ZHCSJU6C March 2019 – October 2019 TPS23881
PRODUCTION DATA.
命令 = 2Bh,帶 1 個數(shù)據(jù)字節(jié),讀取/寫入
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| POL34_7 | POL34_6 | POL34_5 | POL34_4 | POL34_3 | POL34_2 | POL34_1 | POL34_0 |
| R/W-1 | R/W-1 | R/W-1 | R/W-1 | R/W-1 | R/W-1 | R/W-1 | R/W1 |
| 說明:R/W = 讀取/寫入;R = 只讀;-n = 復位后的值 |
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 7–0 | POLnn_7- POLnn_0 | R/W | 1 | 1 個字節(jié)定義總和 4 線對 PCUT最小閾值。
定義 PCUT 的公式為: PCUT = (N × PCSTEP) 其中,假設使用 0.200Ω Rsense 電阻器時: PCSTEP = 0.5W |
空白
NOTE
這些位用于設置整個設計的最小閾值。在內部,典型的 PCUT 閾值設置為略高于此值,從而確保器件不會因器件差異或溫度變化而使 Pcut 故障達到或低于該寄存器中的設定值。
對于 4 線對有線端口,2P 管制值仍適用于各個通道。請參閱 有關 寄存器 0x1Eh 到 0x21h 的說明以了解有關 2 線對管制的更多信息。
只要由于故障情況或用戶命令而關閉或禁用端口,該寄存器的內容就會復位為 0xFFh
NOTE
不支持小于 4W 的編程值。如果將小于 4W 的值編程到這些寄存器中,則器件將使用 4W 作為 4 線對管制值。
4 線對功率管制:
TPS23881 實現(xiàn)了真正的功率管制限制,因此器件將根據(jù)電壓和電流變化總和來調整管制限制,從而確??煽康墓β氏拗?。
在半自動和自動模式下,這些位在加電期間根據(jù)分配的分級自動設置(請參閱Table 47)。如果需要替代值,則需要在寄存器 0x10h 中設置 PEn 位后設置該值,或者也可以在端口打開之前結合使用寄存器 0x40 中的 MPOLn 位進行配置(請參閱 2x 折返選擇寄存器)。
| 分配的分級 | POLnn7-0 設置 | 最小功率 |
|---|---|---|
| 1 級 | 0000 1000 | 4W |
| 2 級 | 0000 1110 | 7W |
| 3 級 | 0001 1111 | 15.5W |
| 4 級 | 0011 1100 | 30W |
| 5 級 | 0101 1010 | 45W |
| 6 級 | 0111 1000 | 60W |
| 7 級 | 1001 0110 | 75W |
| 8 級 | 1011 0100 | 90W |
對于 4 線對雙特征器件,將根據(jù)兩個通道分配的分級的總和設置這些值,但默認情況下將禁用 4P PCut(0x2D 中的 4PPCTnn 位 = 0),因為雙特征器件的主要管制方法是寄存器 0x1Eh - 0x21h 中定義的 2 線對值。
如果需要,可通過設置 0x2D 中的 4PPCTnn 位來啟用 4P 管制。
NOTE
4 線對 Pcut 故障的 tOVLD 時間將等于 tOVLD 設置 + 大約 6ms