ZHCACL8A october 2022 – april 2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
原理圖檢查清單中描述了硬件連接(請(qǐng)參閱參考文獻(xiàn) 6)。表 2-1 和表 2-2 顯示了與 NVM 配置相關(guān)的所需連接。
引腳 | 名稱(chēng) | 用途 | 實(shí)現(xiàn)正確連接的要求 |
---|---|---|---|
2 | VOUT_LDOVINT | 用于噪聲去耦電容器的內(nèi)部 LDO 的輸出引腳 | 電容器:Ctyp = 2.2μF; Vcap > 6.3V |
3 | VOUT_LDOVRTC | ||
4 | VCCA | 用于內(nèi)部 LDO 和其他內(nèi)部塊的模擬輸入電壓 | 電容器:Cmin = 0.47μF; Ctyp = 1μF;Vcap > 6.3V |
5 | REFGND1 | 系統(tǒng)基準(zhǔn)地 | 連接到實(shí)心接地層,但不連接頂層的散熱焊盤(pán)。 |
6 | REFGND2 | ||
30 | SDA_I2C1、SDI_SPI | I2C 或 SPI 數(shù)據(jù) | 連接到控制器的數(shù)據(jù)線。對(duì)于 I2C,請(qǐng)根據(jù)速度和 PCB 使用電阻值。 |
31 | SCL_I2C1/SCK_SPI | I2C 或 SPI 時(shí)鐘 | 連接到控制器的時(shí)鐘線。對(duì)于 I2C,請(qǐng)根據(jù)速度和 PCB 使用電阻值。 |
32 | CS_SPI1 | SPI 芯片選擇 | 連接到 SPI 控制器的 CS |
33 | SDO_SPI1 | SPI SDO | 連接到 SPI 控制器的 SDO |
48 | VIO_IN | 數(shù)字電源輸入,提供 GPIO 和 I/O 電源電壓 | 電容器:Cmin = 0.47μF; Ctyp = 1μF;Vcap > 6.3V |
57 | 散熱焊盤(pán) | 電源地,也是封裝的散熱焊盤(pán)。 | 連接到頂層電源地多邊形網(wǎng)絡(luò) |
引腳 | 名稱(chēng) | 用途 | 實(shí)現(xiàn)正確連接的要求 |
---|---|---|---|
20 | VOUT_LDO | 用于噪聲去耦電容器的內(nèi)部 LDO 的輸出引腳 | 電容器:Ctyp = 2.2μF; Vcap > 6.3V |
18 | VCCA | 用于內(nèi)部 LDO 和其他內(nèi)部塊的模擬輸入電壓 | 電容器:Cmin = 0.1μF; Ctyp = 0.47μF;Vcap > 6.3V |
19 | AGND1 | 系統(tǒng)基準(zhǔn)地 | 連接到實(shí)心接地層,但不連接頂層的散熱焊盤(pán)。 |
21 | AGND2 | ||
5 | SDA_I2C1、SDI_SPI | I2C 或 SPI 數(shù)據(jù) | 連接到控制器的數(shù)據(jù)線。對(duì)于 I2C,請(qǐng)根據(jù)速度和 PCB 使用電阻值。 |
4 | SCL_I2C1/SCK_SPI | I2C 或 SPI 時(shí)鐘 | 連接到控制器的時(shí)鐘線。對(duì)于 I2C,請(qǐng)根據(jù)速度和 PCB 使用電阻值。 |
2 | CS_SPI(1) | SPI 芯片選擇 | 連接到 SPI 控制器的 CS |
3 | SDO_SPI(1) | SPI SDO | 連接到 SPI 控制器的 SDO |
24 | VIO | 數(shù)字電源輸入,提供 GPIO 和 I/O 電源電壓 | 電容器:Cmin = 0.1μF; Ctyp = 0.47μF;Vcap > 6.3V |
13/29 | PGND | 電源地 | 連接到頂層電源地多邊形網(wǎng)絡(luò) |
必須應(yīng)用 VCCA 和 VIO,并且必須可訪問(wèn)串行接口以更新 NVM。VIO 不得連接到或依賴(lài) PMIC 中的任何 GPIO 或穩(wěn)壓器。同樣,對(duì)于 I2C 串行接口,上拉電壓也必須獨(dú)立于 PMIC。通過(guò) I2C 配置 NVM 時(shí),僅需要 I2C1 接口。I2C2 接口僅在啟用時(shí)才在應(yīng)用中使用,并且僅用于看門(mén)狗通信。
嘗試配置 NVM 之前,還必須了解初始 PMIC 狀態(tài)。通常,PMIC 必須處于靜態(tài)或空閑狀態(tài)。在某些 NVM 配置中,激活 ENABLE 引腳之前,PMIC 不會(huì)上電。只將 ENABLE 引腳保持為低電平,即可有效保持 PMIC 處于已知的靜態(tài)狀態(tài)。
此外,如果將 NVM 配置為在輪詢(xún)特定條件的狀態(tài)之間連續(xù)循環(huán),則可能會(huì)干擾解鎖 NVM 的配置中的初始步驟。
最后,PMIC 允許在安全恢復(fù)硬件狀態(tài)下配置 NVM。這提供了一種可在 NVM 配置錯(cuò)誤并導(dǎo)致出錯(cuò)或關(guān)斷時(shí)更改 NVM 的方法。定義 NVM 時(shí),轉(zhuǎn)換到安全恢復(fù)狀態(tài)很重要,不得忽略??蓴U(kuò)展 PMIC GUI 中提供了多種示例模板,包括轉(zhuǎn)換到安全恢復(fù)狀態(tài)的示例。如果未進(jìn)行轉(zhuǎn)換,則必須處理關(guān)聯(lián)的中斷,以便成功解鎖 NVM。