新聞中心

EEPW首頁 > 電源與新能源 > 設計應用 > 大規(guī)?,F場可編程門陣列(FPGA)開發(fā)系統電源設計研究

大規(guī)?,F場可編程門陣列(FPGA)開發(fā)系統電源設計研究

作者: 時間:2011-03-20 來源:網絡 收藏

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/179389.htm

表4 VirtexII系列功耗

器件型號 VCCINT

/V

VCCAUX

/V

VCCO

/V

Max

I/O

ICCINT at

450MHz/A

ICCAUX

/mA

ICCO at

450MHz/A

ICCINT at

100MHz/mA

ICCO at

100MHz/mA

XC2V500 1.5 3.3 3.3 264 9.87 10 0.58 1804 79
XC2V1000 1.5 3.3 3.3 432 14.6 10 0.91 2585 124
XC2V1500 1.5 3.3 3.3 528 20.5 20 1.1 3566 149
XC2V2000 1.5 3.3 3.3 624 27.3 20 1.28 4758 174
XC2V3000 1.5 3.3 3.3 720 39.8 20 1.49 6971 200
XC2V4000 1.5 3.3 3.3 912 60.2 30 1.85 10454 251
XC2V6000 1.5 3.3 3.3 1104 84.5 40 2.25 14528 303
XC2V8000 1.5 3.3 3.3 1108 111.24 50 2.25 19272 304

 

3 現有的解決方案

根據采用系列的不同,核心和I/O電壓可能是3.3V,2.5V,1.8V和1.5V(參見表1),目前總的來說有三種解決方案,分別是線性穩(wěn)壓器電源(LDO),開關穩(wěn)壓器電源(DC/DC調整器和DC/DC控制器,兩者的差別主要是內部是否集成FETs),電源模塊。在選擇方案時,要求者綜合考慮要求,成本,效率,市場需要,靈活性及封裝等眾多因素。

3.1 LDO線性穩(wěn)壓器電源

LDO線性穩(wěn)壓器只適用于降壓變換,具體效果與輸入/輸出電壓比有關。從基本原理來說,LDO根據負載電阻的變化情況來調節(jié)自身的內電阻,從而保證穩(wěn)壓輸出端的電壓不變。其變換效率可以簡單地看作輸出與輸入電壓之比。如今很多廠商都有適合FPGA應用的低電壓、大電流LDO芯片,比如TI的TPS755XX和TPS756XX系列為5A電流輸出,TPS759XX系列為7.5A電流輸出;Linear的LT1585/A系列為5A輸出,LT1581為10A輸出;National的LMS1585A系列也為5A輸出,并與Linear的LT1585/A系列可以相互替換。LDO芯片所占面積僅為幾個mm2,只要求外接輸入和輸出電容即可工作。由于采用線性調節(jié)原理,LDO本質上沒有輸出紋波。不過隨著LDO的輸入/輸出電壓差別增大或者輸出電流增加,LDO的發(fā)熱比也會按比例增大,所以,對散熱控制方面要求很高。圖1以National的LMS1585A為例的LDO穩(wěn)壓器的典型電路,LMS1585A系列有三種型號,分別為1.5V,3.3V和可調電壓輸出,最大輸出電流均為5A。

(a) 3.3/1.5 V固 定 輸 出

(b) 可 調 電 壓 輸 出

圖 1 LDO穩(wěn) 壓 器 的 典 型 設 計 電 路

3.2 DC/DC調整器電源

DC/DC調整器利用了磁場儲能,無論升壓、降壓還是兩者同時進行,都可以實現相當高的變換效率。與線性穩(wěn)壓(LDO)相比,盡管它要求更大的電路板面積,但對于FPGA這種需要大電流的應用來說卻十分理想。由于變換效率高,因此發(fā)熱很小,這也使得散熱處理得以簡化。特別是,與LDO器件相比,它常常不需要附加一個成本較高、面積較大的散熱器。考慮到DC/DC調整器集成有FETs,使用時只需外接一個電感和必不可少的輸入、輸出電容,故可以使整個解決方案的空間利用率大大提高。由于是開關穩(wěn)壓器電源,與線性穩(wěn)壓器電源(LDO)相比,DC/DC調整器輸出紋波電壓較大、瞬時恢復時間較慢、容易產生電磁干擾(EMI)。要取得低紋波、低EMI、低噪聲的電源,關鍵在于電路設計,尤其是輸入/輸出電容、輸出電感的選擇和布局,都有相當的講究。目前不少IC廠家都有這種適合FPGA應用的大電流DC/DC調整器芯片,最大輸出電流達到了9A,比如Elantec的EL7556BC為6A輸出,EL7558BC為8A輸出;TI的TPS5461X系列為6A輸出,TPS54873為9A輸出。本文第4部分將以TI的TPS5461X系列為例介紹DC/DC調整器電源設計的實例,參見圖4。



評論


相關推薦

技術專區(qū)

關閉