ZHCSS92A September   2024  – October 2024 DLPC8445

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1.     6
    2. 4.1  初始化、板级测试和调试
    3. 4.2  V-by-One 接口输入数据和控制
    4. 4.3  FPD Link 端口输入数据和控制(DLPC8445 和 DLPC8445V 不支持)
    5. 4.4  DSI 输入数据和时钟(DLPC8445 和 DLPC8445V 不支持)
    6. 4.5  DMD SubLVDS 接口
    7. 4.6  DMD 复位和低速接口
    8. 4.7  闪存接口
    9. 4.8  外设接口
    10. 4.9  GPIO 外设接口
    11. 4.10 时钟和 PLL 支持
    12. 4.11 电源和接地
    13. 4.12 I/O 类型下标定义
    14. 4.13 内部上拉和下拉电阻器特性
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2.     22
    3. 5.2  ESD 等级
    4. 5.3  建议运行条件
    5. 5.4  热性能信息
    6. 5.5  电源电气特性
    7. 5.6  引脚电气特性
    8. 5.7  DMD SubLVDS 接口电气特性
    9.     29
    10. 5.8  DMD 低速接口电气特性
    11.     31
    12. 5.9  V-by-One 接口电气特性
    13. 5.10 USB 电气特性
    14.     34
    15. 5.11 系统振荡器时序要求
    16.     36
    17. 5.12 电源和复位时序要求
    18.     38
    19. 5.13 V-by-One 接口一般时序要求
    20.     40
    21. 5.14 闪存接口时序要求
    22.     42
    23. 5.15 源帧时序要求
    24.     44
    25. 5.16 同步串行端口接口时序要求
    26.     46
    27. 5.17 I2C 接口时序要求
    28. 5.18 可编程输出时钟时序要求
    29. 5.19 JTAG 边界扫描接口时序要求(仅限调试)
    30.     50
    31. 5.20 DMD 低速接口时序要求
    32.     52
    33. 5.21 DMD SubLVDS 接口时序要求
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输入源
      2. 6.3.2 V-by-One 接口
      3. 6.3.3 DMD (SubLVDS) 接口
      4. 6.3.4 串行闪存接口
      5. 6.3.5 GPIO 支持的功能
        1.       63
        2.       64
      6. 6.3.6 调试支持
  8. 电源相关建议
    1. 7.1 系统上电和断电序列
    2. 7.2 DMD 快速停止控制 (PARKZ)
    3. 7.3 电源管理
    4. 7.4 热插拔用法
    5. 7.5 未使用的输入源接口的电源
    6. 7.6 电源
      1. 7.6.1 DLPA3085 或 DLPA3082 电源
  9. 布局
    1. 8.1 布局指南
      1. 8.1.1 DLPC8445 或 DLPC8445V 基准时钟布局指南
        1. 8.1.1.1 建议的晶体振荡器配置
      2. 8.1.2 V-by-One 接口布局注意事项
      3. 8.1.3 最大引脚对引脚 PCB 互连蚀刻长度
      4. 8.1.4 电源布局指南
    2. 8.2 散热注意事项
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方米6体育平台手机版_好二三四免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 器件命名规则
      1. 9.5.1 器件标识
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
      1. 9.8.1 视频时序参数定义
  11. 10修订历史记录
  12. 11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

DMD 快速停止控制 (PARKZ)

PARKZ 是一种输入预警信号,必须在直流电源电压降至规格以下之前至少 32µs 向控制器发出警报。通常,PARKZ 信号由 DLPA3085 或 DLPA3082 中断输出信号提供。为了实现正常运行,必须在释放 RESETZ 之前(即在 RESETZ 输入上进行低电平到高电平转换之前)将 PARKZ 置为无效(设置为高电平)。当 PARKZ 被置为有效(设置为低电平)时,控制器会在 DMD 上执行快速停止操作,从而帮助维持 DMD 的使用寿命。基准时钟必须继续运行,并且在 PARKZ 被置为有效(设置为低电平)后 RESETZ 必须保持置为无效状态至少达 32µs,以便停止操作完成。

快速停止操作仅适用于即将断电,从而超出主处理器控制范围的情况(例如,当外部电源断开或电池电量降至最低水平以下时)。如果执行快速停止操作,则可能无法实现 DMD 的最长使用寿命。正常停止操作可实现最长使用寿命。因此,通常仅在没有足够的时间进行正常停止时使用 PARKZ 来代替正常停止请求。正常停止操作需要远大于 32µs 的时间来停止微镜。在正常停止操作期间,DLPA3085 或 DLPA3082 会持续开启所有电源,并使 RESETZ 保持高电平,直到完成较长的微镜停止操作。此外,DLPA3085 或 DLPA3082 可能会在停止操作完成后在一段时间内使电源保持开启状态。如需了解更多信息,请参阅相关的 DLPA3085 或 DLPA3082 数据表。微镜停止时间越长,就越能实现最长的 DMD 使用寿命和可靠性。