带有此标记的料号:
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TQFP80/04+
一定原装房间现货
TUSB6250PFC
9450
TQFP80/2021+
原装现货。
TUSB6250PFC
50000
TQFP80/23+
原装现货
TUSB6250PFC
10000
TQFP80/22+
易烁科技,优势订货中,可含税出
TUSB6250PFC
50000
TQFP80/23+
原装现货
TUSB6250PFCG4
2789
TQFP/23+
原装优势公司现货
TUSB6250PFC
1607
QFP/06+
原装深圳现货
TUSB6250
65286
-/21+
全新原装现货,长期供应,免费送样
TUSB6250
20000
SSOP16/2023+
17%原装.深圳送货
TUSB6250
18000
VQFN/2023+
13%原装
TUSB6250
41101
TQFP/-
大量现货,提供一站式配单服务
TUSB6250
9005
TQFP/2023+
原装
TUSB6250
8000
4DSBGA/2023+
原装现货,支持BOM配单
TUSB6250
90050
TQFP/2020+
原装 诚信 经营
TUSB6250
23817
TQFP/23+
原装 BOM表一站配套
TUSB6250
18000
4DSBGA/2023+
13%原装
TUSB6250
1000
-/5
原装正品现货
TUSB6250
5000
TQFP/22+
原装现货,配单能手
TUSB6250
20000
4DSBGA/21+
-
给hdd和dsp断电。从为电池充电应用而优化的固件进行操作的智能桥接器件将为dsp和硬盘驱动器断电。这将显示其自身ata接口的三态,从而实现为电池充电而优化的低功耗使用状态。电池进行充电时,桥接器件还能监视充电过程和usb总线的情况。如果与音频播放器相关的总线流量重新再现,那么桥将重新启动dsp和hdd。 点击看原图 图3:基于智能桥接器的电池管理 ti的tusb6250--用于线缆供电应用的优化解决方案 ti近期宣布推出了tusb6250,是上述应用的优化解决方案。该器件通过集成的微控制器可支持创新 的以及灵活性极高的解决方案。其基于固件的架构将使驱动器开发商能够处理atapi驱动器的"操作差异"。其能够无缝地处理并适应于解决usb大容量存储规范中指定的"13范式"情境。利用其16个通用 i/o引脚,开发商能够获得卓越的灵活性,以向市场推出新型的、独树一帜的解决方案。其还能与诸如音频或视频播放器中的其他系统级芯片相连,如dsp
a0~a2、数据线d0~d7、读写控制信号ior/iow与经过驱动的总线相连,而选通信号csa/csb由gal产生。tl16c752b与q2358c模块之间通过max3243进行电平转换连接。图4给出一路串行接口连接方式。 图4系统串口通信接口 2.5de及usb通信模块 本系统中对采集视频要进行本地数据存储,采用cf卡或ide硬盘来保存数据,在通过usb2.0将保存于cf卡或de硬盘中的数据在需要时读出。dm642与de接口通过gal16lv8产生的信号进行控制。 tusb6250采用内嵌8051内核的usb2.0到ata/atapi桥接器,其完全兼容usb2.0标准,支持八个可配置终端(四路输入和四路输出)。内部集成usb存储设备传输协议,与ata/atapi设备无缝连接。 内部集成的60mhz8051微处理器指令速度可达30mips,40kbyteram可灵活的配置为数据或代码ram,13个通用i/o口能进行各种通信和控制使用,并有i2c接口。在本系统中通过i2c和hpi总线实现dsp和tusb6250之间的通信。de及usb部分接口见图5。 图5dm6
2、数据线d0~d7、读写控制信号ior/iow 与经过驱动的总线相连, 而选通信号csa/csb 由gal 产生。tl16c752b与q 2358c模块之间通过max3243 进行电平转换连接。图4 给出一路串行接口连接方式。 图4 系统串口通信接口 2. 5 de及usb 通信模块 本系统中对采集视频要进行本地数据存储, 采用cf卡或ide 硬盘来保存数据, 在通过usb2.0 将保存于cf卡或de 硬盘中的数据在需要时读出。dm642与de 接口通过gal16lv8产生的信号进行控制。tusb6250 采用内嵌8051 内核的usb2.0到ata/atapi桥接器, 其完全兼容usb2.0 标准,支持八个可配置终端(四路输入和四路输出) 。内部集成usb 存储设备传输协议, 与ata/atapi设备无缝连接。内部集成的60mhz8051微处理器指令速度可达30mips, 40k byte ram可灵活的配置为数据或代码ram , 13个通用i/o 口能进行各种通信和控制使用, 并有i2c接口。在本系统中通过i2c和hpi 总线实现dsp 和tusb6250 之间的通信。de及usb 部分接口
完全符合USB2.0规格;集成USB2.0UTMI兼容收发器(PHY);40KBRAM,可配置的代码或数据空间,它提供灵活的最终产生应用:32KB码RAM具有8KB扇区缓冲数据空间,16KB码RAM具有25KB扇区缓冲数据空间,8KB码RAM具有32KB扇区缓冲数据空间,一般特点:运行在24MHz外部晶体,具有片上APLL;低功率模式(符合总线功率要求<500μA);3.3V/操作具有1.8V核心操作电压通过1个片上1.8V电压调节器提供;可用于1个80引脚TQFP封装
身就需要超过500ma,所以必须自供电,自供电可以使用电池,也可以使用稳压源,这对于移动设备来说都不是理想的方法。有一种折衷的方法是连接两个usb口,可以获得两倍的电流-1a。这是没有办法的办法,同样无法whql和usb认证。操作起来也很麻烦,必须先接上供电口,再接上设备口等等。 好消息是硬盘的尺寸越来越小型化,耗电越来越省。1.8、1.5、1英寸的硬盘已被广泛应用,性能越来越稳定,这些硬盘的耗电在300ma之内,如果usb控制芯片的耗电能控制在200ma之内,就可以真正实现由总线来供电。ti的tusb6250就是业界第一片实现总线供电的usb2.0高速(480mbps)转ata/atapi的解决方案。 4、usb与ata/atapi的冲突 usb转ata/atapi桥的控制器存在一些内在的冲突,原因在于桥的两边都试图要控制桥本身,例如usb和ata/atapi都向往桥发送数据或接收数据,可以把这称为竞争,这时候桥无法解决优先权的话,数据的传送就停了下来。更严重的是桥还无法把这种状况通知pc机和硬盘,pc机和硬盘仍然不断地尝试,却没有出错信息提示给用户,用户就会很困惑,不知道发生了什么情况。这时候除了