
人們常常想當然地為PCB的電路上電,殊不知這可能造成破壞以及有損或無損閂鎖狀況。這些問題可能并不突出,直到量產開始,器件和設計的容差接受檢驗時才被發現,但為時已晚,項目和產品的時間及交貨將會受到極大影響,成本大幅攀升。為了解決這一階段中發現的錯誤,將需要進行大量修改,包括PCB布局變更、設計更改和額外的異常現象等。
本應用筆記討論設計工程師在新設計中必須考慮的某些更微妙的電源問題,特別是當IC需要多個不同的電源時。目前,一些較常用的電源電壓是:+1.8V、+2.0V、+2.5V、+3.3V、+5V、?5V、+12V和?12V。
ADI公司的所有數據手冊都含有“絕對最大額定值”(AMR)部分,它說明為避免造成破壞,對引腳或器件可以施加的最大電壓、電流或溫度。

同樣,數字輸入電壓范圍為?0.3V至DVDD +0.3V。這說明,數字輸入必須小于DVDD +0.3V。因此,在上電時,DVDD必須先于微處理器/邏輯接口電路或與之同時上電。與上述模擬內核情況相似,這些引腳上的ESD二極管也可能變為正偏,使數字內核上電到未知狀態。
AD7621、AD7622、AD7623、AD7641和AD7643等PulSAR ADC速度更快,是該系列的新型器件,采用更低的2.5V電源(AD7654則采用5V電源)。AD7621和AD7623具有明確規定的上電序列。表2摘自AD7621 (Rev.0)數據手冊的“絕對最大額定值”部分。


AD7794 Σ-Δ型24位ADC是另一個很好的例子。表3摘自AD7794 (Rev. D)數據手冊的“絕對最大額定值”部分。

該ADC的問題與基準電壓有關,它必須小于AVDD?+ 0.3 V。因此,AVDD必須先于基準電壓或與之同時上電。
ADI公司提供許多電源時序控制器件。一般而言,其工作原理是:當第一個調節器的輸出電壓達到預設閾值時,就會開始一段時間延遲,延遲結束后才會使能后續調節器上電。關斷期間的程序與此相似。時序控制器也可以用于控制電源良好信號等邏輯信號的時序,例如:對器件或微處理器施加一個復位信號,或者簡單地指示所有電源均有效。
如今大部分要求高速和低功耗的電路PCB上都需要多個電源,例如:+1.8V、+2.0V、+2.5V、+3.3V、+5V、?5V、+12V和?12V。為PCB上的這些電源供電并不是一件輕而易舉的事情。必須仔細分析,設計一個正確可靠的上電和關斷序列。采用分立設計變得越來越困難,解決之道就是采用電源時序控制IC,只要改變一下代碼就能改變上電順序,而不用變更PCB布局布線。
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