瑞芯微RK3568电源PMU RK809-5的上电时序要求

 

RK3568是瑞芯微公司一款高性能的多功能处理器,广泛应用于嵌入式设备、工业控制和智能终端。为了保证 RK3568 的正常运行,其电源管理单元(PMU) RK809-5 的上电时序设计尤为关键。本文将详细介绍 RK809-5 的上电时序要求及设计注意事项,以确保处理器的稳定工作。

 

1. RK809-5 的电源输出概述

RK809-5 是一款高度集成的 PMU,专为 RK3568 设计,提供多个输出电压通道,用于供电核心模块、内存接口和外围设备。主要的电压输出包括:

DCDC1、DCDC2、DCDC3、DCDC4:为 RK3568 的核心部分(如 LOGIC、GPU、DDR、NPU)供电;

LDO1~LDO8:为 DDR、I/O 接口和其他外围模块供电;

RTC 电源:为实时时钟模块供电,确保断电情况下时钟持续运行。

图一 RK809-5的内部框图-宽770.jpg


图一 RK809-5的内部框图

 

2. RK3568 的电源上电时序要求

RK3568 的电源上电需要严格按照特定时序要求,否则可能导致处理器无法正常启动,甚至损坏。以下是 RK809-5 对 RK3568 的上电时序要求如下图

图二 RK3568的电源上电时序要求-宽770.jpg


图二 RK3568的电源上电时序要求2-宽770.jpg

图二 RK3568的电源上电时序要求

 

2.1 逻辑电源(VDD_LOGIC)

电压输出:通过 DCDC1 通道提供,典型电压为 0.8V~1.2V(具体根据应用场景调整)。

上电顺序:VDD_LOGIC必须是最早上电的模块,以确保核心电路初始化。

 

2.2 GPU电源(VDD_GPU)

电压输出:通过 DCDC2 通道提供

上电时序:在VDD_LOGIC稳定后再上电,。

 

2.3 DDR 电源(VDD_DDR)

电压输出:通过 DCDC3 通道提供

上电时序:在VDD_GPU稳定后再上电,。

 

3. 上电时序设计注意事项

 

3.1 电源时序控制电路

使用 RK809-5 的内部电源时序管理功能,根据硬件设计配置引脚或 I2C 接口调整时序。

如需更精确控制,可使用外部电源管理 IC 实现多级时序控制。

 

3.2 去耦电容选择

各电源通道输出端需添加适量的去耦电容(如 10µF、100µF),以降低电源纹波对模块的干扰。LOGIC和 DDR 电源的去耦电容设计尤为重要,推荐使用低 ESR 的陶瓷电容。

 

3.3 上电电压稳定性

确保每个电源输出的电压在上电过程中无明显波动,尤其是核心电源(VDD_CORE),其稳定性直接影响系统启动成功率。可以通过示波器检测电压波形,验证电源上升时间和稳定性是否满足设计要求。

 

3.4 降压转换效率

RK809-5 的 DCDC 转换效率可达到 85%~90%,但需根据负载情况合理分配功率,避免过载导致输出不稳定。

 

4. 常见问题及解决方案

4.1 电源时序紊乱

问题表现:系统无法启动或随机崩溃。

解决方案:检查时序设置是否符合 RK3568 的规范;优化 PCB 布线,减少信号干扰。

 

4.2电压不稳定

问题表现:系统运行中出现掉电或重启。

解决方案:增加去耦电容容量,或检查电源负载是否超出 RK809-5 的输出能力。

 

4.3 外设供电异常

问题表现:USB、以太网等模块无法正常工作。

解决方案:确认外设电源通道是否满足模块功耗需求,并检测相关信号是否正常连接。

 

5. 总结

瑞芯微 RK3568 的电源上电时序是确保系统稳定运行的关键设计因素,而 RK809-5 提供了一体化的电源管理解决方案,简化了设计复杂性。通过合理的上电时序设计、可靠的电源输出配置以及有效的调试优化,开发者可以充分发挥 RK3568 的性能优势,为嵌入式和工业系统提供高效、稳定的支持。

 

 

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