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高性能信号处理器件的电源定序【亚博APP手机版】
2021-03-05 [81533]
本文摘要:诸如DSP与FPGA等高性能信号处理器件拒绝多种针对内核及I/O电压分解有所不同电压的电源。

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诸如DSP与FPGA等高性能信号处理器件拒绝多种针对内核及I/O电压分解有所不同电压的电源。电源输入上电和断电顺序对器件操作者和长年可靠性至关重要。

德州仪器(TI)获取的SWIFT系列高集成度电源管理IC需要符合上述电路必须的电源定序拒绝。  SWIFT稳压器构建了所有设计高性能阻抗点DC/DC转换器所需的有源组件:较低电阻功率MOSFET、MOSFET驱动程序、脉宽调制较为器以及误差放大器。

已完成dc/dc转换器设计的外围器件是无源的,如感应器、电容器和电阻器。根据设计,SWIFT器件已专门用作构建灵活性便利的定序而展开了设计。

尤其是TPS54X10与TPS54X80,这两种器件类型需要在上述应用于中较好运营。这些器件可在3~6V的输出电压范围内工作,并可升压至0.891V,而且不具备3、6、8、9A的额定版本。每种器件都不具备两种构建的MOSFET,从而可获取  实时校正功能以及多达90%的高效率。

TPS54X10器件不具备构建的软启动功能,可掌控启动时的浪涌电流。TPS54X80具备构建的定序特性。

两种器件皆还包括可与处理器上电废黜输出连接的电源安全性讯号功能。  TPS54X80专门针对具备关键电源定序拒绝的应用于而设计。

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TPS54X80可精彩构建上电定序的比例、实时或顺序模式。该器件具备TRACKIN插槽,可实行有所不同的定序方法。

TRACKIN插槽不具备一个仿真多路器,其可将0.891V的内部参照电压与TRACKIN插槽上的电压相比较,并可将较低电压与误差放大器的非偏移节点连接(闻图1)。    当TRACKIN插槽电压高于内部参照电压时,TRACKIN插槽电压之后为有效地的参照电源。自由选择TRACKIN插槽上的分压电阻器(如R1与R2)将需要确认上电定序方法。通过自由选择必要的TRACKIN压强比率,可实行比例或实时追踪。

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如图1b右图,用于电阻电容器(RC)电路而不用于电阻分压器将实行顺序定序。  通过自由选择TRACKIN插槽上分压器的电阻器值,可实行比例定序。

图1中的电阻器R3及R4在长时间操作者时调节内核的输入电压。图1中的R1和R2要求定序方法。

为修改定序设计,不管定序方法如何,R1与R3的电阻器值皆不应大于。因为定序应用于启动时拒绝内核电源高于I/O电源,所以R2应该高于R4的值。某种程度,对于上电时内核电源不应低于I/O电源的应用于而言,R2应该小于R4。

如果仅次于压差无法远超过轨之间范围,则用于等式1计算出来R2,其中DV回应I/O与内核电源之间的仅次于压差。    与比例实行相近,实时定序也使用TRACKIN插槽上的分压器展开实行。

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实时定序的目的是,在上电及断电时最小化电源输入间的压差。我们可以用于等式2来计算出来R1/R2的比例。

    对于实时定序而言,如果R1与R3大于,则R2将总与R4大于。图2b中的波形表明了典型的实时启动波形。在断电时,如果I/O电源高度阻抗且内核电源严重阻抗的话,则轨间的差异大于。

这是由于内核电源吸取电流的速度追不上I/O电源上升的速度。在I/O输入上加到更加多升压电容将掌控此情况。


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