这种方法采用带有使能输入的电源分配开关和带有稳定标识的DC/DC模块实现电源的上电次序控制。电源分配开关 内部具有短路和温度保护,并提供电平输入使能、过流输出等多种MOSFET器件没有的功能,图1给出了TPS2034的内 部功能框图。
图1 TPS2034的内部功能框图
对于上电次序,I/O电源通过带有使能输入(ENABLE)的电源分配开关来提供,内核电源由DC/DC转换后提供。 DC/DC可以选用I-DO线性电源也可以选用开关电源。采用这种方法,假定DC/DC有一个稳定输出(PG POWER GOOD) 信号,当内核电压达到要求的电压范围时,稳定输出产生一个高电平为电源分配开关提供输出使能信号。这种方式 可以防止内核电压满足要求之前给I/O供电,从而满足DSP系统上电次序的控制要求。
在系统掉电过程中,假定首先移去外部电源。在这种情况下,众多不确定因素使得预测掉电次序很难。不确定因 素主要包括内核和I/O的负载吸收电流、内核和TJO上连接的储能元件等,这些因素都会影响系统的掉电次序。一种 可能的假定就是,一旦移除外部供电,DC/DC的PG输出就会变成低电平关闭电源分配开关,从而切断DSP的I/O电源。对于某些系统,为保证系统在掉电过程中正确操作,必须测试掉电过程的掉电次序。图2给出了采用TPS2034实现电源次序控制的原理框图。
图2 采用TPS2034实现电源次序控制的原理框图
这种方法使用TPS2034电源分配开关,允许通过3 A的电流,输入电压范围为2.7~5.5 V。当输人电压V1=3.3 V,Io=1.8 A、25℃时的阻抗为37 mΩ(对于集电极开路的MOSFET管,其阻抗与温度、电流有关)。使能ENABLE信号的有效高电平必须大于2 V。在电源分配开关处于工作状态时,可以根据要求的输人电压、开关管的阻抗以及允许的压降计算的通过电流。例如V1=3.3 V,阻抗为37mΩ,允许压降为2%,则的通过电流为:
根据上述的计算可以看出,对于绝大多数TPS2034控制I/O电源基本可以满足需求。
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