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ATCA和 MicroTCA 标准引发集成

作者:时间:2010-01-25来源:网络收藏

TPS2359 能够进行两个 AdvancedMC 插槽的全面电源控制,并且完全符合 AdvancedMC 。该器件可通过热插拔和 ORing FET 控制来控制 12V PWR 和 MP 两个通道。低电流 MP 通道都是通过的 MOSFET 和电流分流进行内部处理,而 PWR 通道则使用外部 MOSFET 以实现最佳的整体系统解决方案。

图 3 TPS2359 双插槽控制器

通过直接控制各个 PWR 和 MP 通道,TPS2359 可充分利用智能型平台管理总线 (IPMB) 所需的 I2C 接口,并且可以针对电流限制、故障时间及电源良好阀值调整等对其进行编程。各个通道都有 6 个可通过 I2C 进行读取的状态位,这些位会指出电源良好、短暂过电流、故障、快速跳变 (fast trip) 、热插拔 FET 状态,以及 ORing FET 状态。电源良好、热插拔及 ORing FET 状态能使系统得知通道的运行一切正常。I2C 接口增加了系统的灵活性,以构建有助于预测系统行为及故障的历史记录。这种可编程性免去了使用外部组件的麻烦,从而进一步简化了设计流程,缩小了解决方案的尺寸并降低了成本。6 x 6 mm 的 36 引脚 QFN 封装大大降低了所需的板级空间。

相较于前面探讨的分立式 16 插槽 系统实施,基于 TPS2359 的实施则能够将热插拔/ORing IC 的数量从 48 个降低至可管理的 8 个可寻址控制器。 3.3V 通道的热插拔 MOSFET 并使用 I2C 来设定关键参数有助于将组件的总数减少一半以上,也就是从必须的 465 个以上的组件数量减少为总共不到 200 个组件。在所需的物理空间方面,解决方案的尺寸则从 2200 mm2 缩小为 1300 mm2 以下,而且功能更加提升。对于有限的特定 AdvancedMC 电源接口而言,如此高度的度还增加了完全符合其要求的优势。为了进一步量化这一优势,TPS2359 电流限制电路的精度仅需要使用 1% 的电流容差外部电阻便能够同时满足 12V 通道对 ±10% 电流限制的要求。其他兼容的解决方案则无法达到如此高的集成度和精度。

总结
采用 可以允许我们开发出简化的电源接口解决方案。各个特定基础架构下的专用解决方案具备不同的要求,若不采用 /,这些要求将阻碍新技术的开发。也就是说,一项新技术必须开发出多种专用解决方案才能进行部署。采用了 /MicroTCA 之后,即可去除这个障碍,从而快速地部署新技术。为了达到这个目的,我们开发出了与 ATCA/MicroTCA AdvancedMC 完全兼容的双插槽热插拔控制器 TPS2359。该控制器降低了组件数量和尺寸,从而节省了宝贵的电路板空间,同时还增加了 ATCA/MicroTCA 标准所设定的准确控制限制。I2C 接口仅需要最低数量的外部组件,而且能够增加灵活性和高级系统的管理功能。

作者简介
John Cummings 现任 TI 热插拔控制器产品经理。Jack 毕业于美国加州大学伊荣分校 (University of California, Irvine, CA),获应用物理学学士学位,主修电子工程。John 拥有 18 项个人专利。

Jack Olson 现任 TI 电源接口部门产品线经理,其中包括热插拔、PoE 和 电源开关产品。


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