ZHCUDD3A October   2025  – March 2026

 

  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 术语
    2. 1.2 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
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AM2612
      2. 2.3.2 DRV7167A
      3. 2.3.3 AMC0106M05
      4. 2.3.4 DP83826A
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 AM2612 电机控制和通信接口
    2. 3.2 直流链路和接地配置
    3. 3.3 具有 DRV7167A 半桥 GaN 电机驱动器功率级的三相逆变器
    4. 3.4 使用 AMC0106M05 功能隔离式 Δ-Σ 调制器的内联分流精密相电流检测
    5. 3.5 系统电源管理
    6. 3.6 功能安全概念
    7. 3.7 以太网物理层
    8. 3.8 位置反馈接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 TIDA-010979 PCB 概览
      2. 4.1.2 TIDA-010979 硬件设置
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 电源管理和系统上电和断电
      2. 4.4.2 半桥 GaN 电机驱动器功率级开关节点
      3. 4.4.3 功率级热测量
      4. 4.4.4 相电流检测和位置反馈
      5. 4.4.5 EtherCAT® 通信
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

系统电源管理

图 3-6 展示了电源树。一个宽输入电压 DC/DC 降压转换器会生成 5V 导轨。然后,两个独立的电源模块分别从 5V 生成两个 3.3V 和 1.8V 导轨。该 3.3V 电源为 MCU 以及其他模拟器件(如逻辑门,调制器和收发器)的所有 IO 电压供电。1.8V 电源为 AM2612 的时钟输入提供电压转换器,还可以作为另一个选项提供 1.8V 闪存。另一个电源模块从 3.3V 生成 1.25V 电源轨,用于为 AM2612 的核心电压供电。

TIDA-010979 TIDA-010979 系统电源树图 3-6 TIDA-010979 系统电源树

LMR38020 DC/DC 降压转换器工作时的输出电压范围为 12V 至 60V。输出电压达到 5V。DC/DC 降压转换器反馈电路旨在实现最小的输出电压纹波,并提供至少 2A 的输出电流。为了更大限度地减小尺寸、开关工作频率为 617kHz,只需使用 22μH 电感器。通过模拟,当输出电流超过 0.1A 时,输出纹波测量值小于 15mV。5V 导轨为下游电源导轨供电,并为 GaN DRV7167A 器件提供逻辑电源。

对于 3.3V 导轨和 1.25V 导轨,采用 2mm × 2.5mm 超小型封装的独立电源模块 TPSM82823 可满足 3A 的输出电流要求。该电源模块集成了同步降压转换器和电感器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。

与 3.3V 导轨的方式相同,TPSM82822 使用固定输出应用生成 1.8V 导轨以减少外部元件。控制器 MCU AM2612 需要为其提供 3.3V(VDDS33、VDDA33)、1.8V(VDDS1833_FLASH0、VDDS1833_FLASH1)和 1.2V(VDD、VDDARx)外部电源供电。MCU AM2612 的 3.3V 闪存没有电源序列要求。但使用 1.8V 闪存时,建议 1.2V 和 1.8V 导轨在 3.3V(VDDS33、VDDA33)斜升后至少斜升 50μs。此参考设计利用 3.3V 电源模块生成的电源正常信号,根据技术参考手册中的建议启用 1.2V 和 1.8V 电源轨。该参考设计使用 3.3V 闪存。