采用FPGA实现电源系统的设计

可编程逻辑

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描述

为现场可编程门阵列 (FPGA) 设计电源系统并非易事。FPGA 是高度可配置的半导体器件,用于一系列应用和终端市场。常见的例子包括通信、汽车、工业、医疗、视频和国防。由于它们是高度可配置的,因此可以在它们周围放置各种组件以形成最终的系统设计。尽管潜在应用和系统的列表可能无穷无尽,但所有设计的一个共同点是它们都需要电源。

为 FPGA 上电通常需要多个电压轨。根据您的应用,您的主要输入电源可能来自背板、隔离电源、非隔离电源,甚至是电池。从这些主要输入中,通常会生成一个中间直流电压来为 FPGA 的主电源轨供电。这些中间电压通常为 5 V 或 12 V DC。表 1 和表 2 列出了 FPGA 的一些典型电压轨、电压和容差。

表 1: Virtex 7 FPGA 的电源要求。

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表 2: Zynq 7000 系列 SoC 的电源要求。

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确定每个轨的适当电流水平可能是一项棘手的任务,因为电流的范围可以从几百毫安到 60 A 及以上。提前计划可以避免过度设计(支付太多)或设计不足(必须重新设计)电源轨的错误。FPGA 供应商提供了准确的工具,可根据您使用 FPGA 的方式估算最坏情况下的功耗。

赛灵思功耗估算器( XPE),如图 1 所示,涵盖了赛灵思 FPGA 的多个系列。在该工具中,您可以选择您正在使用的确切部件并输入您的时钟和配置信息,以确定您的电源需求,并根据估计做出适当的设备选择。

图 1:功耗估算器工具。

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设计注意事项

在选择适合 FPGA 应用的合适电源时,必须考虑许多因素。在设计任何电源时,成本、尺寸和效率始终是一个考虑因素,但在 FPGA 应用中,某些电源轨的要求与其他电源轨不同。核心导轨通常需要在线路、负载和温度范围内保持更严格的精度。某些电源轨(例如收发器)对噪声更敏感,需要将其输出保持在某个噪声阈值以下。其他需要考虑的事情是,一些具有公共电压的电源轨可以组合起来,并且可以使用铁氧体磁珠进行滤波或负载开关进行隔离。

在设计以满足公差要求时,请考虑所有固定和动态操作条件。首先,选择参考精度低于 1% 的稳压器,这样您就有最大的设计余量来处理负载瞬态等动态工作条件。

高速收发器轨道的设计也必须谨慎,因为这些敏感轨道上的噪声会降低性能并增加抖动。低压差稳压器 (LDO) 是这些电源轨的理想选择。但当需要更高电流时,只要在 10 kHz 至 80 MHz 频率范围内输出纹波通常保持在 10 mVpk-pk 以下,就可以使用开关电源。您的特定 FPGA 数据表将包含有关收发器要求的详细规格。

电源排序是设计 FPGA 电源设计时要考虑的另一个重要方面。由于多个电源轨为 FPGA 供电,因此遵循推荐的电源顺序可实现启动时消耗的最小电流,从而防止损坏您的设备。图 2 显示了 Virtex 7 系列 FPGA 上逻辑和收发器供电轨的推荐上电供电顺序。Zynq 7000 系列 SoC 的处理器顺序如图 3 所示。

图 2:推荐的 Virtex 7 FPGA 上电顺序。*VCCINT和VMGTAVCC可以同时上电,顺序可以互换,只要它们都在VMGTAVTT之前启动即可。

(点击图片放大)

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图 3: Zynq 7000 系列 SoC 的推荐上电顺序。

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对于 Xilinx 7/Zynq 7000 系列,这些电源轨必须具有单调上升并且必须在 0.2 ms 到 50 ms 的时间范围内以及 Xilinx Ultrascale FPGA 系列的 0.2 到 40 ms 的时间内全部通电。推荐的掉电顺序与上电顺序相反。

电源解决方案

一旦估算出适当的电流水平并了解所有设计考虑因素,电源设计人员就可以开始选择器件。有几个选项可用,例如 LDO、SMPS 和集成模块,每个选项都提供了一些权衡。例如,LDO 是为一些电流较低的 FPGA 供电轨供电的不错选择,因为它们简单且输出噪声低。LDO 的缺点是效率低下,并且在较高电流下通过传输晶体管散发大量热量。它们通常适用于低功耗应用和需要低噪声的应用。

当需要超过几安培且效率更为关键时,设计人员可以转向开关模式电源 (SMPS)。这些器件的效率可以达到 90% 以上,并在单相配置中提供高达 30 A 的电流。与 LDO 相比,它们需要更多的设计工作,并且在较轻的负载下可能效率不高,但提供的好处包括在更高电流水平下的灵活性和效率。

LMZ31506 简单开关器等电源模块可以将 DC/DC 转换器、功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件集成到薄型 QFN 封装中。这可以减少设计时间,因为所有东西都已经集成到一个封装中,并且只需要最少的外部组件。

Webench FPGA架构师

Webench FPGA Architec t(图 4)是一个有用的工具,可帮助电源设计人员在几分钟内构建多个 FPGA 电源轨。该工具包含最新可用 FPGA 的一些详细供应要求。进入该工具后,您只需选择您正在使用的确切 FPGA 并根据需要调整您的当前级别,该工具将汇编一份全面的设计报告。

图 4: Webench FPGA 架构师。

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作者:Sami Sirhan,Tamara Schmitz

审核编辑:郭婷

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