《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 可編程邏輯 > 業界動態 > 如何優化實際解決方案以用于FPGA?

如何優化實際解決方案以用于FPGA?

2018-06-21
關鍵詞: FPGA LTpowerCAD 轉換器

  為 FPGA 應用設計優秀電源管理解決方案不是一項簡單的任務,相關的技術討論有很多很多。今天小編要為大家分享的內容『FPGA 的電源管理』主要有兩個目的——

  ? 找到正確解決方案并選擇最合適的電源管理產品

  ? 如何優化實際解決方案使其用于 FPGA

  找到合適的電源解決方案

  尋找為 FPGA 供電的最佳解決方案并不簡單。許多供應商以適合為  FPGA 供電的名義推銷某些產品。為 FPGA 供電的 DC-DC 轉換器選擇有何特定要求?其實并不多。一般而言,所有電源轉換器都可用來為 FPGA 供電。推薦某些產品通常是基于以下事實:許多FPGA應用需要多個電壓軌,例如用于 FPGA 內核和 I/O,還可能需要額外的電 壓軌來用于 DDR 存儲器。將多個DC-DC 轉換器全部集成到單個穩壓器芯片中的 PMIC(電源管理集成電路)常常是首選。

  一種為特定 FPGA 尋找優秀供電解決方案的流行方法是使用許多 FPGA 供應商都提供的已有電源管理參考設計。這對于優化設計來說是一個很好的入門方式。但此類設計往往需要修改,因為FPGA 系統通常需要額外的電壓軌和負載,這些也需要供電;在參考設計上增加一些東西常常也是必要的;FPGA 的輸入電源不是固定的,輸入電壓在很大程度上取決于實際的邏輯電平以及 FPGA 所實現的設計。

  完成對電源管理參考設計的修改之后,它看起來將與最初的參考設計不同??赡苡腥藭q稱,最好的解決方案是根本不用電源管理參考設計,而是直接將所需的電壓軌和電流輸入到電源管理選型與優化工具中,例如 ADI 公司的 LTpowerCAD 等。

1.png

  圖1. 通過 LTpowerCAD 工具選擇合適的 DC-DC 轉換器來為 FPGA 供電。

  LTpowerCAD 可用來為各個電壓軌提供電源解決方案。它還提供一系列參考設計,以讓設計人員快速入門。LTpowerCAD 可以從 ADI 公司網站免費下載。?下載鏈接:http://www.analog.com/cn/design-center/ltpowercad.html

  如何優化實際解決方 案以用于FPGA

  一旦選擇了電源架構和各個電壓轉換器,就需要選擇合適的無源元件來設計電源。做這件事時,需要牢記 FPGA 的特殊負載要求——

  各項電流需求

  電壓軌時序控制

  電壓軌單調上升

  快速電源瞬變

  電壓精度

  FPGA 輸入電容

  各項電流需求

  FPGA 的實際電流消耗在很大程度上取決于使用情況。不同的時鐘和不同的FPGA 內容需要不同的功率。因此,在 FPGA 系統的設計過程中,典型 FPGA 設計的最終電源規格必然會發生變化。FPGA 制造商提供的功率估算工具有助于計算解決方案所需的功率等級。在構建實際硬件之前,獲得這些信息會非常有用。但是,為了利用此類功率估算工具獲得有意義的結果,FPGA 的設計必須最終確定,或者至少接近最終完成。

  通常情況下,工程師設計電源時考慮的是最大 FPGA 電流。如果最終發現實際 FPGA 設計需要的功率更少,設計人員就會縮減電源。

  電壓軌時序控制

  許多 FPGA 要求不同電源電壓軌以特定順序上電。內核電壓的供應往往需要早于 I/O 電壓的供應,否則一些 FPGA 會被損壞。為了避免這種情況,電源需要按正確的順序上電。使用標準 DC-DC 轉換器上的使能引腳,可以輕松實現簡單的上電時序控制。然而,器件關斷通常也需要時序控制。僅執行使能引腳時序控制,很難取得良好的結果。更好的解決辦法是使用具有高級集成時序控制功能的 PMIC,例如 ADP5014。圖2中用紅色表示的特殊電路模塊支持調整上電和關斷時序。

2.png

  圖2. ADP5014 PMIC 集成了對靈活控制上電/關斷時序的支持。

  圖 3 顯示了利用此器件實現的時序控制。通過 ADP5014 上的延遲 (DL) 引腳可以輕松調整上電和關斷時序的時間延遲。

3.png

  圖3. 多個FPGA電源電壓的啟動和關斷順序。

  如果使用多個單獨的電源,增加時序控制芯片便可實現所需的上電/關斷順序。一個例子是 LTC2924,它既能控制 DC-DC 轉換器的使能引腳來打開和關閉電源,也能驅動高端 N 溝道 MOSFET 來將 FPGA 與某個電壓軌連接和斷開。

  電壓軌單調上升

  除了電壓時序之外,啟動過程中還可能要求電壓單調上升。這意味著電壓僅線性上升,如圖 4 中的電壓 A 所示。此圖中的電壓 B 是電壓非單調上升的例子。在啟動過程中,當電壓上升到一定電平時負載開始拉大電流,就會發生這種情況。防止這種情況的一種辦法是延長電源的軟啟動時間,并選擇能夠快速提供大量電流的電源轉換器。

1.png

  圖4. 電壓A單調上升,電壓B非單調上升。

  快速電源瞬變

  FPGA 的另一個特點是它會非常迅速地開始抽取大量電流。這會在電源上造成很高的負載瞬變。出于這個原因,許多 FPGA 需要大量的輸入電壓去耦。陶瓷電容非??拷赜迷谄骷?VCORE 和 GND 引腳之間。高達 1 mF 的值非常常見。如此高電容有助于降低對電源提供非常高峰值電流的需求。但是,許多開關穩壓器和 LDO 規定了最大輸出電容。FPGA 的輸入電容要求可能超過電源允 許的最大輸出電容。

  電源不喜歡非常大的輸出電容,原因有兩點——

  在啟動期間,開關穩壓器的輸出電容看來像是短路的。對此問題有一個解決辦法。較長的軟啟動時間可以讓大電容組上的電壓穩定地升高,電源不會進入短 路限流模式。

2.png

  圖5. 很多FPGA的輸入電容要求。

  該電容值會成為調節環路的一部分。集成環路補償的轉換器不允許輸出電容過大,以防止穩壓器的環路不穩定。在高端反饋電阻上使用前饋電容常常可以影響控制環路,如圖6所示。

3.png

  圖6. 當沒有環路補償引腳可用時,利用前饋電容可以調節控制環路。

  針對電源的負載瞬變和啟動行為,開發工具鏈(包括 LTpowerCAD,尤其是 LTspice)是非常有幫助的。該工具可以很好的建模和仿真,從而有效實現 FPGA 的大輸入電容與電源的輸出電容的去耦。 圖 6 就展示了這一概念。

  雖然 POL(負載端)電源的位置往往靠近負載,但在電源和 FPGA 輸入電容之間常常存在一些 PCB 走線。當電路板上有多個彼此相鄰的 FPGA 輸入電容時,離電源最遠的那些電容對電源傳遞函數的影響較小,因為它們之間不僅存在一些電阻, 還存在寄生走線電感。這些寄生電感允許 FPGA 的輸入電容大于電源輸出電容的最大限值,即使所有電容都連接到電路板上的同 一節點也無妨。在 LTspice 中,可以將寄生走線電感添加到原理圖中,并且可以模擬這些影響。當電路建模中包含足夠的寄生元件時,仿真結果接近實際結果。

4.png

  圖7. 電源輸出電容與FPGA輸入電容之間的寄生去耦。

  電壓精度

  FPGA電源的電壓精度通常要求非常高。3%的變化容差帶是相當 常見的。例如,為使0.85 V的StraTIx V內核電壓軌保持在3%的電壓精度窗口內,要求全部容差帶僅為25.5 mV。這個小窗口包括 負載瞬變后的電壓變化以及直流精度。同樣,對于此類嚴格要 求,包括LTpowerCAD和LTspice在內的可用電源工具鏈在電源設計 過程中非常重要。

  FPGA 輸入電容

  為了快速提供大電流,FPGA 的輸入電容通常選擇陶瓷電容。此類電容很適合這種用途,但需要小心選擇,使其真實電容值不隨直流偏置電壓而下降。一些陶瓷電容,尤其是 Y5U 型,當直流偏置電壓接近其最大額定直流電壓 時,其真實電容值會降低到只有標稱值的20%。



本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
日韩午夜一区| 亚洲精品专区| 日韩亚洲国产精品| 亚洲国产综合视频在线观看| 国产私拍一区| 国产欧美在线视频| 国产精品亚洲片夜色在线| 欧美午夜视频| 欧美日韩一区二区免费视频| 欧美高清视频www夜色资源网| 美日韩精品免费观看视频| 久久综合色婷婷| 久久一区二区视频| 久久久久国产免费免费| 久久精品99无色码中文字幕| 欧美一级夜夜爽| 欧美在线三区| 久久久久.com| 久久综合伊人| 欧美精品久久99| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 欧美日韩大片| 欧美揉bbbbb揉bbbbb| 欧美午夜在线| 国产欧美一区二区三区久久人妖| 国产精品尤物福利片在线观看| 国产精品美女久久久浪潮软件| 国产精品婷婷午夜在线观看| 国产亚洲一区二区三区在线播放| 韩国一区二区三区在线观看| 亚洲二区三区四区| 日韩视频在线播放| 亚洲午夜性刺激影院| 性欧美精品高清| 亚洲国产精品成人精品| 亚洲精品国产视频| 亚洲天堂第二页| 久久国产精品久久久久久久久久| 久久综合九色综合欧美狠狠| 欧美激情va永久在线播放| 欧美视频日韩视频在线观看| 国产精品永久免费观看| 黄色资源网久久资源365| 91久久精品国产| 亚洲一级电影| 久久黄色网页| 亚洲视频视频在线| 久久精品日产第一区二区| 欧美xxx成人| 国产精品国产三级国产a| 国产视频一区欧美| 亚洲国产精品t66y| 亚洲午夜精品一区二区三区他趣 | 亚洲视频狠狠| 欧美一区二区在线看| 亚洲狼人综合| 欧美在线影院| 欧美精品日韩| 国产一区二区精品久久| 亚洲精品女av网站| 亚洲欧美在线视频观看| 亚洲理论在线观看| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 欧美日韩1区2区| 国产日韩欧美在线播放| 亚洲国产综合91精品麻豆| 午夜精品电影| 一本到高清视频免费精品| 久久精品亚洲| 欧美日韩亚洲国产一区| 狠狠噜噜久久| 亚洲一区二区三区四区中文| 亚洲精品一区二区网址| 久久av一区二区三区亚洲| 欧美日韩国产美| 国内精品久久久久影院色 | 亚洲色图自拍| 乱中年女人伦av一区二区| 国产精品美女主播| 亚洲国产成人tv| 欧美一区二区三区视频| 亚洲午夜电影网| 嫩模写真一区二区三区三州| 国产精品亚洲产品| 99热在线精品观看| 亚洲麻豆av| 久久综合久久久| 国产欧美高清| 一区二区三区你懂的| 亚洲毛片在线看| 老司机成人在线视频| 国产精品一区亚洲| 亚洲午夜成aⅴ人片| 夜夜嗨av一区二区三区| 老司机精品福利视频| 国产日韩欧美精品在线| 夜夜躁日日躁狠狠久久88av| 亚洲肉体裸体xxxx137| 久久夜色精品一区| 国产一区二区三区在线免费观看| 亚洲自拍都市欧美小说| 一区二区三区日韩欧美精品| 欧美激情久久久久久| 亚洲高清av| 亚洲国产精品va在线看黑人| 久久久久久网| 国模吧视频一区| 亚洲欧美视频在线观看| 午夜精品久久久久久久白皮肤 | 一本色道88久久加勒比精品| 日韩亚洲视频| 欧美精品v日韩精品v国产精品 | 亚洲国产精品va| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲| 久久精品二区亚洲w码| 国产精品日韩在线观看| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮 | 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 亚洲一二三区在线| 欧美日韩在线大尺度| 亚洲免费观看高清在线观看 | 欧美激情国产日韩| 亚洲欧洲视频| 99精品视频免费全部在线| 欧美国产精品中文字幕| 亚洲精华国产欧美| 夜夜嗨av一区二区三区网站四季av | 国内精品亚洲| 久久精品久久99精品久久| 久久综合伊人77777尤物| 一区二区三区在线高清| 亚洲经典在线| 欧美日韩dvd在线观看| 日韩视频专区| 亚洲欧美日本精品| 国产午夜精品久久久久久久| 先锋影音一区二区三区| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉| 一区二区三区在线看| 亚洲精品视频免费| 欧美色另类天堂2015| 亚洲一级在线| 久久精品国产精品亚洲精品| 影音先锋亚洲电影| 亚洲毛片视频| 国产精品久久久久一区二区三区共| 亚洲网站视频| 久久久噜噜噜久久| 91久久国产自产拍夜夜嗨| 亚洲午夜av| 国产日韩精品视频一区| 亚洲国产欧美久久| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 亚洲一二三区精品| 久久深夜福利免费观看| 最新日韩在线视频| 午夜欧美理论片| 狠狠久久亚洲欧美| 在线视频一区观看| 国产精品一区免费在线观看| 亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀| 欧美激情亚洲激情| 亚洲专区欧美专区| 欧美91大片| 亚洲一区二区三区视频播放| 久久另类ts人妖一区二区| 亚洲精品乱码| 久久精品二区亚洲w码| 亚洲国产老妈| 羞羞视频在线观看欧美| 亚洲国产成人不卡| 小嫩嫩精品导航| 亚洲第一毛片| 亚洲欧美制服中文字幕| 在线观看日产精品| 亚洲欧美日韩视频一区| 激情久久久久久久| 亚洲免费视频在线观看| 伊人蜜桃色噜噜激情综合| 亚洲免费在线电影| 亚洲第一在线综合网站| 午夜一级久久| 亚洲日本中文| 久久国产66| 日韩视频一区二区三区| 久久综合亚洲社区| 亚洲与欧洲av电影| 欧美精品精品一区| 亚洲成色777777女色窝| 国产精品成人在线观看| 最新成人在线| 国产日韩欧美在线| 亚洲一区在线看| 亚洲高清在线| 久久久精品999| 亚洲自拍另类| 欧美日韩一区二区欧美激情| 亚洲激情在线播放| 国产日韩欧美综合一区| 亚洲一区久久|