本實(shí)用新型涉及多通道燒錄器供電技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種多通道燒錄器的供電裝置。
背景技術(shù):
在可編程集成芯片作為應(yīng)用產(chǎn)品的核心器件的今天,對應(yīng)用產(chǎn)品進(jìn)行大批量生產(chǎn)時(shí),需要將研發(fā)的程序燒錄到可編程集成芯片里面,為了提高生產(chǎn)效率,將使用多通道燒錄器來對可編程集成芯片同時(shí)進(jìn)行程序的燒錄,但是目前多通道燒錄器的各個(gè)通道都是使用同一個(gè)電源,各個(gè)通道待燒錄芯片的電源與共用電源直接相連,由于每個(gè)通道待燒錄芯片的電源引腳一般都設(shè)計(jì)有去耦電容等,再加上待燒錄芯片本身也是一種負(fù)載,這樣將會出現(xiàn)當(dāng)多通道燒錄器的某個(gè)通道上電過程中,產(chǎn)生相對較大的電流,這將會對共用電源產(chǎn)生較大的影響,共用電源的電壓可能會出現(xiàn)瞬間的變低,這樣將會影響多通道燒錄器的其它通道的正常燒錄,從而由于共用電源的電壓波動導(dǎo)致燒錄成功率降低。
因此,如何提供一種解決上述技術(shù)問題的方案是本領(lǐng)域技術(shù)人員目前需要解決的問題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的是提供一種多通道燒錄器的供電裝置,因?yàn)槊總€(gè)通道的上電是以預(yù)設(shè)斜率緩慢上升的,因此線路上的電流也是緩慢變化的,對電源不會有太大沖擊,避免了該通道上電時(shí)對電源的影響,從而大大減少可編程集成芯片因?yàn)楣╇婋娫吹牟▌佣鵁浭〉那闆r,提高了燒錄成功率。
為解決上述技術(shù)問題,本實(shí)用新型提供了一種多通道燒錄器的供電裝置,包括:
用于輸出供電電壓的電源;
輸入端均與所述電源連接、輸出端分別對應(yīng)與待燒錄芯片連接的N路供電電壓處理裝置,其中,N為不小于2的整數(shù);
每路所述供電電壓處理裝置包括:
用于輸出開關(guān)控制信號的開關(guān)控制電路;
輸入端作為所述供電電壓處理裝置的輸入端、控制端與所述開關(guān)控制電路連接、輸出端與待燒錄芯片接口的輸入端連接的電源斜率控制電路,所述電源斜率控制電路用于當(dāng)接收到所述開關(guān)控制信號中的開控制信號時(shí),將所述供電電壓以預(yù)設(shè)斜率進(jìn)行緩慢上升,進(jìn)而為所述待燒錄芯片供電;
輸出端作為所述供電電壓處理裝置的輸出端、燒錄端與所述多通道燒錄器的對應(yīng)燒錄通道連接的所述待燒錄芯片接口。
優(yōu)選地,所述電源斜率控制電路包括第一電阻、第二電阻、第一電容、第一開關(guān)管以及斜率控制器件,其中:
所述第一開關(guān)管的控制端作為所述電源斜率控制電路的控制端,所述第一開關(guān)管的第一端接地,所述第一開關(guān)管的第二端與所述第一電阻的第一端連接,所述第一電阻的第二端分別與所述第二電阻的第一端、所述第一電容的第一端、所述斜率控制器件的控制端連接,所述第一電容的第二端分別與所述第二電阻的第二端以及所述斜率控制器件的第一端連接,其公共端作為所述電源斜率控制電路的輸入端,所述斜率控制器件的第二端作為所述電源斜率控制電路的輸出端。
優(yōu)選地,所述第一開關(guān)管為第一NPN,所述斜率控制器件為PMOS,其中,所述第一NPN的基極作為所述第一開關(guān)管的控制端,所述第一NPN的發(fā)射極作為所述第一開關(guān)管的第一端,所述第一NPN的集電極作為所述第一開關(guān)管的第二端;所述PMOS的柵極作為所述斜率控制器件的控制端,所述PMOS的源極作為所述斜率控制器件的第一端,所述PMOS的漏極作為所述斜率控制器件的第二端。
優(yōu)選地,所述開關(guān)控制電路包括:
輸入端與所述待燒錄芯片接口連接、輸出端與電源延時(shí)電路的輸入端連接的檢測電路,所述檢測電路用于當(dāng)所述待燒錄芯片接口的蓋合上或者打開時(shí)發(fā)出相應(yīng)的開關(guān)觸發(fā)信號至所述電源延時(shí)電路;
輸出端與電源斜率控制電路的控制端連接、用于依據(jù)所述開關(guān)觸發(fā)信號得到所述開關(guān)控制信號再輸出的所述電源延時(shí)電路。
優(yōu)選地,所述檢測電路包括第三電阻、第四電阻、第五電阻、第二開關(guān)管以及光敏電阻,其中:
所述光敏電阻設(shè)置于所述待燒錄芯片接口上;
所述光敏電阻的第一端與所述第二開關(guān)管的第一端連接,其公共端接地,所述光敏電阻的第二端分別與所述第三電阻的第一端以及所述第二開關(guān)管的控制端連接,所述第三電阻的第二端接電源,所述第二開關(guān)管的第二端分別與所述第四電阻的第一端以及所述第五電阻的第一端連接,所述第四電阻的第二端與所述電源連接,所述第五電阻的第二端作為所述檢測電路的輸出端。
優(yōu)選地,所述第二開關(guān)管為第二NPN,其中,所述第二NPN的基極作為所述第二開關(guān)管的控制端,所述第二NPN的發(fā)射極作為所述第二開關(guān)管的第一端,所述第二NPN的集電極作為所述第二開關(guān)管的第二端。
優(yōu)選地,所述電源延時(shí)電路包括PNP、第六電阻、第七電阻、第八電阻以及第二電容,其中:
所述PNP的基極作為所述電源延時(shí)電路的輸入端,所述PNP的發(fā)射極接電源,所述PNP的集電極與所述第六電阻的第一端連接,所述第六電阻的第二端分別與所述第七電阻以及所述第二電容的第一端連接,所述第七電阻的第二端與所述第八電阻的第一端連接,其公共端作為所述電源延時(shí)電路的輸出端,所述第二電容的第二端與所述第八電阻的第二端連接,其公共端接地。
優(yōu)選地,該供電裝置還包括:
與所述待燒錄芯片接口連接、用于當(dāng)所述待燒錄芯片接口的蓋打開時(shí)將所述待燒錄芯片的電荷釋放掉的放電電路。
優(yōu)選地,所述放電電路包括:
第一端與所述待燒錄芯片接口連接、第二端接地的電阻。
優(yōu)選地,所述待燒錄芯片接口為Socket座。
本實(shí)用新型提供了一種多通道燒錄器的供電裝置,包括用于輸出供電電壓的電源;輸入端均與電源連接、輸出端分別對應(yīng)與待燒錄芯片連接的N路供電電壓處理裝置;每路供電電壓處理裝置包括用于輸出開關(guān)控制信號的開關(guān)控制電路;輸入端作為供電電壓處理裝置的輸入端、控制端與開關(guān)控制電路連接、輸出端與待燒錄芯片接口的輸入端連接的電源斜率控制電路,電源斜率控制電路用于當(dāng)接收到開關(guān)控制信號中的開控制信號時(shí),將供電電壓以預(yù)設(shè)斜率進(jìn)行緩慢上升,進(jìn)而為待燒錄芯片供電;輸出端作為供電電壓處理裝置的輸出端、燒錄端與多通道燒錄器的對應(yīng)燒錄通道連接的待燒錄芯片接口??梢姡緦?shí)用新型在電源與待燒錄芯片之間設(shè)置了電源斜率控制電路,當(dāng)接收到開關(guān)控制信號中的開控制信號時(shí),電源斜率控制電路控制供電電壓以預(yù)設(shè)斜率進(jìn)行緩慢上升,然后再為待燒錄芯片供電,因?yàn)槊總€(gè)通道的上電是以預(yù)設(shè)斜率緩慢上升的,因此線路上的電流也是緩慢變化的,對電源不會有太大沖擊,避免了該通道上電時(shí)對電源的影響,從而大大減少可編程集成芯片因?yàn)楣╇婋娫吹牟▌佣鵁浭〉那闆r,提高了燒錄成功率。
附圖說明
為了更清楚地說明本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案,下面將對現(xiàn)有技術(shù)和實(shí)施例中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實(shí)用新型的一些實(shí)施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為本實(shí)用新型提供的一種多通道燒錄器的供電裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為本實(shí)用新型提供的另一種多通道燒錄器的供電裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為本實(shí)用新型提供的一種多通道燒錄器的供電裝置的電路原理圖。
具體實(shí)施方式
本實(shí)用新型的核心是提供一種多通道燒錄器的供電裝置,因?yàn)槊總€(gè)通道的上電是以預(yù)設(shè)斜率緩慢上升的,因此線路上的電流也是緩慢變化的,對電源不會有太大沖擊,避免了該通道上電時(shí)對電源的影響,從而大大減少可編程集成芯片因?yàn)楣╇婋娫吹牟▌佣鵁浭〉那闆r,提高了燒錄成功率。
為使本實(shí)用新型實(shí)施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面將結(jié)合本實(shí)用新型實(shí)施例中的附圖,對本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例是本實(shí)用新型一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒緦?shí)用新型中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本實(shí)用新型保護(hù)的范圍。
實(shí)施例一
請參照圖1,圖1為本實(shí)用新型提供的一種多通道燒錄器的供電裝置的結(jié)構(gòu)示意圖,該供電裝置包括:
用于輸出供電電壓的電源1;
具體地,這里的電源1可以是電源適配器,當(dāng)然,還可以是其他類型的電源,本實(shí)用新型在此不做特別的限定,能實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型的目的即可。
輸入端均與電源1連接、輸出端分別對應(yīng)與待燒錄芯片連接的N路供電電壓處理裝置2,其中,N為不小于2的整數(shù);
具體地,這里的每路供電電壓處理裝置2分別一一對應(yīng)連接一個(gè)待燒錄芯片。另外,除了共用一個(gè)電源外,本申請中的N個(gè)燒錄通道兩兩之間相互獨(dú)立,互不影響。
每路供電電壓處理裝置2包括:
用于輸出開關(guān)控制信號的開關(guān)控制電路21;
輸入端作為供電電壓處理裝置2的輸入端、控制端與開關(guān)控制電路21連接、輸出端與待燒錄芯片接口23的輸入端連接的電源斜率控制電路22,電源斜率控制電路22用于當(dāng)接收到開關(guān)控制信號中的開控制信號時(shí),將供電電壓以預(yù)設(shè)斜率進(jìn)行緩慢上升,進(jìn)而為待燒錄芯片供電;
輸出端作為供電電壓處理裝置2的輸出端、燒錄端與多通道燒錄器的對應(yīng)燒錄通道連接的待燒錄芯片接口23。
具體地,這里的待燒錄芯片接口23可以為Socket座。另外,這里的預(yù)設(shè)斜率是可以調(diào)節(jié)的,預(yù)設(shè)斜率的具體數(shù)值根據(jù)實(shí)際情況來定,本實(shí)用新型在此不做特別的限定。
本實(shí)用新型提供了一種多通道燒錄器的供電裝置,包括用于輸出供電電壓的電源;輸入端均與電源連接、輸出端分別對應(yīng)與待燒錄芯片連接的N路供電電壓處理裝置;每路供電電壓處理裝置包括用于輸出開關(guān)控制信號的開關(guān)控制電路;輸入端作為供電電壓處理裝置的輸入端、控制端與開關(guān)控制電路連接、輸出端與待燒錄芯片接口的輸入端連接的電源斜率控制電路,電源斜率控制電路用于當(dāng)接收到開關(guān)控制信號中的開控制信號時(shí),將供電電壓以預(yù)設(shè)斜率進(jìn)行緩慢上升,進(jìn)而為待燒錄芯片供電;輸出端作為供電電壓處理裝置的輸出端、燒錄端與多通道燒錄器的對應(yīng)燒錄通道連接的待燒錄芯片接口??梢?,本實(shí)用新型在電源與待燒錄芯片之間設(shè)置了電源斜率控制電路,當(dāng)接收到開關(guān)控制信號中的開控制信號時(shí),電源斜率控制電路控制供電電壓以預(yù)設(shè)斜率進(jìn)行緩慢上升,然后再為待燒錄芯片供電,因?yàn)槊總€(gè)通道的上電是以預(yù)設(shè)斜率緩慢上升的,因此線路上的電流也是緩慢變化的,對電源不會有太大沖擊,避免了該通道上電時(shí)對電源的影響,從而大大減少可編程集成芯片因?yàn)楣╇婋娫吹牟▌佣鵁浭〉那闆r,提高了燒錄成功率。
實(shí)施例二
請參照圖2,圖2為本實(shí)用新型提供的另一種多通道燒錄器的供電裝置的結(jié)構(gòu)示意圖,在實(shí)施例一提供的多通道燒錄器的供電裝置的基礎(chǔ)上:
作為優(yōu)選地,電源斜率控制電路22包括第一電阻、第二電阻、第一電容、第一開關(guān)管以及斜率控制器件,其中:
第一開關(guān)管的控制端作為電源斜率控制電路22的控制端,第一開關(guān)管的第一端接地,第一開關(guān)管的第二端與第一電阻的第一端連接,第一電阻的第二端分別與第二電阻的第一端、第一電容的第一端、斜率控制器件的控制端連接,第一電容的第二端分別與第二電阻的第二端以及斜率控制器件的第一端連接,其公共端作為電源斜率控制電路22的輸入端,斜率控制器件的第二端作為電源斜率控制電路22的輸出端。
作為優(yōu)選地,第一開關(guān)管為第一NPN,斜率控制器件為PMOS,其中,第一NPN的基極作為第一開關(guān)管的控制端,第一NPN的發(fā)射極作為第一開關(guān)管的第一端,第一NPN的集電極作為第一開關(guān)管的第二端;PMOS的柵極作為斜率控制器件的控制端,PMOS的源極作為斜率控制器件的第一端,PMOS的漏極作為斜率控制器件的第二端。
可以理解的是,本申請中采用RC電路控制斜率控制器件的控制端使其緩慢導(dǎo)通,從而控制待燒錄芯片接口23的電源電壓上升的斜率。
另外,這里的第一開關(guān)管除了可以為三極管,還可以是繼電器,當(dāng)然也可以采用其他開關(guān)管,能實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型的目的即可。同理,斜率控制器件還可以是其他器件,本實(shí)用新型在此不做特別的限定,能實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型的目的即可。
本申請使用第一開關(guān)管(比如三極管或者繼電器等)的導(dǎo)通與關(guān)斷來控制RC電路的充放電,從而控制電源斜率控制電路22中的斜率控制器件(比如PMOS等)的導(dǎo)通與關(guān)斷。
作為優(yōu)選地,開關(guān)控制電路21包括:
輸入端與待燒錄芯片接口23連接、輸出端與電源延時(shí)電路212的輸入端連接的檢測電路211,檢測電路211用于當(dāng)待燒錄芯片接口23的蓋合上或者打開時(shí)發(fā)出相應(yīng)的開關(guān)觸發(fā)信號至電源延時(shí)電路212;
輸出端與電源斜率控制電路22的控制端連接、用于依據(jù)開關(guān)觸發(fā)信號得到開關(guān)控制信號再輸出的電源延時(shí)電路212。
作為優(yōu)選地,檢測電路211包括第三電阻、第四電阻、第五電阻、第二開關(guān)管以及光敏電阻,其中:
光敏電阻設(shè)置于待燒錄芯片接口23上;
光敏電阻安裝在待燒錄芯片接口23上的,用于檢測待燒錄芯片接口23的蓋是否合上,也即檢測第一待燒錄芯片是否放入待燒錄芯片接口23中準(zhǔn)備好。
本申請中的光敏電阻也可以使用其他傳感器來替換,比如紅外檢測、激光檢測或者機(jī)械檢測等。
光敏電阻的第一端與第二開關(guān)管的第一端連接,其公共端接地,光敏電阻的第二端分別與第三電阻的第一端以及第二開關(guān)管的控制端連接,第三電阻的第二端接電源,第二開關(guān)管的第二端分別與第四電阻的第一端以及第五電阻的第一端連接,第四電阻的第二端與電源連接,第五電阻的第二端作為檢測電路211的輸出端。
作為優(yōu)選地,第二開關(guān)管為第二NPN,其中,第二NPN的基極作為第二開關(guān)管的控制端,第二NPN的發(fā)射極作為第二開關(guān)管的第一端,第二NPN的集電極作為第二開關(guān)管的第二端。
本申請中,使用光敏電阻與第三電阻的分壓來控制第二開關(guān)管(比如第二NPN型三極管或者繼電器等)的導(dǎo)通與關(guān)斷,從而給電源延時(shí)電路212提供控制信號;N個(gè)待燒錄芯片接口23可以使用Socket座,在Socket座周圍的孔中安裝光敏電阻等感應(yīng)器件以來感應(yīng)Socket座的蓋是否合上(Socket座的蓋合上與否決定光敏電阻的阻值大小)。
作為優(yōu)選地,電源延時(shí)電路212包括PNP、第六電阻、第七電阻、第八電阻以及第二電容,其中:
PNP的基極作為電源延時(shí)電路212的輸入端,PNP的發(fā)射極接電源,PNP的集電極與第六電阻的第一端連接,第六電阻的第二端分別與第七電阻以及第二電容的第一端連接,第七電阻的第二端與第八電阻的第一端連接,其公共端作為電源延時(shí)電路212的輸出端,第二電容的第二端與第八電阻的第二端連接,其公共端接地。
作為優(yōu)選地,該供電裝置還包括:
與待燒錄芯片接口23連接、用于當(dāng)待燒錄芯片接口23的蓋打開時(shí)將待燒錄芯片的電荷釋放掉的放電電路3。
可以理解的是,因?yàn)橐话阍诖裏浶酒碾娫匆_處均放有去耦電容,由于該去耦電容和PCB板上的寄生電容的存在,在PMOS關(guān)斷后,待燒錄芯片的電源引腳處的電壓還會存在,如果沒有放電電路3,操作人員在取放待燒錄芯片過程中很有可能就是帶電操作,則極有可能損壞待燒錄芯片。
本申請將放電電路3安裝在對應(yīng)的待燒錄芯片接口23的電源線路上,以達(dá)到當(dāng)電源斜率控制電路22關(guān)斷后,該放電電路3快速將對應(yīng)的待燒錄芯片接口23的電源線路上的電荷釋放掉,從而實(shí)現(xiàn)了取放待燒錄芯片時(shí)的斷電操作,避免了因?yàn)閹щ娙》糯裏浶酒鴵p壞芯片。
作為優(yōu)選地,放電電路3包括:
第一端與待燒錄芯片接口23連接、第二端接地的電阻。
當(dāng)然,這里的放電電路3還可以由其他器件構(gòu)成,能實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型的目的即可。
作為優(yōu)選地,待燒錄芯片接口23為Socket座。
當(dāng)然,這里的待燒錄芯片接口23還可以為其他接口,能實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型的目的即可。
下面以多通道燒錄器第一燒錄通道為例來說明多通道燒錄器的供電裝置的工作原理。
將第一待燒錄芯片放入對應(yīng)待燒錄芯片接口23中,檢測電路211將檢測到對應(yīng)電平,如果待燒錄芯片接口23是Socket座,將第一待燒錄芯片放入Socket座后,合上Socket座的蓋,檢測電路211可以使用光敏電阻來感知Socket座的蓋是否合上,檢測電路211檢測到Socket座的蓋合上后,光敏電阻的阻值變大,第二開關(guān)管將導(dǎo)通,從而將會控制對應(yīng)電源延時(shí)電路212的PNP使其導(dǎo)通,從而電源延時(shí)電路212中的RC電路開始工作,電阻R對電容C充電到適當(dāng)值后生成一個(gè)開關(guān)控制信號的開控制信號來控制電源斜率控制電路22的第一開關(guān)管的導(dǎo)通,電源斜率控制電路22中的RC電路開始工作,電阻R對電容C開始緩慢放電,從而控制電源斜率控制電路22中的PMOS管緩慢導(dǎo)通,使得待燒錄芯片接口23的電源電壓緩慢上升到設(shè)定值,這樣在多通道燒錄器的第一燒錄通道上電過程中就不會對電源1的電壓有較大影響,也就不會影響多通道燒錄器的其它燒錄通道的程序燒錄,大大減少了多通道燒錄器的其它燒錄通道的待燒錄芯片燒錄失敗的情況,當(dāng)待燒錄芯片接口23的電源電壓達(dá)到設(shè)定值附近時(shí),多通道燒錄器的第一燒錄通道檢測到上電,將會主動嘗試通過待燒錄芯片接口23對第一待燒錄芯片進(jìn)行程序燒錄,如果待燒錄芯片接口23中正確放入了合格的第一待燒錄芯片,無特殊情況,程序燒錄將會成功,完成第一待燒錄芯片的程序燒錄;當(dāng)程序燒錄成功后或者程序燒錄失敗后均會提示操作人員。
當(dāng)要取出第一待燒錄芯片時(shí),操作人員打開Socket座的蓋,此時(shí)檢測電路211將會檢測到Socket座的蓋打開(沒有合上),檢測電路211將會給出關(guān)觸發(fā)信號來控制電源延時(shí)電路212的PNP關(guān)斷,電源延時(shí)電路212中的RC電路中的電容C上的電荷將被電阻R釋放掉,這樣電源延時(shí)電路212將會提供開關(guān)控制信號中的關(guān)控制信號來控制電源斜率控制電路22中的第一開關(guān)管的關(guān)斷,電源斜率控制電路22的PMOS將會關(guān)斷,也即電源1與待燒錄芯片接口23之間的電源線路斷開,放電電路3將待燒錄芯片接口23的電源線路上的電荷快速釋放掉,達(dá)到對第一待燒錄芯片的斷電操作,避免了帶電取放待燒錄芯片而損壞第一待燒錄芯片的可能性,此后操作人員即可從待燒錄芯片接口23上取下第一待燒錄芯片,完成一次燒錄工作,后續(xù)操作人員將下一顆第一待燒錄芯片放入待燒錄芯片接口23中,合上Socket座的蓋,重復(fù)上述流程,完成對大批量第一待燒錄芯片的燒錄工作。
上述只是本申請對多通道燒錄器的第一燒錄通道的介紹,其他燒錄通道同理,本申請?jiān)诖瞬辉儋樖觥?/p>
具體地,請參照圖3,圖3為本實(shí)用新型提供的一種多通道燒錄器的供電裝置的電路原理圖。
首先需要說明的是,Q1、Q2、Q3以及Q4分別為第一NPN、PMOS、第二NPN以及PNP;R1、R2-R9分別為第一電阻、第二電阻、第三電阻直至第九電阻;C1、C2以及C3分別為第一電容、第二電容以及第三電容。
其中,第一NPN作為電源斜率控制電路22的第一開關(guān)管使用,當(dāng)控制第一NPN導(dǎo)通后,第一電阻對第一電容放電,PMOS的控制端的電壓從高到低緩慢變化,PMOS緩慢導(dǎo)通,經(jīng)過PMOS的供電電壓也緩慢上升,達(dá)到電源斜率控制的目的,調(diào)整第一電阻和第一電容的參數(shù)可以調(diào)整斜率大小,當(dāng)?shù)谝籒PN關(guān)斷后,第一電容在第二電阻的作用下,其兩端的電壓理論上將會相等,即都為電源1的供電電壓,也就是說PMOS的控制端的電壓會從低逐漸變高,PMOS管會逐漸關(guān)斷,直到完全關(guān)斷電源1與待燒錄芯片接口23之間的電源線路。
下面對第一待燒錄芯片對應(yīng)的供電電壓處理裝置2的工作過程作介紹:
圖3中的電容C3是第一待燒錄芯片的電源去耦電容,而放電電路3在圖3中就是電阻R9,當(dāng)PMOS管關(guān)斷后,放電電路3快速的將第一待燒錄芯片的去耦電容C3以及PCB中該引腳處的寄生電容上的電荷釋放掉,達(dá)到快速掉電的目的,最終實(shí)現(xiàn)操作人員打開待燒錄芯片接口23的蓋取放第一待燒錄芯片過程中是掉電操作,從而避免了因帶電操作第一待燒錄芯片而損壞芯片。
當(dāng)操作人員將第一待燒錄芯片放入待燒錄芯片接口23后,并且合上第一待燒錄芯片接口23的蓋后,光敏電阻的阻值受光強(qiáng)度發(fā)生明顯改變,光照強(qiáng)度明顯變?nèi)?,此時(shí)光敏電阻的阻值明顯變大,光敏電阻兩端分得的電壓將明顯變大,當(dāng)大到使第二NPN導(dǎo)通時(shí),第二NPN將導(dǎo)通使得電源延時(shí)電路212的PNP的控制端信號為低電平,也就是導(dǎo)通PNP,使第六電阻對第二電容充電,等到第二電容的電壓充到合適值后,將會控制電源斜率控制電路22的第一NPN導(dǎo)通,使得電源斜率控制電路22的PMOS按照預(yù)設(shè)斜率緩慢導(dǎo)通,使電源1給待燒錄芯片接口23供電,當(dāng)電源1給待燒錄芯片接口23的電源線路電壓從低變高到預(yù)定值后,多通道燒錄器的第一燒錄通道將檢測到該信號,從而自動嘗試對第一待燒錄芯片燒錄程序,此處是多通道燒錄器的第一燒錄通道在第一待燒錄芯片準(zhǔn)備就緒后自動完成燒錄工作,減少了操作人員去按多通道燒錄器的燒錄按鈕的步驟和時(shí)間,大大提高生產(chǎn)效率,當(dāng)程序燒錄成功后或者燒錄失敗后,多通道燒錄器提示操作人員。
本次燒錄完成后,操作人員將會打開待燒錄芯片接口23的蓋,準(zhǔn)備從中取下第一待燒錄芯片,在取之前本申請中檢測電路211和電源延時(shí)電路212將控制PMOS關(guān)斷,并且放電電路3快速將第一待燒錄芯片的電源引腳掉電,使得操作人員取放第一待燒錄芯片過程中為掉電操作,具體過程是,操作人員打開待燒錄芯片接口23的蓋后,檢測電路211中的光敏電阻的受光強(qiáng)度明顯變強(qiáng),光敏電阻的阻值將明顯變小,光敏電阻上分到的電壓明顯變小,當(dāng)小到使第二NPN的關(guān)斷電壓時(shí),第二NPN將關(guān)斷,電源延時(shí)電路212中的PNP的控制端信號在第四電阻和第五電阻的作用下變?yōu)楦唠娖?,使得PNP關(guān)斷,此后第六電阻將不再對第二電容提供電荷,并且第二電容上電荷將會經(jīng)過第七電阻和第八電阻釋放掉,當(dāng)?shù)诙娙輧啥说碾妷盒〉揭欢ㄖ岛?,電源斜率控制電?2的第一NPN將關(guān)斷,PMOS將關(guān)斷,使得電源1與待燒錄芯片接口23的電源線路斷開,然后放電電路3中的第九電阻快速釋放待燒錄芯片接口23的電源線路上的電荷,使第一待燒錄芯片的供電電源掉電,這整個(gè)時(shí)間比操作人員打開待燒錄芯片接口23的蓋后到操作人員取第一待燒錄芯片的時(shí)間要短很多,在操作人員取第一待燒錄芯片之前,硬件電路自動完成對第一待燒錄芯片的供電電源的掉電操作。
值得注意的是,第六電阻、第七電阻和第八電阻的取值要合適,比如需要滿足R6/(R4+R5+R6)分得的電壓要大于第一NPN的導(dǎo)通電壓等。
另外,在待燒錄芯片接口23的蓋合上后,電源斜率控制電路22緩慢導(dǎo)通,待燒錄芯片接口23的電源線路電壓緩慢上升(毫秒量級),當(dāng)多通道燒錄器的燒錄通道檢測到待燒錄芯片接口23的電源線路電壓上升到預(yù)定值附近時(shí),多通道燒錄器自動嘗試對待燒錄芯片進(jìn)行程序的燒錄,無需操作人員手動去按多通道燒錄器的燒錄按鈕,減去了操作人員的操作步驟,提高生產(chǎn)效率。
本實(shí)用新型提供了一種多通道燒錄器的供電裝置,在上一實(shí)施例的基礎(chǔ)上,該供電裝置還包括放電電路,本申請將放電電路安裝在對應(yīng)的待燒錄芯片接口的電源線路上,以達(dá)到當(dāng)電源斜率控制電路關(guān)斷后,該放電電路快速將對應(yīng)的待燒錄芯片接口的電源線路上的電荷釋放掉,從而實(shí)現(xiàn)了取放待燒錄芯片時(shí)的斷電操作,避免了因?yàn)閹щ娙》糯裏浶酒鴵p壞芯片。
需要說明的是,在本說明書中,諸如第一和第二等之類的關(guān)系術(shù)語僅僅用來將一個(gè)實(shí)體或者操作與另一個(gè)實(shí)體或操作區(qū)分開來,而不一定要求或者暗示這些實(shí)體或操作之間存在任何這種實(shí)際的關(guān)系或者順序。而且,術(shù)語“包括”、“包含”或者其任何其他變體意在涵蓋非排他性的包含,從而使得包括一系列要素的過程、方法、物品或者設(shè)備不僅包括那些要素,而且還包括沒有明確列出的其他要素,或者是還包括為這種過程、方法、物品或者設(shè)備所固有的要素。在沒有更多限制的情況下,由語句“包括一個(gè)……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的過程、方法、物品或者設(shè)備中還存在另外的相同要素。
對所公開的實(shí)施例的上述說明,使本領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)或使用本實(shí)用新型。對這些實(shí)施例的多種修改對本領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員來說將是顯而易見的,本文中所定義的一般原理可以在不脫離本實(shí)用新型的精神或范圍的情況下,在其他實(shí)施例中實(shí)現(xiàn)。因此,本實(shí)用新型將不會被限制于本文所示的這些實(shí)施例,而是要符合與本文所公開的原理和新穎特點(diǎn)相一致的最寬的范圍。