ZHCABZ5A November   2021  – December 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1

 

  1.   F2800x 器件的硬件设计指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2典型的 F2800x 系统方框图
  5. 3原理图设计
    1. 3.1 封装和器件决策
      1. 3.1.1 F2800x 器件
        1. 3.1.1.1 TMS320F28004x
        2. 3.1.1.2 TMS320F28002x
        3. 3.1.1.3 TMS320F28003x
        4. 3.1.1.4 TMS320F280013x
      2. 3.1.2 迁移指南
      3. 3.1.3 引脚复用 (PinMux) 工具
      4. 3.1.4 可配置逻辑块
    2. 3.2 数字 IO
      1. 3.2.1 通用输入/输出
      2. 3.2.2 集成外设和 X-BAR
      3. 3.2.3 控制外设
      4. 3.2.4 通信外设
      5. 3.2.5 引导引脚和引导外设
    3. 3.3 模拟 IO
      1. 3.3.1 模拟外设
      2. 3.3.2 选择模拟引脚
      3. 3.3.3 内部与外部模拟基准
      4. 3.3.4 ADC 输入
      5. 3.3.5 驱动选项
      6. 3.3.6 低通/抗混叠滤波器
    4. 3.4 电源
      1. 3.4.1 电源要求
      2. 3.4.2 电源时序
      3. 3.4.3 VDD 稳压器
        1. 3.4.3.1 内部与外部稳压器
        2. 3.4.3.2 内部 LDO 与内部直流/直流稳压器
      4. 3.4.4 功耗
      5. 3.4.5 功率计算
    5. 3.5 XRSn 和系统复位
    6. 3.6 计时
      1. 3.6.1 内部与外部振荡器
    7. 3.7 调试和仿真
      1. 3.7.1 JTAG/cJTAG
      2. 3.7.2 调试探针
    8. 3.8 未使用的引脚
  6. 4PCB 布局设计
    1. 4.1 布局设计概述
      1. 4.1.1 建议的布局实践
      2. 4.1.2 电路板尺寸
      3. 4.1.3 层堆叠
    2. 4.2 建议的电路板布局布线
    3. 4.3 放置元件
      1. 4.3.1 电力电子元件注意事项
    4. 4.4 接地层
    5. 4.5 模拟和数字分离
    6. 4.6 信号布线的引线和过孔
    7. 4.7 散热注意事项
  7. 5EOS、EMI/EMC 和 ESD 注意事项
    1. 5.1 电气过载
    2. 5.2 电磁干扰和电磁兼容性
    3. 5.3 静电放电
  8. 6最终详细信息和检查清单
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

功率计算

计算所需的电源规格需要考虑计划出现在电源上的负载、系统可容忍的噪声以及总体电流要求。

首先,计算每个电压轨的电流要求。确保为每个芯片/模块(通常为每个电源引脚)添加峰值电流值。此外,还计划考虑所有其他无源和有源负载,其中包括 LED 和其他负载等元件。

为了增加预防措施并确保设计安全,请将这些电流乘以介于 1.3 至 2 之间的值,以得出稳压器的建议电流规格。这可以避免连接到电源系统的任何块出现电流不足的情况。在线性稳压器和直流/直流转换器之间进行选择。该决定主要取决于整个系统所能承受的电源噪声大小。在需要极低噪声的系统中,建议使用线性稳压器/LDO。另一方面,直流/直流转换器可以提供更高的功效。

以下场景提供了有关计算建议的电源规格的示例指导:

  • 一个应用使用 F28002x 及其所有可用外设。该器件的闪存不会在现场升级,其 GPIO 引脚中的十个将驱动 1.5mA 静态负载,另外两个 GPIO 在 200kHz 频率和 10pF 负载下切换波形。
    Equation1. P e s t = { O p e r a t i n g   M o d e } + n G P I O , s t a t i c × l l o a d + n G P I O a c t i v e × n t r a n s i t i o n s / p e r i o d × f × C × V 2
    Equation2. P e s t = 0.072 A) + 0.005 A) + 10 × 0.0015 A) + 2 × 2 × 200 k × 10 p × 3.3 2
    Equation3. P e s t = 92 m A)

    在这种情况下,虽然不会在现场进行闪存编程,但会进行初始编程。因此:

    Equation4. 92 m A) < 106 m A) + 2.5 m A) = 108.5 m A)

    乘以裕度值 1.5,确定最终的电源电流要求:

    Equation5. 108.5 m A × 1.5 = 162 m A)   @   3.3 V   535 m W
  • 一个应用使用 F28002x 和以下外设:两个 ADC、一个 CAN 和四个 HRPWM 模块。它将需要在现场进行升级。
    Equation6. P e s t = { F l a s h   P r o g r a m   M o d e } + ( 2 × I A D C ) + ( 1 × I C A) N ) + ( 4 × I H R P W M )
    Equation7. P e s t = 0.106 A) + 0.0025 A) + 2 × 0.67 A) + 1 × 1.18 A) + 4 × 0.87 A)
    Equation8. P e s t = 114 m A)

    乘以裕度值 1.5,我们得出最终的电源电流要求:

    Equation9. 114 m A × 1.5 = 171 m A)   @   3.3 V   564 m W