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。当电源定序不当时,就有可能发生闭锁失灵或电流消耗过大的现象。如果两个电源加到芯核接口和i/o接口上的电位不同时,就会出现触发闭锁。定序要求不相同的fpga和其他元件会使电源系统设计更加复杂化。为了排除定序问题,你应当在加电和断电期间使芯核电源和i/o电源之间的电压差最小。图1所示的电源将3.3v输入电压调节到1.8v芯核电压,并在加电和断电期间跟踪3.3v i/o电压,以使两电源线之间的电压差最小。 图1所示电源包含ic1和ic2两块ic,它们分别是tps2034电源开关和tps54680降压型开关稳压器。ic1产生ic2在起动期间跟踪的慢斜坡电压。6ms的斜坡时间可使加到电源开关大电容和电源输出端的涌入电流降到最小值。慢斜坡电压能使fpga吸收的瞬态电流最小。电源开关tps2034确保在ic2具有足够大的偏置电 压运作并产生芯核电压之前,i/o电压不会加到负载上。假如j1的输入电压为3.3v,则j2连接器上的电压浮动就会使ic1起动。i/o电源电压j3就慢慢上升,直到达到3.3v为止。由于i/o电压上升,芯核的电源电压相应升高,直到1.8v为止(图2)
的是,在上电及断电时最小化电源输出间的压差。我们可以使用等式2来计算r1/r2的比例。 对于同步定序而言,如果 r1 与 r3 相等,则 r2 将总与 r4 相等。图2b中的波形显示了典型的同步启动波形。在断电时,如果i/o电源高度负载且内核电源轻微负载的话,则轨间的差异最小。这是由于内核电源吸收电流的速度赶不上i/o电源下降的速度。在i/o输出上添加更多降压电容将控制此情况。 如图1b 所示,我们通过电阻电容器 (rc) 电路将 i/o电源的电源好 (pwrgd) 引脚连接至 tps54680 内核转换器的trackin 引脚,从而实施顺序启动。电阻器r6发送pwrgd信号至vin电源。电容器c4从trackin接地。在图2c的启动波形中,+3.3v i/o电源首先上升。当电源达到其最终的3.3v稳定状态值时,pwrgd引脚的漏极开路输出释放trackin引脚,且内核电源将以rc时间常量的速度上升。c4电容器用于在内核电源启动时最小化浪涌电流。当tps54x10 i/o电源的ssena较低或当 i/o 电压低于良好的稳定电压的 90% 时,pwrgd引脚启动,并降低trackin引脚
产品型号:TPS54680EVM
支持器件:TPS54680PWP
描述:6.0A,4.3~6.0V输入,DC/DC变换降压可调输出的评估
价格/1片(套):¥648.00
来源:
产品型号:TPS54680PWP
输出电压最小值(V):0.900
输出电压最大值(V):4.500
容限(%):1
输出电流(mA):6000
输入电压最小值(V):3
输入电压最大值(V):6
效率典型值(%):90
静态电流典型值(mA):11
关断电流典型值(μA):1000<...
有人用过tps54680吗有的话,谈谈你trackin,ena等管腿是如何设置的?