ZHCACT1D September   2022  – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  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
      1. 2.3.1 ADC/DAC 电压基准去耦
    4. 2.4 估计功耗
    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 数字和模拟 I/O 电源 3.3V
    6. 2.6 电子保险丝电源
  6. 时钟
    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
  9. OSPI 和 QSPI 存储器的实现
    1. 6.1 ROM OSPI 和 QSPI 引导要求
      1. 6.1.1 AM263x QSPI 引导引脚要求
      2. 6.1.2 AM263Px 的 OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
      3. 6.1.3 AM261x OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
    2. 6.2 其他 OSPI 和 QSPI 参考
  10. 调试接口
    1. 7.1 JTAG 仿真器和跟踪
    2. 7.2 UART
  11. USB
    1. 8.1 USB 器件模式
    2. 8.2 USB 主机模式
  12. 多路复用外设
  13. 10数字外设
    1. 10.1 通用数字外设布线指南
    2. 10.2 布线长度匹配
  14. 11模拟外设
    1. 11.1 通用模拟外设布线指南
      1. 11.1.1 旋转变压器 ADC 布线指南
  15. 12层堆叠
    1. 12.1 关键堆叠特性
  16. 13过孔
  17. 14BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 14.1 接地回路
      1. 14.1.1 接地回路 - ZCZ 封装 AM26x 器件
      2. 14.1.2 接地回路 - ZNC 和 ZFG 封装 AM261x 器件
    2. 14.2 1.2V 内核数字电源
      1. 14.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.2.2 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZFG
    3. 14.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 14.3.1 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.3.2 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZFG
    4. 14.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 14.4.1 1.8V 主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.4.2 1.8V 主要布局注意事项 - ZFG
  18. 15总结
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

集成的 PMIC 电源解决方案

基于 PMIC 的电源树支持更简化的单芯片设计,用于控制 AM26x 系统中的电源轨。建议将多种德州仪器 (TI) PMIC 与 AM26x MCU 配合使用,详细信息请见下表:

表 2-3 AM26x PMIC
PMIC 可订购器件型号 AM26x 目标器件 TI EVM/参考设计示例
TPS6538600QDCARQ1 + TPS6290x-Q1(1)
  • TPS62903x-Q1 = 3A 电源,用于 AM263x/AM263Px
  • TPS62902 x-Q1 = 2A 电源,用于 AM261x
AM263x
AM263Px AM263Px controlCARD (TMDSCNCD263P)
AM261x AM261x controlSOM (AM261-SOM-EVM)
TPS65036x(2) AM261x AM261x LaunchPad (LP-AM261)
TPS65219x AM263Px
TPS65214x AM261x
TPS6290x-Q1 用于为 AM26x 器件提供内核电压,其中包括 1.2V(适用于 AM263x、AM263Px 和车规级 AM261x)或 1.25V(适用于工业级 AM261x)。必须提供正确的可订购器件型号,以便为 AM263x 和 AM263Px 提供 3A 电流,为 AM261x 提供 2A 电流。
此 PMIC 有多个与 AM261x 相关的可订购器件型号。更多详细信息,请参阅 表 2-6

将 TPS653860 与 AM26x 配合使用

AM263Px controlCard EVM 和 AM261x controlSOM EVM 设计利用多轨电源为安全相关应用中的微控制器供电 (TPS6538600QDCARQ1)。PMIC 集成了个电源导轨,为 MCU、CAN 和其他板载外设供电。

注: 此实现方案需要单独使用一个 TPS62902QRYTQ1(AM263x/AM263Px 为 3A)/TPS62902QRYTQ1(AM261x 为 2A)降压转换器来为 AM26x 提供内核电压

PMIC 的 NRES 输出需要用于帮助驱动 AM263x、AM263Px 或 AM261x 器件的 PORz 复位输入,以确保在 MCU 从复位状态释放之前完成电源轨的上电时序控制。

 AM263Px TMDSCNCD263P PMIC 实现图 2-5 AM263Px TMDSCNCD263P PMIC 实现
表 2-4 适用于 AM26x 器件的 TPS6538600QDCARQ1 配置
输出电源导轨 电压 用途 是否在上电时启用?
BB_OUT 6V AM26x VDD/VDDAR 电源的单独 1.2V/1.25V 稳压器的电源输入
LDO1_OUT 3.3V AM26x IO 电压供应
LDO2_OUT 3.3V 系统 IO 和外设硬件的电压供电
LDO3_OUT 5V 系统电源和外设硬件电压
LDO4_OUT 1.8V ADC 电压基准电源
PLDO1_OUT 可配置
PLDO2_OUT 可配置
注: 需要通过 SPI 写入 PMIC 内部寄存器来启用在加电时默认不启动的电源导轨。

将 TPS650360x 与 AM261x 配合使用

AM261x LaunchPad EVM 设计采用了封装更小、成本更低的 TPS65036x PMIC。该 PMIC 集成了四个电源导轨,用于为 MCU 及其他板载外设供电。

注: 该 PMIC 可在 2A 下输出 1.2V 或 1.25V 电压,满足 AM261x MCU 的 VDD CORE 供电要求。AM263x 和 AM263Px 需要在 3A 下输出 1.2V,因此不能使用此 PMIC 为这些设备供电。
 LP-AM261 PMIC 实施图 2-6 LP-AM261 PMIC 实施
表 2-5 LP-AM261 中的 TPS65036x 配置
输出电源导轨 电压 用途 是否在上电时启用?
BUCK1 3.3V AM261x IO 电压和外设电源
BUCK2 2.5V 系统以太网 PHY 电源
BUCK3 1.25V (500MHz 工业级 AM261x) AM261x 内核电压供应
LDO 1.8V 闪存 IO 电压供应

该 PMIC 有多种型号、具体取决于 AM261x 系统所需的电源电压和特性。

表 2-6 适用于 AM261x 的 TPS65036x 型号
可订购器件型号 BUCK1 BUCK2 BUCK3 LDO 启用 WD
TPS65036501RAYRQ1 3.3V 2.5V 1.25V(适用于工业级 AM261x) 1.8V(适用于 1.8V IO 外部闪存)
TPS65036601RAYRQ1 3.3V 2.5V 1.2V (适用于汽车级 AM261x) 1.8V(适用于 1.8V IO 外部闪存)
PTPS65036605RAYRQ1 5V 3.3V 1.25V(适用于工业级 AM261x) 1.8V 或 3.3V
TPS65036608RAYRQ1 3.3V 1.8V 1.25V(适用于工业级 AM261x) BYPASS
注: 启用看门狗 指的是 PMIC 的看门狗长窗口计时器,这是一个 12 分钟计时器。可在系统空闲 12 分钟或更长时间时阻止 PMIC 和 MCU 操作挂起。对于注重安全性能的应用而言,此特性非常重要。启用看门狗后、PMIC 会在空闲 12 分钟后进行复位。

对于启用了看门狗的 TPS650360x 型号,可以通过对 PMIC 寄存器的 I2C 写入,或通过将 GPIO 引脚(引脚 13)连接到 VDD_1P8 引脚(引脚 3)或 PMIC 斜升之前出现的任何其他电源来禁用该功能。如果使用此硬件方法禁用看门狗,则必须在 PMIC 上电之前,使拉高 GPIO 引脚的电源先行上升。通过这种方式,可在 PMIC 上电之前设置禁用 PMIC 的内部位。

PMIC 的 nRSTOUT 输出须用于帮助驱动 AM261x 器件的 PORz 复位输入,以确保在 MCU 从复位状态释放之前完成电源轨的上电时序控制。有关更多信息,请参阅 图 4-3