Circuit intégré d'interface USB CYPD3123-40LQXIT CCG3
♠ Description du produit
Attribut du produit | Valeur de l'attribut |
Fabricant: | Infineon |
Catégorie de produit : | Circuit intégré d'interface USB |
Série: | CCG3 |
Produit: | Concentrateurs USB |
Taper: | Contrôleur de concentrateur |
Style de montage : | CMS/CMS |
Emballage / Étui : | QFN-40 |
Standard: | USB 3.0 |
Vitesse: | Pleine vitesse (FS) |
Débit de données : | 1 Mb/s |
Tension d'alimentation - Min : | 2,7 V |
Tension d'alimentation - Max : | 21,5 V |
Courant d'alimentation de fonctionnement : | 25 mA |
Température minimale de fonctionnement : | - 40 °C |
Température de fonctionnement maximale : | + 85 °C |
Conditionnement: | Bobine |
Marque: | Infineon Technologies |
Cœur: | ARM Cortex M0 |
Type d'interface : | I2C, SPI, UART |
Nombre de ports : | 1 port |
Tension d'alimentation de fonctionnement : | 2,7 V à 21,5 V |
Type de port : | DRP |
Type de produit : | Circuit intégré d'interface USB |
Quantité du pack d'usine : | 2500 |
Sous-catégorie: | CI d'interface |
Nom commercial : | EZ-PD |
♠ CYPD3123-40LQXIT EZ-PD™ CCG3 est un contrôleur USB Type-C hautement intégré qui est conforme aux dernières normes USB Type-C et PD
L'EZ-PD™ CCG3 est un contrôleur USB Type-C hautement intégré, conforme aux dernières normes USB Type-C et PD. Il offre une solution complète de contrôle des ports USB Type-C et USB-Power Delivery pour ordinateurs portables, clés USB, écrans, stations d'accueil et adaptateurs secteur. Il utilise la technologie propriétaire M0S8 de Cypress avec un processeur ARM® Cortex®-M0 32 bits, 48 MHz, 128 Ko de mémoire Flash, 8 Ko de mémoire SRAM, 20 GPIO, un contrôleur de périphérique USB haute vitesse, un moteur Crypto pour l'authentification, un régulateur tolérant 20 V et une paire de FET pour commuter une alimentation 5 V (VCONN) alimentant les câbles. Il intègre également deux paires de pilotes de grille pour contrôler les FET VBUS externes et assurer une protection ESD au niveau du système. Il est disponible en boîtiers 40-QFN, 32-QFN et 42-WLCSP.
Prise en charge de Type-C et USB-PD
■ Prise en charge intégrée de l'alimentation USB Power Delivery 3.0
■ Émetteur-récepteur USB-PD BMC intégré
■ FET VCONN intégrés
■ Résistances configurables RA, RP et RD
■ Prise en charge de la détection de batterie déchargée
■ Échange de rôle rapide intégré et messagerie de données étendue
■ Prend en charge un port USB Type-C
■ Protection intégrée contre les surintensités (OCP) basée sur le matériel etprotection contre les surtensions (OVP)
Sous-système MCU 32 bits
■ Processeur ARM Cortex-M0 à 48 MHz
■ Flash de 128 Ko
■ 8 Ko de SRAM
Blocs numériques intégrés
■ Le bloc cryptographique matériel permet l'authentification
■ Contrôleur de périphérique USB pleine vitesse prenant en charge les périphériques d'affichageClasse
■ Minuteries et compteurs intégrés pour respecter les temps de réponse
requis par le protocole USB-PD
■ Quatre blocs de communication série reconfigurables à l'exécution(SCB) avec fonctionnalités I2C, SPI ou UART reconfigurables
Horloges et oscillateurs
■ Oscillateur intégré éliminant le besoin d'une horloge externePouvoir
■ Fonctionnement de 2,7 V à 21,5 V
■ 2x pilotes de grille à double sortie intégrés pour FET VBUS externecommande de commutation
■ Broche de tension d'alimentation indépendante pour GPIO qui permet 1,71 V àSignalisation 5,5 V sur les E/S
■ Réinitialisation : 30 µA, veille prolongée : 30 µA, veille : 3,5 mA
Protection ESD au niveau du système
■ Sur les broches CC, SBU, DPLUS, DMINUS et VBUS
■ Décharge de contact ± 8 kV et décharge d'entrefer ± 15 kVsur IEC61000-4-2 niveau 4CForfaits
■ QFN 40 broches, QFN 32 broches et CSP 42 billes pourCahiers/Accessoires
■ Prend en charge la plage de températures industrielles (–40 °C à +105 °C)
La figure 11 illustre le schéma d’application d’un adaptateur secteur utilisant un dispositif CCG3.
Dans cette application, le CCG3 est utilisé uniquement comme DFP (alimentation). La puissance maximale supportée par les adaptateurs secteur est de 20 V, 100 W avec des composants CCG3 QFN 40 broches. Le CCG3 peut piloter les deux types de FET, et l'état du GPIO P1.0 (flottant ou mis à la terre) indique le type de FET (N-MOS ou P-MOS) utilisé dans le circuit d'alimentation.
Le CCG3 intègre toutes les résistances de terminaison et utilise les GPIO (VSEL0 et VSEL1) pour indiquer le profil de puissance négocié. Si nécessaire, le profil de puissance peut également être sélectionné via les interfaces série du CCG3 (I₂C, SPI) ou PWM. La tension VBUS sur le port Type-C est surveillée par des circuits internes pour détecter les sous-tensions et les surtensions. Pour assurer une décharge rapide du VBUS lorsque le câble de l'adaptateur secteur est débranché, un chemin de décharge est fourni avec une résistance connectée à la broche VBUS_DISCHARGE du CCG3. La protection contre les surintensités est activée par la détection du courant à travers la résistance de détection de 10 m via les broches « OC » et « VBUS_P » du CCG3.
Le fournisseur VBUS via le connecteur Type-C peut être activé ou désactivé à l'aide des FET du chemin du fournisseur.
Les FET de l'alimentation sont contrôlés par les sorties du pilote de grille haute tension (broches VBUS_P_CTRL0 et VBUS_P_CTRL1 du dispositif CCG3). Ce dernier prend également en charge des protocoles de charge propriétaires sur les lignes DP et DM du connecteur Type-C. En fournissant une source de 5 V sur la broche V5V du dispositif CCG3, celui-ci peut fournir l'alimentation VCONN via les broches CC1 ou CC2 du connecteur Type-C.
Les adaptateurs secteur de la famille CCG3 sont livrés avec un chargeur de démarrage et un micrologiciel d'application aux fonctionnalités limitées. Leur objectif est de faciliter le flashage des applications sur la ligne CC à l'aide de l'utilitaire de configuration EZ-PD. L'adaptateur secteur nécessite la négociation d'un contrat d'alimentation explicite avant que l'utilitaire de configuration EZ-PD puisse flasher le micrologiciel de l'application.
Ce micrologiciel d'application, basé sur l'état du GPIO (P1.0), détermine le type de commutateur de charge du fournisseur (NFET/PFET) et fournit le VBUS 5 V via Type-C.