ZHCUC23 June 2024 DP83TD510E
此 EVM 包含两个电路板:一个是电源设备 (PSE),另一个是供电设备 (PD)。
图 3-4 展示了 PSE 电路板的方框图。该电路板分为四个子块:电源、PSE 电路、介质转换器和 USB2MDIO 接口。有关实施的详细信息,请参阅原理图和相关文档。
图 2-5 PSE 跳线图 3-5 中显示了所有跳线和接头。默认设置如图所示。跳线 J10 可用于使 SPE PHY 在 1.0Vpp 信号和 2.4Vpp 信号之间切换。默认设置将 PHY 配置为 2.4Vpp。
J15 和 J16 两根跳线可用于断开 PSE 级与耦合网络的连接。这样,既可以将 PSE 块与耦合网络结合使用,也可以将自己的 PSE 实施方案与板载 SPE PHY 和耦合网络结合使用。此外,这些跳线很适合用于探测 PSE 块行为而不干扰数据信号。
USB2MDIO 和 PSE 数字块具有一个微控制器并经过预编程。如果需要更新或更改固件,请参阅下图以了解编程接头的正确引脚排列。
为了便于探测,PSE 数字部分和模拟部分间的信号在一个连接器上引出。这有助于在出现问题时调查正在发生的情况。图 3-8 显示了该连接器的引脚排列。
下表详细介绍了 PSE 调试接头上的信号。
| 信号 | 说明 | 正常运行、PD 已连接并通电 |
|---|---|---|
|
Imon |
电子保险丝的输出,输出一个与连接的负载成正比的电压 |
0 至 3V |
|
Iset |
电子保险丝的输入,可通过电压设置电流限制 |
0 至 1V |
|
!Fault |
电子保险丝的故障输出 |
3.3V |
|
!SHDN |
已禁用电子保险丝的输出 |
3.3V |
|
SCCP_DOUT |
MCU 的输出,用于发送 SCCP 数据 |
0V,上电前通信 |
|
SCCP_DIN |
MCU 的输入,用于读取 SCCP 数据 |
3.3V,上电前通信 |
|
VID_valid |
指示存在有效检测电压 |
0V,上电前短脉冲 |
|
!CS_on |
启用电流源以进行检测和分类 |
0V,上电前短脉冲 |
|
MVFS_valid |
指示流向 MCU 的电流 |
3.3V |
|
Prebias_ok |
指示有效预偏置电流 |
0V,上电前短脉冲 |
|
Prebias_en |
启用预偏置/睡眠电压源 |
0V,上电前短脉冲 |
如果用户希望修改 PSE 控制器的固件,则可以引出微控制器的额外引脚以用于扩展,例如额外的 PSE 端口。图 3-9 展示了引脚排列。
图 3-10 显示了供电设备是如何构建的。该方框图由与 PSE 类似的块组成,但包括一个修改后的电源,并将 PSE 替换为 PD 块。
图 2-11 PD 跳线有关跳线设置,请参阅图 3-11。与 PSE 侧类似,按照所示的设置进行配置。J10 可用于选择 1.0Vpp 而不是 2.4Vpp。跳线 J15 和 J16可用于将 PD 与耦合网络分离。跳线 J1 和 J3 可用于断开 Vout 连接器,并允许添加代替跳线的隔离式电源。
此外,由于涉及微控制器,因此还有编程接头。USB 2 MDIO 编程接头与前面提到的电路板的编程接头完全相同。PD 控制器接头的引脚排列如图 3-12 所示。
PD 板支持访问用于调试的 SCCP 信号。图 3-13 中显示了该连接器的引脚排列。