TUSB2046B
- Fully Compliant With the USB Specification as a Full-Speed Hub: TID #30220231
- 32-Pin LQFP (1) Package With a 0.8-mm Terminal Pitch or QFN Package With a 0.5-mm Pin Pitch
- 3.3-V Low-Power ASIC Logic
- Integrated USB Transceivers
- State Machine Implementation Requires No Firmware Programming
- One Upstream Port and Four Downstream Ports
- All Downstream Ports Support Full-Speed and Low-Speed Operations
- Two Power Source Modes
- Self-Powered Mode
- Bus-Powered Mode
- Power Switching and Overcurrent Reporting Is Provided Ganged or Per Port
- Supports Suspend and Resume Operations
- Supports Programmable Vendor ID and Product ID With External Serial EEPROM
- 3-State EEPROM Interface Allows EEPROM Sharing
- Push-Pull Outputs for PWRON Eliminate the Need for External Pullup Resistors
- Noise Filtering on OVRCUR Provides Immunity to Voltage Spikes
- Package Pinout Allows 2-Layer PCB
- Low EMI Emission Achieved by a 6-MHz Crystal Input
- Migrated From Proven TUSB2040 Hub
- Lower Cost Than the TUSB2040 Hub
- Enhanced System ESD Performance
- No Special Driver Requirements; Works Seamlessly With Any Operating System With USB Stack Support
- Supports 6-MHz Operation Through a Crystal Input or a 48-MHz Input Clock
(1)JEDEC descriptor S-PQFP-G for low-profile quad flatpack (LQFP).
The TUSB2046x is a 3.3-V CMOS hub device that provides one upstream port and four
downstream ports in compliance with the Universal Serial Bus (USB) specification as a full-speed
hub. Because this device is implemented with a digital state machine instead of a microcontroller,
no firmware
programming is required. Fully compliant USB transceivers are integrated into the ASIC for
all upstream and downstream ports. The downstream ports support full-speed and low-speed devices by
automatically setting the slew rate according to the speed of the device attached to the ports. The
configuration of the BUSPWR pin selects either the bus-powered or the self-powered mode.
Configuring the GANGED input determines the power switching and overcurrent detection modes for the downstream ports. If GANGED is high, all PWRON outputs switch together and if any OVRCUR is activated, all ports transition to the power-off state. If GANGED is low, the PWRON outputs and OVRCUR inputs operate on a per-port basis.
The TUSB2046x provides the flexibility of using a 6-MHz or a 48-MHz clock. The logic level of the TSTMODE terminal controls the selection of the clock source. When TSTMODE is low, the output of the internal APLL circuitry is selected to drive the internal core of the device. When TSTMODE is high, the TSTPLL/48MCLK input is selected as the input clock source and the APLL circuitry is powered down and bypassed. The internal oscillator cell is also powered down while TSTMODE is high. Low EMI emission is achieved because the TUSB2046x can usee a 6-MHz crystal input. Connect the crystal as shown in Figure 6. An internal PLL then generates the 48-MHz clock used to sample data from the upstream port and to synchronize the 12 MHz used for the USB clock. If low-power suspend and resume are desired, a passive crystal or resonator must be used. However, a 6-MHz oscillator may be used by connecting the output to the XTAL1 pin and leaving the XTAL2 pin open. The oscillator TTL output must not exceed 3.6 V.
For 48-MHz operation, the clock cannot be generated with a crystal using the XTAL2 output because the internal oscillator cell supports only the fundamental frequency. Other useful features of the TUSB2046x include a package with a 0.8-mm pin pitch for easy PCB routing and assembly, push-pull outputs for the PWRON pins eliminate the need for pullup resistors required by traditional open-collector I/Os, and OVRCUR pins have noise filtering for increased immunity to voltage spikes.
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 資料表 | TUSB2046x 4-Port Hub for the Universal Serial Bus With Optional Serial EEPROM Interface datasheet (Rev. L) | PDF | HTML | 2017/6/28 | ||
| * | 勘誤表 | TUSB2046B Errata | 2006/10/3 | |||
| 應用說明 | TUSB2046B Schematic Checklist | 2018/8/13 | ||||
| 應用說明 | TI USB 1.1/USB 2.0 Hub Frequently Asked Questions | 2011/3/4 |
設計與開發
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DP83TC811EVM — DP83TC811 100BASE-T1 轉 100BASE-TX 車用乙太網路 PHY 媒體轉換器評估模組
DP83TC811EVM 符合 IEEE 802.3bw 規範,支援 100BASE-T1。DP83TC811R 和 DP83822H 採用 RGMII 背對背配置,可從 100BASE-T1 至 100BASE-TX 順暢進行媒體轉換。此設計已通過 UNH 100BASE-T1 測試和驗證,符合相關規範。
DP83TC811EVM 包含 MSP430F5529,其預先載入 USB-2-MDIO 工具,用於 DP83TC811R 和 DP83822H 暫存器存取。外部電源供應器可連接至各指定電壓軌,以進行額外系統評估。
EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超音波感測評估模組
EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 超音波感測評估模組
EVM430-FR6047 評估套件是評估 MSP430FR6047 MCU 性能的開發平台,適用於超音波感測應用(例如 智慧水表)。MSP430FR6047 MCU 是一款整合超音波感測類比前端 (USS) 的超低功耗裝置,可進行高精密度與準確的超音波量測。本裝置也包含低功耗加速器 (LEA),可進行最佳化訊號處理,有助於將功率最佳化以延長電池使用壽命。EVM 提供彈性解決方案,能讓工程師使用 MSP430FR6047 MCU 與 50KHz 至 2.5MHz 的各種轉換器進行快速評估與開發。EVM 能夠以板載 LCD 和 RF通訊模組連接器顯示量測參數。
EVM430-FR6989 — 適用支援擴充掃描介面 (ESI) 超低功耗 MCU 的 MSP430FR6989 評估模組
Developing Flow meter design for Water, Gas and Heat meters with the Ultra-low-power MSP430FRx FRAM microcontroller Family is now enabled by the EVM430-FR6989 reference board. The EVM430-FR6989 (Water Meter reference design) kit is an easy-to-use Evaluation Module for the MSP430FR698x family of (...)
TPS2071EVM-159 — TPS207x 評估模組
- 匯流排供電輸入電壓範圍 (BP),0 至 100 mA/埠,4.75 V min 至 5.25 V max
- 自供電輸入電壓範圍 (SP),0 至 500 mA/埠,4.85 V min 至 5.15 V max
- 下游輸出電壓範圍爲匯流排供電模式,0 至 100 mA/埠,4.4 V min 至 5.25 V max
- 採用自我供電模式的下游輸出電壓範圍,0 至 500 mA/埠、4.75 V min 至 5.15 V max
- 輸出電流範圍,匯流排供電,0 至 0.1 A
- 輸出電流範圍,自我供電,0 至 0.5 A
- 輸出電流限制,匯流排供電,0.15 A 典型值
- 輸出電流限制,自我供電,0.90 A 典型值
- (...)
MSP-EXP430F5529LP — 適用 USB 的 MSP430F5529 LaunchPad™ 開發套件
CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate MCU 編程器
VANTRON-3P-AM6411 — Vantron Technology G405 2ETH 2COM 邊緣運算閘道
G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking (...)
TIDM-3LC-METER-CONV — 採用擴充掃描介面 (ESI) 且適用三個 LC 感測器的水表參考設計
電池供電水表所面臨的挑戰之一,即是持續測量水流量資訊,同時盡可能減少消耗的能源。此設計中使用的 EVM430-FR6989 採用 MSP430 FRAM 微控制器,具備 100uA/MHz 主動模式電流、450nA 待機模式電流與即時時脈,以及整合式低功耗類比與數位週邊設備。此外,MCU 也提供近乎無限次的寫入耐受度、快速/低功耗的寫入及資料彈性。此參考設計展示微控制器上整合式擴充掃描介面 (ESI) 的使用範例,與使用外部電路的相同偵測方法相比,可實現超低功耗。在水表設計中,ESI 會耦合 3 個 LC 旋轉偵測感測器,持續偵測推進器的旋轉,而微控制器的其他部分則處於低功耗模式。此設計採用 (...)
TIDM-FLOWESI-ETRACE — 使用 FlowESI GUI 和 EnergyTrace 的代碼產生和最佳化參考設計
此參考設計強調 FlowESI GUI 和 EnergyTrace 技術的使用,可協助您設計和最佳化 EVM430-FR6989 的超低功耗應用。
設計電池供電應用時,超低功耗是延長系統使用壽命的關鍵因素。長效設計不得浪費提供的能源。儘管選擇了適當的低功耗硬體元件,但韌體在降低功耗方面亦也扮演了重要角色
。
TIDM-GMR-WATERMTR — 採用擴充掃描介面 (ESI) 且適用 GMR 感測器的水表參考設計
電池供電水表所面臨的挑戰之一,即是持續測量水流量資訊,同時盡可能減少消耗的能源。此設計中使用的 EVM430-FR6989 採用 MSP430 FRAM 微控制器,具備 100uA/MHz 主動模式電流、450nA 待機模式電流與即時時脈,以及整合式低功耗類比與數位週邊設備。此外,MCU 也提供近乎無限次的寫入耐受度、快速/低功耗的寫入及資料彈性。此參考設計展示微控制器上整合式擴充掃描介面 (ESI) 的使用範例,與使用外部電路的相同偵測方法相比,可實現超低功耗。在水表設計中,ESI 耦合至巨磁阻式 (GMR) (...)
TIDM-LC-WATERMTR — 採用擴充掃描介面 (ESI) 且適用兩個 LC 感測器的水表參考設計
電池供電水表所面臨的挑戰之一,即是持續測量水流量資訊,同時盡可能減少消耗的能源。此設計中使用的 EVM430-FR6989 採用 MSP430 FRAM 微控制器,具備 100uA/MHz 主動模式電流、450nA 待機模式電流與即時時脈,以及整合式低功耗類比與數位週邊設備。此外,MCU 也提供近乎無限次的寫入耐受度、快速/低功耗的寫入及資料彈性。此參考設計展示微控制器上整合式擴充掃描介面 (ESI) 的使用範例,與使用外部電路的相同偵測方法相比,可實現超低功耗。在水表設計中,ESI 會耦合 LC 旋轉偵測感測器 (...)
TIDM-OPTICALWATERMTR — 採用擴充掃描介面 (ESI) 並適用於光學感測器的水錶參考設計
電池供電水表所面臨的挑戰之一,即是持續測量水流量資訊,同時盡可能減少消耗的能源。此設計中使用的 EVM430-FR6989 採用 MSP430 FRAM 微控制器,具備 100uA/MHz 主動模式電流、450nA 待機模式電流與即時時脈,以及整合式低功耗類比與數位週邊設備。此外,MCU 也提供近乎無限次的寫入耐受度、快速/低功耗的寫入及資料彈性。此參考設計展示微控制器上整合式擴充掃描介面 (ESI) 的使用範例,與使用外部電路的相同偵測方法相比,可實現超低功耗。在水表設計中,ESI 會耦合光學旋轉偵測感測器(隨附),持續偵測推進器的旋轉,而微控制器的其他部分則處於低功耗模式。此設計採用 (...)
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFP (VF) | 32 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
訂購與品質
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