCI 버스에서 HEALTHY 신호를 어설션할 수 있습니다. 고장이 발생할 경우 컨트롤러는 잠재적인 손상을 최소화하는 방식으로 대응해야 합니다.

둘째, CPCI 버스 전원 공급 장치가 안정된 상태인지 테스트하고 /BRD_SEL 신호를 사용하여 보드를 장착합니다. 이러한 조건이 충족되면 컨트롤러는 PCB 보드 (회로 기판)의 전원 공급 장치 시스템을 버스 전원 공급 장치에 연결할 수 있습니다. 보드가 높은 전류를 소비하는 전력선의 경우 전력 관리에서 시스템의 다른 PCB(회로 기판)의 작동을 방해할 수 있는 과도 상태를 방지하기 위해 전압 상승 속도를 제어해야 할 수도 있습니다. PCB 기판(고정밀 다층 회로 기판)

셋째, CPCI 버스의 제어 신호, 특히 /PCI_RST를 모니터링합니다. 전원 관리자는 보드에서 시스템을 올바르게 초기화할 수 있도록 모든 보드 레벨 전압이 안정화된 후 일정 기간 동안 로컬 리셋 신호/LOCAL_PCI_RST을 어설션해야 합니다.

반대로, 핫스왑 컨트롤러가 PCB(회로 기판)가 시스템에서 분리되고 있음을 감지하면 전원 커넥터를 분리하기 전에 보드 가장자리에서 전원이 제거되었는지 확인해야 합니다. 이렇게 하지 않으면 후면판에 대한 전원 공급 장치에 아크와 과도 상태가 생성되어 다른 작동 보드를 방해할 수 있습니다.

보드 수준 통합이 지속적으로 개선됨에 따라 전력 관리의 역할과 복잡성에 대한 요구 사항도 점점 더 높아지고 있습니다. 여러 장치가 특수 전원 공급 및 전원 차단 시퀀스를 따라야 할 수도 있습니다. 다중 전압 지원 코어 및 I/O 회로를 사용하는 단일 칩이라도 특수한 타이밍이 필요할 수 있습니다. DC-DC 컨버터 및 부하점 조정기를 사용하면 여러 전원 공급 장치가 기판에 로컬로 제공되는 경우가 많으며 별도의 모니터링 및 제어 기능이 필요할 수 있습니다.

전력 관리 시스템은 표준 전력 관리 집적 회로와 최상위 제어 기능을 결합하여 구현할 수 있습니다. 간단한 설계가 가능하지만 이 접근 방식은 독립형 컨트롤러의 다양한 기능 및 인터페이스 요구 사항을 제공하려고 할 때 빠르게 관리할 수 없게 됩니다.

하나 이상의 미리 정의된 컨트롤러 IC에서 전력 관리 시스템을 구현하는 대신, 보다 효율적인 접근 방식은 먼저 전력 관리 시스템을 지원하는 데 필요한 기본 기능을 고려하는 것입니다. 이러한 기능은 하드웨어 측정 및 제어를 지원하는 리소스와 순차적 및 조합 처리를 지원하는 논리 작업으로 나눌 수 있습니다.