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概述
EZ-PD™ CCG7S 系列提供单端口USB-C电源传输 (PD) 解决方案,带有升降压控制器和集成 MOSFET 选项。 它符合最新的 USB Type-C 和 PD 规范(3.1 版),同时针对于车载充电器应用,例如主机充电器、后座充电器和后座娱乐系统。这些集成减少了物料清单,并为乘方输出高达 100W 的解决方案提供了优化的封装。
关键特性
- 支持USB PD 3.2 AVS 和 PPS
- 集成可编程MCU
- 128 KB 充电/快闪式电池、16 KB SRAM、32 KB ROM
- 100 mW VCONN
- 过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP)、欠压保护 (UVP)、总线到控制器 (VBUS-to-CC)、欠压锁定 (UVLO)
- 1 个传统/专有充电功能块
- 1 个升降压控制器
- 可选配 2/4 个开关 MOSFET
- 热力乘方节流
- 电池电压乘方节流
- USB接头上的湿度检测
- 支持汽车 SDK
产品
关于
嵌入式 EZ-PD™ CCG7S 中的 Arm® Cortex-M0® 处理器是一款 32 位 MCU,能够实施广泛的时钟门控技术,专为实现高效低功耗运行而生。该子系统集成了一个名为 NVIC 模块的中断控制器和一个能够将处理器从深度睡眠模式唤醒的唤醒中断控制器(WIC)。在内存方面,EZ-PD™ CCG7S 器件配备了 128 KB 闪存和 32 KB ROM 用于非易失性存储。ROM 主要用于存储用于身份验证和设备驱动程序的库,如 I2C、SPI 等。该分配额为客户功能预留了闪存空间,并支持必要的固件升级,以符合最新的 USB 供电规范和应用要求。集成的 16 KB RAM 能够以软件控制的方式存储系统变量和参数的临时状态。为了便于启动和配置过程,器件内含了启动和配置例程监控的 ROM。
USB PD 子系统提供 Type-C USB 端口的接口。USB PD 物理层由发射器和接收器组成,根据 PD 3.1 标准,它们通过 CC 通道传输 BMC 编码的数据。所有通信均为半双工。 为了最大限度地减少通信错误,物理层(PHY)采用了避免碰撞的技术。USB PD 模块包含 USB PD 规范要求的所有端接电阻(Rp 和 Rd)及其各自的开关。EZ-PD™ CCG7D 系列以及随附的固件完全符合 USB 供电规范的修订版 3.1,并支持在 3.3 V 至 21 V 之间的有效电压下运行可编程电源(PPS)。
- 减少物料清单
- 缩短设计周期
- 可配置增值功能的 SDK
- 可编程电源
- 动态负载共享,在端口之间分配电力
- 根据 VBATT 和模块温度进行精细输出功率调节
- 用于存储关键 Type-C 端口参数的黑匣子
- 后座娱乐系统的替代模式支持
- 经过验证的现场固件升级能力
- 减少物料清单
- 缩短设计周期
- 可配置增值功能的 SDK
- 可编程电源
- 动态负载共享,在端口之间分配电力
- 根据 VBATT 和模块温度进行精细输出功率调节
- 用于存储关键 Type-C 端口参数的黑匣子
- 后座娱乐系统的替代模式支持
- 经过验证的现场固件升级能力
嵌入式 EZ-PD™ CCG7S 中的 Arm® Cortex-M0® 处理器是一款 32 位 MCU,能够实施广泛的时钟门控技术,专为实现高效低功耗运行而生。该子系统集成了一个名为 NVIC 模块的中断控制器和一个能够将处理器从深度睡眠模式唤醒的唤醒中断控制器(WIC)。在内存方面,EZ-PD™ CCG7S 器件配备了 128 KB 闪存和 32 KB ROM 用于非易失性存储。ROM 主要用于存储用于身份验证和设备驱动程序的库,如 I2C、SPI 等。该分配额为客户功能预留了闪存空间,并支持必要的固件升级,以符合最新的 USB 供电规范和应用要求。集成的 16 KB RAM 能够以软件控制的方式存储系统变量和参数的临时状态。为了便于启动和配置过程,器件内含了启动和配置例程监控的 ROM。
USB PD 子系统提供 Type-C USB 端口的接口。USB PD 物理层由发射器和接收器组成,根据 PD 3.1 标准,它们通过 CC 通道传输 BMC 编码的数据。所有通信均为半双工。 为了最大限度地减少通信错误,物理层(PHY)采用了避免碰撞的技术。USB PD 模块包含 USB PD 规范要求的所有端接电阻(Rp 和 Rd)及其各自的开关。EZ-PD™ CCG7D 系列以及随附的固件完全符合 USB 供电规范的修订版 3.1,并支持在 3.3 V 至 21 V 之间的有效电压下运行可编程电源(PPS)。
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- 动态负载共享,在端口之间分配电力
- 根据 VBATT 和模块温度进行精细输出功率调节
- 用于存储关键 Type-C 端口参数的黑匣子
- 后座娱乐系统的替代模式支持
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- 缩短设计周期
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- 可编程电源
- 动态负载共享,在端口之间分配电力
- 根据 VBATT 和模块温度进行精细输出功率调节
- 用于存储关键 Type-C 端口参数的黑匣子
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