电源管理芯片中电源顺序控制器的设计和验证

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便携式移动设备不断普及,使得用户对其品质要求日益提高。电源管理芯片(PMIC,Power Management Integrated Circuit)是各种便携式移动设备的重要组成部分,其品质高低不仅关系到相应产品的质量和性能,而且会直接影响用户对于产品的满意度。因此,设计出高品质的PMIC,提供优质的电源管理产品尤其重要。便携式移动设备的主芯片通常需要多个电源供电,在系统开关机等过程中需要按照特定的顺序打开或关闭各个电源,且相邻电源的控制之间有时间间隔的要求。如果设计得不合理,会影响系统的正常工作甚至造成芯片的永久性损伤。所以,对各电源打开和关闭顺序的设计具有重要意义。本文设计的电源顺序控制器,是基于一款便携式移动设备PMIC设计项目,主要用来实现系统在开关机等过程中对电源打开和关闭的有序控制。本文分析了系统电源控制的特点和需求,制定了采用编程方法实现所有控制功能的设计方案。设计使用VHDL语言,采用自顶向下的设计方法对电源顺序控制器整体结构及子模块进行了设计。最终设计的电源顺序控制器可控制3个DC-DC和8个LDO,满足了开关机等过程中对电源打开和关闭的有序控制。并能在系统待机时,降低相应电源电压为系统省电,退出待机模式时恢复系统工作电压,保证系统正常工作。同时支持对PMIC 12个I/O的控制,实现了电源控制过程中与SoC(System on Chip)等外围模块的通信。为保证设计功能的正确性和完备性,本文编写了验证计划,基于UVM验证方法学设计了可重用的验证平台,使用SystemVerilog编写测试用例,对电源顺序控制器做了模块级和系统级验证。为确保验证充分性,模块级验证中收集了代码覆盖率和功能覆盖率,以评估验证质量。仿真使用QUESTASIM软件在Linux环境下进行。最终,测试用例全部通过,代码覆盖率和功能覆盖率均达到100%,满足了验证需求。最终的验证结果表明,电源顺序控制器功能正确、完备,达到了设计要求。设计的模块级验证平台,可自动产生受约束的随机激励,提高了验证效率。系统级验证时,可对模块级验证环境中的验证组件进行重用,减少了系统级验证平台搭建的工作量,有效地缩短了验证周期。
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