讨论DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC稳压器
图3.使用外部MOSFET和Blackfin PWM控制进行ADP2102的动态电压调整
对于双电平开关,一般的应用要求是:
DSP内核电压(VOUT1)= 1.2 V
DSP内核电压(VOUT2)= 1.0 V
输入电压= 3.3 V
输出电流= 300 mA
使用高阻值的分压电阻可将功率损失降到最低。前馈电容在开关过程中降低栅漏电容的影响。通过使用较小的反馈电阻和较大的前馈电容可以使该暂态过程中引起的过冲或下冲最小,但这是以额外的功耗为代价的。
图4示出了输出电流IOUT、输出电压VOUT和控制电压VSEL.VSEL为低电平时,输出电压为1.0 V,VSEL为高电平时,输出电压为1.2 V.
图4.通过MOSFET调节下面的反馈电阻器
一种较简单的方法可生成用于DVS的两个不同的电压,其使用控制电压VC通过另外的电阻将电流注入到反馈网络中。调节控制电压的占空比可以改变其平均DC电平。因此使用一个控制电压和电阻可以调节输出电压。下面的公式用于计算电阻R2、R3的值以及控制电压幅度电平VC_LOW和VC_HIGH.
(1)
(2)
对于VOUT1 = 1.2 V,VOUT2 = 1.0 V,VFB = 0.8 V,VC_LOW = 3.3 V,VC_HIGH = 0 V,和R1= 49.9 kohm,R2 and R3可以如下计算
(3)
(4)
该方法产生了更加平滑的变换。不同于MOSFET开关方法,能够驱动电阻负载的任何控制电压均可用于该方案,而MOSFET开关方法仅能够用于驱动电容负载的控制信号源。该方法可以适用于任何输出电压组合和输出负载电流。因此,根据需要调整内核电压,便可以降低DSP的功耗。图5示出了使用该电流注入方法的两个输出电压之间的变换。
图5.使用控制电压VC进行ADP2102的动态电压调整
图6.通过控制电压调节下面的反馈电阻器
- 单片式降压型稳压器为DSP提供片内电源排序(01-09)
- 什么是PCI总线?其接口芯片的应用(01-26)
- 功率分配系统(PDS)设计:利用旁路电容/去耦电容(04-29)
- 具有多个电压轨的FPGA和DSP电源设计实例(05-22)
- 具有多个电压轨的FPGA和DSP电源设计实例(二) (05-22)
- 基于DSP和CPLD的移相全桥软开关电源数字控制器(06-02)