ZHCSXC2 November   2024 TDP142-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  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 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电源特性
    6. 5.6 控制 I/O 直流电气特性
    7. 5.7 DP 电气特性
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7.   参数测量信息
  8. 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 DisplayPort
      2. 6.3.2 配置跳线电平
      3. 6.3.3 接收器线性均衡
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 GPIO 模式下的器件配置
      2. 6.4.2 I2C 模式中的器件配置
      3. 6.4.3 线性 EQ 配置
      4. 6.4.4 运行时序 — 上电
    5. 6.5 编程
  9. 寄存器映射
    1. 7.1 TDP142-Q1 寄存器
  10. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 ESD 保护
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 源端应用实现
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
      2. 8.2.2 接收端应用实现
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  11. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  12. 10修订历史记录
  13. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息
    2. 11.2 机械数据

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

引脚配置和功能

TDP142-Q1 RGF 封装,40 引脚 (VQFN),顶视图图 4-1 RGF 封装,40 引脚 (VQFN),顶视图
表 4-1 引脚功能
引脚I/O说明
名称编号
INDP0p1IDisplayPort 通道 0 的 DP 差分正输入。
INDP0n2IDisplayPort 通道 0 的 DP 差分负输入。
A03四电平输入当 I2C_EN = 0 时,将该引脚保持未连接状态。当 I2C_EN ≠ 0 时,该引脚还设置 TDP142-Q1 I2C 地址。请参阅表 6-4。如果 I2C_EN =“F”,则必须将该引脚设置为“F”或“0”。
INDP1p4差分输入DisplayPort 通道 1 的 DP 差分正输入。
INDP1n5差分输入DisplayPort 通道 1 的 DP 差分负输入。
DPEQ0/A16四电平输入DisplayPort 接收器 EQ 控制。同时 DPEQ1 选择 DisplayPort 接收器均衡增益。请参阅表 6-2,了解均衡设置。当 I2C_EN ≠ 0 时,该引脚还设置 TDP142-Q1 I2C 地址。请参阅表 6-4
INDP2p7差分输入DisplayPort 通道 2 的 DP 差分正输入。
INDP2n8差分输入DisplayPort 通道 2 的 DP 差分负输入。
I2C_EN9四电平输入I2C 编程模式或 GPIO 编程选择。仅当此引脚为 0 时,才禁用 I2C。
0 = GPIO 模式(禁用 I2C)。
R = TI 测试模式(I2C 在 3.3V 时启用)。
当 RSVD11 = 0 且 RSVD10 = 0 时,F = I2C 在 1.8V 时启用。否则,GPIO 模式(禁用 I2C)
1 = I2C 在 3.3V 时启用。
INDP3p10差分输入DisplayPort 通道 3 的 DP 差分正输入。
INDP3n11差分输入DisplayPort 通道 3 的 DP 差分负输入。
VCC12、20、33、38P3.3V 电源。
TEST1/SCL13两电平输入当 I2C_EN = 0 时,使用 10kΩ 下拉电阻器或直接接地。否则,此引脚为 I2C 时钟。当用于 I2C 时钟时,上拉此引脚至 I2C 控制器上的 VCC I2C 电源。
TEST2/SDA14两电平输入当 I2C_EN = 0 时,使用 10kΩ 下拉电阻器或直接接地。否则,此引脚为 I2C 数据。当用于 I2C 数据时,上拉此引脚至 I2C 控制器上的 VCC I2C 电源。
DPEN/HPDIN15两电平输入
(失效防护)
(PD)
DP 使能引脚。当 I2C_EN = 0 时,此引脚可以启用或禁用 DisplayPort 功能。否则,当 I2C_EN ≠ 0 时,通过 I2C 寄存器启用和禁用 DisplayPort 功能。
L = DisplayPort 已禁用。(使用 10kΩ 电阻器下拉)
H = DisplayPort 已启用。(使用 10kΩ 电阻器上拉)
当 I2C_EN ≠ 0 时,该引脚是从 DisplayPort 接收端接收的热插拔检测 (HPD) 输入。当此 HPDIN 处于低电平的时间超过 2ms 时,会禁用所有 DisplayPort 通道。
AUXp16I/O,CMOS此引脚与 AUXN 一起由 TDP142-Q1 用于 AUX 监测。更多详细信息,请参阅应用和实施 部分。
AUXn17I/O,CMOS此引脚与 AUXP 一起由 TDP142-Q1 用于 AUX 监测。更多详细信息,请参阅应用和实施 部分。
RSVD618I/O,CMOS保留。(1)
RSVD719I/O,CMOS保留。(1)
SNOOPENZ/RSVD821(2)I/O
(PD)
当 I2C_EN ≠ 0 时,此引脚被保留。当 I2C_EN = 0 时,此引脚为 SNOOPENZ(L = AUX 监测已启用、H = AUX 监测已禁用且所有通道均处于活动状态)。
OUTDP3p22差分输出DisplayPort 通道 3 的 DP 差分正输出。
OUTDP3n23差分输出DisplayPort 通道 3 的 DP 差分负输出。
HPDIN/RSVD924(2)I/O
(PD)
当 I2C_EN ≠ 0 时,此引脚被保留。当 I2C_EN = 0 时,此引脚是从 DisplayPort 接收端接收的热插拔检测输入。当 HPDIN 处于低电平的时间超过 2ms 时,所有 DisplayPort 通道都被禁用。
OUTDP2p25差分输出DisplayPort 通道 2 的 DP 差分正输出。
OUTDP2n26差分输出DisplayPort 通道 2 的 DP 差分负输出。
RSVD1027I保留。使用 1.8V I2C 时连接至 GND,否则将引脚悬空。
OUTDP1n28差分输出DisplayPort 通道 1 的 DP 差分负输出。
OUTDP1p29差分输出DisplayPort 通道 1 的 DP 差分正输出。
RSVD1130I保留。使用 1.8V I2C 时连接至 GND,否则将引脚悬空。
OUTDP0n31差分输出DisplayPort 通道 0 的 DP 差分负输出。
OUTDP0p32差分输出DisplayPort 通道 0 的 DP 差分正输出。
DPEQ134四电平输入DisplayPort 接收器 EQ 控制。同时 DPEQ0 选择 DisplayPort 接收器均衡增益。请参阅表 6-2,了解均衡设置。
RSVD135I保留。(1)
RSVD236O保留。(1)
RSVD337O保留。(1)
RSVD439I保留。(1)
RSVD540I保留。(1)
在 PCB 上保持未连接。
不是失效防护 I/O。在移除 VCC 时主动将引脚驱动为高电平会导致 VCC 引脚上出现漏电压。