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各行各业的电子系统都变得越来越复杂,这已经不是什么秘密。至于这种复杂性如何渗透到电源设计中,却不是那么明显。例如,功能复杂性一般通过使用ASIC、FPGA和微处理器来解决,在更小的外形尺寸中融入更丰富的应用特性。这些设备向电源系统提供不同的数字负载,要求使用不同功率等级的多种电压轨,每一种都具有高度个性化的电压轨容差。同样,正确的电源开启和关断时序也很重要。随着时间推移,电
应用电路板所需的电压轨数量与电路板的复杂度紧密关联。电源设计人员面对的电路板可能只需要10个电压轨,也可能需要多达200个电压轨。时序控制器设备最多需要约16个电压轨,设计时很容易达到这个数量。一旦电压轨数量超过单个时序控制器支持的数量,复杂度会急剧上升,要求设计人员了解每种时序控制器的各种变化情况,以及如何将其融入复杂系统。 通常,在高电压轨数系统中级联多个时序控制器并不容易实现。在级联系统中,随着电压轨数量线性增加,复杂度呈指数增长。设计人员可采用一些创新的方法实现时序控制器级联,以简化设计,比如采用乒乓机制,或者通过专用的数字信号共享故障和电源良好状态。虽然这些解决方案足以应付相对简单的时序,但对于复杂的上电/关断时序,这些解决方案显然力不从心。 ADM1266具备真正的可扩展性,可以解决复杂性问题。它是ADI Super Sequencer®超级时序控制器系列中的最新产品。连接多个ADM1266设备时,需要使用专用的双线器件间总线(IDB)进行通信。每个ADM1266均可监测和控制17条电压轨的时序,只要所有这些设备都连接至同一个IDB,可并联多达16个ADM1266设备,以监测和控制257条电压轨的时序。
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