ZHCSQY0 November   2024 TPD4S480

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 - IEC 规格
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 典型特性
  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 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 引脚或 CC1、CC2、DP、DM 引脚):可耐受 63VDC 电压
      2. 6.3.2 可处理最高 600mA 电流的 CC1 和 CC2 过压保护 FET 支持 VCONN 电源电流通过
      3. 6.3.3 集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例
      4. 6.3.4 EPR 适配器
        1. 6.3.4.1 VBUS 分压器
        2. 6.3.4.2 EPR 阻断 FET 栅极驱动器
    4. 6.4 器件功能模式
  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
        1. 7.2.1.1 EPR 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VBIAS 电容器选型
        2. 7.2.2.2 电池无电运行
        3. 7.2.2.3 CC 线路电容
        4. 7.2.2.4 CC 和 SBU 线路上的额外 ESD 保护
        5. 7.2.2.5 FLT 引脚运行
        6. 7.2.2.6 如何连接未使用的引脚
      3. 7.2.3 EPR 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1.     52

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

集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例

支持 USB PD 的 USB Type-C 连接器的一个重要特性是能够为移动设备提供唯一电源。支持 USB PD 的 USB Type-C 连接器能够提供高达 240W 的功率,可用于为全新系列的移动设备供电,而这是以前使用传统 USB 连接器无法实现的。

当 USB Type-C 连接器是电池供电设备的唯一电源时,即使电池电量耗尽,该设备也必须能够通过 USB Type-C 连接器进行充电。为了让 USB Type-C 电源适配器能够在 VBUS 上供电,RD 下拉电阻器必须连接在 CC 引脚上。这些 RD 电阻器通常包含在 USB Type-C CC/PD 控制器中。但是,当使用 TPD4S480 来保护 USB Type-C 端口时,器件内部的 OVP FET 会在移动设备没电时,隔离 CC/PD 控制器中的这些 RD 电阻器。当 TPD4S480 没电时,OVP FET 会关断,以便在电池电量耗尽条件下提供过压保护。因此,TPD4S480 集成了高电压、电池无电 RD 下拉电阻器,以便在为无电电池充电的同时提供高电压 OVP 保护。

如果需要支持无电电池,请将 RPD_G1 引脚短接至 C_CC1 引脚,并将 RPD_G2 引脚短接至 C_CC2 引脚。此短接将无电电池电阻器连接到连接器 CC 引脚。当 TPD4S480 未上电且 RP 上拉电阻器连接到电源适配器时,此 RP 上拉电阻器会激活 TPD4S480 中的 RD 电阻器,并使得即使在电池电量耗尽的情况下,也可以从电源适配器为 VBUS 供电。当系统电源恢复并供应到 TPD4S480 的 VPWR 引脚时,TPD4S480 会在 3.5ms 内导通其 OVP FET,然后关断其无电电池 RD。TPD4S480 会首先完全导通其 CC OVP FET,然后移除其无电电池 RDS,以确保 PD 控制器 RD 完全暴露,然后再移除 TPD4S480 的 RD。

如果想要在电池无电模式下为 CC/PD 控制器供电,并且如果 CC/PD 控制器配置为 DRP,则 TPD4S480 必须在 CC/PD 控制器上电之前或同时上电。同样重要的是,在未上电时,CC/PD 控制器也会暴露其无电电池电阻器。在上电后,TPD4S480 会在 3.5ms 内暴露 CC/PD 控制器的 CC 引脚,然后移除其自身的 RD 无电电池电阻器。TPD4S480 开启后,CC/PD 控制器的 RD 下拉电阻必须立即存在,以保持连接。如果电源适配器未检测到 RD,则可以断开 VBUS。此事件会在电池电量不足的情况下切断设备的电源,从而切断 CC/PD 控制器和 TPD4S480 的电源。然后,TPD4S480 的 RD 电阻器再次暴露,并连接电源适配器的 VBUS 以再次启动该循环。

如果 CC/PD 控制器配置用于 DRP 并在 TPD4S480 导通之前开始进行 DRP 切换,则该 DRP 切换无法与电源适配器保持连接。如果 CC/PD 控制器配置用于 DRP,PD 控制器的无电电池电阻器也需要暴露,并且这些电阻器会一直保持暴露,直到 TPD4S480 开启。当在电池电量耗尽的情况下为 CC/PD 控制器供电时,通常通过同时为 TPD4S480 和 CC/PD 控制器供电来实现此行为。

如果您的应用中不需要无电电池充电,请将 RPD_G1 和 RPD_G2 引脚接地。