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前言本文描述了一种简单的电源解决方案。它采用同步降压转换控制器,如TPS56100、TPS5210、TPS56xx和TPS5602,面向TI的C6000DSP应用。同时,本文列举了3种电源解决方案:单电压输入系统(SV或12V)、双电压输入系统(5V和12V)和党输入电压范围系统(4.5V~25V)DSP对电源的要求TIDSP家族(C6000和C54xx)要求有独立的内核电源和I/O电源。虽然TI的DSP不要求内核电源和I/O电源之间有特殊的上电顺序,但是假如有一个电源低于正常的工作电压,设计时要确保设有任何一个电源在任何时间段处于上电状态。如果违反此规则,… 相似文献
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TonyArmstrong 《世界电子元器件》2004,(7):38-39
许多微处理器和数字信号处理器(DSP)需要一个核心电源和一个在启动期间必须进行排序的输入/输出(I/O)电源。如果未经过适当的电源排序,可能发生闭锁或过流,从而损害微处理器的I/O端口或诸如存储器、逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或数据转换器之类支持设备的I/O端口。为了确保在主电源电压未被适当偏置之前I/O负载不被驱动,对核心电源电压和I/O电源电压进行跟踪是必要的。 相似文献
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系统的低功耗设计已成为现代数字电路的一种趋势,单一电源供电系统正逐渐被以低电源电压器件为主的混合电路所取代.DSP器件的电源供电系统以及DSP本身也逐渐向高性能低功耗方向发展,由于现在的高性能DSP器件降低功耗的同时必须考虑到外围器件的电源特性,大多都是以降低DSP和CPU内核电源电压为主,所以对DSP提供电源电压的电源模块,必须考虑到DSP两种电压的供电特性.本文在介绍系统低功耗设计的基础上,通过对以往的电源设计的分析,详细给出了由TI公司的TPS56300和TPS3305-18构成对TMS320C6201提供电源和电源监测的实际应用电路并说明了其特点. 相似文献
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Jeff Falin 《电子设计技术》2008,(6)
简介过去,如何确保电子设备中DSP与FPGA的成功上电是一个难题。全新推出的DSP与FPGA对内核与I/O上断电的要求已经不再那么严格。但是,仍然有一些针对可预测的重复启动规定了斜坡速度,并给出了顺序排序建议。 相似文献
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概述Xilinx公司的FPGA(现场可编程门阵列)芯片正向高密度化发展,FPGA的内核在提供低成本和高性能的同时还要求低功耗。当今先进的亚微米IC工艺正趋于采用低电压供电,同时这将导致对大电流的不断需求。工程线路板的设计必需满足这类电源供电的需要。现在FPGA的内核和I/O的电源需要双电源供电。通常来说,I/O部分的供电电压是由设备中其它元器件所决定的,而FPGA的内核则依赖于产品本身的设计,其内核的供电电源分别为2.5V,1.8V或1.5V。电源的跟踪(Tracking)/顺序(Sequencing)的功能可以用来满足这一系列的电压要求。Elantec公司的M… 相似文献
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John Betten 《电子设计技术》2005,12(3):84-84,86
ASIC、FPGA和DSP可能需要多个电源电压,而这些电源电压的启动顺序有种种限制。通常电压值最高的I/O电压常常必须首先启动,然后其他电压按照从高到低的顺序逐一启动,最后启动的是芯核电压。这种情况可能还要求一个电源线的电压不能比另一电源线的电压大一个二极管压降以上;否则过大的电流可从I/O电压通过IC回流到较低的电压,有可能损坏昂贵的IC。你控制这一顺序的常用方法是,在排序的相邻电压线之间连接外部二极管,以便把一个较高的电压嵌位到一个较低电压的一个二极管压降以内, 相似文献
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基于FPGA的高速DSP与液晶模块接口的实现 总被引:1,自引:2,他引:1
介绍了一种基于TMS320VC5402 DSP&FPGA在液晶模块中的设计。针对高速DSP与LCD读写数据过程中时序的不匹配,提出了一种基于FPGA的解决方法。给出了快速器件DSP和慢速器件液晶模块的接口方法,并做出了逻辑时序分析;介绍了TMS320VC5402 DSP与液晶模块通过FPGA接口的硬件和软件实例,并给出了部分程序代码。利用FPGA进行I/O口的扩展,克服了DSP I/O口功能弱的缺点,提高了DSP的控制能力,节省了DSP的I/O资源。实验表明,该系统具有可靠性高的优点。 相似文献
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简单介绍了多DSP硬件模块的应用背景。主要介绍了基于美国德州仪器(TI)公司生产的TMS320 VC5416 DSP芯片实现的8 DSP硬件模块实现方法。该模块的结构主要包括多片DSP、FLASH程序加载、JTAG硬件仿真和FPGA等子模块。详细论述了多DSP与FPGA的连接、FLASH存储器与DSP、FPGA的连接,以及硬件仿真所用的JTAG菊花链。并且通过验证该硬件模块运行正确。 相似文献
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