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          USB 2.0 高速主機適配卡的設計

          作者: 時間:2013-11-08 來源:網絡 收藏

          5V/3.3V的降壓調節(jié)器用于將PCI總線提供的5V電源轉換成主控制器需要的3.3V直流電源;系統(tǒng)時鐘由30MHz晶振提供;電源控制開關提供短路和過流保護,而且每個下游端口都有各自的控制開關;串行EEPROM用于存儲子系統(tǒng)標識符、子系統(tǒng)廠商標識符等相關信息。

          USB2.0高速,通過主控制器和根集線器,使得主機操作系統(tǒng)與下游5個端口的USB設備或集線器之間實現同步通信,可以處理USB1.0、USB1.1、USB2.0三種傳輸速率。它支持熱插拔、總線供電,每個端口最大可有500mA電流。連接USB2.0設備或集線器的USB電纜的最大長度為5m,設備連接采用不超過7層的星形拓撲結構,可連接多達127個USB設備或集線器。

          1.3 USB 2.0高速的設計要點

          由于USB2.0高速的傳輸速率,如何提高USB2.0信號的傳輸質量,減小電磁干擾(EMI)和靜電放電(ESD)成為設計的關鍵。本文從電路設計和PCB 設計兩個方面進行分析。

          在電路設計中,應在數字電源VDD和數字地VSS之間盡可能多放一些去耦電容,同時在靠近USB2.0主控制器芯片處多放一些旁路電容,以減少耦合,降低高頻輻射噪聲;在盡可能靠近主控制器信號管腳處放負載電阻,維持對地45Ω的高速負載;在下游每個端口,放15kΩ下拉電阻;在盡可能靠近接插元件處放差分模式阻抗較低的共模扼流元件和ESD抑制元件,如圖3所示,以提高差分信號質量,降低干擾,確保在EMI測試中得到足夠的余量。

          PCB設計采用四層印刷電路板,第一、四層為信號層,第二層為電源層,第三層為地層。第四層為USB2.0最佳布線層,在地層應將模擬地和數字地嚴格分開。在可能的情況下,不要將USB布線在晶振、時鐘和磁性設備或IC的下面。分層厚度和主要信號的走線寬度,都必須采用阻抗控制并進行阻抗匹配,以滿足規(guī)定的阻抗值,其中包括保持D+和D-兩條信號線同樣長度且始終平行,以得到D+/D-90Ω的差分對阻抗及45Ω的共模阻抗。時鐘電路也是產生電磁輻射的主要來源,故應將晶振元件放在距離USB2.0芯片盡可能遠的區(qū)域,保證信號線D+/D-和高速時鐘線之間的距離越遠越好,以減少高頻輻射影響。同時還要限定D+/D-以及高速時鐘線的長度,使線長最短。盡可能增大每對信號線之間的距離,避免90°直角布線等。

          在選擇外圍附件時,必須選擇USB2.0電纜、USB2.0連接器,并將面板等機械部件正確地與高速、主機相連,保證良好的屏蔽,以減少靜電放電干擾。

          2 測試結果及結論

          USB實施者論壇(USB-IF)提供USB設備與主機軟件的測試,Microsoft 提供Windows 硬件品質實驗室測試 WHQL Testing。對于USB2.0高速主機適配卡,除了上述兩個標準測試外,還包括高速信號傳輸質量的測試、功能測試、電磁兼容國際認證測試等。

          利用Tektronix TDS694C、TDS544 示波器進行高速信號傳輸質量的測試,其中包括高速差分對D+/D- 眼圖、信號傳輸速率、接收靈敏度、振幅、差分對D+/D-輸出阻抗等測試。測試結果滿足USB2.0主控制器的設計標準,滿足USB2.0 的設計規(guī)范,測試連接見圖4。

          USB2.0高速主機適配卡功能測試,即采用Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98SE等不同的操作系統(tǒng),與不同的USB設備連接測試。包含與USB1.0低速設備如鼠標、鍵盤的連接;與USB1.1全速設備如HDD、音頻設備的連接;與USB2.0高速設備如USB2.0 Hub、CD-R/W、視頻會議攝像機、掃描器、寬帶打印機、攝像機等的連接,進行“Wintest” 測試。所有的測試結果表明,USB2.0高速主機適配卡能夠在不同的操作系統(tǒng)下,與多個廠家的USB設備兼容,提供良好的性能。

          基于北美、歐盟和世界范圍內的很多國家都有強制性的電磁兼容規(guī)范,如FCC、VCCI、UL、CE等,電磁兼容和靜電放電測試對USB2.0高速主機適配卡來說也是非常重要的。由于在設計中著重考慮了電磁兼容和靜電放電等問題,并進行多方改進,這種新型的USB2.0高速主機適配卡通過了電磁兼容的國際認證測試,性能可靠,應用前景廣闊。


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          關鍵詞: USB2.0 主機適配卡 PCI

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