ZHCACT1B September 2022 – November 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
本节概述了每个网络上 AM263x 和 AM263Px 瞬态电流要求的最新估算值。这些值可能会随着执行更多功率建模和表征而变化。
这些瞬态用例值用于通过创建一组最小/最大工作频率和 PDN 阻抗 (Zmax) 目标限制,以限制 AM263x 和 AM263Px EVM(controlCard 和 LaunchPad)的 PDN 设计。这些限制基于仿真瞬态电流用例的幅度和压摆率。这些用例用于估算对所产生的瞬态事件充分去耦所需的 PDN 带宽。EVM PDN 的附加 z 参数仿真用于验证电源平面设计和去耦位置,以及组件值是否可以满足这些限制。图 2-11 对此进行了总结。
瞬态案例 | 网络名称 | 标称电压 (V) | 直流 IR 预算 (%) | 交流纹波预算 (%) | 空闲电流 (mA) | 峰值电流 (mA) | 空闲至峰值压摆率 (ns) | 备注 |
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VDDBASELINE1 | VDD | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2402 | 2.5 | 基线、简单瞬态模型,假设在最短 1 个 R5F 时钟周期内完成从 0 到峰值转换。 |
VDDXTAL_PLL1 | VDD | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 42 | 875 | 10 | XTAL 到 PLL 开启瞬态 |
VDD WFI1 | VDD | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 750 | 1117 | 12.5 | 4x RF5 WFI 事件瞬态 |
VDDS33BASELINE1 | VDDS33 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 84 | 2.5 | 基线、简单瞬态模型,假设在单个 R5F 时钟周期内完成从 0 到峰值转换 |
VDDA33BASELINE1 | VDDA33 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 34 | 2.5 | 基线、简单瞬态模型,假设在单个 R5F 时钟周期内完成从 0 到峰值转换 |
VDDS18LDOBASELINE1 | VDDS18LDO | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 01 | 2.5 | 基线、简单瞬态模型,假设在最短 1 个 R5F 时钟周期内完成从 0 到峰值转换 |
VDDA18LDOBASELINE1 | VDDA18LDO | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 66 | 2.5 | 基线、简单瞬态模型,假设在最短 1 个 R5F 时钟周期内完成从 0 到峰值转换 |
瞬态案例 | 网络名称 | Fmax (MHz) | 电流阶跃 (mA) | PCB 直流容差 (mV) | PCB 交流容差 (mV) | PCB 目标直流 IR (mΩ) | PCB 目标交流 Zmax (mΩ) | 备注 |
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VDD BASELINE1 |
VDD | 200 | 2402 | 30 | 30 | 12 | 12 | 基线、简单瞬态模型,假设在最短 1 个 R5F 时钟周期内完成从 0 到峰值转换。 |
VDD XTAL_PLL1 |
VDD | 50 | 833 | 30 | 30 | 36 | 36 | XTAL 到 PLL 开启瞬态 |
VDD WFI1 |
VDD | 40 | 367 | 30 | 30 | 82 | 82 | 4x RF5 WFI 事件瞬态 |
VDDS33 BASELINE1 |
VDDS33 | 200 | 84 | 83 | 83 | 982 | 982 | 基线、简单瞬态模型,假设在最短 1 个 R5F 时钟周期内完成从 0 到峰值转换 |
VDDA33 BASELINE1 |
VDDA33 | 200 | 34 | 83 | 83 | 2419 | 2419 | 基线、简单瞬态模型,假设在最短 1 个 R5F 时钟周期内完成从 0 到峰值转换 |
VDDS18LDO BASELINE1 |
VDDS18LDO | 200 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 基线、简单瞬态模型,假设在最短 1 个 R5F 时钟周期内完成从 0 到峰值转换 |
VDDA18LDO BASELINE1 |
VDDA18LDO | 200 | 66 | 45 | 45 | 682 | 682 | 基线、简单瞬态模型,假设在最短 1 个 R5F 时钟周期内完成从 0 到峰值转换 |