ZHCUC85A August 2024 – September 2024 TPS25772-Q1
本节将介绍 EVM 的跳线设置。要参考默认跳线配置,请参阅表 2-1。
跳线 | 连接 | 说明 |
---|---|---|
J1 | 跳线未安装 | NTC 未连接至板载 PTC 或 I2C 数字电位器 |
J6 | 引脚 9-10 和 11-12 之间安装的跳线 | PCB EEPROM 通过 I2C1 连接到 TPS25772-Q1 |
J7 | 跳线未安装 | TPS25772-Q1 配置为从 EEPROM 启动 |
J9 | 引脚 1-2 和 7-8 之间安装的跳线 | I2C1 连接到 Aardvark 连接器 (J10) |
J15 | 引脚 2-3 之间安装的跳线 | TPS25772-Q1 的 SYNC 引脚连接到 TPS55288-Q1 |
J18 | 已安装 | IRQ1 连接到 GUI 使用的 MCU |
J19 | 未安装 | GPIO9/IRQ1 未连接至 TPS55288-Q1 |
J20 | 引脚 2-3 之间安装的跳线 | TPS25772-Q1 通电时启用 TPS55288-Q1 |
J7 跳线为 TPS25772-Q1 选择引导模式和 I2C 地址。图 2-2 展示了 TVSP 选择接头和跳线设置,下面的表 2-2 对此进行了介绍。
有关 TVSP 选择说明,请参阅 TPS25772-Q1 具有降压/升压稳压器的汽车双端口 USB Type-C® 电力输送控制器数据表中的 SYNC(i) 频率范围 表。
引脚数 | 名称 | 逻辑电平 | 引导模式 |
---|---|---|---|
开路 | SEL0 | 3.3V | EEPROM 引导和 22h/26h I2C 地址 |
1-2 | SEL1 | 3.3V | 外部 HUB/ MCU 引导和 23h/27h I2C 地址 |
3-4 | SEL2 | 1.8V | EEPROM 引导和 22h/26h I2C 地址 |
5-6 | SEL3 | 1.8V | 外部 HUB/ MCU 引导和 23h/27h I2C 地址 |
7-8 | SEL4 | 3.3V | EEPROM 引导和 23h/27h I2C 地址 |
9-10 | SEL5 | 3.3V | 外部 HUB/ MCU 引导和 22h/26h I2C 地址 |
11-12 | SEL6 | 1.8V | EEPROM 引导和 23h/27h I2C 地址 |
13-14 | SEL7 | 1.8V | 外部 HUB/ MCU 引导和 22h/26h I2C 地址 |
15-16(1) | SEL8 | 3.3V | 固件更新模式 |
J14 跳线可用于选择 VCONN 电源并启用外部 5V、3.3V 和 1.1V 辅助电源。3.3V 和 1.1V 电压为 USB 集线器和 MCU 供电。为了确保 EVM 具有完整功能,TI 建议连接所有引脚。图 2-3 展示了电源控制接头和跳线设置,表 2-3 中对此进行了介绍。
引脚数 | 标签 | 说明 |
---|---|---|
1-2 | 5V EN | 启用降压稳压器 (U7) 以生成 VCC5V |
3-4 | 5V-LDO | 将 LDO_5V(TPS25771-Q1 的引脚 21)连接到 VCC5V |
5-6 | 3V3 1V1 EN | 启用 LDO(U8 和 U9)以为集线器 (U13) 和 MCU (U17) 生成 VCC3V3 和 VCC1V1 |
J6 跳线扩展了 TPS25772-Q1 的 I2C1 连接,并可以连接到 GPIO 扩展器、I2C 温度传感器和 EEPROM。由于 I2C1 总线可以支持多个目标,TI 建议连接所有引脚。图 2-4 展示了 I2C 连接接头和跳线设置,表 2-4 中对此进行了介绍。
引脚数 | 标签 | 说明 |
---|---|---|
1-2 和 3-4 | TCA640 GPIO | 将 TPS25772-Q1 的 I2C1 总线连接到 TCA640 GPIO 扩展器 (J4) |
4-5 和 7-8 | LM75 温度检测 | 将 TPS25772-Q1 的 I2C1 总线连接到 LM75 温度传感器 (U4) |
9-10 和 10-11 | EEPROM | 将 TPS25772-Q1 的 I2C1 总线连接到 EEPROM (U3) |
J15、J18、J19 和 J20 跳线可用于选择 TPS55288-Q1 的配置设置和 TPS25772-Q1 的 GPIO9 信号路径。图 2-5 展示了电源控制接头和跳线设置,表 2-5、表 2-6、表 2-7 和表 2-8 中对此进行了介绍。
引脚数 | 说明/标签 |
---|---|
1-2 | 将 C75 电容器连接到 TPS55288-Q1 的 DITH/SYNC 引脚,以设置抖动频率 |
2-3 | 将 TPS25772-Q1 的 SYNC 引脚连接到 TPS55288-Q1 的 DITH/SYNC 引脚 |
引脚数 | 说明/标签 |
---|---|
1-2 | 将 TPS25772-Q1 的 GPIO9 连接到 MCU 的 IRQ1 引脚 |
开路 | 断开 TPS25772-Q1 的 GPIO9 与 MCU 的 IRQ1 引脚的连接 |
引脚数 | 说明/标签 |
---|---|
1-2 | 将 TPS25772-Q1 的 GPIO9 连接到 N-FET (Q8) 栅极以对端口 B VBUS 进行放电 |
2-3 | 连接以将 TPS25772-Q1 的 GPIO9 路由到 J20 接头 |
引脚数 | 说明/标签 |
---|---|
1-2 | 将 TPS25772-Q1 的 GPIO9 连接到 TPS55288-Q1 的 EN 引脚 |
2-3 | 将 TPS25772-Q1 的 LDO_3V3 连接到 TPS55288-Q1 的 EN 引脚 |
开路 | 保持开路,将 TPS55288-Q1 的 EN 引脚连接到 VIN 的电阻分压器。默认情况下,R97 和 R99 电阻器是 DNP |
J1 接头用于验证热折返功能。NTC 引脚检测外部 NTC 电路的电压,并可连接到热敏电阻(NTC 或 PTC)分压器或 NTC_VAR。NTC_VAR 是 TPL0102 (U5) 的输出,后者是 I2C 数字电位器。分压器封装允许使用 PTC 或 NTC 电阻器以匹配所示系统中使用的电阻器。另一个选择是移除跳线,将 J1 接头的引脚 2 直接连接到外部电压。这个组合被用来测试热折返功能。组装在 EVM 上的热敏电阻具有正温度系数 (PTC)。图 2-6 展示了 NTC 选择接头和跳线设置,下面的表 2-9 对此进行了介绍。
引脚数 | 标签 | 说明 |
---|---|---|
1-2 | NTC | 将 PTC 电阻器连接到 TPS25772-Q1 NTC 引脚 |
2-3 | NTC VAR | 将 I2C 数字电位器连接到 NTC 引脚 |
J5 跳线可用于选择 TPS25772-Q1 的 IRQ 或 NTC 引脚并将其路由至 TMP75B-Q1 的警报引脚。图 2-7 展示了 TMP75B-Q1 警报连接接头和跳线设置,表 2-10 中对此进行了介绍。
引脚数 | 标签 | 说明 |
---|---|---|
1-2 | IRQ | 将 TMP75B-Q1 的警报引脚(低电平有效)连接到 IRQ 引脚(TPS25772-Q1 的 GPIO9) |
3-4 | NTC | 将 TMP75B-Q1 的警报引脚(低电平有效)连接到 TPS25772-Q1 的 NTC 引脚 |
5-6 | NTC | 将 TMP75B-Q1 的反相(高电平有效)警报引脚连接到 TPS25772-Q1 的 NTC 引脚 |