ZHDA033 January   2026 DS90UB971-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1FPD-Link 简介
  5. 2同轴电缆供电概念
  6. 3通过 FPD-Link III 和 FPD-Link IV 实现睡眠模式及远程唤醒的系统注意事项
    1. 3.1 利用比较器电路进行电压检测
    2. 3.2 通过监控器进行电压检测
    3. 3.3 用可编程逻辑器件进行电压检测
    4. 3.4 同轴电缆供电电流检测,用于反向唤醒
  7. 4总结
  8. 5参考资料

用可编程逻辑器件进行电压检测

在正常模式期间,当 PoC 电压在延长的时间段内低于阈值电压时,之前提出的两个选项对条件不稳健。这将导致串行器通过 PDB 引脚断电,如图 3-4 中的图所示。

 瞬态事件期间的 PDB 输出图 3-4 瞬态事件期间的 PDB 输出

在串行器侧实现电压检测电路的第三个选项是使用可编程逻辑器件,该器件允许设计人员选择自定义配置,以避免在正常模式期间意外激活睡眠模式条件。表 3-3 显示了使用可编程逻辑器件的电压检测功能示例配置的功能表。

表 3-3 可编程逻辑器件的功能表
输入 输出
IN_1 IN_2 PDB
VIN_2 < VTHR
VIN_2 < VTHR
VIN_2 > VTHR
VIN_2 > VTHR

在此示例中,IN_1 引脚用作睡眠模式控制的使能输入。如果 IN_1 引脚上的输入为逻辑低电平并且 IN_2 引脚上的电压低于配置的阈值,则连接到串行器 PDB 引脚的输出引脚将设置为低电平并将串行器断电。这可避免在正常模式运行中 PoC 电压低于配置的电压阈值时意外激活睡眠模式。图 3-5 展示了上述示例配置中可编程逻辑器件的实现方案。IN_1 输入连接到 PMIC 的 GPIO,其 通过来自远程主机 ECU 的 I2C 接受控制。根据系统架构,它也可以是图像传感器的 GPIO 引脚。

 用可编程逻辑器件进行电压检测图 3-5 用可编程逻辑器件进行电压检测

TI 提供各种适用于电压检测功能(例如 TPLD1201-Q1)的可编程逻辑器件,这些器件具有集成的比较器、LUT、计数器和振荡器。