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[参考译文] 针对 Intel/Arria Cyclone 10 GX 的电源树 PMIC 建议

Guru**** 2431770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TIDA-00607, TIDA-00606, BOOSTXL-TPS65218, TPS65086, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758890/pmic-suggestion-w-power-tree-for-intel-arria-cyclone-10-gx

主题中讨论的其他器件:TPS65218D0TIDA-00607TIDA-00606BOOSTXL-TPS65218TPS65086TPS650861

团队、

我们是否有用于 Intel/Arria Cyclone 10 GX 的 PMIC 或电源树?

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    Prahlad、

    我们尚未发布适用于 Intel Cyclone 10 GX 的官方解决方案。 我假设您是指"Intel/Altera"、因为 Arria 是 FPGA 与 Cyclone 的不同系列。

    作为 Intel FPGA 供电的解决方案、我们有两种用于 TPS65218D0的测试报告样式 TI 设计:TIDA-00606用于 Cyclone V、TIDA-00607用于 MAX 10。

    Cyclone 10 GX 的电源树如下所示:
    内核(0.9V)< 3A
    TX/RX (0.95V)< 0.6A
    I/O 和辅助(1.8V)< 1.5A
    I/O 和辅助(3.0V)< 0.6A

    如果客户的 FPGA 功耗估算器得出结论、则内核电压轨的电流消耗小于1.8A (直流平均值) 然后、TPS65218D0也将是 Cyclone 10 GX 的理想解决方案。 将 DCDC1-4和 LDO1从 PMIC 接线到 FPGA 将根据客户的需求进行、但一个良好的起点是:
    内核(0.9V)= DCDC1
    TX/RX (0.95V)= DCDC2
    I/O 和辅助(1.8V)= DCDC4
    I/O 和辅助(3.0V)= LDO1
    DDR 存储器、如果需要、可连接到 DCDC3。

    您可以使用 BOOSTXL-TPS65218对 IC 样片进行重新编程并测试此解决方案。
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    根据 ti.com/SoCPower、TPS65086可能是合适的。 在专家中循环此器件进行评论。

    www.ti.com/.../altera.html

    此致、
    Rick S.

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    感谢 Brian 的快速建议。

    对于低于功率要求(V1额定值为0.9V @ 3.8A)的情况,您建议使用哪种器件?

    •电压组1:- 0.9V/3.8A
    •电压组2:- 0.95V/0.5A
    •电压组3:- 1.8V/0.8A
    •电压组4:-1.35V/0.059A (Cyclone 10GX 数据表中未提供)
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    Prahlad、

    TPS65086将是满足这些要求的理想选择。 它具有三个使用外部 FET 的降压控制器、因此只要 FET 的尺寸合适、它就可以支持0.9V @ 3.8A 连续电流。

    还需要考虑的是 TPS650861。 该器件与 TPS650860相同,但设计为一种“空白”器件,可以重新编程以满足不同的设计要求。 与该器件的主要区别在于、默认情况下所有电压轨都处于禁用状态、因此在通过 I2C 调节输出之前、它们不会意外导通并施加电压(例如、在 I2C 通信将其更改为1.35V 之前施加1.2V 电压)、 OTP 存储器可以重新编程。 在 TPS650860中,OTP 存储器无法重新编程,只能是易失性存储器,因此每次打开设备电源时,必须设置对输出电压、定序和所有其他设置所做的更改,而不是只设置一次 OTP 存储器。 TPS650861的性能应与具有工厂 OTP 的任何其他 TPS65086x 器件相同。