تجزیه و تحلیل اولیه سیستم در PCB

May 13, 2022 پیام بگذارید

طراحی به این روش نیاز به یک فلسفه طراحی به روز دارد که در آن منطق کنترل سیستم از سخت افزار به سیستم عامل یا نرم افزار منتقل می شود. علاوه بر این، این مزایا عبارتند از کاهش تعداد اجزای مورد نیاز، هزینه کمتر سیستم و انعطاف پذیری بیشتر در انطباق با خواسته های پیش بینی نشده. هنگامی که این برد به backplane وصل می شود، کنترل کننده hot-swap باید عملیات زیر را به خوبی انجام دهد.

ابتدا ولتاژ منبع تغذیه، جریان روی برد و سیگنال‌های وضعیت زیرسیستم‌های روی برد را کنترل کنید تا مشخص شود که آیا همه چیز به درستی کار می‌کند یا خیر. در این صورت، کنترل کننده می تواند سیگنال HEALTHY را در گذرگاه cPCI اعمال کند. در صورت خرابی، کنترل کننده باید به گونه ای واکنش نشان دهد که آسیب احتمالی را به حداقل برساند.

دوم، تست کنید که منبع تغذیه گذرگاه CPCI در حالت پایدار است و از سیگنال /BRD{0}}SEL برای قرار دادن برد استفاده کنید. هنگامی که این شرایط برآورده شد، کنترلر می تواند سیستم منبع تغذیه برد PCB (برد مدار) را به منبع تغذیه اتوبوس متصل کند. برای خطوط برقی که برد جریان‌های بالایی می‌کشد، مدیریت توان همچنین ممکن است نیاز به کنترل نرخ افزایش ولتاژ داشته باشد تا از اتفاقات گذرا که می‌تواند عملکرد سایر PCB‌ها (بردهای مدار) را در سیستم مختل کند، نیاز داشته باشد. برد PCB (برد مدار چند لایه با دقت بالا). )

سوم، سیگنال های کنترل گذرگاه CPCI، به ویژه /PCI{0}}RST را نظارت کنید. مدیر نیرو باید سیگنال تنظیم مجدد محلی /LOCAL_PCI_RST را برای مدت زمان معینی پس از تثبیت تمام ولتاژهای سطح برد تأیید کند تا از راه اندازی صحیح سیستم روی برد اطمینان حاصل شود.

برعکس، هنگامی که کنترل کننده hot-swap تشخیص می دهد که PCB (برد مدار) از سیستم جدا شده است، باید اطمینان حاصل کند که قبل از جدا شدن کانکتور برق، برق از لبه برد قطع شده است. در صورت عدم انجام این کار، قوس‌ها و گذراهایی در منبع تغذیه صفحه پشتی ایجاد می‌شود که ممکن است با سایر بردهای عملیاتی تداخل ایجاد کند.

با بهبود مستمر ادغام در سطح برد، الزامات نقش و پیچیدگی مدیریت توان نیز بالاتر و بالاتر می رود. ممکن است چندین دستگاه نیاز به دنباله‌های خاصی برای روشن و خاموش کردن داشته باشند. حتی یک تراشه منفرد با استفاده از چندین هسته پشتیبانی ولتاژ و مدارهای ورودی/خروجی ممکن است به زمان بندی تخصصی نیاز داشته باشد. با استفاده از مبدل های DC-DC و تنظیم کننده های نقطه بار، منابع تغذیه متعدد اغلب به صورت محلی روی برد ارائه می شوند و ممکن است به عملکردهای نظارت و کنترل جداگانه نیاز داشته باشند.

یک سیستم مدیریت توان را می توان با ترکیب مدارهای مجتمع مدیریت توان استاندارد با توابع کنترل سطح بالا پیاده سازی کرد. در حالی که طراحی های ساده امکان پذیر است، این رویکرد به سرعت غیرقابل مدیریت می شود زمانی که فرد سعی می کند نیازهای مختلف عملکردی و رابط یک کنترل کننده مستقل را فراهم کند.

به جای اجرای یک سیستم مدیریت توان از یک یا چند IC کنترلر از پیش تعریف شده، یک رویکرد کارآمدتر این است که ابتدا آن دسته از توابع اساسی را که برای پشتیبانی از سیستم مدیریت توان لازم است، در نظر بگیرید. این توابع را می توان به منابعی تقسیم کرد که از اندازه گیری و کنترل سخت افزار پشتیبانی می کنند و عملیات منطقی که از پردازش متوالی و ترکیبی پشتیبانی می کنند.