ZHCACT1B September   2022  – November 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
    1. 1.1 首字母缩写词
  5. 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
    4. 2.4 功耗
    5. 2.5 配电网络
      1. 2.5.1 仿真
        1. 2.5.1.1 内核数字电源 1.2V
        2. 2.5.1.2 数字/模拟 I/O 电源 3.3V
    6. 2.6 电子保险丝电源
  6. 计时
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 复位
  8. 自动加载
    1. 5.1 SOP 信号实现
    2. 5.2 OSPI/QSPI 存储器实现
    3. 5.3 ROM OSPI/QSPI 引导要求
  9. JTAG 仿真器和跟踪
  10. 多路复用外设
  11. 数字外设
    1. 8.1 通用数字外设布线指南
  12. 模拟外设
    1. 9.1 通用模拟外设布线指南
      1. 9.1.1 旋转变压器 ADC 布线指南
  13. 10层堆叠
    1. 10.1 关键堆叠特性
  14. 11过孔
  15. 12BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 12.1 接地回路
    2. 12.2 1.2V 内核数字电源
      1. 12.2.1 主要布局注意事项
    3. 12.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 12.3.1 主要布局注意事项
    4. 12.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 12.4.1 主要布局注意事项
  16. 13参考资料
  17.   修订历史记录

内核数字电源 1.2V

在 LP-AM263 LaunchPad EVM 的 1.2V 内核数字电源网上执行了 Z11 仿真,以验证瞬态功率裕度。仿真域包括:

  • AM263x BGA (UI) 1.2V 数字和 GND 回路扇出
  • 内部 PCB 1.2V 和 GND 回路平面
  • 布置在 1.2V 电源网上的去耦合
  • U29 降压稳压器输出 LC 滤波器直至开关节点

这些仿真是通过在每次迭代之间进行多项电容器 BOM 更改以迭代方式完成的。每次迭代的主要特征是低于 Ztarget 的最大和最小频率带宽(请参阅上文章节),并且更改了 BOM 选择以更大限度地增加带宽和获得更大的 Ztarget 裕度。图 2-12图 2-13 中仅显示了初始和最终选择的 BOM 迭代。

GUID-20220808-SS0I-LNX9-CLCG-8JK33QX4K9CQ-low.png图 2-12 AM263x LaunchPad PDN 仿真 –1.2V 内核电源仿真域
GUID-20220808-SS0I-S0FQ-XF1T-BVML6NRBBHPX-low.png图 2-13 AM263x LaunchPad PDN 仿真 – 1.2V 内核电源仿真 Z11
  • AM263x LaunchPad PDN 仿真 – 1.2V 内核电源仿真 Z11
    • 这导致标记 (m2) 点为 5.5mΩ
    • 36mΩ 的 Ztarget 要求(保持在 50KHz 至 63MHz 范围内)
    • BOM 中的主要区别是用 1.0µF 电容器替换所有 0.1µF BGA 和本地去耦电容器,这完全消除了 PDN 阻抗频谱中的 10MHz 谐振点
  • PROC111E1_20210921 初始仿真
    • 10MHz 处的主要谐振消除了针对 36mΩ Ztarget 要求的几乎所有裕度