前言
3G 终端电源|稳压器管理的主要策略之一,就是设计转化效率高的线性调压器(因其低压降特性称为LDO)。尽管开关型调压器的转化效率较高,但由于线性调压器在电压输出端产生的噪声最小,而且LDO极小的纹波可以避免噪声使手机发射器产生的RF载波蠕变,因此,线性调压器仍旧占有主导地位。第二就是可以有效地利用电能,主要有以下途径:1. 将处理某项任务时不需要的功能单元关掉,比如在进行内部计算时,将与外部通信的接口关断或使其进入睡眠状态。2. 改变处理器的工作频率和工作电压。目前绝大多数的处理器是用CMOS工艺制造的。在CMOS电路中,最大的一项功率损耗是驱动MOSFET栅极所引起的损耗,其大小为Ploss= Cgf(Iout)Vin2, Cg为栅极电容,f为频率,可以看出功率损耗与频率和输入电压的关系。所以针对不同的运算和任务,把频率和电源电压降低到合适的值,可以有效地减少功率损耗。
TWL3024的结构特点
TWL3024是模拟基带处理和电源管理芯片,它将完整芯片组与应用处理器的模拟与电源管理功能集成到同一个器件中,从而降低了板级要求、减少了芯片数目及开发成本。
TWL3024电源管理模块的主要结构特点:
a.TWL3024内部采用的是高效率的LDO,LDO的控制接口是I2C总线可以访问的寄存器,每个LDO的工作模式以及输出电压都可由中央处理器上执行的电源管理软件来配置,LDO不仅向中央处理器供电,而且负责整个芯片组和外设的供电。
b.DC/DC模块,用于高效变换输入电压,以满足LDO不同的输出需求。
c.TWL3024有12个HCO(控制输出接口),用来传递到各主控模块的时钟或模式控制信号。
d.TWL3024有6个HII(控制输入接口),它是触发系统状态改变的一组内部和外部信号,所有这些HCO和HII都是可编程的,用来触发电源状态机的状态改变并提供给应用处理器基本时钟和复位信号。
e.TWL3024有一个SMM(系统管理模块),由两个相同的基于状态机的硬件控制器构成,分别称为第一主控制器(Primary HOST controller)和第二主控制器(Secondary HOST controller),用以管理HCO、LDO、DC/DC等电源管理资源。这两个主控制器的操作是互相独立的,也可以只使用其中一个来控制系统上电时电源管理资源的分配。每个主控制器由四个基本模块组成:主系统状态机(HSSM)、程序序列装置(Sequencer)、跳转逻辑(Branch logic)和脚本代码(script code)。HSSM控制sequencer来顺序执行script code所定义的系统可能的状态模式,Branch logic允许HSSM选择并跳转到script code所定义的下一个模式。这些模块共同作用来实现软件所定义的主系统状态模式的转换。
图: OMAP系统状态迁移图