ZHCSXC1 November   2024 TUSB5461-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  USB 和 DP 电气特性
    8. 5.8  时序要求
    9. 5.9  开关特性
    10. 5.10 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 USB 3.2
      2. 6.3.2 DisplayPort
      3. 6.3.3 四电平输入
      4. 6.3.4 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 DisplayPort 模式
      4. 6.4.4 线性 EQ 配置
      5. 6.4.5 线性 VOD
      6. 6.4.6 VOD 模式
        1. 6.4.6.1 线性 VOD
        2. 6.4.6.2 限幅 VOD
      7. 6.4.7 发送均衡
      8. 6.4.8 USB3.2 模式
      9. 6.4.9 下行端口自适应均衡
        1. 6.4.9.1 I2C 模式下快速自适应均衡
        2. 6.4.9.2 完全自适应均衡
        3. 6.4.9.3 GPIO 模式 (I2C_EN = F) 下完全自适应均衡
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 模式转换
      2. 6.5.2 伪代码示例
        1. 6.5.2.1 具有线性转接驱动器模式的快速 AEQ
        2. 6.5.2.2 具有限幅转接驱动器模式的快速 AEQ
        3. 6.5.2.3 具有线性转接驱动器模式的完全 AEQ
        4. 6.5.2.4 具有限幅转接驱动器模式的完全 AEQ
      3. 6.5.3 TUSB5461-Q1 I2C 地址选项
      4. 6.5.4 TUSB5461-Q1 I2C 目标行为
  9. 寄存器映射
    1. 7.1 TUSB5461-Q1 寄存器
  10. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 USB 和 DP 上行端口(USB 主机/DP GPU 到 USB-C 插座)配置
        2. 8.2.2.2 USB 下行端口(USB-C 插座到 USB 主机)配置
          1. 8.2.2.2.1 固定均衡
          2. 8.2.2.2.2 快速自适应均衡
          3. 8.2.2.2.3 完全自适应均衡
        3. 8.2.2.3 ESD 保护
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
      1. 8.3.1 仅 USB 3.1
      2. 8.3.2 USB 3.1 和 2 通道 DisplayPort 模式
      3. 8.3.3 仅 DisplayPort
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 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

TUSB5461-Q1 寄存器

表 7-1 列出了 TUSB5461-Q1 寄存器。表 7-1中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的存储单元,并且不应修改寄存器内容。

表 7-1 TUSB5461-Q1 寄存器
偏移首字母缩写词寄存器名称部分
0xAGeneral_1通用寄存器转到
0xBTXEQ_CTRLTX EQ 控制转到
0x10DP01EQ_SELDisplayPort 通道 0 和 1 EQ 控制转到
0x11DP23EQ_SELDisplayPort 通道 2 和 3 EQ 控制转到
0x12DisplayPort_1AUX 监测状态转到
0x13DisplayPort_2DP 通道启用/禁用控制转到
0x1CAEQ_CONTROL1AEQ 控制转到
0x1DAEQ_CONTROL2AEQ 控制转到
0x1EAEQ_LONG长沟道的 AEQ 设置转到
0x20USBC_EQRX1 和 RX2 接收器的 EQ 控制转到
0x21SS_EQSSTX 接收器的 EQ 控制转到
0x22USB3_MISC其他 USB3 控制转到
0x24USB_STATUSUSB 状态机状态转到
0x32VOD_CTRLVOD 线性度和 AEQ 控制转到
0x3BAEQ_STATUS完全和快速 AEQ 状态转到

复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 7-2 展示了适用于此部分中访问类型的代码。

表 7-2 TUSB5461-Q1 访问类型代码
访问类型代码说明
读取类型
RR读取
RHR
H
读取
由硬件置位或清零
写入类型
WW写入
W1SW
1S
写入
1 以进行设置
WSW写入
复位或默认值
-n复位后的值或默认值

7.1.1 General_1 寄存器(偏移 = 0xA)[复位 = 0x1]

General_1 如 表 7-3 所示。

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该寄存器用于在 USB 模式和 DisplayPort 模式之间做出选择,也用于选择多路复用器的方向。软件可以设置 EQ_OVERRIDE 位,以便使用 EQ 寄存器而不是引脚。

表 7-3 General_1 寄存器字段说明
字段类型复位说明
7SSRX_LIMIT_ENABLER/W0x0

为 SSRX 变送器启用限幅转接驱动器模式。

0x0 = 线性转接驱动器

0x1 = 限幅转接驱动器

6RESERVEDR0x0

保留

5SWAP_HPDINR/W0x0

控制 HPDIN 来自哪个引脚。

0x0 = HPDIN 处于默认位置

0x1 = 交换 HPDIN 位置(引脚 23 交换到引脚 32,或引脚 32 交换到引脚 23)。

4EQ_OVERRIDER/W0x0

此字段使软件可以使用寄存器中的 EQ 设置,而不是从引脚采样的值。

0x0 = EQ 设置基于 EQ 引脚采样状态。

0x1 = EQ 设置基于每个 EQ 寄存器的编程值。

3HPDIN_OVERRIDER/W0x0

覆盖 HPDIN 引脚状态。

0x0 = HPD_IN 基于 HPD_IN 引脚。

0x1 = HPD_IN 高电平。

2FLIP_SELR/W0x0

该字段控制方向。

0x0 = 正常方向

0x1 = 翻转方向。

1-0CTLSELR/W0x1

控制 DP 模式和 USB 模式。

0x0 = 禁用。USB3 和 DisplayPort 的所有 RX 和 TX 都被禁用。

0x1 = 启用仅限 USB3。

0x2 = 启用四个 DisplayPort 通道。

0x3 = USB3 和两个 DisplayPort 通道。

7.1.2 TXEQ_CTRL 寄存器(偏移 = 0xB)[复位 = 0x6C]

TXEQ_CTRL 如 表 7-4 所示。

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当启用限幅转接驱动器模式时,该寄存器控制 SSRX 的预加重和去加重等级。

表 7-4 TXEQ_CTRL 寄存器字段说明
字段类型复位说明
7-6TX_PRESHOOTR/W0x1

SSRX TX 预冲电平(前游标)。

0x0 = 1.5dB

0x1 = 2dB

0x2 = 2.3dB

0x3 = 2.8dB

5TX_PRESHOOT_ENR/W0x1

启用 SSRX TX 预冲(前游标)。仅当 SSRX_LIMIT_ENABLE = 1 时有效。

0x0 = 禁用 (0dB)

0x1 = 启用

4-3TX_DEEPHASISR/W0x1

SSRX TX 去加重等级(后游标)

0x0 = -1.5dB

0x1 = -2.1dB

0x2 = -3.2dB

0x3 = -3.8dB

2TX_DEEPHASIS_ENR/W0x1

SSRX TX 去加重(后游标)使能。仅当 SSRX_LIMIT_ENABLE = 1 时有效。

0x0 = 禁用 (0dB)

0x1 = 启用

1-0RESERVEDR0x0

保留

7.1.3 DP01EQ_SEL 寄存器(偏移 = 0x10)[复位 = 0x0]

DP01EQ_SEL 如 表 7-5 所示。

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该寄存器控制 DisplayPort 接收器 0 和 1 的接收器均衡设置。

表 7-5 DP01EQ_SEL 寄存器字段说明
字段类型复位说明
7-4DP1EQ_SELRH/W0x0

此字段选择 DP 通道 1 引脚的 EQ。当 EQ_OVERRIDE = 0b 时,此字段反映 DPEQ[1:0] 引脚的采样状态。当 EQ_OVERRIDE = 1b 时,软件可以基于写入此字段的值来更改 DP 通道 1 的 EQ 设置。

3-0DP0EQ_SELRH/W0x0

此字段选择 DP 通道 0 引脚的 EQ。当 EQ_OVERRIDE = 0b 时,此字段反映 DPEQ[1:0] 引脚的采样状态。当 EQ_OVERRIDE = 1b 时,软件可以基于写入此字段的值来更改 DP 通道 0 的 EQ 设置。

7.1.4 DP23EQ_SEL 寄存器(偏移 = 0x11)[复位 = 0x0]

DP23EQ_SEL 如 表 7-6 所示。

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该寄存器控制 DisplayPort 接收器 2 和 3 的接收器均衡设置。

表 7-6 DP23EQ_SEL 寄存器字段说明
字段类型复位说明
7-4DP3EQ_SELRH/W0x0

此字段选择 DP 通道 3 引脚的 EQ。当 EQ_OVERRIDE = 0b 时,此字段反映 DPEQ[1:0] 引脚的采样状态。当 EQ_OVERRIDE = 1b 时,软件可以基于写入此字段的值来更改 DP 通道 3 的 EQ 设置。

3-0DP2EQ_SELRH/W0x0

此字段选择 DP 通道 2 引脚的 EQ。当 EQ_OVERRIDE = 0b 时,此字段反映 DPEQ[1:0] 引脚的采样状态。当 EQ_OVERRIDE = 1b 时,软件可以基于写入此字段的值来更改 DP 通道 2 的 EQ 设置。

7.1.5 DisplayPort_1 寄存器(偏移 = 0x12)[复位 = 0x0]

DisplayPort_1 如 表 7-7 所示。

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启用 AUX 监测时,该寄存器提供 AUX 监测的状态。

表 7-7 DisplayPort_1 寄存器字段说明
字段类型复位说明
7RESERVEDR0x0

保留

6-5SET_POWER_STATERH0x0

此字段表示 AUX 写入 DPCD 地址 0x00600 的监测值。当 AUX_SNOOP_DISABLE = 0b 时,会根据监测值启用或禁用 DP 通道。当 AUX_SNOOP_DISABLE = 1b 时,DP 通道启用/禁用由 DPx_DISABLE 寄存器的状态决定,其中 x = 0、1、2 或 3。当 CTLSEL1 从 1b 变为 0b 时,此字段将通过硬件复位为 0h。

4-0LANE_COUNT_SETRH0x0

此字段代表 AUX 写入 DPCD 地址 0x00101 寄存器的监测值。当 AUX_SNOOP_DISABLE = 0b 时,会启用由监测值指定的 DP 通道。禁用未使用的 DP 通道以降低功耗。当 AUX_SNOOP_DISABLE = 1b 时,DP 通道启用/禁用由 DPx_DISABLE 寄存器决定,其中 x = 0、1、2 或 3。当 CTLSEL1 从 1b 变为 0b 时,此字段将通过硬件复位为 0h。

7.1.6 DisplayPort_2 寄存器(偏移 = 0x13)[复位 = 0x0]

DisplayPort_2 如 表 7-8 所示。

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该寄存器用于控制 AUX 监测和各个 DP 通道的启用和禁用。

表 7-8 DisplayPort_2 寄存器字段说明
字段类型复位说明
7AUX_SNOOP_DISABLER/W0x0

控制是否基于 AUX 监测值或寄存器启用 DP 通道。

0x0 = 启用 AUX 监测。

0x1 = 禁用 AUX 监测。DP 通道由寄存器控制。

6RESERVEDR0x0

保留

5-4AUX_SBU_OVRR/W0x0

此字段会根据 CTL1 和 FLIP 覆盖 AUXP/N 至 SBU1/2 的连接和断开。通过将此字段更改为 01b 或 10b,无论 CTLSEL1 和 FLIPSEL 寄存器的状态如何,都会使流量通过 AUX 传输到 SBU。

0x0 = AUX 至 SBU 连接由 CTLSEL1 和 FLIPSEL 决定

0x1 = AUXP -> SBU1 和 AUXN -> SBU2

0x2 = AUXP -> SBU2 和 AUXN -> SBU1

0x3 = AUX 至 SBU 断开。

3DP3_DISABLER/W0x0

当 AUX_SNOOP_DISABLE = 1b 时,此字段可用于启用或禁用 DP 通道 3。当 AUX_SNOOP_DISABLE = 0b 时,对此字段的更改对通道 3 功能没有影响。

0x0 = 启用 DP 通道 3。

0x1 = 禁用 DP 通道 3。

2DP2_DISABLER/W0x0

当 AUX_SNOOP_DISABLE = 1b 时,此字段可用于启用或禁用 DP 通道 2。当 AUX_SNOOP_DISABLE = 0b 时,对此字段的更改对通道 2 功能没有影响。

0x0 = 启用 DP 通道 2。

0x1 = 禁用 DP 通道 2。

1DP1_DISABLER/W0x0

当 AUX_SNOOP_DISABLE = 1b 时,此字段可用于启用或禁用 DP 通道 1。当 AUX_SNOOP_DISABLE = 0b 时,对此字段的更改对通道 1 功能没有影响。

0x0 = 启用 DP 通道 1。

0x1 = 禁用 DP 通道 1。

0DP0_DISABLER/W0x0

当 AUX_SNOOP_DISABLE = 1b 时,此字段可用于启用或禁用 DP 通道 0。当 AUX_SNOOP_DISABLE = 0b 时,对此字段的更改对通道 0 功能没有影响。

0x0 = 启用 DP 通道 0。

0x1 = 禁用 DP 通道 0。

7.1.7 AEQ_CONTROL1 寄存器(偏移 = 0x1C)[复位 = 0x80]

AEQ_CONTROL1 如 表 7-9 所示。

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该寄存器用于启用自适应 EQ,并且在快速自适应 EQ 和完全自适应 EQ 之间做出选择。

表 7-9 AEQ_CONTROL1 寄存器字段说明
字段类型复位说明
7-4FULLAEQ_UPPER_EQR/W0x8

用于检查是否处于完全 AEQ 模式的最大 EQ 值

3USB3_U1_DISABLER/W0x0

当设置该字段时,如果检测到电气空闲状态,将会导致进入 U3 而不是 U1。

0x0 = 电气空闲后 U1 进入。

0x1 = 电气空闲后 U3 进入。

2-1AEQ_MODER/W0x0

在快速自适应和两种完全自适应模式之间做出选择

0x0 = 快速 AEQ。

0x1 = 完全 AEQ,且在每个 EQ 的中眼处计算命中数。

0x2 = 快速 AEQ。

0x3 = 完全 AEQ,仅当 EQ 等于 0 时在中眼处计算命中数。

0AEQ_ENR/W0x0

控制是否启用 USB 下行端口的自适应 EQ。

0x0 = 禁用 AEQ

0x1 = 启用 AEQ

7.1.8 AEQ_CONTROL2 寄存器(偏移 = 0x1D)[复位 = 0x10]

AEQ_CONTROL2 如 表 7-10 所示。

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此寄存器用于控制快速 AEQ 限值,以及增减完全 AEQ 功能所使用的最终 EQ 值。

表 7-10 AEQ_CONTROL2 寄存器字段说明
字段类型复位说明
7OVER_EQ_SIGNR/W0x0

选择 OVER_EQ_CTRL 字段的符号。

0x0 = 正数

0x1 = 负数

6RESERVEDR0x0

保留

5-3FASTAEQ_LIMITSR/W0x2

选择 DAC 的上限/下限以确定短沟道与长沟道。

0x0 = +/-0mV

0x1 = +/-40mV

0x2 = +/-80mV

0x3 = +/-120mV

0x4 = +/-160mV

0x5 = +/-200mV

0x6 = +/-240mV

0x7 = +/-280mV

2-0OVER_EQ_CTRLR/W0x0

此字段以编程到该字段的值为单位,增加或减少 AEQ 值。例如,若完全 AEQ 值为 6,此字段编程为 2 且 OVER_EQ_SIGN = 0,则使用的 EQ 值为 8。此字段仅在完全完整 AEQ 模式下使用。

0x0 = 0 或 -8

0x1 = 1 或 -7

0x2 = 2 或 -6

0x3 = 3 或 -5

0x4 = 4 或 -4

0x5 = 5 或 -3

0x6 = 6 或 -2

0x7 = 7 或 -1

7.1.9 AEQ_LONG 寄存器(偏移 = 0x1E)[复位 = 0x77]

AEQ_LONG 如 表 7-11 所示。

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在启用快速 AEQ 的情况下,此寄存器用于编程长沟道设置所用的 EQ。

表 7-11 AEQ_LONG 寄存器字段说明
字段类型复位说明
7-4LONG_EQ2R/W0x7

在 AEQ_EN = 1 且 AEQ_MODE = x0 的情况下,选择检测到长沟道时 USB 下行端口 1 (RX2) 的 EQ 设置。编程到该字段中的值可以为长沟道配置提供理想的 Rx JTOL 结果。

3-0LONG_EQ1R/W0x7

在 AEQ_EN = 1 且 AEQ_MODE = x0 的情况下,选择检测到长沟道时 USB 下行端口 2 (RX1) 的 EQ 设置。编程到该字段中的值可以为长沟道配置提供理想的 Rx JTOL 结果。

7.1.10 USBC_EQ 寄存器(偏移 = 0x20)[复位 = 0x0]

USBC_EQ 如 表 7-12 所示。

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该寄存器控制 DFP(RX1 和 RX2)的接收器均衡设置。

表 7-12 USBC_EQ 寄存器字段说明
字段类型复位说明
7-4EQ2_SELRH/W0x0

如果 AEQ_EN = 0,此字段会选择面向 USB-C 插座的 USB 3.1 RX2 接收器的 EQ 设置。当 EQ_OVERRIDE = 0b 时,此字段反映 EQ[1:0] 引脚的采样状态。当 EQ_OVERRIDE = 1b 时,软件可以基于写入此字段的值来更改 RX2p/n 引脚的 EQ 设置。在 AEQ_EN = 1 且 AEQ_MODE = x0 的情况下,选择检测到短沟道时 USB 下行端口 1 (RX2) 的 EQ 设置。编程到该字段中的值可以为短沟道配置提供理想的 Rx JTOL 结果。

3-0EQ1_SELRH/W0x0

如果 AEQ_EN = 0,此字段会选择面向 USB-C 插座的 USB 3.1 RX1 接收器的 EQ 设置。当 EQ_OVERRIDE = 0b 时,此字段反映 EQ[1:0] 引脚的采样状态。当 EQ_OVERRIDE = 1b 时,软件可以基于写入此字段的值来更改 RX1p/n 引脚的 EQ 设置。在 AEQ_EN = 1 且 AEQ_MODE = x0 的情况下,选择检测到短沟道时 USB 下行端口 1 (RX1) 的 EQ 设置。编程到该字段中的值可以为短沟道配置提供理想的 Rx JTOL 结果。

7.1.11 SS_EQ 寄存器(偏移 = 0x21)[复位 = 0x0]

SS_EQ 如 表 7-13 所示。

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该寄存器控制 UFP (SSTX) 的接收器均衡设置。

表 7-13 SS_EQ 寄存器字段说明
字段类型复位说明
7-4RESERVEDR0x0

保留

3-0SSEQ_SELRH/W0x0

该字段用于为面向 USB 主机的 USB 3.1 SSTX 接收器选择 EQ。当 EQ_OVERRIDE = 0b 时,此字段反映 SSEQ[1:0] 引脚的采样状态。当 EQ_OVERRIDE = 1b 时,软件可以根据写入此字段的值更改 SSTXp/n 引脚的 EQ 设置。

7.1.12 USB3_MISC 寄存器(偏移 = 0x22)[复位 = 0x44]

USB3_MISC 如 表 7-14 所示。

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表 7-14 USB3_MISC 寄存器字段说明
字段类型复位说明
7RXD_START_TERMR/W0x0

在热复位后开始 RX 检测时以及进入 SS.Inactive 时的终端设置。

0x0 = 保持终端。与 tusb1046 相同

0x1 = 关闭终端。在断开连接的情况下,避免因近端和远端 rxd 间的竞争导致合规性失败。如果连接得以保持,则下一阶段无论如何都是进行轮询。

6LFPS_EQR/W0x1

控制基于 EQ1_SEL、EQ2_SEL 和 SSEQ_SEL 的 EQ 设置是否应用于接收到的 LFPS 信号。

0x0 = 接收 LFPS 时 EQ 设置为零

0x1 = 接收 LFPS 时 EQ 由相关寄存器设置。

5U2U3_LFPS_DEBOUNCER/W0x0

控制是否对传入 LFPS 去抖。

0x0 = 在 U2/U3 退出前 LFPS 不去抖。

0x1 = 在 U2/U3 退出前 LFPS 进行 200µs 去抖。

4DISABLE_U2U3_RXDETR/W0x0

控制是否在 U2/U3 状态下执行 Rx.Detect。

0x0 = 启用 U2/U3 下 Rx.Detect。

0x1 = 禁用 U2/U3 下 Rx.Detect。

3-2DFP_RXDET_INTERVALR/W0x1

此字段控制下行端口(TX1P/N 和 TX2P/N)的 Rx.Detect 间隔。

0x0 = 保留

0x1 = 6ms

0x2 = 36ms

0x3 = 84ms

1DIS_WARM_RESET_RXDR/W0x0

如果器件在热复位期间开始轮询,则在热复位后禁用接收器检测。

0x0 = 是否在热复位后执行接收器检测取决于其他设置。

0x1 = 如果 USB FSM 检测到器件在热复位期间开始轮询,则不执行接收器检测。

0USB_COMPLIANCE_CTRLR/W0x0

控制合规模式检测是由 FSM 确定还是禁用

0x0 = 合规模式由 FSM 确定。

0x1 = 禁用合规模式。

7.1.13 USB_STATUS 寄存器(偏移 = 0x24)[复位 = 0x41]

USB_STATUS 如 表 7-15 所示。

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表 7-15 USB_STATUS 寄存器字段说明
字段类型复位说明
7USB_FASTAEQ_STATRH0x0

当 AEQ_EN = 1 且 AEQ_MODE = x0 时,此状态字段指示使用短沟道 EQ 设置还是长沟道 EQ 设置。当 AEQ_EN = 0 时,此字段默认为 0h。

0x0 = 使用短沟道 EQ。

0x1 = 使用长沟道 EQ。

6USB_AEQDONE_STATRH0x1

此字段在 AEQ 运行期间为低电平,完成后为高电平。当 U0_STAT 和 AEQ_EN = 1 或 FORCE_AEQ_EN = 1 且硬件将 FORCE_AEQ 重新复位为 0 时,此字段有效。

0x0 = AEQ 正在运行

0x1 = AEQ 已完成

5AEQ_HC_OVERFLOWRH0x0

13 位 AEQ 命中计数器溢出状态

4RESERVEDR0x0

保留

3CM_ACTIVERH0x0

合规模式状态。

0x0 = 未处于 USB3 合规模式。

0x1 = 处于 USB3 合规模式。

2U0_STATRH0x0

U0 状态。如果进入 U0 状态,则设置。

1U2U3_STATRH0x0

U2/U3 状态。如果进入 U2/U3 状态,则设置。

0DISC_STATRH0x1

断开状态。如果进入断开状态,则设置。

7.1.14 VOD_CTRL 寄存器(偏移 = 0x32)[复位 = 0x40]

VOD_CTRL 如 表 7-16 所示。

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此寄存器控制 UFP 和 DFP 二者的变送器输出线性范围。当器件配置为有限转接驱动器(设置 SSRX_LIMIT_ENABLE 字段)时,USB_SSRX_VOD 会控制 SSRX 限幅驱动器的 VOD 电平。

表 7-16 VOD_CTRL 寄存器字段说明
字段类型复位说明
7-6LFPS_TX12_VODR/W0x1

发送 LFPS 时 TX1 或 TX2 的 VOD 线性控制。

0x0 = LINR_L3(最高)

0x1 = LINR_L2

0x2 = LINR_L1

0x3 = LINR_L0(最低)

5-4DP_VODR/W0x0

DP 路径的 VOD 线性控制。

0x0 = LINR_L3(最高)

0x1 = LINR_L2

0x2 = LINR_L1

0x3 = LINR_L0(最低)

3-2USB_TX12_VODR/W0x0

USB 下行端口(TX1 和 TX2)的 VOD 线性控制。

0x0 = LINR_L3(最高)

0x1 = LINR_L2

0x2 = LINR_L1

0x3 = LINR_L0(最低)

1-0USB_SSRX_VODR/W0x0

USB 上行端口 (SSRX) 的 VOD 线性控制。当 SSRX_LIMIT_ENABLE = 1 时,该字段控制 SSRX 的限幅 VOD。

0x0 = LINR_L3(最高)

0x1 = LINR_L2

0x2 = LINR_L1

0x3 = LINR_L0(最低)

7.1.15 AEQ_STATUS 寄存器(偏移 = 0x3B)[复位 = 0x0]

AEQ_STATUS 如 表 7-17 所示。

返回到汇总表

该寄存器提供 AEQ 功能的状态。

表 7-17 AEQ_STATUS 寄存器字段说明
字段类型复位说明
7-5RESERVEDR0x0

保留

4DONE_STATRH0x0

在 DAC 等待计时器到期后会设置此标志。

3-0AEQ_STATRH0x0

完成完全 AEQ 后由 FSM 确定的最优 EQ。此字段还指示用于快速 AEQ 的 EQ。该字段还包含编程到 OVER_EQ_CTRL 字段中的值。