新闻中心

EEPW首页 > 电源与新能源 > 设计应用 > 基于PMBus和VID技术的电源电路设计

基于PMBus和VID技术的电源电路设计

作者:时间:2012-12-20来源:网络收藏

摘要:针对高速嵌入式系统对自动调节输出电压的电源系统的需求,本文采用总线为电源芯片之间,电源芯片和控制器之间的通信提供标准,通过重点分析基于总线的的内部结构和电压识别的技术实现方法,设计了一支持电压识别(VID)技术的带两路独立电压输出的系统。经总线进行配置后,该电源系统可以满足高速嵌入式系统的多种电压需求,取得了良好的效果。
关键词:PMBus;电压识别(VID)技术;

随着高性能嵌入式系统的不断发展,传统的通过无源器件产生的模拟信号来进行设置和控制输出电压,启动时间的DC/DC转换器已经难以满足高性能嵌入式系统的用电需求。嵌入式系统的自适应电源管理方案需要在系统的运行过程中根据系统的运行状况实时改变电源的输出电压,上电次序,然而这些功能存传统的DC/DC电源管理方案巾是难以实现的。在这种背景下,数字可编程电源成为了最佳的选择。而PMBus的出现为动态电源系统之间的通信提供了一个标准。同时,PMBus总线标准推动了电压识别技术的发展,通过PMBus总线可以方便的对支持电压识别技术的电源芯片进行在线编程和配置。
PMBus总线技术从IIC总线发展而来,包括两个从IIC总线继承而来的基本信号SCL(时钟信号)和SDA(数据信号),两个辅助信号ALTR#信号和CTL信号可分别用来响应主控制器和关闭PMBus电源芯片的输出。

1 基于PMBus的电源芯片内部结构
基于PMBus的电源芯片主要由模拟前端,补偿滤波器,脉宽调制波产生器和一个内部的控制器组成。模拟前端主要接收输出电压的反馈信号和电源芯片内部设置的输出电压进行比较,将比较的结果通过补偿滤波器进行处理得到脉冲宽度调制波需要调整的大小,并通过脉宽调制波产生器产生脉宽调制波来驱动电源驱动器,最终通过电源驱动器产生输出电压。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/175959.htm

d.JPG

e.JPG


1.1 模拟前端
模拟前端需要将输出电压的反馈电压和电源芯片内部的参考电压进行比较,参考电压决定了输出电压的大小。当电源芯片支持电压识别技术,其参考电压由负载芯片的VID信号决定。当电源芯片不接受来自电压使用芯片的VID电压反馈信号时,输出电压由PMBus命令VOUT_COMM AND,VOUT_CAL_OFFSET,VOUT_SCALE_LOOP和VOUT_MAX决定。图3显示了以上命令和参考电压之间的关系。

f.JPG


模拟前端主要包括电压比较器和和一个模数转换器。电压比较器主要用于比较输出电压反馈信号和参考电压,其输出的值是两个电压的差值。模数转换器将这一差值转换为数字信号交由补偿滤波器进行处理。


上一页 1 2 3 4 下一页

评论


相关推荐

技术专区

关闭