国产良妇出轨视频在线_国产高清无码视频在线观看_国产精品亚洲精品久久精品_国产男女猛视频在线观看网站

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地

發(fā)布時(shí)間:2025-05-18 責(zé)任編輯:lina

【導(dǎo)讀】電源管理集成電路(PMIC)有益于簡化最終應(yīng)用并縮小其尺寸,也因此備受青睞。然而,當(dāng)默認(rèn)啟動(dòng)時(shí)序和輸出電壓與應(yīng)用要求不符時(shí),就需要定制上電設(shè)置。大多數(shù)情況下,電路沒有可以存儲這些設(shè)置的非易失性存儲器(NVM)。對此,低功耗微控制器是一個(gè)很好的解決方案,其功能特性和所包含的工具可以在上電時(shí)對PMIC控制寄存器進(jìn)行編程,而不需要開發(fā)固件。本文將探討如何使用工具鏈來解決集成難題。該工具鏈無需開發(fā)固件,能夠簡化PMIC的定制過程,并顯著縮短開發(fā)周期。


摘要


電源管理集成電路(PMIC)有益于簡化最終應(yīng)用并縮小其尺寸,也因此備受青睞。然而,當(dāng)默認(rèn)啟動(dòng)時(shí)序和輸出電壓與應(yīng)用要求不符時(shí),就需要定制上電設(shè)置。大多數(shù)情況下,電路沒有可以存儲這些設(shè)置的非易失性存儲器(NVM)。對此,低功耗微控制器是一個(gè)很好的解決方案,其功能特性和所包含的工具可以在上電時(shí)對PMIC控制寄存器進(jìn)行編程,而不需要開發(fā)固件。本文將探討如何使用工具鏈來解決集成難題。該工具鏈無需開發(fā)固件,能夠簡化PMIC的定制過程,并顯著縮短開發(fā)周期。


簡介


為了減小手持設(shè)備、智能相機(jī)和其他便攜式設(shè)備的尺寸并降低成本,設(shè)計(jì)時(shí)需使用高度集成且功能強(qiáng)大的器件。MAX77714是一款高度集成的PMIC,包含多個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器、低壓差(LDO)穩(wěn)壓器、通用輸入輸出(GPIO)和實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC),可用于生成應(yīng)用所需的所有電源軌。


靈活的時(shí)序控制器支持針對目標(biāo)應(yīng)用定制上電和關(guān)斷時(shí)序。


這款PMIC提供的幾種VOUT/時(shí)序控制器選項(xiàng)(由完整產(chǎn)品型號定義)不符合應(yīng)用要求。為了提高靈活性,可以使用低功耗微控制器作為替代解決方案。該器件可以在上電時(shí)喚醒,對器件寄存器進(jìn)行編程,然后休眠以節(jié)省電力。


要求高集成度的中等規(guī)模應(yīng)用需要采用現(xiàn)成器件的簡單解決方案,并根據(jù)需求定制操作。


硬件設(shè)計(jì)人員一直希望能夠擁有可以自動(dòng)生成固件代碼的工具,讓他們可以在前期開發(fā)時(shí)避免涉及軟件資源,同時(shí)還能優(yōu)化資源的使用。


MAX28200


MAX28200是一款低功耗、小尺寸(1.7 mm × 1.8 mm)RISC微控制器,帶有多種外設(shè)。對于此應(yīng)用,我們使用兩個(gè)GPIO引腳作為位觸發(fā)I2C主機(jī)。


電源電壓最高為3.6 V,因此如果輸入電壓超過3.6 V,則使用始終開啟的LDO穩(wěn)壓器為微控制器供電。該器件可以通過I2C節(jié)點(diǎn)接口進(jìn)行編程。


MAX77714


MAX77714(圖1)是一款高度集成的PMIC,包含四個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器、九個(gè)LDO穩(wěn)壓器、八個(gè)GPIO、一個(gè)RTC和一個(gè)靈活的電源時(shí)序控制器(FPS)。降壓轉(zhuǎn)換器和LDO穩(wěn)壓器按照默認(rèn)時(shí)序和電壓上電,并遵循電壓軌規(guī)范。用戶可以通過I2C嵌入式接口進(jìn)行修改。然而,在大多數(shù)情況下,我們需確保默認(rèn)時(shí)序和電壓與連接到PMIC的器件的要求相匹配;如果電壓超過其最大額定值,器件可能會損壞。


上電和關(guān)斷時(shí)序也很重要,因?yàn)楝F(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)等器件為了正常運(yùn)行,需要按照正確的時(shí)序使能和禁用電壓。圖2為默認(rèn)上電時(shí)序。共有八個(gè)時(shí)隙,電壓可以在任意一個(gè)時(shí)隙中使能。該器件可以由高達(dá)5.5 V的電壓供電。


破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地

圖1.MAX77714簡化功能框圖。


破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地

圖2.MAX77714EWC+默認(rèn)上電時(shí)序。


器件接口


P0.0和P0.1用于生成針對PMIC的I2C事務(wù);P0.2負(fù)責(zé)監(jiān)控GPIO4的狀態(tài);P0.3利用SPDT開關(guān)選擇I2C主機(jī)(MAX28200或主機(jī)微控制器)。模擬開關(guān)是選配項(xiàng),僅在主機(jī)微控制器需在上電后控制PMIC時(shí)才需要配置(見圖3)。


破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地

圖3.MAX28200和MAX77714與MAX14689和ADP166連接。


上電復(fù)位(POR)如圖4所示:

1. P0.3置為低電平,選擇該器件作為PMIC的I2C主機(jī)。

2. 寫入以下所需的數(shù)據(jù)寄存器。

3. P0.3置為高電平,選擇主機(jī)微控制器作為I2C主機(jī),該器件進(jìn)入休眠模式。

4. P0.2連接到GPIO4,用于在關(guān)斷時(shí)喚醒器件并對寄存器重新編程。


請注意,在配置結(jié)束時(shí),必須將GPIO4置為高電平。


一旦使用EN0和EN1信號使能PMIC,它就會以新的時(shí)序/電壓配置上電。


破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地

圖4.MAX28200程序流程。


MAX77714上電和關(guān)斷時(shí)序由此處提供的MAX77714 GUI定義。


使用“GUI導(dǎo)入/導(dǎo)出”選項(xiàng)卡,可以將寄存器值導(dǎo)出為Excel文件。


在展示如何使用GUI EVKIT之前,我們需要先知道哪些寄存器對于定制啟動(dòng)很重要。


MAX77714寄存器詳細(xì)信息


降壓轉(zhuǎn)換器


每個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器實(shí)例都有三個(gè)相關(guān)寄存器(SDx_CNFG1、SDx_CNFG2和SDx_CNFG3),用于定義啟動(dòng)電壓、斜坡速率和工作模式。


CNFG1用于設(shè)置輸出電壓,7位至8位位域如下:

VSD0 = 0.26 V + ((SD0VOUT[6:0] - 1) × 10 mV) ?范圍為0.26 V到1.56 V

VSD1 = 0.26 V + ((SD1VOUT[6:0] - 1) × 10 mV) ?范圍為0.26 V到1.56 V

VSD2 = 0.6 V + (SD2VOUT[7:0] × 6.25 mV) ?范圍為0.6 V到2.194 V

VSD3 = 0.6 V + (SD3VOUT[7:0] × 12.5 mV) ?范圍為0.6 V到3.7875 V


CNFG2和CNFG3寄存器用于選擇斜坡速率(2.5 mV/μs或10 mV/μs)、使能/禁用主動(dòng)放電、使能/禁用跳頻模式、選擇響應(yīng)時(shí)間和過壓閾值。


LDO電壓調(diào)節(jié)器


每個(gè)LDO穩(wěn)壓器實(shí)例都有兩個(gè)相關(guān)寄存器(LDO_CNFG1_Lx和LDO_CNFG2_Lx)。


CNFG1設(shè)置輸出電壓:

LDO0和LDO1為0.8 V至2.375 V。

VLDO = 0.8 V + (VOUT_LDO[5:0] × 25 mV)

LDO2、LDO3、LDO5、LDO6、LDO7、LDO8為0.8 V至3.95 V

VLDO = 0.8 V + (VOUT_LDO[5:0] × 50 mV)

LDO4為0.4 V至1.275 V

VLDO = 0.4 V + (VOUT_LDO[5:0] × 12.5 mV)


CNFG2用于使能/禁用過壓箝位、使能/禁用自動(dòng)低功耗模式、使能/禁用主動(dòng)放電、選擇快速/慢速啟動(dòng)。


GPIO


每個(gè)GPIO實(shí)例都有一個(gè)相關(guān)寄存器CNFG_GPIOx,該器件負(fù)責(zé)選擇方向GPO/GPI、輸出類型(開漏/推挽)和輸出驅(qū)動(dòng)電平(若為GPO),以及輸入驅(qū)動(dòng)電平、中斷行為和去抖動(dòng)配置(若為GPI)。


FPS


時(shí)序由xxxFPS寄存器定義,LDO0FPS至LDO8FPS用于線性穩(wěn)壓器,SD0FPS至SD3FPS用于降壓轉(zhuǎn)換器,GPIO0FPS、GPIO1FPS、GPIO2FPS、GPIO7FPS用于GPIO,RSTIOFPS用于復(fù)位。


FPS[2:0]用于設(shè)置關(guān)斷時(shí)隙(SLOT0至SLOT7)

FPS[5:3]用于設(shè)置上電時(shí)隙(SLOT0至SLOT7)

FPS[7:6]用于設(shè)置分配的時(shí)序控制器(FPS0、FPS1)

FPS0由EN0使能,F(xiàn)PS1由EN1使能


上電和關(guān)斷時(shí)隙的大小可以利用MSTR_PU_PD寄存器指定:


MSTR_PU_PD[2:0]用于指定關(guān)斷時(shí)隙,MSTR_PU_PD[6:4]用于指定上電時(shí)隙


可能的步長為:31 μs、63 μs、127 μs、253 μs、508 μs、984 μs、1936 μs、3904 μs,MAX77714EWC+的默認(rèn)值為3904 μs。


GUI實(shí)際應(yīng)用


在圖5中,已利用GUI將SD0的輸出電壓修改為0.7 V。


破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地

圖5.用于修改SD0電壓的GUI。


SD0上電和關(guān)斷時(shí)序已修改為時(shí)隙2(圖6)。


破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地

圖6.用于修改SDO時(shí)隙號的GUI。


GPIO4已配置為推挽輸出,驅(qū)動(dòng)電平為高電平(圖7)。


破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地

圖7.用于配置GPIO4的GUI。


最后,使用“導(dǎo)入/導(dǎo)出”選項(xiàng)卡將修改后的寄存器值導(dǎo)出為Excel文件(圖8)。


破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地

圖8.用于導(dǎo)出寄存器值的GUI。


以下是生成的.csv文件(圖9)。


破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地

圖9.MAX77714 .csv文件的格式。


請注意,如果必須在上電期間對連接到I2C的其他器件進(jìn)行編程,用戶可以使用相同格式將其他命令附加到.csv文件。


從.csv文件創(chuàng)建I2C主機(jī)固件


您可以點(diǎn)擊此處獲取MAX28200 GUI,按照以下步驟可對器件進(jìn)行編程:

1. 從.csv文件構(gòu)建.hex文件(圖10)。

2. 對器件進(jìn)行編程(圖11和圖12)。


破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地

圖10.從原始.csv文件構(gòu)建.hex文件。


破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地

圖11.使用選定腳本對器件進(jìn)行編程。


破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地

圖12.使用數(shù)據(jù)模式對器件進(jìn)行編程。


對建議解決方案進(jìn)行測試


一旦在上電時(shí)使用MAX77714.hex進(jìn)行編程,P0.3就會置為低電平,以將MAX77714 I2C線連接到MAX28200,并使用新值對SD0和GPIO4寄存器進(jìn)行編程(圖13)。


破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地

圖13.MAX77714 SD0和GPIO4寄存器已用新值進(jìn)行編程。


現(xiàn)在,當(dāng)MAX77714使能時(shí),EN0置為高電平,SD0將按照編程設(shè)定,以0.7 V在時(shí)隙2上電。圖14為寄存器寫入之前上電(a)和寄存器寫入之后上電(b)的情況。


破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地

圖14.SDO在寄存器寫入之前和之后上電。(a)寄存器寫入之前上電。(b)寄存器寫入之后上電。


結(jié)論


MAX28200是一款頗具吸引力的微控制器解決方案,能夠?yàn)镻MIC提供上電設(shè)置。此過程可以使用工具來自動(dòng)執(zhí)行,無需設(shè)計(jì)人員編寫任何代碼。對于不熟悉軟件的硬件設(shè)計(jì)人員來說,這是一個(gè)非常方便的解決方案。微控制器就像黑匣子一樣,工作時(shí)無需固件設(shè)計(jì)人員參與。設(shè)計(jì)人員可以使用針對特定應(yīng)用定制的現(xiàn)成器件來達(dá)到集成目標(biāo)。

作者:Franco Contadini,主管工程師


免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進(jìn)行處理。


我愛方案網(wǎng)


推薦閱讀:

線繞電位器技術(shù)解析:原理、應(yīng)用與選型策略

低電流調(diào)光困局破解:雙向可控硅技術(shù)如何重塑LED兼容性標(biāo)準(zhǔn)

從實(shí)驗(yàn)室到市場:碳化硅功率器件如何突破可靠性瓶頸

維科杯·OFweek2025年度評選:揭秘工業(yè)自動(dòng)化及數(shù)字化轉(zhuǎn)型“領(lǐng)航者”,誰將脫穎而出?

尋找傳感器界的“隱形王者”!維科杯·OFweek 2025年度評選等你來戰(zhàn)

特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書下載更多>>
熱門搜索
壓控振蕩器 壓力傳感器 壓力開關(guān) 壓敏電阻 揚(yáng)聲器 遙控開關(guān) 醫(yī)療電子 醫(yī)用成像 移動(dòng)電源 音頻IC 音頻SoC 音頻變壓器 引線電感 語音控制 元件符號 元器件選型 云電視 云計(jì)算 云母電容 真空三極管 振蕩器 振蕩線圈 振動(dòng)器 振動(dòng)設(shè)備 震動(dòng)馬達(dá) 整流變壓器 整流二極管 整流濾波 直流電機(jī) 智能抄表
?

關(guān)閉

?

關(guān)閉