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tms320c5409型号dsp采用3.3v和1.8v电压供电,其中i/o采用3.3v电压,芯片内核采用1.8v电压,内核采用低电压供电可以降低整个芯片的工作功耗。本节介绍tps73xx系列的电压转换芯片,它们是ti公司为了配合c54xx系列dsp而专门设计的电压转换芯片。 tps73xx系列的电压转换芯片包括3种固定输出电压的稳压器:tps7333(3.3v)、tps7348(4.85v)以及tps7350(5v)。同时,该系列还提供输出可调的低降落稳压器(ldo)tps7301(1.2~9.75v)。此外,tps73xx系列的ldo和早期的ldo电压转换芯片相比有许多优点,例如改进节省功率的关断方式,增加电源电压监控功能等。 常规的ldo稳压器采用pnp通路元件。pnp通路元件的基流正比于通过稳压器的负载电流,其实际工作电流比典型的静态电流与负载电流关系曲线中给出的电流大。因此,采用pnp通路元件的电压转换芯片,可能会导致常规的ldo稳压器进人降落状态,从而使电流趋于饱和,为了维持负载电流,此时pnp通路元件的基极电流就会增加。如果这种情况发生在芯片上电期间,会导致较大的启动电流
采用了cmos 工艺,供电电压仅为3. 3 v,减小了系统功耗; 片内有32 k 字的flash rom,1 . 5 k 字的ram; 看门狗定时器; 8 通道的10位a/d 转换器,转换时间为375 ns; 2 个16 位通用定时器和串行通信接口等片上外围电路。 3. 2 电源电路、复位电路和时钟电路 dsp 系统电源电路、复位电路和时钟电路原理图如图6所示。 tms320lf2402a 工作时的内核电压和i /o 缓冲器电压都为3. 3 v,本设计采用了ti 公司的tps7333 电路转换芯片,把由电源模块提供的5 v 电压转换成3. 3 v。另外,结合tps7333 具有的上电复位功能,设计了dsp 芯片的复位电路。设计了外部时钟电路,采用频率为20 mhz 的有源石英晶体振荡器,结合内部锁相环进行二倍频之后为dsp芯片提供40 mhz 的时钟信号。 3. 3 串行通信接口电路 tms320lf2402a 片内有sci 串行口,可以方便地与计算机上的rs—232 串行口连接进行通信,把测量结果显示在上位机上。由于pc 机的rs—232c 电平与dsp 的t
时系统可能会出现死机现象。为了克服这种情况,除了在软件上做一些保护措施外,硬仵上也必须做相应的处理。硬件上最有效的保护措施就是采用具有监视功能的自动复位电路,自功复位电路除了具有上电复位功能外,还具有监视系统运行并在系统发生故障或死机时再次进行复位的能力。其基本原理就是电路提供一个用于监视系统运行的监视线,当系统正常运行时,应在规定的时间内给监视线提供一个高低电平发生变化的信号,如果在规定的时间内这个信号不发生变化,自动复位电路就认为系统运行不正常,并重新对系统进行复位。 在本设计中,采用tps7333作为电源芯片,电路如图2所示。tps7333除了可以稳定输出3.3v电压外,同时具有复位功能; tps7333复位脚与dsp复位脚相连接,当电源电路出现波动时,其复位脚可以输出200ms的复位信号,保证dsp芯片复位。 图2 按键硬件复位电路和电源电路 来源:ks99
冗余检验),使用spi接口与微控制器通信,配置非常方便。此外,其功耗很低,以-10 dbm输出功率发射时电流只有11 ma,工作于接收模式时的电流为12.5 ma,具有窄闲模式与关机模式,易于实现功率管理。 1.3 硬件电路 硬件电路主要由电源与复位电路、外部数据设备接口电路、单片机系统和nrf905应用电路等几部分组成。硬件电路如图2所示。 1.3.1 电源与复位电路 nrf905和单片机的典型工作电压为+3.3 v,而系统供电电源为+5v,所以采用低压差线性稳压器tps7333实现+5 v~+3.3 v的线性稳压。为了实现稳定、可靠的复位,使用低电压工作的复位芯片tps70733产生复位信号。 1.3.2 外部数据设备接口 无线数据传输模块与外部数据设备之间采用rs-232接口,atmega16的pd0-pd1用于连接rs-232串口。通常,pc机与单片机用两根线方式进行全双工异步通信。由于avr单片机输人输出为ttl电平,pc机配置的是rs-232标准串行接口,二者电气规范不一致,因此,使用icl3221收发芯片实现串口电平转换。 数据传输速率在板可设置或通
。can控制器的发送和接收端口分别通过1个光电隔离电路与pca82c250连接,有效地抑制了总线引入的干扰。3.2 串口电平转换模块 在本设计中,msp430f449只用1个usart接口,而can转换卡集成了rs232、rs485 2个通信模块,设计中通过dip开关选择接口类型。rs232和rs485串口电平转换模块分别选用maxim公司的max3221和max3485。3.3 电源模块 整个系统除由锂电池供电外,还可以用小型变压器等外部电源供电,以满足不同场合的需求。选用tps7333作为msp430f449的稳压电源输出3.3v的系统供电电压。为保证数据正常传输,电源电路中还配有bq24012型电池充电管理电路,以便在电池电量较低、可能会影响正常数据传输时及时报警,提醒更换电池或充电。3.4 缓存和lcd模块 为了节省pc的工作时间,设计时用tms44400型动态存储器扩展动态存储区间,传输数据时首先读取报头信息以决定是实时传输还是缓存操作。msp430f449带有液晶驱动模块,设计中选用东显公司的eds805型液晶显示模块,用它实时显示系统的状态特性、数据的传输
产品型号:TPS7333QP
输出电压(V):3.300
输出电流典型值(mA):500
输入电压最小值(V):3.770
输入电压最大值(V):10
压差典型值(mV):235
静态电流典型值(mA):0.340
容限(%):2
关断功能:Yes
输出电容(μF):10
输出电容...
产品型号:TPS7333QDR
输出电压(V):3.300
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压差典型值(mV):235
静态电流典型值(mA):0.340
容限(%):2
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产品型号:TPS7333QD
输出电压(V):3.300
输出电流典型值(mA):500
输入电压最小值(V):3.770
输入电压最大值(V):10
压差典型值(mV):235
静态电流典型值(mA):0.340
容限(%):2
关断功能:Yes
输出电容(μF):10
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器的发送和接收端口分别通过1个光电隔离电路与pca82c250连接,有效地抑制了总线引入的干 扰。 3.2 串口电平转换模块 在本设计中,msp430f449只用1个usart接口,而can转换卡集成了rs232、rs485 2个通信模块,设计中通过dip开关选择接口类型。rs232和rs485串口电平转换模块分别选用maxim公司的max3221和max3485。 3.3 电源模块 整个系统除由锂电池供电外,还可以用小型变压器等外部电源供电,以满足不同场合的需求。选用tps7333作为msp430f449的稳压电源输出3.3v的系统供电电压。为保证数据正常传输,电源电路中还配有bq24012型电池充电管理电路,以便在电池电量较低、可能会影响正常数据传输时及时报警,提醒更换电池或充电。 3.4 缓存和lcd模块 为了节省pc的工作时间,设计时用tms44400型动态存储器扩展动态存储区间,传输数据时首先读取报头信息以决定是实时传输还是缓存操作。msp430f449带有液晶驱动模块,设计中选用东显公司的eds805型液晶显示模块,用它实时显示系统的状态特性、数据的
为什么我的tps7333输入5。02输出在3。8到4。4之间为什么我的tps7333输入5。02输出在3。8到4。4之间 /en --->gnd sense--out-out 上电4。4然后慢慢掉,最低到3。8 in-in==5.02 是不是芯片这样焊接?? 8 7 6 5 ---- |7333q ---- 1 2 3 4
加个电容试试,tps7333的带载能力还是比较强滴加个电容试试,tps7333的带载能力还是比较强滴
tps7333输出3.8v,dsp能承受得来吗?目前还未发现芯片高烧dsp为2407
关于上电复位抖动的问题tps7333的power_rst脚产生的低电平脉冲复位信号在上电时有一些抖动,会导致上电cpu有短暂的复位现象,不知道大家有没有碰到过类似的问题,应该如何解决。
有关电源管理器的驱动能力问题,大家进来讨论讨论。一片tps7333的驱动能力到底有多大,能否同时驱动四片lvc16245,保证他们正常工作。