ZHDS248 May   2026 TPS26741-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  推荐电容
    6. 6.6  电源特性
    7. 6.7  功耗特性
    8. 6.8  电源路径监控特性
    9. 6.9  CC 电缆检测特性
    10. 6.10 传统充电特性
    11. 6.11 Px_VCONN 开关特性
    12. 6.12 CC PHY 特性
    13. 6.13 热关断特性
    14. 6.14 振荡器特性
    15. 6.15 ADC 特性
    16. 6.16 液体检测特性
    17. 6.17 输入/输出 (I/O) 特性 (P0_GPIOx)
    18. 6.18 输入/输出 (I/O) 特性 (P1_GPOx 和 P2_GPOx)
    19. 6.19 I2C 要求和特性
    20. 6.20 UART
    21. 6.21 SYNC 输出
    22. 6.22 PWM 计时器
    23. 6.23 闪存存储器特性
    24. 6.24 引导时序
    25. 6.25 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  电源
        1. 8.3.1.1 上电和监控功能
      2. 8.3.2  电缆插拔和方向检测
        1. 8.3.2.1 配置为源端
      3. 8.3.3  VCONN 电源路径
        1. 8.3.3.1 电流钳位
        2. 8.3.3.2 Px_VCONN 本地过热关断 (OTSD)
        3. 8.3.3.3 Px_VCONN OVP
        4. 8.3.3.4 Px_VCONN UVLO
        5. 8.3.3.5 Px_VCONN RCP
      4. 8.3.4  USB-PD 物理层
        1. 8.3.4.1 USB-PD 编码和信令
        2. 8.3.4.2 USB-PD 双相标记编码
        3. 8.3.4.3 USB-PD BMC 发送器
        4. 8.3.4.4 USB-PD BMC 接收器
        5. 8.3.4.5 静噪接收器
      5. 8.3.5  DBG_SDA、DBG_SCL 和 DP/DM 概述
        1. 8.3.5.1 不开箱调试和更新闪存
          1. 8.3.5.1.1 用于不开箱调试的 I2C4 访问
          2. 8.3.5.1.2 用于不开箱调试的 UART 访问
        2. 8.3.5.2 BC1.2 和传统充电功能
          1. 8.3.5.2.1 充电下行端口 (CDP) 模式
          2. 8.3.5.2.2 专用充电端口 (DCP) 模式
      6. 8.3.6  液体检测
      7. 8.3.7  本地互连网络 (LIN) 支持
      8. 8.3.8  热关断
      9. 8.3.9  ADC
        1. 8.3.9.1 ADC 分压器分压比
      10. 8.3.10 VIN 功率折返
      11. 8.3.11 热折返
      12. 8.3.12 DisplayPort 热插拔检测 (HPD)
      13. 8.3.13 常规 GPIO
        1. 8.3.13.1 P0_GPIOx
        2. 8.3.13.2 P1_GPOx
        3. 8.3.13.3 P2_GPOx
      14. 8.3.14 ENSD 功能
      15. 8.3.15 Px_SYNC 输出
      16. 8.3.16 脉宽调制 (PWM) 输出
      17. 8.3.17 I2C 接口
        1. 8.3.17.1 I2C 接口硬件
        2. 8.3.17.2 I2C 接口说明
        3. 8.3.17.3 I2C 时钟延展
        4. 8.3.17.4 唯一地址接口
        5. 8.3.17.5 I2C 地址设置
      18. 8.3.18 跨端口的系统电源管理 (SPM)
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 通过搭接引脚配置默认行为 (CONFIG)
      2. 8.4.2 电源状态
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 CC 引脚建议
        2. 9.2.1.2 TI 固件更新 (TFU)
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 系统示例
      1. 9.3.1 单端口 SPR 充电器
    4. 9.4 电源相关建议
      1. 9.4.1 输入电源
      2. 9.4.2 5V 电源
      3. 9.4.3 3.3V 电源
      4. 9.4.4 1.35V 电源
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

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

USB-PD 双相标记编码

TPS26741-Q1 中实现的 USB-PD 物理层符合 USB-PD 规格。用于基带 PD 信号的编码方案是一种称为双相标记编码 (BMC) 的曼彻斯特编码版本。在该编码中,每个期间位开始时都会有一次转换,当发送 1 时,位单元中间会有第二次转换。这种编码方案几乎是直流平衡的,具有有限的视差(限制为任意数据包的 1/2 位,因此直流电平非常低)。图 8-9 展示了双相标记编码。

TPS26741-Q1 双相标记编码示例图 8-9 双相标记编码示例

USB PD 基带信号由三态驱动器驱动至 Px_CC1 或 Px_CC2 引脚。三态驱动器通过转换率控制,来限制与 D+/D- 以及 Type-C 全功能电缆中其他信号线的耦合。发送 USB-PD 前导码时,发送器首先发送低电平。另一端的接收器可承受第一个边沿的损耗。发送器以一个边沿终止最后一位,以便让接收器对 EOP 的最后一位进行计时。