表1說明了嵌入式電信設(shè)計的典型系統(tǒng)電源要求,以及與各種電源域相關(guān)的任何管理要求。電壓與負(fù)載電流范圍廣,在整個工作電壓范圍內(nèi)測試功能需要電壓邊限,每個器件的電壓必須能夠動態(tài)加以控制,以便在各種工作條件下優(yōu)化性能。此外,還必須監(jiān)控每個負(fù)載器件的電壓、電流及溫度,以便提供有關(guān)這些高性能、高價格IC正常情況的準(zhǔn)確反饋,并確保系統(tǒng)在指定的溫度范圍內(nèi)運行?;旌鲜褂枚喾N高密度邏輯IC還需要電壓排序與跟蹤的獨特組合。為實現(xiàn)系統(tǒng)兼容性并將通過背板的輸入電流降至最小,我們選擇了12V的輸入總線電壓。這種設(shè)計一般涉及多個電源轉(zhuǎn)換IC、多個外部電源管理IC及分立元件,以實施排序、跟蹤、邊限及監(jiān)控功能。但通過使用可與PMBus兼容的產(chǎn)品,利用最少的獨特電源轉(zhuǎn)換IC及最少的器件間連接(如圖1所示)即可輕松構(gòu)建該系統(tǒng)。
對于更高的電流供應(yīng),我們選擇了單相PMBus DC/DC控制器(ZL2005),因為該控制器能夠靈活地處理高達(dá)30A的負(fù)載電流,而且通過與多個器件并聯(lián),它還能夠傳輸更高的負(fù)載電流。對于低電流(低于3A)供應(yīng),我們選擇了具有整合MOSFET的PMBus DC/DC轉(zhuǎn)換器(ZL2105),因為其外形較小。每個器件中均整合了所有必需的電源管理功能,因此可非常輕松地根據(jù)每個設(shè)備的單獨要求對它們進(jìn)行配置,同時可將分立元件數(shù)減至最少,以及最大程度地減小與一般用于配置模擬電源IC的R/C網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的容差。此外,每個IC均整合了高度精確的溫度傳感器,從而使為特定負(fù)載IC供電的IC能夠?qū)崟r監(jiān)控其溫度。
無需使用排序器進(jìn)行排序
這些IC的眾多獨特功能之一是它們能夠在無需外部排序器IC或軟件開發(fā)的情況下實施確定性的排序算法。利用簡單的引腳連接可設(shè)定每個IC的輸出電壓上升持續(xù)時間,并可對每個電源加以配置,使其在特定時間開始輸出上升,或者跟隨另一個系統(tǒng)電壓的輸出上升。通過將跟蹤器件的VTRK引腳與將加以跟蹤的電壓相連,還可輕松配置電壓跟蹤;可使用相同引腳連接方法選擇一致跟蹤或比例跟蹤。使用這種簡單方案可快速配置整個系統(tǒng)排序順序和/或跟蹤比率,無需主機處理器或軟件開發(fā)。圖2顯示了多個電壓間排序與一致跟蹤的最終組合。
適應(yīng)系統(tǒng)要求的變化
當(dāng)為高性能數(shù)字IC供電時,例如FPGA、DSP及ASIC,初始化硬件后電壓與排序要求經(jīng)常會發(fā)生變化。例如,在最初測試后,確定只有在第一次對邏輯電源加電或在FPGA內(nèi)核供電前對FPGA I/O電源加電(與最初設(shè)計假設(shè)相反)時系統(tǒng)性能才能符合設(shè)計目標(biāo)。使用傳統(tǒng)電源管理IC實施這種更改將需要進(jìn)行硬件及系統(tǒng)軟件更改,從而會失去關(guān)鍵的市場機會。但使用支持PMBus的電源管理IC,這些更改可通過幾個簡單的PMBus命令重新配置排序來加以實施。系統(tǒng)修改僅限于非常簡單的軟件更改,無硬件更改,從而可使設(shè)計人員保持相同的項目期限。圖3顯示了已快速進(jìn)行了重新配置的新排序。
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