ZHCU931 August   2022

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 PCB 和外形因数
      2. 2.2.2 电源设计
        1. 2.2.2.1 POC 滤波器
        2. 2.2.2.2 电源注意事项
          1. 2.2.2.2.1 选择外部元件
          2. 2.2.2.2.2 选择降压稳压器 1 电感器
          3. 2.2.2.2.3 选择降压稳压器 2 电感器和降压稳压器 3 电感器
        3. 2.2.2.3 功能安全
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AR0820 成像仪
      2. 2.3.2 DS90UB953-Q1
      3. 2.3.3 TPS650330-Q1
    4. 2.4 系统设计原理
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 硬件设置
      2. 3.1.2 FPD-Link III I2C 初始化
      3. 3.1.3 AR0820 初始化
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 电源启动
      2. 3.2.2 摄像头功能
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 电源启动
      2. 3.3.2 电源启动 - 1.8V 电源轨和 PDB
      3. 3.3.3 电源电压纹波
      4. 3.3.4 电源负载电流
      5. 3.3.5 视频输出
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
        2. 4.1.3.2 PMIC 布局建议
        3. 4.1.3.3 串行器布局建议
        4. 4.1.3.4 成像仪布局建议
        5. 4.1.3.5 PCB 层堆叠相关建议
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
  11. 5文档支持
  12. 6支持资源
  13. 7商标
选择外部元件

为简单起见,假设降压稳压器在这些工作条件下的效率为 85%,根据 方程式 3 计算 LDO 的效率。

方程式 2. η LDO = V OUT V IN

假设开关稳压器的效率为 85%,根据 方程式 3 计算系统和降压稳压器 1 的电流。

表 2-2 显示了相较于摄像头模块要求的各稳压器的负载能力。TPS650330-Q1 器件能够为系统供电,并具有足够的裕量,以应对电流在典型值和最大值之间的变化。

表 2-2 稳压器负载能力
稳压器 输出电压 (V) 最大电流 (mA) 所需电流 (mA)
降压转换器 1 3.3 1500 383
降压转换器 2 1.8 1200 232
降压转换器 3 1.2 1200 217
LDO 2.8 300 141

基于电源要求确定 TPS650330-Q1 器件适用后,便可根据数据表建议快速选择外部元件,从而简化设计流程。图 2-5表 2-3 中示出了这些建议。

TIDA-050051 TPS650330-Q1 典型应用电路 图 2-5 TPS650330-Q1 典型应用电路
表 2-3 TPS650330-Q1 的推荐元件
元件 说明 单位
CVSYS,VSYS_S VSYS 和 VSYS_S 去耦 10 µF
CPVIN_B1 降压稳压器 1 输入电容器 10 µF
LSW_B1 降压稳压器 1 电感器

1.5

µH
COUT_B1 降压稳压器 1 输出电容器 10 µF
CPVIN_B2 降压稳压器 2 输入电容器 10 µF
LSW_B2 降压稳压器 2 电感器 1.0 µH
COUT_B2 降压稳压器 2 输出电容器 10 µF
CPVIN_B3 降压稳压器 3 输入电容器 10 µF
LSW_B3 降压稳压器 3 电感器 1.0 µH
COUT_B3 降压稳压器 3 输出电容器 10 µF
CPVIN_LDO LDO 输入电容器 1.0 µF
COUT_LDO LDO 输出电容器 2.2 µF