DSP电源系统的低功耗设计

最新更新时间:2012-01-04来源: 互联网关键字:DSP  电源系统  低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

自从美国TI公司推出通用可编程DSP芯片以来,DSP技术得到了突飞猛进的发展。DSP电源设计是DSP应用系统设计的一个重要组成部分,低功耗是DSP电源系统设计的发展方向。由于DSP一般在系统中要承担大量的实时数据计算,在CPU内部,频繁的部件转换会使系统功耗大大增加,降低DSP内部CPU供电的核电压是降低系统功耗的有效方法,因此TI公司的DSP大多采用低电压供电方式。

  从一定程度上说,选择什么样的DSP就决定系统处于什么样的功耗层次。在实际应用中,电源系统直接决定了DSP能否在高性能低功耗的情况下工作,因此,一个稳定而可靠的电源系统是至关重要的。

  TI公司最新推出的TPS6229X系列开关电源芯片有两种工作模式:PWM模式和节能模式。在额定负载电流下,芯片处于PWM模式,高效稳定的为DSP供电,当负载电流降低时,芯片自动转入节能模式,以减小系统功耗,适宜于DSP系统的低功耗设计,本文主要介绍了该芯片的特点,并给出了基于此芯片的DSP电源电路。

  l DSP电源特点

  1.1 电源要求

  TI公司的DSP需要给CPU、FLASH、ADC及I/O等提供双电源供电,分别为1.8V或2.5V核电源和3.3V的I/O电源,每种电源又分为数字电源和模拟电源,即数字1.8V(2.5V)、模拟1.8V(2.5V),数字3.3V,模拟3.3V。相对与模拟电源和数字电源,也要求有模拟地和数字地。数字电源与模拟电源单独供电,数字地与模拟地分开,单点连接。

  DSP大多采用数字电源供电,可以通过数字电源来获得模拟电源,主要有两种方式: (1)数字电源与模拟电源、数字地与模拟地之间加电感或铁氧体磁珠构成无源滤波网络。铁氧体磁珠在低频时阻抗很低,在高频时很高,可以抑制高频干扰,从而消除数字电路的噪声。 (2)采用多路稳压器。方法(1)结构简单,能满足一般的应用要求,方法(2)有更好的去耦效果,但电路复杂成本高。

  1.2 供电次序

  TI公司DSP采用双电源供电,因此,需要考虑上电、掉电顺序。大部分DSP芯片要求内核电压先上电,I/O电压后上电。因为如果只有CPU内核获得供电,周边I/O没有供电,对芯片不会产生损害,只是没有输入输出能力而已;如果周边I/O获得供电而CPU内核没有加电,那么DSP缓冲驱动部分的三极管处于未知状态下工作,这是很危险的。但是也有要求I/O电压先上电,内核电压后上电,如TMS320F2812

  在设计不同DSP芯片的电源系统时,要根据其不同的电源特点,否则可能造成整个电源系统的损坏。

  TPS62290芯片介绍

  2.1 芯片特点

  TPS62290是TI公司最新推出的高效率同步降压DC/DC转换器,应用于手机、掌上电脑、便携式媒体播放器以及低功耗DSP电源设计中,其主要有以下特点:

  • 输出电流高达1000mA
  • 输入电压范围为2.3~6V
  • 固定工作频率为2.25MHz
  • 输出电压误差范围为一1.5%~1.5%
  • 轻载下采用节能模式
  • 静态电流约15μA
  • 最大占空比为100%
  • 芯片采用2×2×0.8mm SON封装

  图l是TPS62290封装图,各引脚功能如表l所示。

  2.2 工作原理

  TPS62290降压调整器有两种工作模式:PWM模式和节能模式。当负载电流增大时,工作于PWM模式,当负载电流减小时,自动转入节能模式以减小系统功耗。

  在PWM模式下,TPS62290使用独特的快速响应电压控制器将输入电压供给负载,在每个周期的开始触发高压MOSFET开关管,电流从输入电容经过高压MOSFET开关和电感流向输出电容和负载。这一阶段,电流逐渐上升,当上升到PWM的极限电流时触发比较器,关闭高压MOSFET开关管。当高压MOSFET开关管的电流过大时也会触发电流极限比较器将其关闭。经过一段死区时间,低压MOSFET整流器工作,电感电流逐渐降低,电流从电感流向输出电容和负载,通过低压MOSFET整流器再流回电感中。在下个周期开始时,时钟信号又关闭低压MOSFET整流器并且打开高压MOSFET开关管,如此循环往复。

  当MODE引脚置为低电平时,TPS62290工作于节能模式。当负载电流减小时,也会自动转入节能模式。当工作于节能模式时,其工作频率会降低,负载电流接近静态电流,输出电压会比正常工作的输出电压高大约1%。此时,输出电压会受到PFM比较器的监视,一旦输出电压降低,器件发出一个PFM电流脉冲,触发高压MOSFET开关管,使电感电流上升。当定时结束时,高压MOSFET开关管关闭,低压MOSFET开关管工作,直到电感电流为零。

  TPS62290有效地将电流传递给输出电容和负载。如果负载电流降低,则输出电压会上升,如果输出电压等于或是高于PFM比较器的极限电压,芯片将停止工作进入睡眠模式,此时电流约为15μA,整个电源系统的功耗达到最低。

 

  2.3 可调输出电压原理

  TPS62290的电压输出范围为0.6V~Uin(Uin为输入电压),通过外接一个电阻取样网络实现输出电压的调整。其连接方法如图2所示。

         可调输出电压可由下式计算得到:

  其中Uref=0.6V(内部基准电压),为了减小反馈网络的电流,R2的值为l80kΩ或是360kΩ,R1与R2的和不能超过lMΩ,以抑制噪声。外部反馈电容C1必须具有良好的负载瞬态响应特性,其取值范围为22~33pF。电感L的取值为1.5~4.7μH,输出电容的取值范围4.7~22μF。在PCB布线时,连接FB引脚的线路要远离噪声源,以减少干扰。

  2.4 输出滤波器设计

  TPS62290外接电感的取值范围为1.5~4.7μH,输出电容的取值范围为4.7~22μF,最优工作状态下,电感为2.2μH,输出电容取10μF。不同的工作状态,电感和电容的最佳取值不同。为了工作稳定,电感取值不得低于1μH,输出电容不得低于3.5μF。

  (1)电感的选择

  电感的取值直接影响到浪涌电流的大小。电感的选择主要依据是DC阻抗和饱和电流。电感的浪涌电流随着感应系数的增加而减小,随着输入和输出电压的增加而增加。在PFM模式下,电感也会影响到输出电压的波动。电感取值大,输出电压波纹小,PFM频率高,电感取值小,输出电压波纹大,PFM频率低。

  可以根据下式确定电感的大小:

 其中f-开关频率(2.25MHz)、L一电感值、 AIL一波峰电流、ILmax一最大电感电流实际中常用的方法是:将TPS62290的最大开关电流作为电感电流额定值,带入上式,算出电感大小。

  (2)输出电容的选择

  TPS6229X系列芯片的输出电容推荐使用陶瓷电容,因为低ESR的陶瓷电容可以抑制输出电压波纹,电介质选用X7R或X5R。在高频情况下,若采用Y5V和Z5U电介质的电容,其电容值随温度的变化而变化,不宜采用。

  在额定负载电流下,TPS62290工作在PWM模式下,RMS电流计算如下:

       在轻载电流下,调整器工作于节能模式,输出电压峰值取决于输出电容和电感的大小,大容量的电容和电感可以减小输出电压峰值,以平滑输出电压。

  3 电路设计

  DSP双电源解决方案如图3所示。关于此电路的几点说明:

  1)电压输入端接电容值为10μF的陶瓷电容(C1、C2),减小输入电压的波动。

  2)电压输出端接陶瓷电容(C5、C6、C7、C8),其电容值的选取参见本文2.4节。

  3)U1的使能端接+5V高电平,上电输出1.8V电压,供给DSP内核。

  4)U2的使能端接1.8V电压,当Ul输出1.8V电压时使能U2输出3.3V电压,供给DSP的I/O,这样就实现了核电压先上电,I/O电压后上电。

  5)1.8V和3.3V数字电压分别通过铁氧体磁珠L3、L4进行滤波,从而输出1.8V和3.3V的模拟电压。

  6)电阻R1、R2、R3、R4、C3、C4的取值参加本文2.3节。

  7)电感L1、L2的取值参加本文2.4节。

  8)MODE引脚接地,芯片工作于节能模式,功耗降低。

  4 结论

  DSP复杂的电源系统对供电要求越来越高,如何在保证DSP高性能稳定工作的条件下,降低DSP系统的功耗是一个需要解决的问题。本文介绍了TI公司最新推出的适合DSP低功耗电源系统设计的开关电源芯片,并设计了基于该芯片的双电源方案,满足DSP系统要求的上电顺序。

关键字:DSP  电源系统  低功耗 编辑:冰封 引用地址:DSP电源系统的低功耗设计

上一篇:高效率70W通用开关电源模块
下一篇:开关电源的可靠性设计方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18

抢占穿戴式医疗先机,ADI强推超低功耗AFE
亚德诺(ADI)将以超低功耗模拟前端(AFE)方案抢占穿戴式医疗市场先机。随着家居照护的兴起,穿戴式医疗市场商机节节攀升,因此亚德诺自2012年开始,已积极强化超低功耗模拟前端元件产品组合,期望能大举进军穿戴式医疗电子市场。   台湾亚德诺半导体资深应用工程师叶淙益表示,在家居照护风潮的带动之下,2013年穿戴式医疗电子需求将呈爆发性成长,营收表现十分可期。亚德诺已推出整合式模拟前端,该元件在4毫米(mm)×4毫米大小的封装大小当中,包括四颗模拟IC、四颗放大器以及逻辑判断IC等芯片。未来亚德诺将持续聚焦于开发超低功耗的整合式模拟前端,以稳居医疗电子市场。      图3 台湾亚德诺半导体资深应用工程师叶
[模拟电子]
抢占穿戴式医疗先机,ADI强推超<font color='red'>低功耗</font>AFE
Silicon Labs低功耗即插即用型WGM110 Wi-Fi模块
2016年3月25日 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Silicon Labs的WGM110 Wizard Gecko Wi-Fi 模块。WGM110为符合802.11b/g/n标准的全集成即插即用型Wi-Fi模块,可提供卓越的射频 (RF) 性能、同级最佳模块尺寸、简易的应用开发,并可缩短产品上市时间。WGM110针对强大的Wi-Fi连接功能进行了优化,无需外部微控制器、复杂的联网基础设施或专门的集线器,是向各类物联网 (IoT) 应用添加Wi-Fi功能的理想预认证解决方案,可同时降低研发风险和整体设计成本。 Mouser备货的Silicon Labs WGM110 W
[嵌入式]
Silicon Labs<font color='red'>低功耗</font>即插即用型WGM110 Wi-Fi模块
基于DSP控制的全数字UPS逆变器设计
1 引言 随着信息处理技术的不断发展,尤其是计算机的广泛应用和Internet的迅猛发展,供电系统的可靠性要求越来越高,因此对不间断电源(UPS)技术指标的要求也越来越高。UPS的核心部分是一个恒频恒压逆变器,由于传统模拟控制需要使用大量的分立元器件,老化和温漂严重影响了系统的长期稳定性。基于DSP的数字控制技术能大大改善产品的一致性,同时增加了控制的柔性,提高了整个系统的稳定性和可靠性 。本文主要提出了一种数字控制的UPS逆变器结构,详细论述了控制系统的参数设计。 2 系统结构 图1是本文提出的数字控制UPS逆变器的结构框图。主电路采用了全桥结构,控制电路是以TI公司的电机控制专用DSP芯片TMS320F240为核心
[应用]
基于EFM32的无磁热表的方案
  EFM32是由挪威EnergyMicro公司采用Cortex-M3内核设计而来的高性能微控制器,它具有突出的低功耗特性,适用于三表(电表、水表、气表、热表)、工业控制、警报安全系统、健康与运动应用系统、手持式医疗设备以及智能家居控制等领域。   针对EFM32的低功耗特性以及LESENSE接口的应用特色,本文将详细阐述基于EFM32的无磁热表的方案。   LESENSE简介   LESENSE接口是EFM32微控制器利用片上外设实现可配置传感器检测的低功耗接口。传感器接口检测到的结果可由LESENSE配置16状态的状态机进行解码,也可以保存在缓冲区中,由CPU或DMA进行进一步的处理。   LESEN
[单片机]
基于EFM32的无磁热表的方案
基于DSP的汉字语音识别系统的实现方式解析
  语音识别是机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的文本文件或命令的高技术。作为专门的研究领域,语音识别又是一门交叉学科,它与声学、语音学、语言学、 数字信号处理 理论、信息论、计算机科学等众多学科紧密相连。语音识别经过四十多年的发展,已经显示出巨大的应用前景。本文从实现原理入手,介绍语音识别系统的实现方式。    概述   本汉语语音识别系统是一个非特定人的、孤立音语音识别系统。其中孤立音至少包括汉语的400多个调音节(不考虑声调)以及一些常用的词组。识别系统主要用于手持设备,如手机、掌上电脑。这些设备的CPU一般是DSP,硬件资源十分有限,而且大多不支持浮点运算。那么,对系统各个部分的设计首要考虑的是系统对硬件资源的开
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的汉字语音识别系统的实现方式解析
基于VK3366 的DSP 异步串行通信的设计
随着数字信号处理技术和集成电路技术的不断发展,数字信号处理器的可靠性也越来越高,应用亦越来越广。在DSP应用系统中通常需要由DSP接受上位机的控制信号或进行下位机通信,最常见的方式是采用异步串行接口RS 232或RS4 22来实现。本文的信号采集模块采用TMS320C6713B 芯片为例,但没有集成UART接口,因此进行扩展异步串口通讯芯片或者配置McBSP以实现与其他串行设备高速异步通信。本文选择异步串口扩展芯片 VK3366 进行扩展。 1 数据采集硬件系统设计 数据采集电路系统主要包括:数据信号处理TMS320C6713B 子系统、AIC32 音频采集电路子系统和异步串口扩展芯片 VK3366 系统等,其逻辑框图如图1所示。
[嵌入式]
基于VK3366 的<font color='red'>DSP</font> 异步串行通信的设计
ST新推出贴装智能低功耗模块SLLIMM-nano系列
意法半导体SLLIMM™-nano系列IPM产品新增五款节省空间的贴装智能功率模块(IPM),提供IGBT或MOSFET输出选择,用于电机内置驱动器或其它的空间受限的驱动器,输出功率范围从低功率到最高100W。 新模块的导通能效和开关能效都很高,特别是在最高20kHz硬开关电路内表现更为出色。通过管理开关电压和电流上升率 (dV/dt, di/dt),内部栅驱动电路能够将电磁辐射(EMI)抑制到最低。高散热效率封装提升产品的可靠性,支持无散热器设计,同时2.7mm爬电距离和2.0mm电气间隙确保在紧凑的双列直插SMD封装内实现安全隔离。模块引脚配置重新优化设计,可简化电路板布局。 多种家电和工业设备,例如小风扇、电动
[电源管理]
ST新推出贴装智能<font color='red'>低功耗</font>模块SLLIMM-nano系列
MSP430单片机硬件知识-5种低功耗模式
5种低功耗模式分别为LPM0~LPM4(LOW POWER MODE),CPU的活动状态称为AM(ACTVE MODE)模式。其中AM耗电最大,LPM4耗电最省,仅为.1uA。另外工作电压对功耗的影响:电压越低功耗也越低。 系统PUC复位后,MSP430进入AM状态。在AM状态,程序可以选择进入任何一种低功耗模式,然后在适当的条件下,由外围模块的中断使CPU退出低功耗模式,返回AM模式,再由AM模式选择进入相应的低功耗模式,如此类推。 作模式的选择由状态寄存器SR中的SCG1、SCG0、OSCOFF、CPUOFF位控制。由于在CPU的头文件中对CPU内的各寄存器和模块的各种工作模式都作了详尽的定义,所以编程时尽可能的利用就
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved