www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當前位置:首頁 > 電源 > 電源電路
[導讀]在為應用處理器供電時,硬件工程師通常不會考慮降壓轉(zhuǎn)換器在電源管理集成電路 ( PMIC )中的感測連接的位置。我們可能會想,“降壓轉(zhuǎn)換器的檢測引腳必須連接到輸出。有什么好考慮的?” 好吧,許多應用處理器使用電壓縮放來最小化電源電壓,以降低功耗和結(jié)溫。最小化電源電壓需要嚴格的電壓容差,以提供盡可能低的電源電壓,而要考慮的一種此類電壓容差是通過印刷電路板 PCB 走線的電源電流的 I*R 壓降。

在為應用處理器供電時,硬件工程師通常不會考慮降壓轉(zhuǎn)換器在電源管理集成電路PMIC )中的感測連接的位置。我們可能會想,“降壓轉(zhuǎn)換器的檢測引腳必須連接到輸出。有什么好考慮的?” 好吧,許多應用處理器使用電壓縮放來最小化電源電壓,以降低功耗和結(jié)溫。最小化電源電壓需要嚴格的電壓容差,以提供盡可能低的電源電壓,而要考慮的一種此類電壓容差是通過印刷電路板 PCB 走線的電源電流的 I*R 壓降。

例如,評估板上 2 英寸長、1 英寸寬、0.5 盎司銅的走線具有大約 8mΩ 的電阻。最大負載為 5A 時,從 PMIC 輸出到處理器輸入的壓降可能高達 40mV。AM57xx處理器以 10mV 的步長提供目標電壓,遠小于這個 40mV 的變化。那么你如何改進這一點呢?

任何 PCB 走線都必須有電阻,因此我們無法消除 I*R 壓降。但一種解決方案是將降壓檢測引腳連接到負載而不是降壓輸出電容器。如果 PMIC 調(diào)節(jié)至 1.2V,它將調(diào)節(jié)輸出電壓,以便無論負載電流如何,在負載上都可以看到 1.2V。將感測連接路由到其中一個大容量電容器的好地方,盡可能靠近處理器電源引腳。

1 顯示了使用上述示例數(shù)字在降壓上使用遙感的示例布局。走線電阻約為 8mΩ,負載電流為 5A,從 PMIC 輸出到處理器電源引腳有 40mV 的壓降。由于檢測電壓被路由到處理器,PMIC 在負載處將其目標調(diào)節(jié)為 1.18V,如圖 1 中反饋線上的紅色所示。

如何在我們的 PMIC應用中實現(xiàn)遙感功能 

1:PMIC 電源走線和遙感連接(紅色)。電壓梯度從藍色(較高電壓)變?yōu)榧t色(較低電壓)

在電路板上布線感測引腳時,我們需要屏蔽噪聲。確保將感測線遠離電路板上的其他開關線。我還建議在上方和下方使用電源或接地層屏蔽感應線。如果穩(wěn)壓器具有差分感測功能——這意味著它有一個感測輸出和一條感測接地線——將兩條線平行布線以降低共模噪聲。圖 2 顯示了使用TPS659037穩(wěn)壓器 SMPS12的差分反饋路由示例。

TPS659037 器件是一款集成式電源管理 IC (PMIC)。該器件提供七個可配置的降壓轉(zhuǎn)換器,輸出電流高達 6A,可用于存儲器、處理器內(nèi)核、輸入/輸出 (I/O) 或 LDO 預穩(wěn)壓。其中一個可配置的降壓轉(zhuǎn)換器與另一個 3A 穩(wěn)壓器組合后可提供高達 9A 的輸出電流。所有這些降壓轉(zhuǎn)換器均可與頻率介于 1.7MHz 至 2.7MHz 之間的外部時鐘源或頻率為 2.2MHz 的內(nèi)部備用時鐘同步。

TPS659037 器件提供七個供外部使用的 LDO 穩(wěn)壓器。這些 LDO 穩(wěn)壓器可由系統(tǒng)電源或經(jīng)過預穩(wěn)壓的電源供電。上電和斷電控制器是可配置的,能夠支持所有上電和斷電序列(基于 OTP)。TPS659037 器件包含一個 32kHz RC 振蕩器,可在上電和斷電過程中對所有資源進行排序。在需要快速啟動的情況下,也可使用 16MHz 晶體振蕩器來快速為系統(tǒng)產(chǎn)生一個穩(wěn)定的 32kHz 頻率。所有 LDO 和 SMPS 轉(zhuǎn)換器均可由 SPI 或 I2C 接口或通過電源請求信號進行控制。此外,電壓調(diào)節(jié)寄存器允許將 SMPS 轉(zhuǎn)換為 SPI、I2C 或頂部/底部控制所需的不同電壓。

每種封裝中都有一個專用引腳可配置為上電序列的一部分,用于控制外部資源。該器件具備通用輸入輸出 (GPIO) 功能,兩個 GPIO 均可配置為上電序列的一部分,用于控制外部資源。電源請求信號通過啟用電源模式控制功能來實現(xiàn)電源優(yōu)化。該器件包含一個帶有三個外部輸入通道的通用 ∑-Δ 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (GPADC)。

七個降壓開關模式電源 (SMPS) 穩(wěn)壓器:

· 其中一個輸出為 0.7V-1.65V/6A(階躍為 10mV)

· 支持數(shù)字電壓調(diào)節(jié) (DVS) 控制的雙相配置

· 其中一個輸出為 0.7V-1.65V/4A(階躍為 10mV)

· 支持 DVS 控制的雙相配置

· 其中一個輸出為 0.7V-3.3V/3A(階躍為 10mV 或 20mV)

· 單相配置

· 該穩(wěn)壓器可搭配 6A 穩(wěn)壓器構成 9A 三相穩(wěn)壓器(通過 DVS 控制)

· 兩個 0.7V-3.3V/2A(步長為 10mV 或 20mV)

· 單相配置

· 一個支持 DVS 控制的穩(wěn)壓器,也可配置成 3A 穩(wěn)壓器

· 兩個 0.7V-3.3V/1A(步長為 10mV 或 20mV)

· 單相配置

· 一個支持 DVS 控制的穩(wěn)壓器

·  1A SMPS 穩(wěn)壓器外的所有穩(wěn)壓器均支持輸出電流測量

· 雙相和三相穩(wěn)壓器均支持差分遙感(輸出和接地)

· 通過硬件和軟件控制的 Eco-mode?高達 5mA,靜態(tài)電流為 15μA

· 短路保護

· 電源正常指示(電壓和過流指示)


如何在我們的 PMIC應用中實現(xiàn)遙感功能 

2:差分布線反饋顯示輸出電壓反饋(紅色)、接地反饋(橙色)和封裝外形(白色)

感應引腳布線只是 PMIC 布局指南的一個方面。如需更多布局指南,請參見器件數(shù)據(jù)手冊的布局部分。



本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

在開關電源設計中,電磁干擾(EMI)問題始終是工程師面臨的重大挑戰(zhàn)。根據(jù)國際電工委員會(IEC)標準,未經(jīng)過濾的典型反激式電源在30MHz~300MHz頻段內(nèi)可能產(chǎn)生超過CISPR 22 Class B限值20dB的...

關鍵字: 開關電源 PCB布局

在電子設備日益小型化、集成化的今天,電磁兼容(EMC)問題愈發(fā)凸顯。電磁兼容正向設計旨在從產(chǎn)品設計初期就考慮電磁兼容性,通過合理的設計和優(yōu)化,減少電磁干擾(EMI)的產(chǎn)生和傳播,確保設備在復雜的電磁環(huán)境中能夠正常工作。近...

關鍵字: 電磁兼容 近場輻射 PCB布局

AIPC作為新興且高速增長的應用領域,對內(nèi)存性能的推動作用十分顯著。一方面,它直接驅(qū)動了內(nèi)存技術規(guī)格的更新?lián)Q代和高帶寬、低延遲的內(nèi)存架構的發(fā)展;另一方面,也間接推動了內(nèi)存模塊的電源管理技術、信號完整性控制和可靠性設計的全...

關鍵字: AIPC 內(nèi)存 LPCAMM Rambus PMIC PMIC5200 PMIC5120

4月15 日 - 17日,MPS攜“汽車智駕、綠色能源、人工智能、新型工業(yè)”四大主題,驚艷亮相慕尼黑上海電子展。MPS 工程師團隊為現(xiàn)場觀眾展示了 60+ 最新產(chǎn)品Demo,涵蓋汽車雷達、智能座艙、傳感器、電機驅(qū)動、儲能...

關鍵字: MPS PMIC 靈巧手 ADAS SiC

模擬芯片是電子系統(tǒng)的神經(jīng)網(wǎng)絡,敏銳感知外界信號、精準調(diào)理電能流動、驅(qū)動機械的每一次躍動。從將傳感器捕捉的微弱信號轉(zhuǎn)化為清晰數(shù)據(jù),到穩(wěn)定電源為芯片提供不間斷動力,再到指揮電機完成精確運動,模擬芯片無處不在,卻往往隱于幕后。...

關鍵字: 兆易創(chuàng)新 GD32 模擬 信號鏈 PMIC

在醫(yī)療設備領域,電源管理芯片(PMIC)的隔離與漏電流控制直接關系到患者安全與設備可靠性。隨著可穿戴醫(yī)療設備(如動態(tài)心電圖儀、連續(xù)血糖監(jiān)測儀)的普及,對PMIC的隔離性能與漏電流抑制提出了更高要求。本文將結(jié)合芯科科技(S...

關鍵字: 醫(yī)療電源 PMIC

印刷電路板 (PCB) 布局審查會議期間經(jīng)常被問到的問題是:“此 PCB 布局中的數(shù)字信號是否使用 50 歐姆走線?”通常這個問題的答案是“是”。然而,在做出平衡成本、性能和可制造性的決策時,正確的答案也可能是“否”或“...

關鍵字: PCB走線 PCB布局

在電子設備的設計中,PCB(印刷電路板)布局至關重要。它不僅決定了電路板的性能和可靠性,還直接影響設備的整體功能和制造成本。通過合理的PCB布局,可以有效地減少電磁干擾(EMI)、提高信號完整性、優(yōu)化散熱效果以及增強結(jié)構...

關鍵字: PCB布局 PCB

在PCB(印刷電路板)布局過程中,避免信號完整性問題至關重要,因為這直接關系到電路板的性能和可靠性。以下是一些關鍵的策略和方法,旨在幫助工程師在PCB布局時有效避免信號完整性問題:

關鍵字: PCB布局 信號

世界上只有兩種電子工程師:經(jīng)歷過電磁干擾的和沒有經(jīng)歷過電磁干擾的。伴隨著PCB信號頻率的提升,電磁兼容設計是我們電子工程師不得不考慮的問題。

關鍵字: EMC PCB布局 電磁干擾
關閉