本实用新型专利技术公开了一种基于NXP i.MX6 Cortex‑A7的电源,还包括:电源管理芯片,所述电源管理芯片与电源连接,再通过连接VDD_HIGH_IN电路、DCDC_3V3电路、NVCC_NAND电路、VDD_SNVS_IN电路、DRAM_1V35电路、VDD_ARM_SOC_IN_1V275电路、VD2OUT电路连接控制元件上对应的电子单元,使用集成电路芯片,电路设计和PCB布局更加简约,在设计时所需要花费的时间会比分立元件搭建电路少很多。模块化的集成电路芯片,其设计的可靠性要更好,采购、生产时出现错误的机率大大降低。集成电路的尺寸以及所需要占用的PCB空间更少。集成电路的输出电压、射频性能比分立元件的电路要好。射频、辐射的合规性比分立元件电路要好。
A power supply based on NXP i.mx6 cortex-a7
【技术实现步骤摘要】
一种基于NXPi.MX6Cortex-A7的电源
本技术涉及电源控制领域,尤其是涉及一种基于NXPi.MX6Cortex-A7的电源。
技术介绍
现有的NXPi.MX6Cortex-A7芯片在供电时,如图1所示,大多采用以7条电路输入的形式通过外部电源进行对芯片内部的元件供电,其中7条电路电源分别为VDD_HIGH_IN电路、DCDC_3V3电路、NVCC_NAND电路、VDD_SNVS_IN电路、DRAM_1V35电路、VDD_ARM_SOC_IN_1V275电路、VD2OUT电路;这样的分立元件结构在使用时存在以下问题:(1)使用分立元件设计成本高。因为分立元件需要使用多个元件去搭建电路,其设计所需要花费的时间和精力相对要高;(2)使用分立元件的综合可靠性相对要低,其在采购、生产过程中更容易出现问题;(3)设计尺寸相对要大。因为需要使用的元件数量多,体积相对要大,总占用PCB面积大;(4)输出电压、射频性能相对要差。因为分立元件搭建的电路,其节点长度要大,所以这方面性能相对要差。
技术实现思路
本技术为克服上述情况不足,旨在提供一种能解决上述问题的技术方案。一种基于NXPi.MX6Cortex-A7的电源,请参阅图1~2,本技术实施例中,一种基于NXPi.MX6Cortex-A7的电源,包括:电源、控制元件,控制元件为型号为NXPi.MX6Cortex-A7的控制元件,控制元件内集成有七个独立的需要供电的电子单元,每个独立的电子单元均设置有一条独立的供电电路,供电电路为VDD_HIGH_IN电路、DCDC_3V3电路、NVCC_NAND电路、VDD_SNVS_IN电路、DRAM_1V35电路、VDD_ARM_SOC_IN_1V275电路、VD2OUT电路,还包括:电源管理芯片,所述电源管理芯片与电源连接,再通过连接VDD_HIGH_IN电路、DCDC_3V3电路、NVCC_NAND电路、VDD_SNVS_IN电路、DRAM_1V35电路、VDD_ARM_SOC_IN_1V275电路、VD2OUT电路连接控制元件上对应的电子单元。作为本技术进一步的方案:所述电源管理芯片采用型号为RN5T566的电源管理芯片。作为本技术进一步的方案:所述电源管理芯片的第5脚连接VDD_HIGH_IN电路;所述电源管理芯片的第7脚、第2脚、第1脚连接DCDC_3V3电路;所述电源管理芯片的第25脚、第26脚、第28脚、第15脚均连接VDD_SNVS_IN电路;所述电源管理芯片的第13脚连接NVCC_NAND电路;所述电源管理芯片的第34脚与第35脚连接DRAM_1V35电路;所述电源管理芯片的第30脚与第31脚连接VDD_ARM_SOC_IN_1V275电路。作为本技术进一步的方案:所述电源管理芯片的第8脚与电源管理芯片的第7脚连接,且电源管理芯片的第8脚接地。作为本技术进一步的方案:所述电源管理芯片的第14脚与电源管理芯片的第13脚连接,且电源管理芯片的第14脚接地。作为本技术进一步的方案:所述电源管理芯片的第29脚与电源管理芯片的第30脚连接。作为本技术进一步的方案:所述电源管理芯片的第36脚与电源管理芯片的第34脚连接。与现有技术相比,本技术的有益效果是:使用集成电路芯片,电路设计和PCB布局更加简约,在设计时所需要花费的时间会比分立元件搭建电路少很多。模块化的集成电路芯片,其设计的可靠性要更好,采购、生产时出现错误的机率大大降低。集成电路的尺寸以及所需要占用的PCB空间更少。集成电路的输出电压、射频性能比分立元件的电路要好。射频、辐射的合规性比分立元件电路要好。本技术的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本技术的实践了解到。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是现有技术中控制元件的电源结构示意图。图2是本技术具体结构模块示意图。图3是本技术中电源管理芯片的电路结构示意图。图4是本技术中模块示意图。具体实施方式下面将对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。请参阅图1~4,本技术实施例中,一种基于NXPi.MX6Cortex-A7的电源1设计,包括:电源1、控制元件3,控制元件3为型号为NXPi.MX6Cortex-A7的控制元件3,控制元件3内集成有七个独立的需要供电的电子单元,每个独立的电子单元均设置有一条独立的供电电路,供电电路为VDD_HIGH_IN电路、DCDC_3V3电路、NVCC_NAND电路、VDD_SNVS_IN电路、DRAM_1V35电路、VDD_ARM_SOC_IN_1V275电路、VD2OUT电路,还包括:电源管理芯片2,所述电源管理芯片2与电源1连接,再通过连接VDD_HIGH_IN电路、DCDC_3V3电路、NVCC_NAND电路、VDD_SNVS_IN电路、DRAM_1V35电路、VDD_ARM_SOC_IN_1V275电路、VD2OUT电路连接控制元件3上对应的电子单元。所述电源管理芯片2采用型号为RN5T566的电源管理芯片2。所述电源管理芯片2的第5脚连接VDD_HIGH_IN电路;所述电源管理芯片2的第7脚、第2脚、第1脚连接DCDC_3V3电路;所述电源管理芯片2的第25脚、第26脚、第28脚、第15脚均连接VDD_SNVS_IN电路;所述电源管理芯片2的第13脚连接NVCC_NAND电路;所述电源管理芯片2的第34脚与第35脚连接DRAM_1V35电路;所述电源管理芯片2的第30脚与第31脚连接VDD_ARM_SOC_IN_1V275电路。所述电源管理芯片2的第8脚与电源管理芯片2的第7脚连接,且电源管理芯片2的第8脚接地。所述电源管理芯片2的第14脚与电源管理芯片2的第13脚连接,且电源管理芯片2的第14脚接地。所述电源管理芯片2的第29脚与电源管理芯片2的第30脚连接。所述电源管理芯片2的第36脚与电源管理芯片2的第34脚连接。对于本领域技术人员而言,显然本技术不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本技术的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本技术。因此,无论从哪一本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种基于NXP i.MX6 Cortex-A7的电源,包括:电源、控制元件,控制元件为型号为NXP i.MX6 Cortex-A7的控制元件,控制元件内集成有七个独立的需要供电的电子单元,每个独立的电子单元均设置有一条独立的供电电路,供电电路为VDD_HIGH_IN电路、DCDC_3V3电路、NVCC_NAND电路、VDD_SNVS_IN电路、DRAM_1V35电路、VDD_ARM_SOC_IN_1V275电路、VD2OUT电路,其特征在于,还包括:电源管理芯片,所述电源管理芯片与电源连接,再通过连接VDD_HIGH_IN电路、DCDC_3V3电路、NVCC_NAND电路、VDD_SNVS_IN电路、DRAM_1V35电路、VDD_ARM_SOC_IN_1V275电路、VD2OUT电路连接控制元件上对应的电子单元。/n
【技术特征摘要】
1.一种基于NXPi.MX6Cortex-A7的电源,包括:电源、控制元件,控制元件为型号为NXPi.MX6Cortex-A7的控制元件,控制元件内集成有七个独立的需要供电的电子单元,每个独立的电子单元均设置有一条独立的供电电路,供电电路为VDD_HIGH_IN电路、DCDC_3V3电路、NVCC_NAND电路、VDD_SNVS_IN电路、DRAM_1V35电路、VDD_ARM_SOC_IN_1V275电路、VD2OUT电路,其特征在于,还包括:电源管理芯片,所述电源管理芯片与电源连接,再通过连接VDD_HIGH_IN电路、DCDC_3V3电路、NVCC_NAND电路、VDD_SNVS_IN电路、DRAM_1V35电路、VDD_ARM_SOC_IN_1V275电路、VD2OUT电路连接控制元件上对应的电子单元。
2.根据权利要求1所述的一种基于NXPi.MX6Cortex-A7的电源,其特征在于,所述电源管理芯片采用型号为RN5T566的电源管理芯片。
3.根据权利要求1所述的一种基于NXPi.MX6Cortex-A7的电源,其特征在于,所述电源管理芯片的第5脚连接VDD_HIGH_IN电路;
所述电源管理芯片的第7脚...
【专利技术属性】
技术研发人员:王伟军,冯严,陈驹,
申请(专利权)人:珠海明远智睿科技有限公司,
类型:新型
国别省市:广东;44
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