
LTC4274A/LTC4274C
应用信息
19k中和26.5k之间,并且它必须拒绝电阻
上述33K或15K以下(阴影图11的区域)。
电源设备可以选择接受或拒绝在该电阻
之间不确定的领域必备的接受和必须拒绝
范围。特别地, PSE必须拒绝标准计算机
网络端口,其中许多具有150Ω的共模
如果电源是AP-将被损坏的终端电阻
合股到它们(在图11的左侧的黑色区域) 。
0Ω电阻
PD
PSE
150Ω ( NIC )
15k
10k
20k
23.75k
19k
30k
26.25k
26.5k
33k
4274AC F11
相应的端口状态寄存器。超出此值
范围,包括开放和短路,也报告。
如果端口措施小于1V在第一强制电流
测试时,检测周期将中止与短路会
进行报告。表4展示了可能的检测结果。
表4.检测状态
实测PD签名
不完整的或未经测试
<2.4k
电容> 2.7μF
2.4K <
PD
< 17K
17K <
PD
< 29K
>29k
>50k
电压10V >
检测结果
检测状态未知
短路
C
PD
过高
R
SIG
过低
侦测善良
R
SIG
过高
开路
端口电压外检测范围
图11. IEEE 802.3af的签名电阻范围
4点检测
该LTC4274A / LTC4274C采用了4点检测方法
发现PD设备。假阳性的检测是通过最小化
签字性检查与两个强制电流
和强制电压测量。最初,两个测试电流
租金被迫到端口(通过OUT引脚)和
产生的电压被测量。该检测电路
减去两个第六点来确定所述电阻斜率
同时去除偏移所造成的串联二极管或泄漏
在该端口(参见图12) 。如果强制电流检测
产生一个有效的签名阻抗,两个测试电压是
然后用力到港口,由此产生电流
测量中减去。这两种方法都必须报告
有效电阻的端口报告一个有效的检测。
17K和29K (典型值)之间的PD签名电阻
被检测为有效的并报告为检测适合于
更多关于操作模式
该端口的工作模式决定的时候LTC4274A /
LTC4274C运行的检测周期。在手动模式下,
端口将闲置,直到主机订单的检测周期。它会
然后运行检测,报告结果,并返回到空闲
以等待另一个命令。
在半自动模式下, LTC4274A / LTC4274C autono-
mously调查的端口PD设备,但它并不适用电源
直到命令由主机这样做。端口状态
寄存器在每个检测周期结束时更新。如果一个
有效的签名阻抗进行检测和分类是
启用后,该端口将分类的PD和报告结果
为好。那么端口将等待至少100毫秒(或2
秒,如果跨模式被启用) ,并且将重复
检测周期,以确保在端口状态的数据
寄存器是向上的更新。
如果端口处于半自动模式和高功率运转
被使能,则端口将无法开机响应
一个电源接通命令,除非当前检测结果是
检测好。其他检测结果会产生一个吨
开始
如果接收到开机指令故障。如果端口不
在高功率模式时,它将忽略该检测结果和
命令时接通电源,保持向后
与LTC4259A的兼容性。
275
电流( μA )
边坡为25kΩ
165
第一次
发现
点
有效的PD
第二
发现
点
0V-2V
OFFSET
电压
4274AC F12
图12. PD检测
4274acfc
19