基于TPS64203开关DC/DC控制器的Spartan™-3电源管理解决方案
引言
在电子设计中,为FPGA提供稳定、高效的电源是至关重要的。本文将详细介绍基于TPS64203开关DC/DC控制器的电源管理解决方案,该方案专为Spartan™-3 FPGA设计,能够在5.0V或3.3V输入电压下提供高达3A的电流。
文件下载:XILINXPWR-079.pdf
支持的FPGA型号
该电源管理解决方案支持多种Xilinx FPGA型号,不同型号的支持情况有所不同:
- Spartan™-3:支持PR213,相关文档链接为http://wwws.ti.com/sc/techlit/slva174.pdf 。
- Spartan™-II:电路板需要进行重大修改以支持PR211,相关文档链接为http://www - s.ti.com/sc/techlit/slva172.pdf 。
- Spartan™-IIE:电路板需要进行重大修改以支持PR212,相关文档链接为http://www - s.ti.com/sc/techlit/slva173.pdf 。
方案特性
低成本高电流输出
采用Tiny SOT - 23开关DC/DC控制器U2,能够以低成本提供高达3A的电流。
可定制设计
- 电流调整:通过调整Q3的尺寸,可满足应用的ICCINT电流要求,最大可达3A。
- 电流检测优化:可以省略电流检测电阻R4,将ISNS连接到Q3的漏极,利用Q3的RDSon作为电流检测,实现有效的电流限制功能,但精度会略有降低。
- 线性稳压器选择:从TPS79xxx系列中选择线性稳压器,以满足应用的ICCO要求。
降低浪涌电流
- 外部监控IC:使用外部监控(SVS)IC U1,监测输入轨,在输入大容量电容(原理图中未显示)完全充电之前,防止稳压器启用。
- 集成软启动:U2具有集成软启动功能。
- 软启动电路:由外部PMOS晶体管Q4和支持的无源元件组成的软启动电路,为Vcco提供10ms的上升时间。
- 顺序启动:通过由双极晶体管Q1和Q2以及支持的无源元件形成的离散SVS电路,实现VCCINT、VCCAUX和VCCO的顺序启动,即VCCINT使能VCCAUX稳压器U3,VCCAUX使能VCCO稳压器U4。
满足启动要求
该设计满足Xilinx的VCCINT和VCCO启动配置文件要求,包括单调电压斜坡、浪涌电流和电源电压斜坡时间要求。
重要网络链接
- TI主页:http://www.ti.com/xilinxfpga ,可获取更多Xilinx FPGA电源管理解决方案的信息和其他参考设计。
- 数据手册:http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps64203.pdf 、http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps78601.pdf 、http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps79401.pdf 和http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc7705.pdf 。
- 应用笔记:
- SLVA156:http://focus.ti.com/lit/an/slva156/slva156.pdf ,提供软启动电路的详细信息。
- SLVA118:http://focus.ti.com/lit/an/slva118/slva118.pdf ,探讨使用线性稳压器时的热考虑因素。
- SLVA160:http://focus.ti.com/lit/an/slva160/slva160.pdf ,指导从TPS642xx系列中选择不同选项。
- SLVA159:http://focus.ti.com/lit/an/slva159a/slva159a.pdf ,适用于使用3.3V JTAG端口的情况。
实施注意事项
启动顺序
虽然Xilinx FPGAs不需要启动顺序,但该参考设计采用了启动顺序。这符合良好的电源设计原则,可防止因同时为大电容负载充电的浪涌电流导致输入电源电压下降。
VCCO最小斜坡时间
通过Q4软启动电路满足VCCO最小斜坡时间要求。
功率耗散和热问题
- 二极管选择:SMA封装的二极管D1仅能在环境温度低于35°C时支持3A电流。为了在更高环境温度下提供必要的功率耗散,需要将二极管升级为SMC封装或DDPAK封装,具体可参考二极管的数据手册获取热规格。
- 线性稳压器:参考线性稳压器数据手册的应用部分,了解不同环境条件下的最大功率耗散,以及为散热调整封装下方接地平面面积的指导。
TPS64203设计要点
- PMOS晶体管选择:TPS64203控制器驱动PMOS晶体管Q3的栅极电流有限,因此需要选择最大总栅极电荷Qg小于50nC的PMOS晶体管,以确保控制器正常工作。
- 电流检测:省略电流检测电阻R4,将ISNS连接到Q3的漏极,利用Q3的RDSon作为电流检测,可实现有效的电流限制功能,但精度会略有降低。
软启动电路
- PMOS晶体管选择:PMOS晶体管Q4的阈值电压VTH应至少比VCCO电压低0.9V(例如,VTH ≤ 3.3V - 0.9V = 2.4V)。此外,当由线性稳压器的输出驱动时,晶体管的RDSon应足够低,以确保在最大电流下(例如,ICCINTmax * RDSon)晶体管上的电压降不会使VCCO低于其 - 5%的容差。
- 电容要求:Q4的漏极需要至少10uF的总电容,以确保软启动电路正常工作。FPGA的VCCO轨所需的额外大容量旁路电容(原理图中未显示)很可能满足这一要求。
布局
1.0uF电容C7应尽可能靠近TLC77xx SVS IC的VDD和GND放置。
修改建议
- TLC7705 CT引脚:TLC7705的CT引脚未连接,但可与电容一起使用,在5V轨上升和TPS64203的RST = /EN之间添加延迟。
- 3.3V电源适配:省略U4电路,用TLC7733替换TLC7705。
- 低成本替代方案:对于U1的低成本离散电源电压监控电路替代方案,可参考参考设计PR286(高电平有效复位输出)或PR281(低电平有效复位输出)。
3.3V配置
Spartan - 3 FPGA配置和JTAG端口通常使用2.5V摆幅的信号。也可以通过添加一些外部电阻使用3.3V信号,但3.3V信号可能会导致反向电流从某些配置和JTAG输入引脚通过FPGA流到VCCAUX电源轨。因此,实施时请参考应用笔记SLVA159(http://focus.ti.com/lit/an/slva159a/slva159a.pdf )。
物料清单
| COUNT | RefDes | Description | SIZE | MFR | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 电容,陶瓷,22 - uF,10 - V,X5R,10% | 1210 | muRata | GRM32ER61A226KA65 |
| 0 | C10, C11 | 电容,陶瓷,xx - uF,xx - V | 603 | ||
| 4 | C2, C3, C4, C5 | 电容,陶瓷,2.2 - uF,6.3 - V,X5R,10% | 805 | muRata | GRM21BR60J225KC01 |
| 3 | C6, C12, C13 | 电容,钽,100 - uF,10 - V,95 - 毫欧,20% | 7343 (D) | Vishay | 594D107X0010D2T |
| 1 | C7 | 电容,陶瓷,0.1 - uF,25 - V,X7R,10% | 603 | muRata | GRM188R71E104KA01 |
| 1 | C8 | 电容,陶瓷,0.033 - uF,16 - V,X7R,10% | 603 | muRata | GRM188R71C333KA01 |
| 1 | C9 | 电容,陶瓷,1.0 - uF,6.3 - V,X5R,10% | 603 | muRata | GRM188R60J105KA01 |
| 1 | D1 | 二极管,肖特基势垒整流器,3 - A,20 - V | SMA | Diodes Inc. | B320A |
| 8 | J1 - J8 | 接头,2 - 引脚,100mil间距,(36 - 引脚条) | 0.100 x 2 | Sullins | PTC36SAAN |
| 1 | L1 | 电感器,SMT,4.7 - uH,4.5 - A,2 - 毫欧 | 0.484 x 0.484 | Coilcraft | MSS1260 - 472MX |
| 2 | Q1, Q2 | 双极型,NPN,30 - V,800 - mA,310 - mW | SOT23 | Vishay | BC818 - 16 |
| 1 | Q3 | MOSFET,P - 沟道,20V,4.8 - A,76 - 毫欧 | 1206 - 8 | Vishay | Si5475DC |
| 1 | Q4 | MOSFET,P - 沟道, - 20 V,4 A,51 毫欧 | SOT23 | Vishay | Si2323DS |
| 0 | Q5 | MOSFET,N - 沟道 | SOT23 | ||
| 0 | Q6 | MOSFET,P - 沟道 | SOT23 | ||
| 4 | R1, R2, R5, R13 | 电阻,贴片,100k - 欧姆,1/16 - W,1% | 603 | Std | Std |
| 1 | R3 | 电阻,贴片,221k - 欧姆,1/16 - W,1% | 603 | Std | Std |
| 1 | R4 | 电阻,贴片,0.02 - 欧姆,1/4 - W,1% | 1210 | Std | Std |
| 1 | R6 | 电阻,贴片,210k - 欧姆,1/16 - W,1% | 603 | Std | Std |
| 1 | R7 | 电阻,贴片,100 - 欧姆,1/16 - W,1% | 603 | Std | Std |
| 3 | R8, R11, R14 | 电阻,贴片,0 - 欧姆,1/16 - W,5% | 603 | Std | Std |
| 0 | R9, R10, R12, R15, R16 | 电阻,贴片,xx - 欧姆,1/16 - W | 603 | ||
| 1 | S1 | 开关,1P2T,滑动式,PC安装,200 - mA | 0.46 x 0.16 | E_Switch | EG1218 |
| 1 | U1 | IC,电压监控器,微功耗 | TSSOP - 8 | TI | TLC7705PW |
| 1 | U2 | IC,降压控制器 | SOT23 - 6 | TI | TPS64203DBV |
| 1 | U3 | IC,超低噪声,高PSRR,快速RF 250 mA,LDO线性稳压器,2.5V | MSOP 8 | TI | TPS79425DGN |
| 1 | U4 | IC,超低噪声,高PSRR,快速RF 1.5A LDO线性稳压器 | DDPAK - 5 | TI | TPS78633KTT |
| 1 | -- | PCB,2.7 In x 2.45 In x 0.062 In | Any | HPA079 |
总结
基于TPS64203开关DC/DC控制器的电源管理解决方案为Spartan™-3 FPGA提供了一种稳定、高效且可定制的电源解决方案。通过合理选择元件、优化布局和考虑热问题,可以确保该方案在不同应用场景下的可靠性和性能。在设计过程中,工程师应仔细参考相关的数据手册和应用笔记,根据具体需求进行调整和优化。你在实际设计中是否遇到过类似的电源管理问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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