第二个电源在 PG 门限得到满足(通常是在电源达到其终值的 90% 之时)时开始接通。这种方法的优势是成本低,但是无法轻松地控制定时。在 EN 引脚上增设一个电容器会在电路级之间引入定时延迟。然而,此方法在温度变化和反复电源循环期间是不可靠的。而且,这种方法并不支持断电排序。
方法二:采用一个复位 IC 来实现排序
另一种可以考虑的用于上电排序的简单选项是采用一个具有时间延迟的复位 IC。当采用此选项时,复位 IC 以严格的门限限值来监视电源轨。一旦电源轨处于其终值的 3%(或更小)以内,复位 IC 将进入由解决方案定义的等待周期,然后再执行下一个电源轨的上电操作。该等待周期可以采用 EEPROM 编程到复位 IC 中,也可利用外部电容器来设定。图 2 示出了一款典型的多通道复位 IC。采用复位 IC 来实现上电排序的优点是解决方案处于受监视的状态。
必须在确认每个电源轨都处在稳压范围内之后再释放下一个电源轨,而且无需在电源转换器上提供一个 PGOOD 引脚。采用复位 IC 的电源排序解决方案的缺点是其并不实施断电排序。