Stratix II FPGA系统电源设计

最新更新时间:2007-04-29来源: 电子元器件应用关键字:嵌入式  频率  时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

0 引言

Stratix II是ALTERA公司生产的一款高性能FPGA器件。它采用TSMC的90 nm低k绝缘工艺技术生产,等价逻辑单元(LE)高达180 k,嵌入式存储器容量达到9 MB。该器件不但具有极高的性能和密度,而且还针对器件总功率进行了优化,同时可以支持高达1 Gbps的高速差分I/O信号,因而是一款超快的FPGA。该芯片中所含的高性能嵌入式DSP块的运行频率高达370 MHz。另外Stratix II还有12个可编程PLL,并具有健全的时钟管理和频率合成能力。能实现最大的系统性能。

MAX1951是MAXIM公司的一款高效的DC-DC电源转换芯片,主要用于DSP、FPGA、ASIC的内核及I/O口供电。其高达94%的转换效率、8脚的SOP表贴封装及连续工作时956 mW的低功耗使其特别适合于便捷式电子设备的应用。MAX1951的输入电压范围为2.6~5.5 V,输出电压范围为0.8 V~Vin(可调输出),输出电流可达2 A,精度可达1%,开关频率为1 MHz,输出效率达94%,且内含过载及过热保护电路。

基于MAX1951的诸多特点,本文给出了采用该器件为Stratix II FPGA系统供电以降低其功耗的设计方案。

1 应用设计

采用MAX1951为Stratix II FPGA系统供电的参考电路如图1所示。

1.1 输入器件参数的设计

输入滤波电容主要是用来降低供电系统的电流峰值、电压纹波和电路开关噪声的影响,使芯片的输入电压纹波控制在3%以下。系统输入电源的纹波电压与输入滤波电容的关系式如下:

VIN_RIPPLE=IOUTVOUT/(fSWVINCIN)

图1中,R4、C5、C3分别为旁路电阻、旁路电容及参考旁路电容,一般取图中定值即可。

1.2 输出器件参数的设计

(1) 输出分置电阻

一般默认设计的反馈输入电压为0.8 V,也可以根据所要输出的电压VOUT来设计R2,R3的阻值,一般取R2的值在2~20 kΩ之间。这样,R3值的计算式如下:

R3=R2[(VOUT/VFB)-1]   (1)

(2) 输出电感

该电路的输出电感、最大允许电流的输出纹波电压的计算式如下:

LINIT=VOUT(VIN-VOUT)/(VINLIRIOUT(MAX)fSW   (2)

IL(MAX)=(1+LIR/2)IOUT(MAX)    (3)

VRIOPPLE=VOUT(VIN-VOUT)ESR/(VINLFINAIfSW)   (4)

式中,LIR为电感电流峰值/电感最大平均电流,在对电感尺寸、损耗、输出纹波等参数加以权衡后,一般最小电感电流纹波LIR应设置在20%至40%之间。MAX1951的工作频率?SW为1 MHz。其中ESR为输出电容的等效串联电阻,在其生产厂家的网站上可以查到相应容量的ESR值。如采用常用的AVX-TAJA106*010,则其ESR为3Ω。

在选取电感时应注意,很多新型器件对电源要求都比较高。所以应尽量加大输出电感容量以降低纹波(但要以牺牲尺寸为代价)。在其饱和电流满足设计要求的前提下,电感的阻抗应越小越好。因为电感的容量跟其所承受的最大电流成反比,同时在加大电流和电感容量的同时,也会大大增加电感的尺寸及价格,这在便捷设备的设计初期一定要注意。

(3) 输出电容

输出电容蓄电的变化会引起输出电压纹波,一般纹波电流小,纹波电压相应就小。实际电容的简化电路模型是由等效串联电感(ESL)、电容和等效串联电阻(ESR)构成的串联网络。由输出电容引起的电压纹波VRIPPLE的计算式如下:

式中,TON、TOFF为MAX1951内部MOSFET的导通和断开时间,TON为定值,TOFF最小取400 ns,所以通常用TOFF来计算VRIPPLE(ESL)。电容的串联等效电感ESL由电容生产厂家提供。常用的TAJ系列3216、3528封装的TAN电容取值1.8 nH。这样,综合上面VRIPPLE的计算式,即可估算出COUT。

1.3 补偿电路设计

图1中,补偿电阻R1和补偿电容C2组成的补偿环路可用来提供稳定的宽带补偿,Rl与C2的计算式如下:

式中,K为高频时回路的修正参数,其值与输出电容有关,一般在10μF时取0.55,22μF时取0.47。VFB为参考电压(一般取0.8 V)。gmEA取定值60μs。Gmc定值取4.2 s。GMOD为DC调制增益,RLOAD为输出负载,上式中未知变量的计算式如下:

式中,C为闭环增益交叉频率,一般取值小于等于1/5的开关频率。RESR一般取0.01Ω。有了以上参数,R1、C2的值便可计算得出。这样,补偿电路的设计就算完成了。

2 基于MAX1951的机载GPS电源设计

2.1 Stratix II FPGA内核供电电路

下面以一种机载GPS定位导航仪器的电源系统为例,来说明MAX1951的应用电路。

在整个系统的设计之前,要对系统中各芯片的功耗进行估算,之后进行累加,以确定系统整体供电方案。本系统为机载GPS定位导航仪,系统硬件主要由一片FPGA、一片DSP、一片ARM及其它外围接口电路构成。系统电源输入为+5.5 V,该系统要求功耗低、尺寸小。所以设计可采用电源转换效率较高的MAX1951作为电源转换。系统中的Stratix II FPGA所需电源有3.3 V和1.2 V两种,其中3.3 V用于I/O和PD,1.2 V用于内核与锁相环。

估算Stratix II的功耗时,首先应下载ALTERA网站提供的powerplay power estimator V5.1版(可支持Stratix II,Stratix II GX及HardCopy II的早期功耗估计);然后根据所选用的Stratix II FPGA种类、封装形式及用途来计算FPGA最大功率。本设计采用F484封装的EP2S30,经估算,其内核最大电流为0.467A,I/O最大工作电流为0.07A。这样就可以根据FPGA内核的工作频率、I/O资源的利用数量、PLL资源的利用数量、内部逻辑资源的利用情况、DSP的利用等情况来精确计算芯片的功耗。

图2所示是为该系统中Stratix II电源内核供电的原理图。

2.2 Stratix II FPGA的I/O端口供电电路

因Stratix II内核供电分为锁相环模拟电源和内核数字电源两种,其中锁相环所需电源要求纯净、稳定,所以在MAX1951输出的后端可用两个磁珠对模拟和数字电源进行隔离,并对PLL模拟电路再次进行滤波,同时在FPGA器件周围放置相应数量的0.1μF的引脚滤波电容。

Stratix II FPGA的I/O与PD的供电要求不怎么严格,所以可接成共电3.3VD,经估算,其最大工作电流为0.1A。因此,按照本文所提供的关系式可以很容易地得出其输入输出滤波网络的参数,图3所示是用MAX1951设计的Stratix II FPGA系统的I/O口供电电路。

到此为止,Stratix II FPGA供电系统设计完毕。

3 结束语

Stratix Il FPGA的高级架构特性结合Nios II嵌入处理器具有无与伦比的处理能力,能满足网络、电信、DSP应用、大容量存储和其它高带宽系统的需求。因此,本文基于MAX1951在StratiXII电源供电中的稳定性以及功率控制等方面的良好表现,可以推广到现代绝大多数低功耗器件的电源设计中去。

关键字:嵌入式  频率  时钟 编辑: 引用地址:Stratix II FPGA系统电源设计

上一篇:一种新型跟踪式可控硅直流稳压电源的设计
下一篇:基于VIPer53机顶盒开关电源的设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:38

MSP430 时钟设置(三)
3、CPU运行在晶振(32768Hz)和DCO时钟下: 最慢的频率,我们可以运行DCO约在1MHz(这也是默认速度)。 因此,我们将开始切换MCLK到DCO下。在大多数系统中,你会希望ACLK上运行的VLO或32768赫兹晶振。 由于ACLK在我们目前的代码是在晶体上运行,我们会打开DCO计算。 #include msp430g2231.h void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 关闭看门狗定时器 if (CALBC1_1MHZ == 0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)
[单片机]
STC89C52单片机用两个定时器控制蜂鸣器的频率和输出时间间隔
题目 同时用两个定时器控制蜂鸣器发声,定时器0控制频率,定时器1控制同个频率持续的时间,间隔300ms依次输出1,10,50,100,200,400,800, 1k(hz)的方波。 遇到的问题 出现定时器紊乱的现象,这个时候需要把T1定时器的优先级设为高于T0优先级 具体代码如下: #include reg52.h typedef unsigned int unint; typedef unsigned char uchar; sbit beep = P1^5; sbit led = P2^0; uchar t1,bphz,times; uchar code table = { 500,300,200,1
[单片机]
运用在PLL上LC谐振频率的测试原理
研究背景 传统上LC谐振频率的测试方法是通过逐点改变加在 (直接或者间接 )LC谐振回路上信号频率来找到最大输出时的频率点,并把这一频率点定义为 LC谐振频率。很明显这种测试方法的缺点是:测试方法比较复杂,测试时间长,测试精度低,而且直接受到谐振体尤其含磁芯谐振体由于较长测试时间所引起温度变化的影响。本论文中所要介绍的应用在PLL基础上对LC谐振频率进行测试的原理和方法具有快速,高精度和不受温度变化的影响,并且还具有测试方法简单的特点。本论文主要从理论上简明使用PLL对LC谐振频率进行测试的原理。 基本原理 测试LC谐振频率可以通过图1所示的2次耦合回路形式来完成。其中 L2C2组成一个待测LC谐振回路, L1是发射线圈,Li是只
[测试测量]
运用在PLL上LC谐振<font color='red'>频率</font>的测试原理
MSP430之系统时钟
一、时钟源种类 LFXT1CLK低频时钟源——MSP430每一种器件都有 XT2CLK高频时钟源——存在于X13X、X14X、X15X、X16X、X43X、X44X等 DCOCLK数字控制RC振荡器 二、时钟源说明 ACLK辅助时钟:ACLK是LFXT1CLK(低频时钟源)信号经过1、2、4、8分频得到的。ACLK可由软件选为各个外围模块的时钟信号,一般用于低速外设。 MCLK系统主时钟:MCLK可由软件选择来自LFXT1CLK(低频时钟源)、XT2CLK(高频时钟源)、DCOCLK(数字控制RC振荡器)三者之一,然后经过1、2、4、8分频得到。MCLK主要用于CPU和系统。 SMCLK子
[单片机]
MSP430之系统<font color='red'>时钟</font>
嵌入式操作系统FreeRTOS的原理与实现
在嵌入式领域中,嵌入式实时操作系统正得到越来越广泛的应用。采用嵌入式实时操作系统(RTOS)可以更合理、更有效地利用CPU的资源,简化应用软件的设计,缩短系统开发时间,更好地保证系统的实时性和可靠性。由于RTOS需占用一定的系统资源(尤其是RAM资源),只有μC/OS-II、embOS、salvo、FreeRTOS等少数实时操作系统能在小RAM单片机上运行。相对于C/OS-II、 embOS等商业操作系统,FreeRTOS操作系统是完全免费的操作系统,具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点,可以方便地移植到各种单片机上运行,其最新版本为2.6版。 1 FreeRTOS操作系统功能 作为一个轻量级的操作系统,FreeR
[嵌入式]
微软与合作伙伴携手结成战略联盟 促进嵌入式设备产业的长期发展
在日前结束的“2010微软Windows Embedded中国战略峰会”上,微软与超过40家原始设备商(OEMs)和合作伙伴结成战略联盟,共同促进中国嵌入式设备产业的长期、可持续发展。成立于2010年11月联盟成员包括各个领域领先的原始设备商,如瘦客户机领域的升腾和实达,ATM领域的广电运通,工业电脑领域的研华与研祥,Point of Sales领域的海信,消费电子领域的汉王与宇龙,以及软件解决方案供应商东软等。该战略联盟致力于加强合作,孕育创新,促进市场良性竞争以及推动中国市场的软件正版化。 “到2015年,全球将会有100亿台的连接设备上市1,这对于中国的原始设备商们至关重要,大家应该通过广泛合作,更好地利用这个
[嵌入式]
基于嵌入式Linux的智能手机省电设计
  每个系统要正常运行都有赖于CPU 的性能, 系统软件, 中间件一集各种系统策略等等, 智能手机也是一样。这篇文章主要探讨了给智能手机选择合适的CPU, 以及在手机电源管理中的动态电源管理(DPM) 和自适应电压调整(AVS) 技术。最后, 我还对手机软件设计进行一点优化工作, 实现了软件的节能设计。    引言   智能手机中包含了很多耗能设备, 诸如MP3、MPEG- 4、Wi-Fi、数码相机、3D 游戏等等。在手机电池容量还没有实现质的飞跃的前提下, 我们不得不考虑手机电源节能的问题。我主要通过了以下四个方面来阐述在基于Linux 平台上的智能手机的解决方案。   CPU 的选择   尽管现在有了各
[手机便携]
基于<font color='red'>嵌入式</font>Linux的智能手机省电设计
STM32MP135嵌入式核心板如何助力充电桩发展
随着电动车的普及和人们环保意识的增强,充电桩作为电动车充电设备的重要一环,充电桩行业正迅速发展,消费市场的大量应用也造就市场的需求量不断增长。因此,产品的功能、可靠性、安全性等要求也变得尤为重要,而采用传统单片机产品并不能满足充电桩的智能控制等需求,本文将详细介绍基于米尔STM32MP135核心板的充电桩应用方案。 图1:充电方案图 采用STM32MP135系列微处理器进行电动汽车的智能嵌入式充电桩设计,并通过“指挥”8位和16位微控制器实现复杂功能的智能控制。在智能充电桩的应用里,具备高性价比、低功耗、高可靠性的STM32MP135优势有以下几个方面: 01. 跑Linux系统,实时处理数据和任务 充电桩通常由一
[单片机]
STM32MP135<font color='red'>嵌入式</font>核心板如何助力充电桩发展
小广播
最新电源管理文章
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