现在大型FPGA等电子器件得到了日益广泛的应用,FPGA的功耗一般比较大,工作电压却很低,所以电流一般比较大,特别是系统启动时瞬时电流很大,这就对电源提出了新的要求。目前市场上的电源芯片一般工作电流都是几个安培,10安培以上的芯片很少,而且一般电压不会做的很低,本文将就一种低电压大电流的电源解决方案做一简略介绍。
表1为TI提供的Altera的StraixⅡ系列FPGA内核I/O电源参考。
本次设计要求输入为5V直流电压,输出分别为1.2V和3.3V,电流均要求可达12A。由于电流较大,采用线性稳压电源效率低,发热量大,所以选用PTH05010开关电源模块。虽然FPGA不要求内核电源和I/O电源之间有特殊的上电顺序, 但是从系统级考虑,总线竞争就要求按顺序上电。这种情况下, 内核电源的上电就应当同步或提前于 I/O。如果只有内核获得供电, I/O没有供电, 对芯片不会产生损害, 只是没有输入输出能力而已;如果反过来, 周边I/O得到供电而内核没有加电,将是非常危险的。所以本设计加入了TPS3808监控电路,以确保两种输出电压同时输出,同时还具有低压保护及系统复位的功能。
芯片简介
PTH05010是由TI公司推出的一款5V输入,输出电压可调的电源模块,其输出电流可达15A。该系列电源模块的引脚兼容,使用方法也一致,便于替换。
PTH05010电源模块主要特性包括:输入电压范围4.5~5.5V,输出电压0.8~3.6V,开关频率275~325kHz,稳压误差±2%,转换效率96% (不同电压输出时的效率不同,如输出1.2V时效率为88%,输出3.3V时效率为95%) 。
TPS3808是TI公司的一款具有低静态电流、可编程延迟的监控电路。主要电器参数包括:输入电压范围1.8~6.5V,上电复位可调整延迟时间1.25ms~10s,典型静态电流2.4μA,高精度门限0.5%。
典型应用
PTH05010的典型应用电路如图1所示。
图1 PTH05010典型应用电路
图1中2引脚VIN为输入电压,一般为5V;3引脚Inhibit可以关闭输出电压,通常做悬空处理;5引脚Vo Sense可以与输出电压引脚VOUT相连来补偿电源模块与负载间的压降,也可做悬空处理。8引脚Track可自动跟踪定序,输入上电20ms后该引脚有效,该引脚可保证不同模块在同一个驱动电压的作用下同时输出电压。该引脚可使输出电压随该引脚电压变化而变化,如果该引脚电压高于设定的输出电压,输出电压输出设定值。9引脚Margin Down和10引脚Margin Up,这两个引脚如果与地相连可分别使输出电压降低或升高5%,可用于微调输出电压,不用时可以悬空。
TPS3808的典型应用电路如图2所示。
图2 TPS3808典型应用电路
电路设计
图3是完整的电源设计原理图,系统结构十分简单,两片PTH05010分别输出3.3V和1.2V直流电压,TPS3808G50的复位引脚与两个电源模块的Track引脚相连,在系统上电时保证了两个模块能够同时输出电压。由于TPS3808G50的门限电平为4.65V,所以当输出电压低于4.65V时,TPS3808G50也会输出复位信号,从而实现了电路保护。同时在TPS3808G50的MR引脚接了按键开关,可实现人工复位。
图3 电源设计原理图
该电路经过长期使用,性能优良,稳定可靠,而电路设计简单,十分适合需要较大工作电流的电路板电源设计。但该款电源相对于一般的线性电源价格比较昂贵,所以如果需要的电流不大,就没必要选用该款电源。