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GreenPAK™低退出调节器

在移动设备时代,尤其是可穿戴设备时代,电力系统设计比以往任何时候都更具挑战性。这些设备的终端用户希望它们变得更小、更轻,同时拥有更长的电池寿命。这些相反的目标,以及降低成本和减小电路板尺寸的需要,只是电力系统设计师面临的挑战中的一部分。以下是移动设备电力系统设计师面临的更多挑战。

gps可穿戴

为了克服这些挑战,Dialog提出了“灵活动力岛”的概念。使用fpi,设计人员可以将其复杂的电力系统划分为一些本地电力区域(或岛屿),每个区域都包括支持附近负载所需的功率控制、功率排序和功率调节。这种技术带来了更高的性能和更有效的解决方案,可以根据每个独立系统的需求灵活地进行定制。

在某些情况下,使用FPI对增强电源管理IC (PMIC)中包含的功能非常有用。在这个用例中,FPI可以支持本地负载点调节、排序和电源监控。这可以导致更简单的布局,以及提高能源和热效率。

对于更小更简单的系统(最多有六个电源轨),FPI概念可以提供所需的大部分或所有电源系统功能。在这种情况下,FPI可以用作“µPMIC”,但具有更高级别的灵活性和定制的附加好处,无需NRE。

通过SLG46580, Dialog在一个微小的2.0 x 3.0 mm 20引脚完全封装的塑料封装包中捕获了许多必要的电源系统功能(电源监控、排序、复位和电源开关)。使用Dialog的易于使用的基于GUI的GPAK设计器™和GPAK开发硬件,设计人员可以快速轻松地实现他们独特的设备配置,从而定制功能,以匹配他们独特的电源需求。

SLG46580有四个ldo,每个最大输出电流150mAs。每个ldo都有一个可编程的输出电压水平,可以设置为从0.9V到4.35V的32个不同的值之一,也有可编程选项的回转速度选择和故障检测。

FPI概念广泛适用于一系列终端市场,如下所示。

  • 手持设备
  • 可穿戴电子产品
  • 计算和存储
  • 消费电子产品
  • 智能家居
  • 网络与通信
  • 医疗及工业

GreenPAK与LDOs的好处

高集成

  • 包括许多通常在电力系统中发现的组件
    • 功率控制
    • 权力测序
    • 功率监测
    • 功率调节

小尺寸

  • 2.0 x 3.0 STQFN包装小板面积

三模150ma LDO稳压器:

  • 模式0:输出150mA,静态电流60 μA
  • 模式1:输出100μA,静态电流为~6 μA
  • 旁路模式:类似于负载开关

GreenPAK可配置宏单元的灵活性

  • 模拟比较器
  • 结合函数Macro-cells
  • 异步状态机(ASM)
  • I²C从协议接口

使用异步状态机进行功率排序

异步状态机(ASM)宏单元非常适合驱动灵活的功率排序架构。基于图形用户界面(GUI)的开发工具允许用户快速定义操作状态、状态之间允许的转换,并链接到驱动每个状态转换的信号。使用其他GreenPAK宏单元允许用户轻松地进行基于时间的状态转换(使用延迟宏单元)和逻辑函数(使用查找表)。下面显示的示例状态机是演示项目中使用的状态机,用于驱动6个电源轨的功率排序信号,以及依次打开4个ldo的信号。

通过GreenPAK资源控制ldo

这些设备中包含的ldo允许用户在操作过程中动态控制输出的许多方面:

控制输出电压:每个LDO可以支持两个输出电压,用户可选择。有一个来自连接矩阵的内部信号,可以在操作期间切换输出电压。

控制功耗:每个LDO调节器可以工作在MODE0(标准有源模式,支持全150ma输出),以及MODE1(低功耗模式,最大输出100μ,减少静态电流消耗。

负荷开关模式:每个LDO都有一个用户可选择的选项,其中调节器停止调节,功率MOSFET作为电源开关打开,将施加到VIN的电压直接传递到VOUT。

通过I²C改变LDO行为:上面列出的所有控制功能也可以通过I²C命令进行更改。

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PN 特殊特性 GPIO 名义VDD
(五)
ACMP DCMP /脉宽调制 Max。问/海底 Max。附近地区 Max。DFF
延迟
课题。海底 OSC Com。接口 包装尺寸(毫米) 套接字 文件
SLG46127
SLG46127MTR
2 x P-FET 6 1.8 - 5.0 2 - 4 10 4 八阶段 1 RC OSC - 1.6 x 2.0 mm MSTQFN-16 (# 1) 文档
SLG46580 ASMLDO 9 2.5 - 5.0 4 - 5 16 9 16阶段 1 相依OSCLP OSC 我²C 2.0 x 3.0 mm STQFN-20 (# 3) 文档
SLG46582 ASMLDO 9 2.5 - 5.0 4 - 5 16 9 16阶段 1 相依OSCLP OSC 我²C 2.0 x 3.0 mm STQFN-20 (# 3) 文档
SLG46583 ASMLDO 9 2.5 - 5.0 4 - 5 16 9 16阶段 1 相依OSCLP OSC 我²C 2.0 x 3.0 mm STQFN-20 (# 3) 文档
SLG46585 ASMLDODCDC 9 2.5 - 5.0 4 - 5 16 9 16阶段 1 相依OSCLP OSC 我²C 3.0 x 3.0 mm MSTQFN-29 (# 1) 文档
SLG46533
SLG46533MTR
- 18 1.8 - 5.0 4 - 7 25 15 16阶段 1 相依OSC环形OSC水晶OSC 我²C 2.0 x 2.2 mm
2.0 x 3.0 mm
MSTQFN-22 (# 1)STQFN-20 (# 1) 文档
SLG46538 ASM双重供应 17 1.8 - 5.01.8 - VDD1 4 - 7 17 8 16阶段 1 相依OSCRC OSC水晶OSC 我²C 2.0 x 3.0 mm
2.0 x 2.2 mm
STQFN-20 (# 2)MSTQFN-22 (# 2) 文档
SLG46538-A ASM双重供应 17 1.8 - 5.01.8 - VDD1 4 - 7 17 8 16阶段 1 相依OSCRC OSC水晶OSC 我²C 3.5 x 3.5 mm TQFN-20 文档
SLG46537 ASM 18 1.8 - 5.0 4 - 7 17 8 16阶段 1 相依OSCRC OSC水晶OSC 我²C 2.0 x 3.0 mm
2.0 x 2.2 mm
STQFN-20 (# 1)MSTQFN-22 (# 1) 文档
SLG46536 - 12 1.8 - 5.0 3. - 7 25 15 16阶段 1 相依OSC环形OSC水晶OSC 我²C 2.0 x 2.2 mm STQFN-14 (# 2) 文档
SLG46535 ASM双重供应 11 1.8 - 5.01.8 - VDD1 3. - 7 17 8 16阶段 1 相依OSC环形OSC水晶OSC 我²C 2.0 x 2.2 mm STQFN-14 (# 3) 文档
SLG46534 ASM 12 1.8 - 5.0 3. - 7 17 8 16阶段 1 相依OSCRC OSC水晶OSC 我²C 2.0 x 2.2 mm STQFN-14 (# 2) 文档
SLG46170 - 12 1.8 - 5.0 - - 8 17 6 16阶段 1 RC OSC - 2.0 x 2.2 mm STQFN-14 (# 2) 文档
SLG46169 - 12 1.8 - 5.0 2 - 7 18 6 16阶段 1 RC OSC - 2.0 x 2.2 mm STQFN-14 (# 2) 文档
SLG46108 - 6 1.8 - 5.0 - - 4 10 4 八阶段 1 RC OSC - 1.0 x 1.2毫米 STQFN-8 (# 1) 文档
SLG46121 双重供应 9 1.8 - 5.01.8 - VDD1 2 - 4 16 8 八阶段 1 RC OSC - 1.6 x 1.6 mm STQFN-12(#2) 文档
SLG46621 双重供应8位模数转换器 17 1.8 - 5.01.8 - VDD1 6 3/3 10 26 12 16强2 2 低频OSC环形OSCRC OSC SPI 2.0 x 3.0 mm STQFN-20 (# 2) 文档
SLG46620 8位模数转换器 18 1.8 - 5.0 6 3/3 10 26 12 16强2 2 低频OSC环形OSCRC OSC SPI 2.0 x 3.0 mm
6.5 x 6.4 mm
STQFN-20 (# 1)TSSOP-20 (# 1) 文档
SLG46620-A 8位模数转换器 18 1.8 - 3.3 6 3/3 10 26 12 16强2 2 低频OSC环形OSCRC OSC SPI 6.5 x 6.4 mm TSSOP-20 (# 1) 文档
SLG46117 1 x P-FET 7 1.8 - 5.0 2 - 4 10 4 八阶段 1 RC OSC - 1.6 x 2.5毫米 STQFN-14 (# 1) 文档
SLG46116 1 x P-FET 7 1.8 - 5.0 2 - 4 10 4 八阶段 1 RC OSC - 1.6 x 2.5毫米 STQFN-14 (# 1) 文档
SLG46140 8位模数转换器 12 1.8 - 5.0 2 3/3 4 16 6 16阶段 1 低频OSC环形OSCRC OSC SPI 1.6 x 2.0 mm STQFN-14 (# 1) 文档
SLG46120 - 10 1.8 - 5.0 2 - 4 16 8 八阶段 1 RC OSC - 1.6 x 1.6 mm
2.0 x 2.0 mm
STQFN-12(#1) 文档
SLG46110 - 8 1.8 - 5.0 2 - 4 10 4 八阶段 1 RC OSC - 1.6 x 1.6 mm STQFN-12(#1) 文档
SLG46722 - 18 1.8 - 5.0 - - 8 17 6 16阶段 1 RC OSC - 2.0 x 3.0 mm STQFN-20 (# 1) 文档
SLG46721 - 18 1.8 - 5.0 4 - 7 18 6 16阶段 1 RC OSC - 2.0 x 3.0 mm STQFN-20 (# 1) 文档
SLG46824 系统内可编程性双重供应 17 2.5 - 5.01.8 - VDD1 2 - 8 19 17 16阶段 1 RC OSCLP OSC环形OSC 我²C 2.0 x 3.0 mm
6.5 x 6.4 mm
STQFN-20 (# 4)TSSOP-20 (# 2) 文档
SLG46826 系统内可编程性双重供应 17 2.5 - 5.01.8 - VDD1 4 - 8 19 17 16阶段 1 RC OSCLP OSC环形OSC 我²C 2.0 x 3.0 mm
6.5 x 6.4 mm
STQFN-20 (# 4)TSSOP-20 (# 2) 文档
SLG46827-A 在系统调试双重供应 17 2.5 - 5.01.8 - VDD1 4 - 8 19 17 16阶段 1 RC OSCLP OSC环形OSC 我²C 6.5 x 6.4 mm TSSOP-20 (# 2) 文档
SLG46880 ASM双重供应 28 2.5 - 5.02.5 - VDD1 4 - 5 12 5 16阶段 1 RC OSCLP OSC环形OSC水晶OSC 我²C 4.0 x 4.0毫米 STQFN-32(#1) 文档
SLG46881 ASM双重供应 28 2.5 - 5.01.0 - 1.8 4 - 5 12 5 16阶段 1 RC OSCLP OSC环形OSC水晶OSC 我²C 4.0 x 4.0毫米 STQFN-32(#1) 文档
SLG46517 ASM2 x P-FET 16 1.8 - 5.0 4 - 7 17 8 16阶段 1 RC OSC环形OSC水晶OSC 我²C 2.0 x 3.0 mm MSTQFN-28 (# 1) 文档
SLG46855 - 12 2.5 - 5.0 4 - 8 23 21 16阶段 1 RC OSCLP OSC环形OSC 我²C 1.6 x 2.0 mm STQFN-14 (# 1) 文档
SLG46855-A - 12 2.5 - 5.0 4 - 8 23 21 16阶段 1 RC OSCLP OSC环形OSC 我²C 3.0 x 3.0 mm FCQFN-14 (# 1) 文档
SLG46867 2 x P-FET 10 2.5 - 5.0 4 - 8 23 21 16阶段 1 RC OSCLP OSC环形OSC 我²C 1.6 x 3.0 mm MSTQFN-20(#1) 文档
SLG47105 双重供应4半桥/ 2全桥I / V监管 84倍高压 2.5 - 5.03.3 - 12.0 2 0/2 5 17 15 16阶段 1 LP OSC环形OSC 我²C 2.0 x 3.0 mm STQFN-20 (# 5) 文档
SLG47004 运算放大器数字变阻器模拟开关自动修剪系统内可编程性 8 2.5 - 5.0 3. 0/0 7 20. 18 16阶段 1 RC OSCLP OSC环形OSC 我²C 3.0 x 3.0 mm STQFN-24 (# 1) 文档
SLG88103 运算放大器 0 1.8 - 5.0 0 0/0 0 0 0 - 0 - - 2.0 x 2.0 mm STDFN-10 文档
SLG88104 运算放大器 0 1.8 - 5.0 0 0/0 0 0 0 - 0 - - 2.0 x 3.5 mm STQFN-20 文档
SLG46811 92 x 8位模式发生器 10 2.5 - 5.0 1 (4) 0/0 6 18 17 4 x 8位Sh Reg 1 环形OSC
LP OSC
我²C 1.6 x 1.6 mm STQFN-12(#1) 文档
SLG47502 - 10 1.2 2 0 8 23 22 3 x 4位Sh Reg10 x 8位Sh Reg1 x 16位Sh Reg 1 环形OSC
LP OSC
我²C 1.6 x 1.6 mm STQFN-12(#1) 文档
SLG47503 - 14 1.2 2 0 8 23 22 3 x 4位Sh Reg10 x 8位Sh Reg1 x 16位Sh Reg 1 环形OSC
LP OSC
我²C 1.6 x 1.6 mm MSTQFN-16 (# 2) 文档

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GreenPAK™LDOs调节器参考设计(1.15 MB)

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GreenPAK可配置混合信号IC介绍

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零件号 描述 文档
SLG4B41337V
(SLG4B41337、SLG4B41337VTR)
电池节省蒸汽vr跟踪解决方案 STQFN-14 (1.6 x 2.5 mm) 文档
SLG55021-200010V
(slg55021 slg55021 - 200010 - 200010 -录像机)
高压门驱动器 TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) 文档
slg5nt021 - 200000 v
(slg5nt021 slg5nt021 - 200000 - 200000 -录像机)
高压门驱动器 TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) 文档
slg5nt026 - 200300 v
(slg5nt026 slg5nt026 - 200300 - 200300 -录像机)
双电源门驱动 TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) 文档
SLG5NT1432V
(SLG5NT1432 SLG5NT1432VTR)
单台n通道电源开关 TDFN-8 (1.5 x 2.0 mm) 文档
SLG5NT1437V
(SLG5NT1437 SLG5NT1437VTR)
单台n通道电源开关 TDFN-8 (1.5 x 2.0 mm) 文档
SLG5NT1458V
(SLG5NT1458 SLG5NT1458VTR)
单台n通道电源开关 STDFN-8(1.0 x 1.6毫米) 文档
SLG5NT1461V
(SLG5NT1461 SLG5NT1461VTR)
超小型7.8 mΩ 6a带放电的负载开关 tcdfn 8 (1.5 x 2.0 mm) 文档
SLG5NT1462V
(SLG5NT1462 SLG5NT1462VTR)
Ultra-small Dual 40 mΩ 1.0集成放电电源开关 标准尺寸编号8(1.0 x 1.6毫米) 文档
SLG5NT1464V
(SLG5NT1464 SLG5NT1464VTR)
40 mΩ 1.0 A GreenFET 3带放电负载开关 STDFN 4 (1.0 x 1.0 mm) 文档
SLG5NT1477V
(SLG5NT1477 SLG5NT1477VTR)
nanoowerfet™:一个3 mm²快速打开,0.85 VD纳米功耗电源开关 TDFN-9(1.5 x 2.0毫米) 文档
SLG5NT1487V
(SLG5NT1487 SLG5NT1487VTR)
带放电的超小型7.8 mΩ5 A负载开关 tcdfn 8 (1.5 x 2.0 mm) 文档
SLG5NT1533V
(SLG5NT1533 SLG5NT1533VTR)
1.6 mm²快速打开电源开关电荷泵,0.85 VD,斜坡控制,输出放电为1 V处理器电源控制 STDFN-8(1.0 x 1.6毫米) 文档
SLG5NT1546V
(SLG5NT1546、SLG5NT1546VTR)
Ultra-small Dual 80 mΩ 1.0集成放电电源开关 STDFN-8(1.0 x 1.6毫米) 文档
SLG5NT1547V
(SLG5NT1547 SLG5NT1547VTR)
小型80 mΩ, 1.0集成电源开关,带放电 STDFN 4 (1.0 x 1.0 mm) 文档
SLG5NT1581V
(SLG5NT1581 SLG5NT1581VTR)
7.3 mΩ, 9a GreenFET 3带放电的负载开关 STDFN 14 (1.0 x 3.0 mm) 文档
SLG5NT1586V
(SLG5NT1586 SLG5NT1586VTR)
带反向闭锁的超小型22.5 mΩ2.5 A集成电源开关 标准尺寸编号8(1.0 x 1.6毫米) 文档
SLG5NT1593V
(SLG5NT1593、SLG5NT1593VTR)
超小型28.5 mΩ 1.0集成放电电源开关。关于如何解决功率排序故障的英特尔应用程序说明:Intel®居里™电源测序Intel®Quark™SE微控制器C1000功率排序注意事项 STDFN-4(1.0 x 1.0毫米) 文档
SLG5NT1594V
(SLG5NT1594 SLG5NT1594VTR)
超小28.5 mΩ, 1.0 A一体化电源开关 STDFN 4 (1.0 x 1.0 mm) 文档
SLG5NT1602V
(SLG5NT1602 SLG5NT1602VTR)
7.8 mΩ,9 A带放电和反向电流闭锁的集成电源开关 STDFN 14 (1.0 x 3.0 mm) 文档
SLG5NT1611V
(SLG5NT1611 SLG5NT1611VTR)
一个超小7.8 mΩ, 9a,单通道集成电源开关,反向电流阻断 STDFN 14 (1.0 x 3.0 mm) 文档
SLG5NT1734V
(SLG5NT1734、SLG5NT1734VTR)
Ultra-small 28.5 mΩ, 1.0 A Integrated Power Switch with Discharge STDFN 4 (1.0 x 1.0 mm) 文档
SLG5NTH1011V
(SLG5NTH1011、SLG5NTH1011录像机)
一个22v, 50mΩ, 3a反向阻断集成电源开关,VIN锁定选择和MOSFET电流监视器输出 STQFN-18 (1.6 x 3.0 mm) 文档
SLG7NT128V
(SLG7NT128 SLG7NT128VTR)
1hz中断发生器 TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) 文档
SLG7NT402V
(SLG7NT402 SLG7NT402VTR)
单台n通道电源开关 TDFN-8 (1.5 x 2.0 mm) 文档
SLG7NT4081V
(SLG7NT4081、SLG7NT4081VTR)
PWROK发电机和启动锁存电路 TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) 文档
SLG7NT4082V
(SLG7NT4082 SLG7NT4082VTR)
领导的司机 TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) 文档
SLG7NT4083V
(SLG7NT4083、SLG7NT4083VTR)
能力好的探测器 TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) 文档
SLG7NT4084V
(SLG7NT4084 SLG7NT4084VTR)
领导控制 TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) 文档
SLG7NT408V
(SLG7NT408 SLG7NT408VTR)
超小7.8 mΩ, 4个一体化电源开关 tcdfn 8 (1.5 x 2.0 mm) 文档
SLG7NT4100V
(SLG7NT4100 SLG7NT4100VTR)
VR使能和放电 TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) 文档
SLG7NT41021V
(SLG7NT41021、SLG7NT41021VTR)
DDR音序器和FET驱动器 STQFN-20(2.0 x 3.0毫米) 文档
SLG7NT41204V
(SLG7NT41204 SLG7NT41204VTR)
双子湖RVP STQFN-20(2.0 x 3.0毫米) 文档
SLG7NT4129V
(SLG7NT4129、SLG7NT4129VTR)
作为PCIE RTD3 TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) 文档
SLG7NT4131V
(SLG7NT4131、SLG7NT4131VTR)
作为PCIE RTD3 TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) 文档
SLG7NT41382V
(SLG7NT41382 SLG7NT41382VTR)
处理器能力验证 STQFN-20(2.0 x 3.0毫米) 文档
SLG7NT41502V
(SLG7NT41502 SLG7NT41502VTR)
居里基于可穿戴。关于如何解决功率排序故障的英特尔应用程序说明:Intel®居里™电源测序Intel®Quark™SE微控制器C1000功率排序注意事项 STQFN-14 (1.6 x 2.0 mm) 文档
SLG7NT41563V
(SLG7NT41563 SLG7NT41563VTR)
雾项目 STQFN-20(2.0 x 3.0毫米) 文档
SLG7NT4180V
(SLG7NT4180 SLG7NT4180VTR)
逻辑门 TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) 文档
SLG7NT4192V
(SLG7NT4192 SLG7NT4192VTR)
功率良好的发电机逻辑 TQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) 文档
SLG7NT4198V
(SLG7NT4198 SLG7NT4198VTR)
1hz中断发生器 TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) 文档
SLG7NT4204V
(SLG7NT4204 SLG7NT4204VTR)
胶水的逻辑 TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) 文档
SLG7NT4229V
(SLG7NT4229 SLG7NT4229VTR)
PWROK发电机和启动锁存电路 TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) 文档
SLG7NT4249V
(SLG7NT4249、SLG7NT4249VTR)
放电,pgood监视器和液位移位器 TQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) 文档
SLG7NT4317V
(SLG7NT4317 SLG7NT4317VTR)
樱桃小道必需品 TQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) 文档
SLG7NT4375V
(SLG7NT4375 SLG7NT4375VTR)
SKLAIO STQFN-12 (1.6 x 1.6 mm) 文档
SLG7NT4445V
(SLG7NT4445 SLG7NT4445VTR)
复位IC与锁存和MUX TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) 文档
SLG7NT4503V
(SLG7NT4503 SLG7NT4503VTR)
定序器 STQFN-20(2.0 x 3.0毫米) 文档
SLG7NT4505V
(SLG7NT4505 SLG7NT4505VTR)
1hz中断发生器 TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) 文档
SLG7NT4618V
(SLG7NT4618 SLG7NT4618VTR)
功率定序器 STQFN-20(2.0 x 3.0毫米) 文档
SLG7NT4741V
(SLG7NT4741 SLG7NT4741VTR)
小形式因素CRB STQFN-20(2.0 x 3.0毫米) 文档
SLG7NT4774V
(SLG7NT4774 SLG7NT4774VTR)
ALL_SYS_PWRGD和PCH_PWROK和SYS_PWROK逻辑 STQFN-20(2.0 x 3.0毫米) 文档
SLG7NT4779V
(SLG7NT4779 SLG7NT4779VTR)
时钟分配器和芯片选择扩展器 STQFN-12 (1.6 x 1.6 mm) 文档
SLG7NT4805V
(SLG7NT4805 SLG7NT4805VTR)
DPWROK和RSMRST_N逻辑 STQFN-20(2.0 x 3.0毫米) 文档
SLG7NT4850V
(SLG7NT4850 SLG7NT4850VTR)
功率定序器 STQFN-20(2.0 x 3.0毫米) 文档
SLG7NT4953V
(SLG7NT4953 SLG7NT4953VTR)
Bat_Power_GOOD STQFN-12 (1.6 x 1.6 mm) 文档
SLG7NT4964V
(SLG7NT4964 SLG7NT4964VTR)
DDR_RAIL测序 STQFN-12 (1.6 x 1.6 mm) 文档
SLG7NT614V
(SLG7NT614、SLG7NT614VTR)
单台n通道电源开关 TDFN-8 (1.5 x 2.0 mm) 文档

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GreenPAK和GreenFET

两周前

当SCL和SDA低功率时,SLG46824停止工作

发布的克劳斯Moelholm60点 5回复
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您好!

我有一个SLG46824设计,似乎工作正常,但由于一些功耗问题,我们试图将I2C上拉电阻从SLG46824电源移到另一个3.3V电源,当SLG46824电源启动时,这个电源没有打开。这导致SLG46824 NVM中的逻辑停止工作!SDA和SCL在上电时必须拉高,以使SLG46824正确上电并正常工作,这真的是正确的吗?

克劳斯·默霍尔姆(Klaus Moelholm)

两周前

oleh pokalchuk

嗨,克劳斯,

谢谢你的申诉。请问SLG46824中的NVM是在芯片启动前编程的吗?你想用I2C模拟芯片吗?

最好的问候,

Oleh pokalchuk Sapiha

两周前

克劳斯Moelholm 60点

嗨Oleh pokalchuk,

在芯片启动前对SLG46824进行了编程。我不使用I2C,它是为将来使用。

最好的问候,

克劳斯Moelholm

两周前

oleh pokalchuk

克劳斯,

谢谢你的反馈,

我无法使用我的测试台复制这个问题。你能告诉我你是否在使用一些特定的条件,比如温度升高,VDD,供应坡道?有多少ic有这样的行为,这是一次性的问题还是你一直在观察它?你用我们的开发板给芯片编程了吗?

最好的问候,

Oleh pokalchuk Sapiha

两周前

克劳斯Moelholm 60点

Oleh pokalchuk,

常温25摄氏度左右。

VDD是一个3.3V电源(TPS7A1633DRBR),在一个漂亮的平坦的单一斜坡上上升300 us,有一个小的超调至3.35 V。

我们只在一块板上测试过这个,因为它需要操作0201个组件,所以不太容易。

当SCL和SDA连接到其他3.3V电源时,SLG46824始终不起作用。当SDA和SCL上拉电阻器连接到另一个3.3V电源时,我们尝试在通电期间用导线将SCL和SDA连接到VDD,然后SLG46824正常工作。现在,我们再次将SDA和SCL上拉电阻器连接到VDD,然后SLG46824再次正常工作。

SLG46824实际上是一个带有SLG4BD44950零件号的定制零件,因此它是从工厂编程交付给我们的。但由于我们发现了另一个问题,我们不得不将SLG4BD44950中的一些内部上拉电阻器从1 MOhm更改为100 kOhm,因此使用串行调试器对其进行了重新编程。

最好的问候,

克劳斯Moelholm

1周前

克劳斯Moelholm 60点

Oleh pokalchuk,

我无法使用Universal Dev. Board 1复制这个问题,所以我猜这个问题只会在VDD以某种特定方式上升或依赖于一些其他条件时发生?

最好的问候,

克劳斯Moelholm