面向电信及数据通信市场的先进电子系统大量依赖于高性能、精细线度数字 IC(FPGA、DSP 和 / 或 ASIC)快速有效地处理对时间敏感的数字数据。对更高带宽的需求已迫使这些数字 IC 的制造商追求 的工艺技术,以便在将功耗降至 时优化性能。但是,这一趋势也产生了前几代工艺中所没有的多种电源管理问题。降低内核电压电平提高负载电流,采用亚 100 纳米工艺技术实现的更小芯片尺寸使这些 IC 中的电流密度急剧增加。此外,分离的电压层与多核架构的使用还迫使系统设计人员提供更多的独特电压层,以及在这些电压之间提供特定的排序。外部电源管理 IC 已可提供,它们可解决这些高端系统所产生的一个或多个问题,但如何使这些 IC 与电源转换块无缝协作仍是一个亟待解决的问题,这经常需要多个分立元件并进行大量软件开发。
为简化智能电源系统设计,我们必须首先提供大量兼容的电源产品,而且这些产品需要具有实施复杂电源管理功能所需的灵活性和智能,同时可减轻结合不同电源元件的负担。为满足这一要求,几家电源 IC 及电源模块公司创建了 Power Management Bus(PMBus),这是一个通过 I2C 或 SMBus 硬件接口提供的标准指令集。这种开放式标准指令集有助于电源元件制造商(IC 及模块)提供兼容的产品。这些产品可轻松进行集成,以创建先前需要大量设计和定制软硬件的定制智能电源架构。此外,它还提供了标准 PMBus 命令,以支持多个电源管理功能,其中包括电压排序、边限、电压、电流及温度监控,以及广泛的故障管理。此外,每个 PMBus 命令必须由任何相一致的器件(无论制造商、外形或功率级如何)以同样方式加以解释,从而可轻松扩展简单的系统软件工作,以便包含所需数目的电源域。
系统设计示例
表 1 说明了嵌入式电信设计的典型系统电源要求,以及与各种电源域相关的任何管理要求。电压与负载电流范围广,在整个工作电压范围内测试功能需要电压边限,每个器件的电压必须能够动态加以控制,以便在各种工作条件下优化性能。此外,还必须监控每个负载器件的电压、电流及温度,以便提供有关这些高性能、高价格 IC 正常情况的准确反馈,并确保系统在指定的温度范围内运行。混合使用多种高密度逻辑 IC 还需要电压排序与跟踪的独特组合。为实现系统兼容性并将通过背板的输入电流降至 ,我们选择了 12V 的输入总线电压。这种设计一般涉及多个电源转换 IC、多个外部电源管理 IC 及分立元件,以实施排序、跟踪、边限及监控功能。但通过使用可与 PMBus 兼容的产品,利用 少的独特电源转换 IC 及 少的器件间连接(如图 1 所示)即可轻松构建该系统。
对于更高的电流供应,我们选择了单相 PMBus DC/DC 控制器(ZL2005),因为该控制器能够灵活地处理高达 30A 的负载电流,而且通过与多个器件并联,它还能够传输更高的负载电流。对于低电流(低于 3A)供应,我们选择了具有整合 MOSFET 的 PMBus DC/DC 转换器(ZL2105),因为其外形较小。每个器件中均整合了所有必需的电源管理功能,因此可非常轻松地根据每个设备的单独要求对它们进行配置,同时可将分立元件数减至 少,以及 地减小与一般用于配置模拟电源 IC 的 R/C 网络相关的容差。此外,每个 IC 均整合了高度 的温度传感器,从而使为特定负载 IC 供电的 IC 能够实时监控其温度。
无需使用排序器进行排序
这些 IC 的众多独特功能之一是它们能够在无需外部排序器 IC 或软件开发的情况下实施确定性的排序算法。利用简单的引脚连接可设定每个 IC 的输出电压上升持续时间,并可对每个电源加以配置,使其在特定时间开始输出上升,或者跟随另一个系统电压的输出上升。通过将跟踪器件的 VTRK 引脚与将加以跟踪的电压相连,还可轻松配置电压跟踪;可使用相同引脚连接方法选择一致跟踪或比例跟踪。使用这种简单方案可快速配置整个系统排序顺序和 / 或跟踪比率,无需主机处理器或软件开发。