ZHCSW37 April   2024 TPS23881B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
    1. 5.1 详细引脚说明
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 7.1 时序图
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
      1. 8.1.1 工作模式
        1. 8.1.1.1 自动
        2. 8.1.1.2 半自动
        3. 8.1.1.3 手动和诊断
        4. 8.1.1.4 电源关闭
      2. 8.1.2 PoE 合规性术语
      3. 8.1.3 通道 与端口 术语
      4. 8.1.4 请求的 分级与分配的 分级
      5. 8.1.5 功率分配和功率降级
      6. 8.1.6 可编程 SRAM
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 端口重映射
      2. 8.3.2 端口功率优先级
      3. 8.3.3 模数转换器 (ADC)
      4. 8.3.4 I2C 看门狗
      5. 8.3.5 电流折返保护
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 检测
      2. 8.4.2 连接检查
      3. 8.4.3 分级
      4. 8.4.4 直流断开
    5. 8.5 I2C 编程
      1. 8.5.1 I2C 串行接口
    6. 8.6 寄存器映射
      1. 8.6.1 完整寄存器组
      2. 8.6.2 详细的寄存器说明
        1. 8.6.2.1  中断寄存器
        2. 8.6.2.2  中断屏蔽寄存器
        3. 8.6.2.3  电源事件寄存器
        4. 8.6.2.4  检测事件寄存器
        5. 8.6.2.5  故障事件寄存器
        6. 8.6.2.6  启动/ILIM 事件寄存器
        7. 8.6.2.7  电源和故障事件寄存器
          1. 8.6.2.7.1 检测到 SRAM 故障和“安全模式”
        8. 8.6.2.8  通道 1 发现寄存器
        9. 8.6.2.9  通道 2 发现寄存器
        10. 8.6.2.10 通道 3 发现寄存器
        11. 8.6.2.11 通道 4 发现寄存器
        12. 8.6.2.12 电源状态寄存器
        13. 8.6.2.13 引脚状态寄存器
        14. 8.6.2.14 工作模式寄存器
        15. 8.6.2.15 断开使能寄存器
        16. 8.6.2.16 检测/分级使能寄存器
        17. 8.6.2.17 功率优先级/2 线对 PCUT 禁用寄存器名称
        18. 8.6.2.18 时序配置寄存器
        19. 8.6.2.19 通用屏蔽寄存器
        20. 8.6.2.20 检测/分级重启寄存器
        21. 8.6.2.21 电源使能寄存器
        22. 8.6.2.22 复位寄存器
        23. 8.6.2.23 ID 寄存器
        24. 8.6.2.24 连接检查和 Auto Class 状态寄存器
        25. 8.6.2.25 2 线对管制通道 1 配置寄存器
        26. 8.6.2.26 2 线对管制通道 2 配置寄存器
        27. 8.6.2.27 2 线对管制通道 3 配置寄存器
        28. 8.6.2.28 2 线对管制通道 4 配置寄存器
        29. 8.6.2.29 电容(传统 PD)检测
        30. 8.6.2.30 加电故障寄存器
        31. 8.6.2.31 端口重映射寄存器
        32. 8.6.2.32 通道 1 和 2 多位优先级寄存器
        33. 8.6.2.33 通道 3 和 4 多位优先级寄存器
        34. 8.6.2.34 4 线对有线和端口功率分配寄存器
        35. 8.6.2.35 4 线对管制通道 1 和 2 配置寄存器
        36. 8.6.2.36 4 线对管制通道 3 和 4 配置寄存器
        37. 8.6.2.37 温度寄存器
        38. 8.6.2.38 4 线对故障配置寄存器
        39. 8.6.2.39 输入电压寄存器
        40. 8.6.2.40 通道 1 电流寄存器
        41. 8.6.2.41 通道 2 电流寄存器
        42. 8.6.2.42 通道 3 电流寄存器
        43. 8.6.2.43 通道 4 电流寄存器
        44. 8.6.2.44 通道 1 电压寄存器
        45. 8.6.2.45 通道 2 电压寄存器
        46. 8.6.2.46 通道 3 电压寄存器
        47. 8.6.2.47 通道 4 电压寄存器
        48. 8.6.2.48 2x 折返选择寄存器
        49. 8.6.2.49 固件版本寄存器
        50. 8.6.2.50 I2C 看门狗寄存器
        51. 8.6.2.51 器件 ID 寄存器
        52. 8.6.2.52 通道 1 检测电阻寄存器
        53. 8.6.2.53 通道 2 检测电阻寄存器
        54. 8.6.2.54 通道 3 检测电阻寄存器
        55. 8.6.2.55 通道 4 检测电阻寄存器
        56. 8.6.2.56 通道 1 检测电容寄存器
        57. 8.6.2.57 通道 2 检测电容寄存器
        58. 8.6.2.58 通道 3 检测电容寄存器
        59. 8.6.2.59 通道 4 检测电容寄存器
        60. 8.6.2.60 通道 1 分配的分级寄存器
        61. 8.6.2.61 通道 2 分配的分级寄存器
        62. 8.6.2.62 通道 3 分配的分级寄存器
        63. 8.6.2.63 通道 4 分配的分级寄存器
        64. 8.6.2.64 AUTO CLASS 控制寄存器
        65. 8.6.2.65 通道 1 AUTO CLASS 功率寄存器
        66. 8.6.2.66 通道 2 AUTO CLASS 功率寄存器
        67. 8.6.2.67 通道 3 AUTO CLASS 功率寄存器
        68. 8.6.2.68 通道 4 AUTO CLASS 功率寄存器
        69. 8.6.2.69 备用折返寄存器
        70. 8.6.2.70 SRAM 控制寄存器
          1. 8.6.2.70.1 SRAM 起始地址 (LSB) 寄存器
          2. 8.6.2.70.2 SRAM 起始地址 (MSB) 寄存器
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 PoE 简介
        1. 9.1.1.1 2 线对与 4 线对功率比较以及新的 IEEE802.3bt 标准
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 未用通道上的连接
        2. 9.2.2.2 电源引脚旁路电容器
        3. 9.2.2.3 各端口的元件
        4. 9.2.2.4 系统级元件(未在原理图中显示)
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
      1. 9.3.1 VDD
      2. 9.3.2 VPWR
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 开尔文电流检测电阻器
      2. 9.4.2 布局示例
        1. 9.4.2.1 元件放置和布线准则
          1. 9.4.2.1.1 电源引脚旁路电容器
          2. 9.4.2.1.2 各端口的元件
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 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

电源和故障事件寄存器

命令 = 0Ah,带 1 个数据字节,只读

命令 = 0Bh,带 1 个数据字节,读取时清除

高电平有效,每个位对应于发生的特定事件。

每个位置(0Ah 或 0Bh)的读取会返回相同的寄存器数据,但“读取时清除”命令会清除寄存器的所有位。

如果该寄存器导致 INT 引脚被激活,则此“读取时清除”将释放 INT 引脚。

任何有效位都会对中断寄存器产生影响,如中断寄存器说明中所示。

图 8-14 电源和故障事件寄存器格式
76543210
TSDVDUVVDWRNVPUVPCUT34PCUT12OSSERAMFLT
RRRRRRRR
CRCRCRCRCRCRCRCR
说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;CR = 读取时清除;-n = 复位后的值
表 8-12 电源和故障事件寄存器字段说明
字段类型POR/RST说明
7TSDR 或 CR0/P表示发生了热关断。发生热关断时,所有通道都会关闭并进入关闭模式。不过,TPS23881 内部电路继续工作,包括 ADC。注意,只要内部温度降低到低阈值以下,无论 TSD 位的状态如何,都可能重新开启通道。

1 = 发生了热关断

0 = 未发生热关断

6VDUVR 或 CR1/P表示发生了 VDD UVLO。

1 = 发生了 VDD UVLO

0 = 未发生 VDD UVLO

5VDWRNR 或 CR1/P表示 VDD 已降至 UVLO 警告阈值以下。

1 = 发生了 VDD UV 警告

0 = 未发生 VDD UV 警告

4VPUVR 或 CR1/P表示发生了 VPWR 欠压。

1 = 发生了 VPWR 欠压

0 = 未发生 VPWR 欠压

3PCUT34R 或 CR0/0表示在通道 3 和 4 上发生了 4 线对总和 PCUT 故障。

1 = 在通道 3 和 4 上发生了 4 线对总和 PCUT 故障

0 = 未发生总和 PCUT 故障

2PCUT12R 或 CR0/0表示在通道 1 和 2 上发生了 4 线对总和 PCUT 故障。

1 = 在通道 1 和 2 上发生了 4 线对总和 PCUT 故障

0 = 未发生总和 PCUT 故障

1OSSER 或 CR0/0表示发生了 OSS 事件

1 = 由于 OSS 引脚置位或提供了 3 位 OSS 代码,因此一组(4 个)通道的一个或多个通道被禁用

0 = 未发生 OSS 事件

0RAMFLTR 或 CR0/0表示发生了 SRAM 故障

1 = 发生了 SRAM 故障

0 = 未发生 SRAM 故障

注:

RST 条件“P”表示在使用 RESET 引脚复位器件后将保留这些位的先前状态。因此,将 RESET 输入拉低不会清除 TSD、VDUV、VDWRN 或 VPUV 位。

注:

当设置了 VPUV 位时,所有 PWONn 命令都将被忽略,直到 VVPWR > 30V 为止。

在 VPUV 欠压状态期间,不会清除检测事件寄存器(CLSCn、DETCn),除非 VPWR 也降至低于 VPWR UVLO 下降阈值(大约 18V)。

只要保持 VPWR 欠压状态,“读取时清除”就无法有效清除 VDUV 位。

注:

在 1 位模式下(寄存器 0x17 中的 MbitPrty = 0),只要一组(4 个)通道中的某个通道启用 OSS 并且 OSS 引脚置位,就会设置 OSSE 位。

在 3 位模式下(寄存器 0x17 中的 MbitPrty = 1),只要发送 3 位优先级代码并且该优先级代码大于或等于一组通道(4 个)的寄存器 0x27 和 0x28 中的 MBPn 设置,就会设置 OSSE 位。

对于 4 线对有线端口,如果禁用了 4P PCUT(0x2D 中的 4PPCTxx = 0),则在 4P-PCUT 故障情况下该端口不会自动关闭。但是,PCUTnn 故障位仍然正常运行,且故障超时等于 tOVLD。此外,如果在故障事件寄存器中执行“读取时清除”,则 PCUTnn 位将复位,且相关的总和 PCUT 计数器将复位。只有报告此类中断的通道才会由 CoR 操作清除其计数器。此外,清除 PCUT 故障对 TLIM 计数器没有影响。