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En la actualidad, cada vez más electrodomésticos están pasando del acceso a Internet por discado de baja velocidad al acceso a Internet de banda ancha o la televisión por protocolo de Internet (IPTV), especialmente se espera que la IPTV logre un rápido desarrollo en China. En comparación, el costo de infraestructura de IPTV es bastante bajo, porque este método no requiere cables de cobre, pero usa enlaces DSL o de banda ancha y decodificadores para transmitir programas a los electrodomésticos.
Los arreglos de puertas programables (FPGA) de hoy en día han demostrado ser opciones ideales para dichas plataformas porque brindan la flexibilidad para cambiar rápidamente los requisitos del mercado. Los requisitos de energía de los FPGA suelen ser muy complejos, porque los FPGA tienen hasta tres requisitos de energía. Para lograr un rendimiento confiable del sistema, estos requisitos deben estar secuenciados.
Voltaje del núcleo
El riel de voltaje del núcleo generalmente se establece en VCCINT para alimentar la lógica FPGA. La corriente requerida varía desde cientos de miliamperios hasta decenas de amperios, según la frecuencia del reloj y el número de puertas utilizadas. Debido a que la carga es altamente capacitiva, los requisitos de voltaje y corriente del núcleo pueden ser muy altos al principio. El núcleo FPGA tiene requisitos estrictos de respuesta transitoria. El voltaje de la fuente de alimentación del núcleo debe aumentar lentamente y, a menudo, se requiere que alcance un voltaje estable dentro de un período de tiempo fijo. Por ejemplo, Virtex-4 de Xilinx debe permitir que la fuente de alimentación VCCINT se encienda entre 0.2 ms y 50 ms.
Voltaje de E / S
El voltaje de E / S (VCCIO) generalmente requiere un riel de voltaje de 3.3V, 2.5V, 1.8V o 1.5V. El estándar de E / S se puede configurar de forma independiente mediante el módulo de E / S en la FPGA, por lo que una FPGA puede tener más de un voltaje de E / S. El requisito de corriente de E / S depende del número de E / S utilizadas y de la velocidad del reloj. Generalmente, los requisitos de corriente de E / S son bajos, desde unos pocos cientos de mA hasta 3A.
Voltaje auxiliar
La tensión auxiliar (VCCAUX) requiere que la fuente de alimentación tenga una alta tasa de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) porque la fuente de alimentación está conectada directamente a la gestión del reloj digital (DCM). Si se permite que el ruido de la fuente de alimentación se acople al DCM, puede afectar el rendimiento del sistema.
Aunque las E / S y los voltajes auxiliares no necesitan encenderse en un orden particular, los fabricantes de FPGA a menudo especifican o rastrean la secuencia de encendido del núcleo y las E / S. Las consecuencias de no especificar la secuencia de encendido o de rastrear la secuencia de encendido son a menudo daños irreparables en los dispositivos del sistema. Los FPGA, PLD, DSP y microprocesadores generalmente colocan diodos entre el núcleo y la fuente de alimentación de E / S como componentes de protección ESD. Si la fuente de alimentación viola los requisitos de seguimiento y excede la polarización directa del diodo de protección, el dispositivo puede resultar dañado.
Escriba una buena máquina de estado: hablando sobre las habilidades de codificación de Verilog de la Competencia Nacional FPGA 2019
a medida
Para ilustrar la complejidad de los requisitos de la fuente de alimentación FPGA, tome el requisito de encender VCCINT en un período de tiempo fijo como ejemplo. Para asegurar el tiempo de encendido entre 2ms y 50ms controlado por los límites superior e inferior, se debe implementar el circuito que se muestra en la Figura 1.
Figura 1: MIC37302 y los circuitos discretos garantizan una pendiente y sincronización controladas
La secuencia de encendido o el seguimiento de la secuencia de encendido del núcleo y las fuentes de alimentación de E / S aumentan la complejidad y el costo del circuito de administración de energía. Para superar este problema, los ingenieros de diseño necesitan un dispositivo que satisfaga todas estas necesidades sin agregar componentes externos. Un ejemplo de este producto es el MIC68200 LDO de Micrel, que es adecuado para varias fuentes de alimentación integradas. Integra funciones como control de velocidad ascendente, secuenciación de encendido y seguimiento en un paquete MLF de 3 × 3 mm.
Se pueden conectar en cascada múltiples MIC68200 en dos modos: en el modo de seguimiento, la salida del dispositivo maestro impulsa el pin RC del dispositivo esclavo para que el dispositivo esclavo pueda rastrear el regulador maestro durante el encendido y apagado; en el modo de encendido secuencial, el maestro El POR del dispositivo controla el extremo de habilitación (EN) del dispositivo esclavo para que se encienda después de que el dispositivo maestro se encienda y apague antes (o después) del dispositivo maestro esta apagado. Además de las capacidades de seguimiento, el pin de control de rampa de voltaje (RC) también puede programar con precisión el voltaje de rampa del riel de voltaje del núcleo a través de un condensador.
Los circuitos de rastreo y clasificación se muestran en la Figura 2 y la Figura 3, respectivamente. Puede verse en la figura que la solución es simple y requiere pocos componentes discretos.
Figura 2: Circuito de seguimiento, la pendiente del voltaje del núcleo la establece el condensador en el pin RC
Figura 3: Circuito de secuenciación, el POR del regulador maestro habilita el regulador esclavo, y el retardo POR lo establece la capacitancia baja
Resumen de este articulo
En resumen, las ventajas de usar FPGA como plataforma de codificación y decodificación en la transmisión de video IPTV son obvias. Sin embargo, alimentar la FPGA puede ser un desafío, y el uso de dispositivos de administración de energía dedicados diseñados de acuerdo con los requisitos de energía, como el MIC68200, acortará en gran medida el tiempo de comercialización de nuevos sistemas.
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