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如何簡化FPGA電源管理(如何簡化fpga電源管理系統(tǒng))

配備電源管理IC(PMIC)的嵌入式設備往往更智能,更高效,因為它們調節(jié)了嵌入式設備內部和外部的能量流。PMIC幫助這些嵌入式設備更有效地使用電源,同時延長其使用壽命。因此,對這種部件的需求正在迅速增加。

基于FPGA的系統(tǒng)中最關鍵的因素之一就是電源管理。為FPGA供電需要仔細的系統(tǒng)分析,并且?guī)缀蹩梢允冀K將相同的技術用于ASIC。

工程師們將大部分時間都花在編程上,不想浪費時間和精力來設計正確的電源。實際上,供電的最佳方法是使用堅固,靈活且經(jīng)過測試的設計,該設計可以滿足要求,并且可以隨設計進行擴展。

提供給FPGA內核的電壓會發(fā)生很大的電流變化,其變化率非常高。這要求控制器能夠向負載傳遞電流階躍,同時將其輸出電壓的變化降至最低。

多個電源軌,上電排序,嚴格的容差,瞬態(tài)響應,系統(tǒng)可靠性,總體解決方案成本和尺寸-這些是設計人員在給FPGA供電時要考慮的問題。解決這些挑戰(zhàn)的一種方法是使用參考設計。

最近,瑞薩電子發(fā)布了三種PMIC參考設計,用于為Xilinx FPGA的多電源軌供電。參考設計使Xilinx Artix-7 FPGA,Spartan-7 FPGA和Zynq-7000 SoC系統(tǒng)中的軌道饋送易于管理。瑞薩的BGA封裝解決方案基于多相PMIC,提供易于使用的統(tǒng)包解決方案,使單個項目可以支持不同程度的Xilinx速度和DDR存儲器類型,例如DDR3,DDR3L,DDR4,LPDDR2和LPDDR3。

這三種參考設計-ISL91211A-BIK-REFZ,ISL91211A-BIK-REFZ和ISL91211AIK-REFZ-基于瑞薩電子(Brea)封裝的瑞薩電子ISL91211AIK和ISL91211BIK PMIC。

用于Artix-7器件的ISL91211A-BIK-REFZ參考設計板采用了ISL91211AIK和ISL91211BIK多相PMIC,ISL80030 3-A同步降壓DC / DC轉換器以及ISL21010DFH312微功耗電壓參考。PMIC為多個電源軌提供高達95%的效率,并且它們接受來自插入式AC / DC適配器或DC電源的5V輸入。ISL80030支持3.3V,2.5V和1.8V的VCCO和VCC_IO,而ISL21010DFH312用于1.25V的XADC輸入電壓,精度為±0.2%。

用于Spartan-7器件的ISL91211BIK-REF2Z參考設計板使用ISL91211BIK多相PMIC和ISL80030 3A同步降壓DC / DC轉換器。VCCINT,VCCBRAM,VCC_DDR,VCCAUX和VTT需要ISL91211BIK,并且它接受來自插入式AC / DC適配器或DC電源的5V輸入。ISL80030 DC / DC轉換器支持VCCO和VCC_IO,適用于3.3V,2.5V和1.8V電源軌。

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圖1:Spartan 7的參考設計

用于Zynq-7000器件的ISL91211AIK-REFZ參考設計板利用了ISL91211AIK多相PMIC,ISL9123低IQ降壓穩(wěn)壓器和兩個ISL80030 3-A同步降壓DC / DC轉換器。VCCINT,VCCBRAM,VCC_DDR和VCCAUX需要ISL91211AIK。ISL9123為VTT電源軌供電,兩個ISL80030 DC / DC轉換器支持VCCO和VCC_IO,用于3.3V,2.5V和1.8V電壓軌。

這些解決方案可提供高達20 A的總輸出電流,并配備獨立的動態(tài)電壓縮放功能,有效地加速了針對各種工業(yè)應用的電源開發(fā),例如電機控制,機器視覺相機和可編程邏輯控制器( PLC)。它們經(jīng)過調節(jié)的控制反饋可以最佳地支持Xilinx FPGA的負載曲線,并且可以在內部管理開/關排序,而無需其他算法。它們還可以用于家庭網(wǎng)關和嵌入式設備,便攜式醫(yī)療嵌入式設備和無線嵌入式設備。

2 MHz開關頻率和快速負載瞬態(tài)響應的應用允許每個PMIC板使用22 μF輸出電容器和一個小電感器來減小解決方案的尺寸。PMIC采用4.7×6.3毫米,35球BGA,0.8毫米間距封裝。

兩種多相PMIC均提供瑞薩的R5調制技術,該技術可實現(xiàn)極快的瞬態(tài),并可以動態(tài)改變輸出電壓以提高系統(tǒng)性能和效率。瑞薩表示,R5控制器技術是專有的調制技術,可對變化的輸出負載條件提供最快的響應。

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圖2:瑞薩R5技術的簡化圖

R5技術是其獨特的電流模式遲滯控制器的下一步發(fā)展,它具有比以前的實現(xiàn)更高的帶寬和更低的Iq。

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圖3:R5調制技術的效率

R5調制器使用滯后窗口和在圖4中標記為Vcr 的合成電流信號進行操作。合成斜坡表示電感波形,而無需直接檢測電感電流。

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圖4:處于瞬態(tài)狀態(tài)的R5控制器

在穩(wěn)定狀態(tài)下,以具有恒定占空比和恒定開關頻率的目的來控制窗口。與固定頻率調制方案相比,窗口的位置使環(huán)路對動態(tài)負載的反應更好。R5調制器通過MOSFET中的電流來提高負載的效率。

同樣,R5調制器不依賴固定時鐘來設置或重置PWM脈沖。因此,它當然可以在必要時跳過脈沖。當負載電流很小時,環(huán)路的開關頻率會降低,從而大大降低了開關損耗。

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