摘要:以Xilinx的FPGA為例,介紹了FPGA開發系統的電源要求和功耗,并給出了采用線性低壓降(LDO)穩壓器,DC/DC調整器,DC/DC控制器和電源模塊等幾種電源解決方案。 關鍵詞:現場可編程門陣列;電源設計;DC/DC變換器
1??? 引言 ??? 現場可編程門陣列(FPGA)的出現給電路設計帶來了極大的方便,目前,在芯片設計領域也采用FPGA來開發仿真驗證平臺。這種開發系統的FPGA一般規模較大,功耗也相對較高,因此,其供電系統的好壞直接影響到整個開發系統的穩定性。所以,設計出高效率、高性能的FPGA供電系統具有極其重要的意義。 2??? FPGA電源指標要求 ??? 我們以Xilinx的FPGA為例,包括Virtex II,Virtex-II Pro,Spartan II和Spartan IIE系列,介紹FPGA的電源指標要求。 2.1??? 額定電壓 ??? FPGA對電源的要求與DSP非常相似,一般需要2.5V,1.8V或1.5V作為核心電壓,3.3V或2.5V作為I/O電壓,另外Virtex II和Virtex-II Pro還需要3.3V的輔助電壓。表1列舉了Xilinx不同系列FPGA的電壓需求。 表1??? FPGA電壓需求
2.2??? 電壓上升時間 ??? 為了保證FPGA正常啟動,核心電壓(VCCINT)的上升時間tr必須在特定的范圍內,表2列舉了不同系列FPGA的這一指標要求。此外,電壓上升必須單調,不允許有波動。某些DC/DC變換芯片,比如TI的TPS5461X系列可以外部調節電壓上升時間,給設計帶來了方便。 表 2??? 核 心 電 壓 上 升 時 間 要 求
2.3??? 供電電壓順序 ??? 根據Xilinx的文檔,對于Virtex II和Virtex-II Pro系列FPGA沒有電壓順序要求,推薦所有的供電電壓同時上電,否則,可能產生較大的啟動電流。對于Spartan-IIE系列,推薦核心電壓和I/O電壓同時供給。對于Spartan II系列上電順序可以任意。 ??? 設計經驗表明,大部分情況下對于Xilinx的FPGA來說,核心電壓先于I/O電壓供給是個比較好的做法。 2.4??? 電流監測和限制 ??? 對于Spartan II和Spartan IIE系列FPGA,電流監測和限制一般不推薦使用,因為,在核心電壓(VCCINT)上升至0.6V到0.8V之間時,該系列FPGA會產生一個較大的啟動涌入電流,如果存在監測電路就會降低輸出電壓以限制電流,使電壓上升產生波動。如果一定要采用監測電路,啟動限制電流不能低于核心電壓(VCCINT)額定電流的2倍。對于其他系列FPGA由于不存在涌入電流,所以無此要求。 2.5??? 電壓功耗估計 ??? FPGA由一個未連接的電路單元陣列組成,通過用戶編程進行配置。FPGA的電源功耗一般取決于以下因素:內部資源的使用率,工作時鐘頻率,輸出變化率,布線密度,I/O電壓等,見表3。不同的應用,電源實際功耗相差非常大。 表3??? FPGA電源功耗因素
??? Xilinx的電源估計軟件是一個準確估計各系列FPGA功耗的一個很好的工具。利用此工具我們得到了VirtexII系列FPGA的電流估計結果,見表4。表4中我們做了如下假定:輸出變化率25%(450MHz)和15%(100MHz);邏輯單元使用率為100%;器件工作在單一頻率下;布線密度為中等;輸出負載電容為30pF;I/O使用率為100%;50%的I/0端口為輸入,其余的為輸出;輸出I/O中16個為DDR標準,其余的為SDR標準。 表4??? VirtexII系列FPGA電源功耗
3??? 現有的FPGA電源解決方案 ??? 根據采用FPGA系列的不同,核心和I/O電壓可能是3.3V,2.5V,1.8V和1.5V(參見表1),目前總的來說有三種電源解決方案,分別是線性穩壓器電源(LDO),開關穩壓器電源(DC/DC調整器和DC/DC控制器,兩者的差別主要是內部是否集成FETs),電源模塊。在選擇方案時,要求設計者綜合考慮系統要求,成本,效率,市場需要,設計靈活性及封裝等眾多因素。 3.1??? LDO線性穩壓器電源 ??? LDO線性穩壓器只適用于降壓變換,具體效果與輸入/輸出電壓比有關。從基本原理來說,LDO根據負載電阻的變化情況來調節自身的內電阻,從而保證穩壓輸出端的電壓不變。其變換效率可以簡單地看作輸出與輸入電壓之比。如今很多廠商都有適合FPGA應用的低電壓、大電流LDO芯片,比如TI的TPS755XX和TPS756XX系列為5A電流輸出,TPS759XX系列為7.5A電流輸出;Linear的LT1585/A系列為5A輸出,LT1581為10A輸出;National的LMS1585A系列也為5A輸出,并與Linear的LT1585/A系列可以相互替換。LDO芯片所占面積僅為幾個mm2,只要求外接輸入和輸出電容即可工作。由于采用線性調節原理,LDO本質上沒有輸出紋波。不過隨著LDO的輸入/輸出電壓差別增大或者輸出電流增加,LDO的發熱比也會按比例增大,所以,對散熱控制方面要求很高。圖1以National的LMS1585A為例的LDO穩壓器的典型設計電路,LMS1585A系列有三種型號,分別為1.5V,3.3V和可調電壓輸出,最大輸出電流均為5A。
(a)??? 3.3/1.5 V固 定 輸 出 (b)??? 可 調 電 壓 輸 出 圖 1??? LDO穩 壓 器 的 典 型 設 計 電 路 3.2??? DC/DC調整器電源 ??? DC/DC調整器利用了磁場儲能,無論升壓、降壓還是兩者同時進行,都可以實現相當高的變換效率。與線性穩壓(LDO)相比,盡管它要求更大的電路板面積,但對于FPGA這種需要大電流的應用來說卻十分理想。由于變換效率高,因此發熱很小,這也使得散熱處理得以簡化。特別是,與LDO器件相比,它常常不需要附加一個成本較高、面積較大的散熱器。考慮到DC/DC調整器集成有FETs,使用時只需外接一個電感和必不可少的輸入、輸出電容,故可以使整個解決方案的空間利用率大大提高。由于是開關穩壓器電源,與線性穩壓器電源(LDO)相比,DC/DC調整器輸出紋波電壓較大、瞬時恢復時間較慢、容易產生電磁干擾(EMI)。要取得低紋波、低EMI、低噪聲的電源,關鍵在于電路設計,尤其是輸入/輸出電容、輸出電感的選擇和布局,都有相當的講究。目前不少IC廠家都有這種適合FPGA應用的大電流DC/DC調整器芯片,最大輸出電流達到了9A,比如Elantec的EL7556BC為6A輸出,EL7558BC為8A輸出;TI的TPS5461X系列為6A輸出,TPS54873為9A輸出。本文第4部分將以TI的TPS5461X系列為例介紹DC/DC調整器電源設計的實例,參見圖4。 3.3??? DC/DC控制器電源 ??? DC/DC控制器和DC/DC調整器的差別主要是沒有內置的FETs,因此,它能夠保證設計有很大的靈活性,設計者可以選用有特定導通電阻的外接FET晶體管,并根據應用的需要調整電流限。這在需要十幾甚至幾十A電流的特大規模FPGA開發系統中非常有用。與DC/DC調整器相比,采用這種方案設計,既要選擇適當的輸入/輸出電容、輸出電感,又要選擇符合要求的FET,增加了設計難度和總成本。此外,由于FET外置,占用空間也相對較大。目前DC/DC控制器芯片市場上非常多,比如TI,Linear,Maxim,National等公司都有相應的產品,規格也相當全,僅Maxim一家就有數十種此類產品,設計者可以根據自己的需求選擇合適的芯片。圖2以Maxim的MAX1961為例,描述了DC/DC控制器電源設計的典型電路。MAX1961輸入電壓為2.35V到5.5V;有4個預設的輸出電壓(1.5V,1.8V,2.5V和3.3V),偏差低于0.5%;輸出電流最高可達20A。
圖2??? DC/DC控 制 器 電 源 設 計 典 型 電 路 3.4??? 電源模塊 ??? 電源模塊一般以可插拔的形式給出。就原理上來說,它通常也是個開關穩壓器,所以它的效率也非常高,而且相對于普通開關穩壓器,它的集成度更高,外圍只需要一個輸入電容和一個輸出電容即可工作(這一點于LDO類似),設計相當簡便,特別適合要求開發周期非常短的應用,尤其是原型機的設計。由于電源模塊上集成了幾乎所有可以集成的東西,靈活性相對較差,價格也相對較高。圖3以TI的PT6943為例,描述了用電源模塊設計FPGA電源的典型電路。PT6943是TI的PT6940系列電源模塊的一種,輸入為4.5V至5.5V,它支持3.3V和1.5V兩路輸出,每路輸出的最大電流均為6A,它內部還集成了電壓順序控制,短路保護等功能。
圖 3??? 用 電 源 模 塊 設 計 FPGA電 源 典 型 電 路 4??? FPGA開發板電源設計實例 ??? 我們采用TI公司TPS5461X系列DC/DC調整器芯片的TPS54616(輸出3.3V/6A)和TPS54613(輸出1.5V/6A),設計了基于FPGA的MPEG?4解碼芯片*仿真演示開發板的電源(3.3至5V輸入,3.3V和1.5V輸出)。開發板上有兩塊Xilinx的XC2V2000FPGA芯片,規模相對較大。電源部分電路如圖4所示。輸入、輸出電容采用低等效串聯電阻(ESR)的鉭電解電容,輸出電感選用了Pulse公司的PD0120.702,其電感值為7.1μH,直流電阻為9.5mΩ,飽和電流為12.6A。TPS54613的PWRGD輸出連接了TPS54616的SS/ENA引腳,當TPS54613輸出電壓低于1.35V(正常值的90%)時,PWRGD為低,TPS54616處于關閉狀態,當TPS54613輸出電壓高于1.35V時,PWRGD變高,TPS54616開始工作;在關閉電源時,TPS54613輸出電壓降到1.35V時,PWRGD變低,關斷了TPS54616給I/O供電,使得周邊接口先掉電,從而保證了FPGA核心電壓優先于I/O電壓的供電順序,符合一般設計規律。經實際測試,電源各項指標均符合系統要求。
圖4??? FPGA開發板電源設計實例電路 5??? 結語 ??? 在設計大規模FPGA開發板電源時,開發者要在系統整體方案的成本,電路板面積和效率之間進行折中。LDO穩壓器為電流輸出要求較低的應用提供了體積小且廉價的解決方案;DC/DC調整器解決方案能夠保證高得多的電源變換效率,散熱簡單,是一般FPGA電源的理想選擇;DC/DC控制器解決方案設計靈活,輸出電流大,是特大規模FPGA開發板的最佳選擇;電源模塊即插即用,為FPGA電源設計提供了一種最為快捷的解決方案。 |
大規模現場可編程門陣列(FPGA)開發系統電源設計研究
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現場可編程門陣列的供電原理及應用
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FPGA概述現場可編程門陣列(FPGA)是一種可編程邏輯器件,由成千上萬個完全相同的可編程邏輯單元組
2010-03-17 10:44:161377
基于現場可編程門陣列的數字調節器設計
根據磁鐵穩流電源閉環控制的基本原理,將模擬調節器及相關的外圍控制電路采用全數字化控制技術,并通過嵌入數字信號處理模塊的現場可編程門陣列(FPGA)來實現,設計了數字調節
2011-04-06 14:12:1736
現場可編程門陣列(FPGA)——知識專題
FPGA(Field-Programmable Gate Array),即現場可編程門陣列,它是在PAL、GAL、CPLD等可編程器件的基礎上進一步發展的產物。在專用集成電路(ASIC)領域發揮著巨大的作用。基于此電子發燒友網為大家提供了詳細的FPGA知識及相關資料供大家學習
2011-09-08 16:34:19
基于EDA技術的FPGA設計計算機應用
對傳統電子系統設計方法與現代電子系統設計方法進行了比較,引出了基于EDA技術的現場可編程門陣列(FPGA)電路,提出現場可編程門陣列(FPGA) 是近年來迅速發展的大規模可編程專用集成電
2011-09-19 17:18:19750
基于龍格庫塔算法和可編程門陣列技術的混沌系統實現
提出了使用硬件描述語言 (HDL)在現場可編程邏輯 門陣列 器件 (FPGA)上實現 二階龍 格庫塔 法產生 混沌信
號 的一種新 方法.首先 ,根據 二階
2016-03-16 15:56:560
基于現場可編程門陣列永磁同步電機模型的硬件在環實時仿真測試技術_
電機驅動基于現場可編程門陣列永磁同步電機模型的硬件在環實時仿真測試技術_黃蘇融基于現場可編程門陣列永磁同步電機模型的硬件在環實時仿真測試技術_黃蘇融
2016-08-03 18:36:2521
現場可編程門陣列(FPGA)電源設計的基本方法
現場可編程門陣列(FPGA)被發現在眾多的原型和低到中等批量產品的心臟。 FPGA的主要優點是在開發過程中的靈活性,簡單的升級路徑,更快地將產品推向市場,并且成本相對較低。一個主要缺點是復雜
2017-10-10 17:43:3810
FPGA(現場可編程門陣列)的基礎知識及其工作原理
高端設計工具為少有甚是沒有硬件設計技術的工程師和科學家提供現場可編程門陣列(FPGA)。無論你使用圖形化設計程序,ANSI C語言還是VHDL語言,如此復雜的合成工藝會不禁讓人去想FPGA真實的運作
2017-11-18 07:10:5116859
英特爾Cyclone 10系列現場可編程門陣列,意在支持日益增多的物聯網應用
為支持日益增多的物聯網(IoT)應用,英特爾公司今天發布了英特爾 Cyclone 10 系列現場可編程門陣列(FPGA)。該系列旨在提供快速、節能的處理能力,可用于廣泛領域,包括汽車、工業自動化、專業視聽和視覺系統等。
2018-07-22 12:51:001363
英特爾FPGA可編程門陣列解決方案集合的詳細資料免費下載
現場可編程門陣列(FPGA)是集成電路,使設計人員能夠編程定制的數字邏輯在現場。FPGA自20世紀80年代以來一直存在,并且最初被設想為給所有設計團隊創造定制邏輯的能力。在早期,在設計中使用FPGA
2018-09-20 08:00:0010
電子技術基礎知識存儲器、復雜可編程器件和現場可編程門陣列的介紹
本文檔的詳細介紹的是電子技術基礎知識存儲器、復雜可編程器件和現場可編程門陣列的介紹主要內容包括了: 1 只讀存儲器,2 隨機存取存儲器,3 復雜可編程邏輯器件,4 現場可編程門陣列,5 用EDA技術和可編程器件的設計例題
2019-02-22 08:00:0028
現場可編程門陣列FPGA器件選型應該考慮那些問題
現場可編程門陣列FPGA有集成度高、體積小、靈活可重配置、實驗風險小等優點,在復雜數字系統中得到了越來越廣泛的應用。
2020-07-24 14:21:001035
基于現場可編程門陣列技術設計時鐘分配網絡的應用方案
自產生到現在,現場可編程門陣列(FPGA)以其獨特的優點被成功應用在工業控制、數據通信、計算機硬件等領域,也成功應用在保密通信和多種先進的武器系統中。
2020-08-06 17:17:14597
如何使用現場可編程門陣列實現圖像調焦系統
數字圖像自動調焦技術,不僅能提高調焦精度,而且能降低對成像系統加工和裝配精度的要求。采用基于功率譜的評價函數對成像系統的聚焦位置進行識別,提出了基于現場可編程門陣列(FPGA)的自動調焦系統實現方案
2021-03-30 11:28:514
現場可編程門陣列簡介
FPGA業界的可編程只讀存儲器(PROM)和可編程邏輯器件(PLD)萌芽。可編程只讀存儲器(PROM)和可編程邏輯器件(PLD)都可以分批在工廠或在現場(現場可編程)編程,然而,可編程邏輯被硬線連接在邏輯門之間。
2021-04-07 10:14:0276
采用現場可編程門陣列實現多生理參數測量系統的設計
隨著醫療儀器設備向智能化、微型化、系列化、數字化和多功能方向的發展,醫療設備中邏輯控制器件也由采用中、小規模的集成芯片發展到應用現場可編程門陣列FPGA(Field Programmable Gate Array)
2021-04-14 11:20:092067
現場可編程門陣列FPGA片內的程序儲存方式
雖然現場可優化CPLD和FPGA都包含大量的可編程邏輯單元,但它們的系統結構存在很大的差別。與CPLD相比,FPGA的連接單元更多,雖然靈活卻也更加復雜;而CPLD的連接單元較少,延遲時間更加方便估計。
2022-08-17 15:39:511556
現場可編程門陣列FPGA設計驗證的主流技術是什么
現場可編程門陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)是在PAL、GAL、CPLD的基礎上產生的。它屬于一種半定制電路,與全定制電路相比,開發成本較低,功能可擴展,同時又提供了較多的邏輯單元。
2022-08-22 18:07:13415
簡單認識現場可編程門陣列
現場可編程門陣列 (Field Programmable Gate Array, FPGA)也稱為現場可編程器件,是在 PROM ( Programmable Read Only Memory
2023-12-01 09:25:15318
現場可編程門陣列是什么
現場可編程門陣列(Field Programmable Gate Array,簡稱FPGA)是一種超大規模可編程邏輯器件,由可編程邏輯資源、可編程互連資源和可編程輸入輸出資源組成。FPGA的主要功能是實現以狀態機為主要特征的時序邏輯電路,被廣泛應用于計算機科學技術、計算機硬件以及計算機邏輯部件等領域。
2024-03-16 16:38:041515
現場可編程門陣列設計流程
現場可編程門陣列(FPGA)設計流程是一個綜合性的過程,它涵蓋了從需求分析到最終實現的各個環節。下面將詳細介紹FPGA設計流程的主要步驟。
2024-03-16 16:38:281555
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