【導(dǎo)讀】電源管理集成電路(PMIC)有益于簡(jiǎn)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(chǔ)這些設(shè)置的非易失性存儲(chǔ)器(NVM)。對(duì)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(duì)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(jiǎn)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(jiǎn)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(chǔ)這些設(shè)置的非易失性存儲(chǔ)器(NVM)。對(duì)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(duì)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(jiǎn)化PMIC的定制過程,并顯著縮短開發(fā)周期。
簡(jiǎn)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(duì)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(hào)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(duì)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(jiǎn)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(duì)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(huì)損壞。
上電和關(guān)斷時(shí)序也很重要,因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)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。
圖1.MAX77714簡(jiǎn)化功能框圖。
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(duì)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)。
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(duì)寄存器重新編程。
請(qǐng)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(hào)使能PMIC,它就會(huì)以新的時(shí)序/電壓配置上電。
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(duì)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(zhǎng)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。
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)。
圖6.用于修改SDO時(shí)隙號(hào)的GUI。
GPIO4已配置為推挽輸出,驅(qū)動(dòng)電平為高電平(圖7)。
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)。
圖8.用于導(dǎo)出寄存器值的GUI。
以下是生成的.csv文件(圖9)。
圖9.MAX77714 .csv文件的格式。
請(qǐng)注意,如果必須在上電期間對(duì)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(duì)器件進(jìn)行編程:
1. 從.csv文件構(gòu)建.hex文件(圖10)。
2. 對(duì)器件進(jìn)行編程(圖11和圖12)。
圖10.從原始.csv文件構(gòu)建.hex文件。
圖11.使用選定腳本對(duì)器件進(jìn)行編程。
圖12.使用數(shù)據(jù)模式對(duì)器件進(jìn)行編程。
對(duì)建議解決方案進(jìn)行測(cè)試
一旦在上電時(shí)使用MAX77714.hex進(jìn)行編程,P0.3就會(huì)置為低電平,以將MAX77714 I2C線連接到MAX28200,并使用新值對(duì)SD0和GPIO4寄存器進(jìn)行編程(圖13)。
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。
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(duì)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(duì)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(qǐng)聯(lián)系小編進(jìn)行處理。
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(chǎng):碳化硅功率器件如何突破可靠性瓶頸
維科杯·OFweek2025年度評(píng)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?