ZHCSWL6A June   2024  – August 2024 DLPA3085

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议的工作条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 SPI 时序参数
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能块说明
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电源和监控
        1. 6.3.1.1 电源
        2. 6.3.1.2 监控
          1. 6.3.1.2.1 块故障
          2. 6.3.1.2.2 LED 自动关闭功能
          3. 6.3.1.2.3 热保护
      2. 6.3.2 照明
        1. 6.3.2.1 可编程增益块
        2. 6.3.2.2 LDO 照明
        3. 6.3.2.3 照明驱动器 A
        4. 6.3.2.4 RGB 频闪解码器
          1. 6.3.2.4.1 先断后合 (BBM)
          2. 6.3.2.4.2 开环电压
          3. 6.3.2.4.3 瞬态电流限制
        5. 6.3.2.5 照明监控
          1. 6.3.2.5.1 电源正常
          2. 6.3.2.5.2 比例式过压保护
        6. 6.3.2.6 照明驱动器和功率 FET 效率
      3. 6.3.3 外部功率 FET 选择
        1. 6.3.3.1 阈值电压
        2. 6.3.3.2 栅极电荷和栅极时序
        3. 6.3.3.3 RDS(ON)
      4. 6.3.4 DMD 电源
        1. 6.3.4.1 LDO DMD
        2. 6.3.4.2 DMD 高压稳压器
        3. 6.3.4.3 DMD/DLPC 降压转换器
        4. 6.3.4.4 DMD 监测
          1. 6.3.4.4.1 电源正常
          2. 6.3.4.4.2 过压故障
      5. 6.3.5 降压转换器
        1. 6.3.5.1 LDO 降压稳压器
        2. 6.3.5.2 通用降压转换器
        3. 6.3.5.3 降压转换器监控
          1. 6.3.5.3.1 电源正常
          2. 6.3.5.3.2 过压故障
        4. 6.3.5.4 降压转换器效率
      6. 6.3.6 辅助 LDO
      7. 6.3.7 测量系统
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 SPI
      2. 6.5.2 中断
      3. 6.5.3 在发生故障时快速关断
    6. 6.6 寄存器映射
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 通用降压转换器的元件选型
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 DLPA3085 系统示例内部方框图
  9. 电源相关建议
    1. 8.1 上电和下电时序
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
      1. 9.1.1 SPI 连接
      2. 9.1.2 RLIM 布线
      3. 9.1.3 LED 连接
    2. 9.2 布局示例
    3. 9.3 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方米6体育平台手机版_好二三四免责声明
    2. 10.2 器件支持
      1. 10.2.1 器件命名规则
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电源

SYSPWR 是 DLPA3085 处理器的主电源。其范围为 6V 至 20V,典型值为 12V。在上电时,为了确保系统正常工作,会依次启动几个(内部)电源(图 6-1)。顺序启动确保所有不同模块按照特定顺序启动,并防止启动电流过大。启动 DLPA3085 的主控制是控制引脚 PROJ_ON。一旦设定为高电平,基本 模拟电路便会启动,而这是运行数字和 SPI 接口所需的。该电路由两个可生成 2.5V (SUP_2P5V) 和 5V (SUP_5P0V) 的 LDO 稳压器供电。这些稳压器电压仅供内部使用,而不应连接外部应用负载。这些 LDO 的输出电容应该分别为 2.2µF(2.5V LDO,引脚 91)和 4.7µF(5V LDO,引脚 92)。一旦这些电路启动,数字内核便会启动,DLPA3085 数字状态机 (DSM) 接管控制。

随后,各个模块的 5.5V LDO 启动:PWR_5P5V、DRST_5P5V 和 ILLUM_5P5V。接下来,降压转换器和 DMD LDO 会启动(PWR_1 至 PWR_4)。DLPA3085 现已唤醒并准备好由 DLPC 控制(通过将 RESET_Z 变为高电平来指示)。

如果使用,通用降压转换器 (PWR_6) 可以启动,同时为 DMD 供电的稳压器也可以启动。DMD 稳压器生成时序关键型 VOFFSET、VBIAS 和 VRESET 电源。

DLPA3085 上电时序
  1. 箭头表示由数字状态机自动控制的事件序列。其他事件在 SPI 控制下启动。
  2. SUP_5P0V 和 SUP_2P5V 在 SYSPWR 下上升到预充电电平,并在 PROJ_ON 被拉高后达到满电位。
图 6-1 上电时序