基于电源监控芯片TPS3307的DSP图像处理系统设计
该系统中的电源检测及上电复位电路,是为保证系统在供电未达工作电压前,各器件不会处于不受控制的状态而设计的。该电路可
以保证这些器件在系统加电的过程中,始终处于复位状态,直到各供电电压达到正常工作电压。另外当电平下降到门限值以下的时候,会强制芯片进入复位状态。
本监控系统采用一片TI的TPS3307-33D作为电源检测IC。该器件定义在其供电VDD>1.1V时其/Reset即可输出有效的信号。如图4所示,在本系统中,该电路电感器厂家可以完成对5V、3.3V和1.8V三种供电电压的监测,并可以对系统的三种器件(C6211、EPLD和AT89C2051)同时进行上电复位和手工复位。
图4 TPS3307电源监控电路
其中+3.3V是TMS320C6211的I/O接口所需的电压,这是DSP外围接口电压,必须能够保持稳定电感器电路符号、持续供电。其外接的SDRAM和FLASH ROM都是3.3V器件,若电压不稳,这些器件无法稳定工作,容易导致损耗甚至烧毁这些器件。
+1.8V供电是为了满足TMS320C6211的CPU核心工作电压需要。对于TMS320C6211来说,其工作频率为150MHz,对电压的变化非常敏感。电压过高会使器件损伤,电压过低芯片会自动复位。
应用心得
通过用TPS3307芯片进行电压监控设计,不仅了解了部分TI模拟器件,而且还从中发觉高速电路板设计中电源设计及监控的重要性。这些重要性主要体现在以下几个问题里面。
(1)电源热处理
热处理对任何系统都是一大难题。电源系统在工作过程中会产生很大的热量。当系统未提供空气对流或环境温度较高时,散热器是必需的。风扇提供的气流能简化电源的设计,但增加了噪音,降低了可靠性。
本系统中由于主板上置有散热风扇,而且电源的功率不太大,故不单独采用散热器。
(2)EMI处理
电磁干扰是开关电源和电源监控系统设计人员面临的主要设计问题。必须考虑各种噪声:传导、辐射、共模和差模噪声。共模噪声是系统噪声最重要的来源,在DC-DC变换器中,共模噪声是初级与次级间流通的电流引起的,它是主开关器件和输入-输出耦合电容上电压瞬变过程的函数。
由于开关电源中通常包含有高频信号,PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,从而会影响到频率响应。即使是通过直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到射频信号并造成电路问共模电感题,甚至再次辐射出干扰信号。
因此应将所有通过交流的印制线设计得尽可能的短而宽,这意味着必须将所有连接到印制线和其他电源线的元件放置得很近。印制线的长度与其表现出的电感量和阻抗成正比,而宽度则与印制线的电感量和阻抗成反比。长度反映出印制线响应的波长,长度越长,印制线能发送和接受的电磁波频率越低,它就能辐射出更多的射频能量。
(3)电压的稳定性
高品质的稳定的工作电压(或电流)是高速芯片(如DSP芯片)长期有效工作的基本保证。一般电源系统仅仅是在电源芯片上大做文章,采用高效率电源芯片,在要求不高的场合没有引入电源监控系统。而在以高速芯片为核心的高速电路板上,影响供电电压的因素繁多,既有器件上的原因,也有设计方案上的弊病;这些因素极大的改变了到达芯片的真实电压,无法使芯片工作在额定的电压,在条件恶劣的情况下甚至难以保证电压的稳定供电。因此,在高速芯片电路板设计中,要求引入电压监控体系,通过实时监控电压变化并进行调整来实现对高速芯片的高品质电压供电。在这方面,TI公司的TPS33xx系列芯片以其独特的设计品质在同行中得到广泛认同。TPS3305、TPS3306能够同时监控2路电压,并具有温度补偿调贴片电感器整功能,而TPS3307性能
更高,不但同时可监控2路电压,还能自适应的调整第三路被监控电压,芯片工作性能稳定,而且3通道技术使其使用效率非常高。
(4)高功率和故障容错度的绕行电感器并联技术
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