Power Sequence Protocoles pris en charge

Alimentation

Power Sequence Validation (16–128 channels)

Qu'est-ce que Power Sequence?

La validation de séquence d’alimentation est une capacité de capture numérique multicanal conçue pour vérifier la temporisation et l’ordre des signaux d’activation des rails d’alimentation et des sorties power-good (PG) lors de la mise sous tension et hors tension du système. Les systèmes électroniques modernes possèdent des dizaines de rails d’alimentation qui doivent monter dans un ordre spécifique avec des relations temporelles précises — un séquençage incorrect peut causer un latch-up, des dommages aux composants ou des échecs d’initialisation silencieux. **Le MSO2216B est l’instrument Acute recommandé pour la validation de séquence d’alimentation**, fournissant 16 canaux par unité avec cascadage multi-unités : cascader 2 MSO2216B pour 32 canaux, jusqu’à 128 canaux pour les plateformes serveur, portable et SoC les plus complexes. Le logiciel prend en charge la configuration pilotée par CSV (charger des fichiers de paramètres définissant les noms de canaux, seuils de tension et règles de temporisation) et produit des rapports de conformité HTML et CSV avec rendu automatisé des formes d’onde. Les ingénieurs utilisent cette capacité lors de la mise en service matérielle, des tests de conformité et de l’analyse de défaillance pour vérifier que le séquençage d’alimentation réel correspond aux spécifications de conception.

Power Sequence Référence rapide

type Multi-channel digital capture
signals Power rail enable/PG signals
channels 16–128 channels
features Multi-rail timing validation

Instruments Acute compatibles avec Power Sequence

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Comment analyser Power Sequence avec les instruments Acute

1

Connectez les canaux de votre analyseur logique Acute aux signaux d'activation et de power-good de chaque rail d'alimentation sur la carte cible.

2

Reliez un fil de masse à la référence de masse de la carte cible.

3

Dans le logiciel Acute, configurez le power séquence validation mode et assignez les canaux à chaque rail surveille.

4

Definissez les conditions de déclenchement pour l'événement initial de mise sous tension (par ex. interrupteur principal ou signal d'activation).

5

Capturez la séquence complète de mise sous tension et utilisez les outils de mesure temporelle pour vérifier l'ordre de sequencage, la temporisation de rampe et les délais power-good par rapport à votre spécification.

Questions fréquemment posées

Combien de canaux sont nécessaires pour l'analyse power séquence validation?
Le nombre de canaux dépend de la complexité de votre arbre d’alimentation. Une carte embarquée simple peut avoir 6-10 rails (12-20 canaux pour activation + PG par rail). Une plateforme serveur ou SoC complexe peut avoir 30-60 rails nécessitant 60-120+ canaux. Le MSO2216B fournit 16 canaux par unité et prend en charge le cascadage — 2 unités cascadées donnent 32 canaux, 4 donnent 64, 8 donnent 128, toutes synchronisées pour une capture simultanée. Lors de la connexion de plus de deux unités MSO2216B, seule l’unité maître (la première) est utilisée pour la configuration des déclencheurs.
Quel taux d'échantillonnage est nécessaire pour l'analyse power séquence validation?
Les événements de séquençage des rails d’alimentation se produisent sur une échelle de temps de microsecondes à millisecondes. Un taux d’échantillonnage de 1-10 MHz est généralement suffisant pour mesurer la temporisation entre les rails. Cependant, si vous devez également capturer des transitoires rapides ou des glitchs sur les signaux d’activation/PG, des taux d’échantillonnage plus élevés (50-100 MHz) offrent une meilleure résolution. La mémoire profonde des analyseurs logiques Acute garantit que vous pouvez capturer la séquence complète de mise sous tension même à des taux d’échantillonnage plus élevés.
Peut-on valider le sequencage de mise sous tension et de mise hors tension ?
Oui. Configurez le déclenchement pour l’événement de mise hors tension (par ex. appui sur le bouton d’alimentation ou signal d’arrêt) et capturez la séquence complète de mise hors tension. Vérifiez que les rails descendent dans l’ordre inverse de la séquence de mise sous tension (ou selon votre spécification de conception), et qu’aucun rail ne subit un arrêt dans le désordre qui pourrait causer un retour de courant ou une contrainte sur les composants.

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