本文導讀
在產品規劃中,如使用芯片內部集成的DCDC模塊給系統的各個子模塊(如內存、電子硬盤、硬件看門狗等)供電的情況下,需要多加留心DCDC輸出電壓屬性是否與所使用看門狗芯片型號匹配這個問題,否則設計出的產品可能就會出現一定概率的不穩定性。下圖為某款處理器內部集成的DCDC模塊輸出的3.3V波形圖,該3.3V生成的過程中有兩段臺階,該臺階電平的最小值為2.44V,時間間隔為215ms,此時如使用該電源給看門狗供電,則用電源閾值為2.63V的型號也是無法滿足要求的,解決辦法可以采用外部3.3V給看門狗芯片供電,設計中應避免使用芯片輸出的3.3V電源向看門狗芯片供電,否則系統無法正常運行。
從例子可以看出,雖然帶看門狗功能的專用復位芯片功能比較簡單,但在實際應用與處理器組合使用中,卻是很容易出現問題的環節,專用復位芯片種類很多,不同種類的芯片有不同的技術參數,以下就CAT706為列,討論帶看門狗的專用復位芯片在應用中需注意的要點。
一、帶看門狗功能的專用復位芯片框圖
CAT706支持四種功能:電源監控、上電復位、手工復位、看門狗復位,如圖1.1所示。
圖1.1 看門狗內部框圖
二、應用要點
1、VCC輸入支持精準低壓監測,選型時請注意該閾值電壓的范圍是否滿足需求。
如型號CAT706S,2.93V為其典型的電源監控閾值,實際上其范圍在2.85-3.00V之間,設計時應結合VCC的監控要求進行選型,尤其關注其最大值,其它型號亦如是。
2、RST#引腳的電氣特性需在設計前期確認,尤其注意芯片的第一次的上電復位操作。
第一:在VCC輸入電源高于1.0V后,復位發生器會產生140~280ms寬度的低脈沖,設計中需核對被復位芯片對復位信號脈寬的要求,尤其關注最小值。
第二:需注意復位信號電平是否與主控電平相匹配及被復位芯片是高電平復位還是低電平復位。
第三:復位信號在上走線過長時就越容易受到干擾或導致容性過大,這些因素都可能導致復位信號驅動能力不足,不能滿足芯片對復位信號邊沿速率的要求,可加入如74LVC1G125驅動器來滿足需求。
3、MR#手動復位輸入引腳的使用需注意以下三點。
第一:MR#管腳內部支持去抖功能,電氣上可兼容TTL/COMS邏輯,可由外部邏輯線驅動或由短路到地的按鈕開關進行觸發;
第二:當該引腳檢測到低于0.6V的電平輸入且該電平持續至少500ns后,即可觸發RST#管腳輸出低電平;
第三:由于MR#引腳內部有電流源,因此當不使用手動復位功能時,該引腳應該進行懸空處理。
4、WDI看門狗輸入引腳的使用需注意以下三點。
第一:何時該喂狗,WDI引腳輸入保持高電平或低電平1.6s(溢出周期-TWD),則內部看門狗定時器超時,WDO會輸出低電平,注意此1.6s只是一個典型值,實際上該時間范圍在1s-2.25s之間。
第二:如何喂狗,在溢出周期之內,WDI引腳電平發生變化即實現了喂狗操作,計數器將復位為零值,程序設計中需注意喂狗信號脈寬(TWP)這個參數,CAT706S要求保證TWP 至少大于50ns,手冊要求WDI最小上升/下降時間為1微秒,與此同時,為防止喂狗信號易受干擾,WDI的走線不建議走過長且盡量地遠離干擾源。
第三:如何禁用看門狗,可將WDI引腳浮空或連接到高阻抗三態緩沖器將禁用看門狗功能。
圖1.2 CAT706看門狗信號時序圖
5、WDO#-以WDO#作為復位信號,注意該引腳的脈沖寬度是否能滿足器件的需求。
在溢出周期內未按時進行喂狗或者VCC低于監控閾值時,WDO#都將輸出低電平,在WDO#有效之后,若經過了很短的時間(如10μs)立即發生喂狗事件,則WDO#信號將立刻恢復為無效的高電平,在這種情況下,WDO#的有效低電平僅為10μs,無法滿足大多數器件的要求,應用中將WDO#信號連接到MR#輸入引腳來啟用看門狗功能,即用看門狗溢出事件觸發手工復位事件,而RST#有效脈寬較長,能滿足大多數器件對復位脈寬的要求。
6、PFI-電源監控輸入引腳的使用注意事項。
除對VCC的監控外,CAT706還可以通過PFI引腳對另一種電源進行監控,不使用此功能時,PFI應接VCC或GND,若采用了錯誤的處理方式,可能導致復位芯片的不穩定。
7、PFO#-電源監控輸出引腳。
當輸入引腳PFI出現低于1.25V的電平時,PFO#輸出低電平。
對電源供電要求嚴格的系統/數字處理系統,CAT706P/R/S/T系列是一款非常理想的選擇。
8、使用過程中需要注意復位管腳的結構屬性
設計中,請注意復位管腳的結構屬性,有些復位芯片的復位管腳為推挽輸出,有的是開漏輸出,設計中需要根據處理器復位管腳的屬性。
9、典型看門狗電路如下圖所示。
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原文標題:硬件設計09:使用外部看門狗請三思!
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