表 6-7、图 6-5 和 图 6-6 定义了在没有计划使用仅 RTC 低功耗模式或 RTC + IO + DDR 低功耗模式时的器件电源时序要求。
表 6-5 无低功耗模式时序 – 电源/信号分配 请参阅:图 6-5 和图 6-6
| 波形 |
电源/信号名称 |
| A |
系统功耗 |
| B |
VDDSHV0(1)、VDDSHV1(1)、VDDA_3P3_USB |
| C |
VDDSHV0(2)、VDDSHV1,(2)、VDDS_OSC0、VDDS_RTC、VDDA_PLL0、VDDA_PLL1、VDDS_WKUP、VDDS0、VDDS1、VDDA_ADC、VDDA_1P8_DSI、VDDA_1P8_USB |
| D |
VDDA_3P3_SDIO(3)(4)、VDDSHV2(3), VDDSHV3(3)、VDDSHV4(3) |
| E |
VDDS_DDR(5) |
| F |
VDD_CORE、VDDA_CORE_DSI(6)、VDDA_CORE_DSI_CLK(6)、VDDA_CORE_USB(6)、VDDA_DDR_PLL0(6)、VDD_RTC |
| G |
WKUP_OSC0_XI、WKUP_OSC0_XO |
| H |
PORz |
(1) VDDSHV0 和 VDDSHV1 是双电压 IO 电源,可根据应用要求在 1.8V 或 3.3V 下运行。当任何 VDDSHVx [x=0-1] IO 电源在 3.3V 下运行时,应在此波形定义的 3.3V 斜坡周期内,与其他 3.3V 电源一起斜升。
(2) VDDSHV0 和 VDDSHV1 是双电压 IO 电源,可根据应用要求在 1.8V 或 3.3V 下运行。当任何 VDDSHVx [x=0-1] IO 电源在 1.8V 下运行时,应在此波形定义的 1.8V 斜坡周期内,与其他 1.8V 电源一起斜升。
(3) VDDA_3P3_SDIO 旨在支持独立上电或掉电,不依赖其他电源轨。VDDSHV2、VDDSHV3 和 VDDSHV4 旨在支持上电、下电或不依赖于其他电源轨的动态电压变化。这是支持 UHS-I SD 卡所必需的功能。
(4) VDDA_3P3_SDIO 是内部 SDIO_LDO 的 3.3V 电源轨。该电源轨的供电必须与连接至 MMC1 的 UHS-I SD 卡的供电来自同一 3.3V 电源。这样,当 SD 卡电源关闭以复位 SD 卡时,MMC1 的 IO 引脚与 SD 卡的 IO 引脚可实现同步上电与掉电。在此应用场景下,SDIO_LDO 的输出 (CAP_VDDSHV_MMC) 用于为 VDDSHV3 IO 电源轨供电,该电源轨将随 VDDA_3P3_SDIO 电源轨同步升压与降压。
(5) VDDS_DDR 没有任何特定的电源序列要求,但 DDR 器件的 JEDEC 标准要求在上电和断电序列期间施加到其 VDD1 电源轨的电势始终大于施加到其 VDD2 电源轨的电势。
(6) VDDA_CORE_DSI、VDDA_CORE_DSI_CLK、VDDA_CORE_USB、VDDA_DDR_PLL0 和 VDD_RTC 应来自和 VDD_CORE 一样的电源。应注意确保 VDD_CORE 和 VDDA_CORE_USB 之间的电压差处于 +/- 1% 之内。