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

电源和复位时序要求

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数最小值最大值单位
tRAMP-UP电源斜升时间。(1)每个电源斜升时间的电源斜坡:TOV × 10% 至 TOV × 90% TOV = 典型工作电压10ms
18mv/µs
tRAMP-UP-TOTAL总电源斜升时间。(1)0.8V、1.8V 和 3.3V 电源必须完成其斜升的总时间。斜升时间:TOV × 10% 至 TOV × 90% TOV = 典型工作电压100ms
tRAMP-DOWN电源斜降时间。(1)每个电源斜降时间的电源斜坡:TOV × 90% 至 TOV × 10% TOV = 典型工作电压0ms
tw1脉冲持续时间,低电平无效,RESETZRESETZ 无效时间 50% 至 50% 基准点(信号)100ms
tt1转换时间,RESETZ tt1 = tƒ1 和 tr1RESETZ 的上升和下降时间(2) 20% 至 80% 基准点(信号)25µs
tPROJ_ONPROJ_ON 下降时间延迟PROJ_ON 至任何电源 ≤80% 的下降时间延迟10ms
tREFCLKAREFCLK 的稳定时间(3)POSENSE 之前 REFLCKA 的稳定时间1ms
假定所有 0.8V 电源来自同一源,但某些电源将在进入控制器之前具有额外的滤波。因此,这些电源应该一起变化(除了由滤波引起的差异)。对于 1.8V 和 3.3V 电源,也存在同样的预期。
只要此信号上的噪声低于迟滞阈值。
此延迟要求参数由 REFCLK 振荡器的设计定义,定义了在电源斜升并提供稳定的外部基准之后,RESETZ 释放之前内部振荡器锁定所需的最短时间。