{"id":231812,"date":"2014-12-18T23:00:00","date_gmt":"2014-12-18T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eenewseurope.artwhere.co\/circuits-de-gestion-de-puissance-pour-processeur-tegra-k1\/"},"modified":"2014-12-18T23:00:00","modified_gmt":"2014-12-18T23:00:00","slug":"circuits-de-gestion-de-puissance-pour-processeur-tegra-k1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecinews.fr\/fr\/circuits-de-gestion-de-puissance-pour-processeur-tegra-k1\/","title":{"rendered":"Circuits de gestion de puissance pour processeur Tegra K1"},"content":{"rendered":"<p>Cet &eacute;tage de puissance simplifie l&rsquo;architecture des syst&egrave;mes embarqu&eacute;s, puisqu&rsquo;il est capable de d&eacute;livrer les courants &eacute;lev&eacute;s demand&eacute;s par les processeurs &agrave; partir d&rsquo;une tension d&rsquo;alimentation 12 V. Le circuit de gestion et plusieurs de ces &eacute;tages de puissance sont utilis&eacute;s sur la carte de r&eacute;f&eacute;rence Jetson TK1 de Nvidia pour alimenter le processeur Tegra K1, le dernier n&eacute; des SoC mobile de Nvidia qui int&egrave;gre un processeur quad-core ARM Cortex-A15 et 192 c&oelig;urs de traitement graphique CUDA. <br \/>\nUtilis&eacute;s conjointement, ces deux circuits constituent une solution d&rsquo;alimentation compacte et tr&egrave;s efficace thermiquement pour les processeurs multi-c&oelig;ur ARM de derni&egrave;re g&eacute;n&eacute;ration. Ils sont particuli&egrave;rement bien adapt&eacute;s aux plateformes mobiles compactes comme les tablettes et les notebooks, ainsi que les applications industrielles comme les cam&eacute;ras de s&eacute;curit&eacute; et les ordinateurs sans ventilation en boitiers &eacute;tanches. <br \/>\nGr&acirc;ce &agrave; une innovation brevet&eacute;e propri&eacute;taire, l&rsquo;interface de communication du PMIC n&rsquo;a besoin que de deux fils, un pour le signal de contr&ocirc;le et un pour la temp&eacute;rature, au lieu des quatre ou cinq g&eacute;n&eacute;ralement requis. De plus, contrairement aux architectures conventionnelles qui n&eacute;cessitent une proximit&eacute; entre le processeur et le contr&ocirc;leur de puissance, tous deux consommateurs de courants &eacute;lev&eacute;s et cr&eacute;ant ainsi une zone de concentration de chaleur, ce PMIC peut &ecirc;tre &eacute;loign&eacute; du processeur, ce qui r&eacute;duit consid&eacute;rablement la surface et l&rsquo;intensit&eacute; du &quot;point chaud&quot; &agrave; proximit&eacute; du processeur.<br \/>\nCe circuit r&eacute;duit &eacute;galement l&rsquo;encombrement, puisqu&rsquo;il int&egrave;gre toutes les tensions d&rsquo;alimentation requises par un processeur sophistiqu&eacute; tel que le Tegra K1. Il est dot&eacute; de quatre r&eacute;gulateurs DC-DC Step-Down fonctionnant jusqu&rsquo;&agrave; 4 MHz, trois contr&ocirc;leurs DC-DC Step-Down, 11 LDO universels, une horloge temps r&eacute;el avec une consommation totale de 1 &micro;A, et une interface de contr&ocirc;le accessible via une interface I2C ou SPI. <br \/>\nQuant &agrave; &rsquo;&eacute;tage de puissance, il b&eacute;n&eacute;ficie d&rsquo;une excellente efficacit&eacute; thermique et comporte deux phases contr&ocirc;l&eacute;es ind&eacute;pendamment l&rsquo;une de l&rsquo;autre capables de d&eacute;livrer jusqu&rsquo;&agrave; 4 A chacune. Ce composant int&egrave;gre des MOSFETs canal N low et high side s&eacute;par&eacute;s pour chaque phase. \n<\/p>\n<hr \/>\n<p>Les trois contr&ocirc;leurs DC-DC du PMIC peuvent chacun piloter deux phases d&rsquo;un &eacute;tage de puissance et d&eacute;livrer un courant maximum de 24 A en sortie. La fr&eacute;quence d&rsquo;&eacute;chantillonnage &agrave; 3 MHz des DC-DC assure une r&eacute;ponse rapide aux variations de charge et r&eacute;duit la taille des composants externes. Ces contr&ocirc;leurs impl&eacute;mentent &eacute;galement une s&eacute;lection automatique de phase, qui commute entre les modes simple ou multi-phase selon du courant de sortie, ce qui optimise l&rsquo;efficacit&eacute; &eacute;nerg&eacute;tique tout en maintenant instantan&eacute;ment la pleine charge lors des transitoires.<br \/>\n&quot;Les derniers processeurs ARM pour appareils mobiles sont constitu&eacute;s de multiples c&oelig;urs haute performance, c&rsquo;est pourquoi ils requi&egrave;rent un syst&egrave;me d&rsquo;alimentation &eacute;labor&eacute;s capable de fournir de forts courants dans un espace restreint en &eacute;vitant toute surchauffe des composants,&quot; commente Don Travers, Chef produit chez ams. &quot;L&rsquo;AS3722 r&eacute;pond aux besoins de gestion d&rsquo;alimentation sophistiqu&eacute; du Tegra K1 et d&rsquo;autres composants similaires, en int&eacute;grant un nombre important de tensions d&rsquo;alimentation tout en autorisant un &eacute;loignement suffisant entre le processeur et le PMIC.&quot;<br \/>\nCe PMIC est propos&eacute; en bo&icirc;tier CTBGA 124 broches de 8 x 8 x 0,5 mm ou en bo&icirc;tier CSP 108 broches de 4.8 x 3.6 x 0,4mm. De son c&ocirc;t&eacute;, l&rsquo;&eacute;tage de puissance est encapsul&eacute; dans un bo&icirc;tier de dimension 2,4 x 1,6 x 0,4 mm pouvant &ecirc;tre assembl&eacute; sur un circuit imprim&eacute; standard de 4 mil sans ajout de pistes.<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.ams.com\/Power-Management-Units\/AS3722\" target=\"_blank\" title=\"www.ams.com\/Power-Management-Units\/AS3722\" rel=\"noopener\"><br \/>\nwww.ams.com\/Power-Management-Units\/AS3722<\/a><br \/>\n<a target=\"_blank\" href=\"http:\/\/www.ams.com\/Power-Management-Units\/AS3728\" title=\"www.ams.com\/Power-Management-Units\/AS3728\" rel=\"noopener\">www.ams.com\/Power-Management-Units\/AS3728<\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La famille de circuits de gestion de puissance PMIC pour processeurs ARM multi-core d\u2019ams s\u2019enrichit avec l\u2019AS3722, un contr\u00f4leur DC-DC fort courant offrant une solution compl\u00e8te de gestion d\u2019alimentation pour le System-On-Chip (SoC) Tegra K1 de Nvidia. 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