国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

汽車SoC電源架構設計

江師大電信小希 ? 來源:江師大電信小希 ? 作者:江師大電信小希 ? 2022-12-23 14:25 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

隨著高級駕駛輔助系統 (ADAS) 和信息娛樂系統的片上系統 (SoC) 計算能力不斷提高,這對功率提出了更高的需求。一個 SoC 可能需要 10 多種不同的電源軌,電流范圍也從數百安(A) 到幾毫安。為這些應用設計最佳電源架構絕非易事。本文將討論如何為汽車 SoC 設計最佳電源架構,尤其是預調節器的設計。

汽車電池面臨的挑戰

汽車環境中的 12V 電池總線可能面臨各種壓力源,例如汽車行駛期間產生的瞬態過壓 (OV) 和欠壓 (UV) 情況。因此,能夠工作在PC 12V 總線上的大多數DC/DC集成電路(IC) 并不適合汽車應用。汽車應用需要一個預調節器來為低電壓 DC/DC IC 做準備。預調節器應生成干凈的總線(通常為 5V 或 3.3V),使核心 VR 和其他變換器能夠順利運行。

片上系統 (SoC)的電源要求

在開發初期,SoC 的電源要求中通常會給出每個電源軌的電壓和電流額定值,以及系統需要支持的預期瞬態電流。電源架構師的工作是將這些信息轉換為可理解的系統級圖表,進而開始硬件設計。表 1 顯示了 一個SoC 電源要求示例。

表1: SoC電源要求

poYBAGOlSfaARI5zAADjeHS_0qQ080.png

注意:

1) 電壓容差包括變換器的直流電壓精度、負載瞬態響應和IR壓降。

圖 1 顯示了根據 SoC 電源要求得到的電源樹。

pYYBAGOlSfeALNXHAAH0tvuP-Ek215.jpg

圖1: 電源樹

注意,圖中有兩個預調節器用于將每個變換器的輸出功率限制在 50W 左右。采用兩個預調節器可以讓設計人員有更廣的 IC 選擇范圍。

選擇預調節器拓撲

設計預調節器的第一個步驟是確定其拓撲。根據所需的工作條件,預調節器可以是降壓變換器、升降壓變換器,或者降壓和升壓變換器的組合。

如果要求系統可以在熱啟動條件下運行,但也可以在更嚴苛的冷啟動條件下短暫關斷,則建議選擇降壓變換器拓撲以優化成本與效率;如果要求任一電路的電壓在熱(找元器件現貨上唯樣商城)啟動條件下都超過 5V,則可以添加一個后升壓變換器來確保能為電路提供所需電壓;而如果要求電路也同時支持嚴苛的冷啟動條件,那么選擇升降壓變換器可以確保系統在所有可能條件下均正常運行。但要注意,升降壓變換器通常比簡單的降壓變換器更昂貴,效率也更低。本設計示例選用了降壓變換器。

設置總線電壓

拓撲確定之后,設計人員就需要考慮總線電壓了。總線電壓通常為 3.3V 或 5V,它為所有下游變換器供電。大多數低電流 DC/DC IC 都可以在最高 5.5V 的電壓下工作,因此兩種總線電壓都可選。但帶控制器Intelli-PhaseTM變換器的解決方案則必須在≥5V 的總線上運行。

選擇低總線電壓的主要目的是降低成本,因為直接降壓至 3.3V 有些情況下可以減少變換器的使用數量;但當電壓轉換至 5V 時,它又需要較高的輸出電流。

預調節器的額定功率是應用效率系數時其下游變換器輸出功率的總和。為簡單起見,我們假設所有變換器的效率都為 89%。預調節器 1 (PPRE-REG1) 的功率可以通過公式 (1) 來計算:

poYBAGOlSfiAUZ_VAAAc8frLR4E292.png

預調節器 2 (PPRE-REG2) 的功率可通過公式 (2) 估算:

pYYBAGOlSfiAOQBxAAAyHskIrNQ819.png

然后計算每個預調節器的輸出電流。使用公式 (3) 計算預調節器 1 的輸出電流 (IPRE-REG1_5V) :

poYBAGOlSfiAb6uSAAAVx148whs760.png

使用公式 (4) 估算預調節器 2在3.3V 總線電壓下的輸出電流 (IPRE-REG2_3.3V) :

pYYBAGOlSfmAWSPRAAAZYjJjBoY005.png

使用公式 (5) 估算預調節器 2在3.3V 總線電壓下的輸出電流 (IPRE-REG2_5V) :

poYBAGOlSfmAdvAVAAAUdfgZp-Q148.png

由于系統額定功率較高,5V 總線電壓允許低于 3.3V 總線電壓的輸出電流。因此,建議選擇 5V 總線電壓,從而降低所需 DC/DC 變換器的復雜性。

選擇IC

確定拓撲與輸出負載之后,設計人員就可以選擇預調節器IC。該 IC 必須支持負載突降條件下的 42V 輸入電壓,并且能夠在熱啟動條件下以低至 6V 的電壓工作。此外,輸出負載能力也應≥11.5A,或者并聯兩個器件以達到該電流。由于功率水平相當,兩個預調節器可以采用相同的 IC。

MPQ4360-AEC1 是一款額定電流為 6A 的同步降壓變換器,它可在多相配置下工作以實現 12A 的輸出電流。交錯多相操作可減小電磁輻射并允許使用更小的組件;與采用控制器和分立 FET 的解決方案相比,它具有PCB 布局更小的優勢。該器件還具有22μA超低靜態電流(IQ),因此非常適合汽車應用。圖 2 顯示了兩個并聯運行的 MPQ4360-AEC1。

poYBAGOlSfqAFRFUAAEi2uu3GZ0326.jpg

圖 2:雙相 MPQ4360-AEC1 原理圖

圖 3 所示為雙相運行的MPQ4360-AEC1 PCB 布局示例。該方案面積約為750mm2.

pYYBAGOlSfuALLR4AAEtxo8fNNM783.jpg

圖 3:雙相運行MPQ4360-AEC1 器件的 PCB 布局

系統保護

電池總線有可能面臨危險的反向電源電壓。如果系統不具備相應的保護功能,則所有器件都可能被損壞。為了防止反向電流流動,通常會在輸入線上添加一個二極管。但二極管上有正向電壓 (VF);當電流正常流過二極管時, VF會產生功耗。

SoC系統的額定功率通常大于100W; 對于 一個12V 電池來說,這意味著輸入電流可能超過 8A。而8A 對于一個簡單的二極管來說顯然過高;即使采用 VF為 0.3V的肖特基二極管,功耗也會超過 2.4W。常用的替代方案是采用 P 溝道MOSFET來阻斷反向電流,但這些 MOSFET 可能無法在足夠長的時間內保護 IC 免受高頻交流電流的影響。

MPQ5850-AEC1 是一款可以保護系統免受反向電流影響的理想二極管控制器。該器件控制一個具有強大柵極驅動能力的 N 溝道 MOSFET,可以快速阻斷任何反向電流流動(見圖 4),從而以最低功耗提供反向電流保護。

poYBAGOlSfyAOFY6AAD4OQA5OV4878.jpg

圖 4:MPQ5850-AEC1 理想二極管控制器

確定預調節器和保護器件之后,更新電源樹以反映所選組件(參見圖 5)。

pYYBAGOlSf2AaBJWAAGDtIKYiR8534.jpg

圖 5:最終的預調節器和保護電源樹

結語

為 ADAS 系統選擇合適的預調節器并非易事。如果IC允許其輸出在多相拓撲中并聯運行,則設計會更加簡單。采用 MPQ4360-AEC1 和 MPQ5850-AEC1 實現的可擴展解決方案可使每個電源軌都以較小面積滿足所需的輸出電流要求,同時還可降低 BOM 成本。

審核編輯 黃昊宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • soc
    soc
    +關注

    關注

    40

    文章

    4576

    瀏覽量

    229142
  • adas
    +關注

    關注

    311

    文章

    2330

    瀏覽量

    211936
  • 汽車
    +關注

    關注

    15

    文章

    4154

    瀏覽量

    41096
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    XC7Z020-2CLG484I 雙核異構架構 全能型 SoC

    解決方案,重新定義了嵌入式系統的性能邊界與設計自由度。? 一、核心架構:雙核異構融合的技術突破? XC7Z020-2CLG484I 的核心競爭力源于其獨特的 SoC 架構設計,實現了處理器(PS
    發表于 02-28 23:37

    新思科技EDA工具和車規IP助力芯粒架構汽車SoC設計

    汽車行業正在經歷重大變革,這一變革由軟件工作負載的日益復雜以及嚴格的功耗和安全標準推動。隨著車輛變得更加互聯和自動化,系統級芯片(SoC)解決方案的架構變得至關重要。SoC 是現代
    的頭像 發表于 02-27 14:07 ?1136次閱讀
    新思科技EDA工具和車規IP助力芯粒<b class='flag-5'>架構</b><b class='flag-5'>汽車</b><b class='flag-5'>SoC</b>設計

    全液冷服務器系統架構設計案例分享

    服務器的全液冷,一般都需要液冷板覆蓋CPU、內存(DIMM)、硬盤(SSD)、電源、IO以及其他SOC的散熱。今天給大家分享一款浪潮的全液冷冷板服務器的液冷系統架構
    的頭像 發表于 01-27 15:33 ?450次閱讀
    全液冷服務器系統<b class='flag-5'>架構設</b>計案例分享

    AMD UltraScale架構:高性能FPGA與SoC的技術剖析

    AMD UltraScale架構:高性能FPGA與SoC的技術剖析 在當今的電子設計領域,高性能FPGA和MPSoC/RFSoC的需求日益增長。AMD的UltraScale架構憑借其創新的技術和卓越
    的頭像 發表于 12-15 14:35 ?558次閱讀

    高集成度、全數字化架構!SPAD-SoC優勢和技術路線

    ),作為激光雷達的“數字心臟”,正憑借高度集成化和全數字化架構,重塑整個行業的格局。 ? SPAD-SoC 技術優勢:高集成度、全數字化架構 ? SPAD-SoC是一種先進
    的頭像 發表于 11-24 07:16 ?8593次閱讀

    如何自己設計一個基于RISC-V的SoC架構,最后可以在FPGA上跑起來?

    如何自己設計一個基于RISC-V的SoC架構,最后可以在FPGA上跑起來
    發表于 11-11 08:03

    人臉識別和AES加密協同的SOC設計架構

    這個是我們整體的架構圖。我們SOC主要包括了三個模塊組,計算核心組,系統外設組,數據外設組。計算核心組包括了RISCV內核,RISCV內核中集成了一個ITCM和DTCM的指令存儲器和數據存儲器。另外
    發表于 10-29 08:21

    TensorRT-LLM的大規模專家并行架構設

    之前文章已介紹引入大規模 EP 的初衷,本篇將繼續深入介紹 TensorRT-LLM 的大規模專家并行架構設計與創新實現。
    的頭像 發表于 09-23 14:42 ?1107次閱讀
    TensorRT-LLM的大規模專家并行<b class='flag-5'>架構設</b>計

    ADI建議電源開發優先考慮電源架構的優化

    電源開發的另一個關鍵點是定義電源架構或創建電源樹。完整的系統電源通常需要多個電源轉換器,而且往往
    的頭像 發表于 08-18 17:28 ?3765次閱讀
    ADI建議<b class='flag-5'>電源</b>開發優先考慮<b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>架構</b>的優化

    深入剖析RabbitMQ高可用架構設

    在微服務架構中,消息隊列故障導致的系統不可用率高達27%!如何構建一個真正可靠的消息中間件架構?本文將深入剖析RabbitMQ高可用設計的核心要點。
    的頭像 發表于 08-18 11:19 ?957次閱讀

    泰克EA直流可編程電源串聯技術助力800V電動汽車高壓架構加速落地

    泰克EA直流可編程電源串聯技術助力800V電動汽車高壓架構加速落地
    的頭像 發表于 08-04 18:17 ?5391次閱讀
    泰克EA直流可編程<b class='flag-5'>電源</b>串聯技術助力800V電動<b class='flag-5'>汽車</b>高壓<b class='flag-5'>架構</b>加速落地

    IP5209 2.1A充電2.4A放電集成DCP功能移動電源SOC

    一、產品定位與技術架構 IP5209是一款全集成功率路徑管理的移動電源SOC,集成同步升降壓DCDC(650kHz)、鋰電池充電管理(2.1A)、14bit高精度電量計及DCP識別功能。其核心價值
    發表于 06-16 09:12

    高通SoC陣列服務器

    、核心技術特性 架構設計? 采用ARM架構SoC陣列,單節點集成CPU、GPU/NPU及專用加速單元,通過PCIe 5.0/CXL 2.0實現高速互聯,支持128節點彈性擴展。 芯片級3D封裝技術整合內存與存儲,帶寬達TB/s級
    的頭像 發表于 06-03 07:37 ?1260次閱讀

    微芯Microchip PolarFire? SoC FPGA通過AEC-Q100汽車級認證

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Microchip PolarFire?? SoC FPGA通過?? AEC-Q100汽車級認證? ? ? ? Microchip
    的頭像 發表于 03-31 19:26 ?2408次閱讀

    汽車電氣架構中的電源架構

    隨著汽車電子化、智能化的快速發展,汽車電氣架構(E/E架構)已成為現代汽車的核心技術之一。
    的頭像 發表于 03-29 11:25 ?1002次閱讀