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降低DSP内部CPU供电系统功耗的有效方法

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    降低DSP内部CPU供电系统功耗的有效方法

    + v  S) J& R, q; t  C- W7 j9 @自从美国TI公司推出通用可编程DSP芯片以来,DSP技术得到了突飞猛进的发展。DSP电源设计是DSP应用系统设计的一个重要组成部分,低功耗是DSP电源系统设计的发展方向。由于DSP一般在系统中要承担大量的实时数据计算,在CPU内部,频繁的部件转换会使系统功耗大大增加,降低DSP内部CPU供电的核电压是降低系统功耗的有效方法,因此TI公司的DSP大多采用低电压供电方式。; V9 P3 W; S% t" m3 a
    ' P' J) l& |5 ~$ Q& c! Q* y. c5 R# C
    从一定程度上说,选择什么样的DSP就决定系统处于什么样的功耗层次。在实际应用中,电源系统直接决定了DSP能否在高性能低功耗的情况下工作,因此,一个稳定而可靠的电源系统是至关重要的。
    0 D/ n/ B- j0 X, E2 x! ]# ~! Y/ U, {2 i& \: [' ~4 ]3 h# u! S: p
    TI公司最新推出的TPS6229X系列开关电源芯片有两种工作模式:PWM模式和节能模式。在额定负载电流下,芯片处于PWM模式,高效稳定的为DSP供电,当负载电流降低时,芯片自动转入节能模式,以减小系统功耗,适宜于DSP系统的低功耗设计,本文主要介绍了该芯片的特点,并给出了基于此芯片的DSP电源电路。
    $ |8 [4 j+ ]) J, ?, m
    9 B7 v- P2 D6 V+ NlDSP电源特点
    2 e6 J) P) F) o& S8 w: a' s% h2 e% I# ]* Z9 w
    1.1电源要求
    9 \; C5 r, D' ^' z3 M/ ~) h3 K8 ?) u9 T
    TI公司的DSP需要给CPU、FLASH、ADC及I/O等提供双电源供电,分别为1.8V或2.5V核电源和3.3V的I/O电源,每种电源又分为数字电源和模拟电源,即数字1.8V(2.5V)、模拟1.8V(2.5V),数字3.3V,模拟3.3V。相对与模拟电源和数字电源,也要求有模拟地和数字地。数字电源与模拟电源单独供电,数字地与模拟地分开,单点连接。
    ( [. h6 h4 V% Q! ^: t; f! b* o1 Y  _. P& O3 s; N) N1 T
    DSP大多采用数字电源供电,可以通过数字电源来获得模拟电源,主要有两种方式: (1)数字电源与模拟电源、数字地与模拟地之间加电感或铁氧体磁珠构成无源滤波网络。铁氧体磁珠在低频时阻抗很低,在高频时很高,可以抑制高频干扰,从而消除数字电路的噪声。 (2)采用多路稳压器。方法(1)结构简单,能满足一般的应用要求,方法(2)有更好的去耦效果,但电路复杂成本高。) u1 S9 s  X8 o& t6 I  i$ W* Y

    . |5 A/ L: \7 Z/ l6 \2 j2 z+ J1.2 供电次序; D# i. @/ u9 p+ b# W% v. z4 X
      x' v. h- F# f( \2 r
    TI公司DSP采用双电源供电,因此,需要考虑上电、掉电顺序。大部分DSP芯片要求内核电压先上电,I/O电压后上电。因为如果只有CPU内核获得供电,周边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;如果周边I/O获得供电而CPU内核没有加电,那么DSP缓冲驱动部分的三极管处于未知状态下工作,这是很危险的。但是也有要求I/O电压先上电,内核电压后上电,如TMS320F2812。" d7 L/ P, w1 q
    $ {. Y! e' u1 r, ?0 X- Z5 h
    在设计不同DSP芯片的电源系统时,要根据其不同的电源特点,否则可能造成整个电源系统的损坏。
    8 W: r  `1 s9 _7 i0 j, q) o
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