电源管理芯片的选择是产品方案选型的重中之重,因为它需要要配合CPU的上电时序(即某些电压的上电顺序和之间的时间间隔有先后关系和时间要求),同时不同的应用场景也会对PMU的要求不同,一般PMU是和主芯片绑定定制的,而一款CPU常搭配的PMU通常只有可数的几款。
RK3288为瑞芯微产品系列的中高端产品,在很多行业都有成功应用及不错的口碑,小编通过多年与RK3288不同产品的方案公司的接触,梳理并总结RK3288方案常用的几种电源管理方案
RK3288电源管理方案一:RK808+1路DC/DC(PWM控制)
DCDC1(1.0): ARM
DCDC2(1.0): GPU
DCDC3(1.2): DDR
DCDC4(3.3): VCCIO
DCDC5(1.0)(分立PWM): LOGIC
RK3288电源管理方案二:RICOH619+SYR82X
DCDC1(1.0): ARM
DCDC2(1.0): GPU
DCDC3(1.2): DDR
DCDC4(3.3): VCCIO
DCDC5(1.0)(SYR82X)(分立PWM): LOGIC
RK3288电源管理方案三:(ACT8846QM490+2*SYR82X)
DCDC1(1.0): ARM (SYB827)
DCDC2(1.0): GPU (SYB828)
DCDC3(1.0): LOGIC (PMIC)
DCDC4(1.2): DDR(PMIC)
DCDC5(2.0): VCC20(PMIC)
DCDC6(3.3): VCCIO(PMIC)
其中RK3288电源管理方案一和方案二主要是针对单节电池方案,在一定程度可以压缩方案成本,方案三主要是针对双节电池方案,特别注意的是由于 logic 需要动态调压,如果用分立的DCDC(PWM控制)调节精度、输出电压的一致性都不能够保证,不同机器将差别很大。
RK3288电源管理方案电路图简介:
(1)RK3288电源管理方案一:RK808应用电路原理图
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图一RK808应用电路原理图
(2)RK3288电源管理方案二:RICOH619应用电路原理图
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图二 RICOH619应用电路原理图
(3)RK3288电源管理方案三:ACT8846应用电路原理图
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图三 ACT8846应用电路原理图