FPGA器件的负载点挑战怎么解决 选择电源模块有诀窍.docx
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1、FPGA器件的负载点挑战怎么解决选择电源模块有诀窍描述电遮系统的需求很容易,执行这些需求却更具挑战性。只要它比上一代产品更小、更可靠、更有效且成本更低,那么设计经理、营销团队和用户就会很高兴。FPGA等现代半导体器件使这项具有挑战性的任务变得更加困难,它们需要以大电通提供多个容限严格的电压轨,并涉及到时序等其他复杂问题。在这篇技术文章中,Aimtec公司将研究现代电源架构如何帮助解决这些挑战,并讨论如何选择电源模块。本文还将考虑设计与购买这些模块化解决方案哪种更好。现代电源架构及向中间总线的过渡在早期的系统中,大多数半导体采用5V强电,电源通常只是一个单元,有时带有多个电压轨,以便适应多个模拟
2、器件,并通过布线将电能分配到系统各处。可靠性至关重要的系统有时会以冗余配置的方式集成两个(或多个)电源。大约25年前,半导体电压开始向更低的电压迁移,并且随着电信系统的普及,基于电池电压的48V供电变得越来越普遍。这时候就形成了分布式电源架构(DPA)的概念,这种架构解决了先前方法的一些缺点。采用高压总线(通常为48V)局部供电的电源转换器称为“砖”,这种转换器可以执行所需的逻辑电平转换。随着总线电压提高十倍,电流成比例地减小,损耗也减小了电流降的平方。这种显著的减少使得可以使用更细的电线,从而降低了系统成本和重量,同时仍然提高整体效率。DPA的主要缺点是每个电源“砖”都包含隔离,这会降低效率
3、,并增加尺寸、成本和复杂性。随着大多数DPA系统都使用了好几个砖,这个问题就变得非常重要。DistributedPowerArchitecture图1:DPA和IBA的比较DPA的修改版一一中间总线架构(IBA)可执行从48V到半稳定局部总线的转换(尽管可使用多种电压,但通常为12V),从而解决这一问题。这些中间总线转换器(IBC)可以提供隔离,并接入多个非隔离转换器,从而执行到半导体所需逻辑电平的转换。这种转换器由于放置在它们所供电负载的附近,因此被称为负载点(PO1)转换器。这样可以最大程度地减少大电流走线的长度,减少损耗,并提高对负载波动的快速响应。现代FPGA的电源需求通常,FPGA需
4、要提供若干严格稳压的不同电压轨,并辅以上电时序,从而确保实现可靠的操作并避免损坏。需要供电的地方包括内核、输入/输出和任何辅助功能。内核所需的电压通常在0.9V和1.2V之间,并且容差为5%(有时以毫伏表示),而I/O的电压取决于所使用的数字I/O逻辑。一个系统中可以有多个I/O电压。辅助电压通常为2.5V,但是视具体的FPGA情况不同,范围可能在0.9V至3.3V之间。为了不影响敏感电路,这个电源轨通常会设置滤波电路,以便消除任何纹波。图2:FPGA需要相当复杂的电源配置FPGA负载是高度动态的,因此会产生包括大电流尖峰在内的瞬变。FPGA的制造商规定使用多个1F至1(F的去耦电容器,这些电
5、容器可能会在启动期间影响电源模块。向FPGA施加电压的时序很重要。为此,PO1模块通常包含一个使能引脚,这个引脚可以由分立逻辑或专用器件(例如I1的1M3880)控制。PO1转换器:概述IBA应用中所用P。1转换器通常会从一个电压跳变到另一个较低的电压。用于此目的的拓扑通常称为“降压”,从理论上讲,该操作很简单。MoSFET开关会通过断开和闭合,在其打开时利用电感番中所存储的能量为负载供电。输入和输出电压之间的关系由MOSFET驱动信号的占空比决定,该占空比永远不可能大于1因此输出始终小于输入。图3:从理论上讲,降压转换器比较简单Po1转换器可以以具有内置功能和密集布局的预构建模块方式获取,这
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