USB端口的ESD防护电路设计

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了USB端口的ESD防护电路设计。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

USB作为一种非常普及的接口,在各种电子终端设备上都有使用。作为硬件设计中的重点考虑项,ESD防护设计显得尤为重要,然而,在实际电路中,我们经常可以看到各种不同的防护设计方案,有些方案甚至彼此相反;在实际的ESD测试中,也会出现支持不同方案的各种结果。

usb的esd防护,电子干货,硬件工程,硬件架构,pcb工艺

针对USB端口的防护设计,最好这样来分开讨论:线路防护和壳体防护(有些非专业的同志喜欢笼统来看待,这样不利于正确地解决ESD问题)。实际上我们实际中碰到的绝大部分ESD问题都是外壳受扰所引起的,原因有二:一是USB接口采用了金属外壳,所以接口线路一般不会直接受到ESD能量的干扰;二是USB信号线本身有比较好的抗ESD特性,加上辅助的TVS等防护器件,使得信号线受扰的几率降到很低。

基于以上两点,我们先着重分析一下USB外壳的防护,再分析信号的本身的防护设计。

一、USB外壳的防护

首先,前面已经提到,所有的USB设备接口均为金属外壳,所以按照ESD测试标准,一般我们采用接触放电的方式,当然,也存在某些接口金属过于内缩,影响直接接触,这时则必须采用空气放电的方式,有时候放电方式的选择很重要。

接下来,我们需要熟悉一下ESD放电的回流路径,如下图:

usb的esd防护,电子干货,硬件工程,硬件架构,pcb工艺

在这里,顺便解释一下,同EMI分析一样,ESD问题也必须了解两点:一是搞清ESD能量的最小阻抗路径或主要路径;二是找出真正的ESD敏感点。

在实际的案例中,由于产品的形态各异,ESD的回流路径也会有很大不同,有些产品往往会有多个ESD回流的路径,上图中,ESD能量通过USB的金属壳体到达主板内部,然后大概会通过三种不同的通道来泻放,一是通过电源线泻放到地;二是通过体电容泻放到参考平面的地;三是通过高压电容和网络变压器,泻放到辅助设备上,再间接泻放到地。

那么,针对不同的泻放路径,作为设计者,我们可以做的就是控制各条路径的阻抗,让能量沿着远离ESD敏感点的低阻抗路径回到大地,这就是我们经常提到的两大手法:“堵”(增加阻抗)和“疏”(减小阻抗)。

下面拿一个典型产品来介绍,如下图:

usb的esd防护,电子干货,硬件工程,硬件架构,pcb工艺

 该产品一般的配置如上图中描述,那么,当USB金属外壳引入ESD时,我们来具体分析一下各条泻放路径的阻抗:

1)沿电源线泻放。需要考虑的参数有:USB接口到电源接头的地的连续性;电源适配器线缆阻抗(一般很小,可以忽略不计);电源适配器的对地电容大小(这个参数很关键)。

2)通过PCB本身与地之间的体电容泻放。需要考虑的参数有:PCB的层数,上下层之间的连接阻抗等;PCB的大小,摆放方式及离地高度(决定了体电容的大小)。

3)通过高压电容和网络变压器泻放。需要考虑的参数有:距离静电放电点的远近;高压电容本身的阻抗;辅助设备的接地阻抗等。

本案例中,电源适配器线缆的对地阻抗相对而言是最低的,因此大部分ESD能量会通过此路径泻放。其次是选择通过网线放电到电脑主机的方式,当然此时要考虑电脑主机本身是否接地良好,而且我们也不希望以这种与邻为壑的放电方式放电,它可能导致周边设备的损坏。而利用本身的体电容放电,对于接地设备而言一般影响在高频段范围内,能量比较弱。但对于完全浮地的设备则能起到至关重要的作用。综上所述,我们首先需要保证的是电源线部分的接地阻抗问题,即想方设法让静电能量通过电源适配器回路到地。

下面给出了一个典型的USB端口电路图和layout示意图:

usb的esd防护,电子干货,硬件工程,硬件架构,pcb工艺

 USD接口防护原理图

usb的esd防护,电子干货,硬件工程,硬件架构,pcb工艺USB接口PCB图

 整改实验过程很复杂,归纳如下:

实验步骤

整改方案

实验结果

1

原型机测试

空气放电8kV偶尔掉线,9kV以上频繁掉线。

2

去掉磁珠或将磁珠放到PCB的背面

结果无变化

3

在此基础上去掉高压电容

空气放电8kV正常,9kV/10kV以上掉线。

4

去掉USB的防护器件

结果无变化

将高压电容就近跨接在USB外壳和电源端口的地之间

结果无改善

5

去掉高压电容,并将USB的外壳地直接连到电源入口的地上

空气放电12kV以下没有问题。

由以上实验,可以分析得出以下结论:

第一,通过体电容放电的方式对此产品无明显改善,估计这是因为存在更低回流的路径,使得体电容的影响变得非常小;第二,通过改变ESD的流向,使得大部分静电通过就近的电源端口到地,可以极大地改善ESD防护性能,保护内部电路。

接下来要研究的是ESD敏感点的排查。通常情况下,不同的产品,排查的难易度有很大区别。越复杂的PCB,排查起来越困难,具体方法在这里就不一一赘述了。仅列出几条防护设计要点出来,如下:

  • 关键信号线,敏感线等尽量远离ESD测试点走线,推荐在关键信号的芯片端加上去耦电容。
  • 关键信号线一般为复位,中断,控制线,在layout时要求靠近地或电源,并尽量走短线。
  • 很多情况下,ESD问题是由于浮地设备的地电位变化引起的,因此,在ESD敏感区域,应当注意电源和地的去耦设计,以防止ESD引起地和电源的电位变化。

usb的esd防护,电子干货,硬件工程,硬件架构,pcb工艺

综上实验分析,对于不同类型的产品,USB外壳的防护设计不尽相同,但是,我们仍然可以归纳出一些通用的经验:

  • USB金属外壳地采用低阻抗方式连接到可能的回路上(如电源的地),最好直接采用零欧姆电阻或磁珠相连,而不要采用1nF的高压电容;
  • 金属外壳与主地之间采用隔离手段隔开;
  • 金属外壳地最好经由PCB的bottom层回流,因为一般的敏感器件在PCB的正面放置。

二、USB端口信号线的防护设计

众所周知,USB由四根信号线组成:5V的电源线,Data+,Data-,地线,下面给出了几个简单的防护电路设计图:

usb的esd防护,电子干货,硬件工程,硬件架构,pcb工艺

关注要点:

1)对于5V电源线的防护,无论有没有防护器件,必须要在端口处加对地去耦电容,用于ESD的回流作用。

2)对于一般数据线D+,D-,直接遭受大能量ESD的可能性比较低,尖端放电可能起不到作用,而差模尖端放电则更无必要。若有cost down需求,可将此处的防护器件去掉,或改为低成本的压敏电阻。

3)USB的信号地线,一定要保证直接接地,而不要采用其他隔离方式(事实上此地线基本上不起到ESD防护作用,只是EMI回流而已)。

三、USB端口电源的设计要求

USB接口有host和slave之分,大部分产品的USB为host类型,即外接USB设备,并供给5V的直流电源。在这种情况下,对输出电源的纯净性提出了很高要求。以下典型案例进行说明:

案例问题说明:一个无线网关产品,通过USB接口外接数据卡设备,当采用USB1.1的数据卡时,连接没有问题;而换用USB2.0的高速数据卡时,则会出现找不到USB设备或者无法上网的问题,采用外接的5V电源供电,则不会出现此问题。另外,若在信号线D+,D-上加共模电感,问题也不会出现。

原因分析:由实验可知,干扰源在于USB的5V电源,电源的不干净影响到了USB数据线,使得设备掉线。

接下来分析USB电路,首先列出USB端口电源的设计方案图,如下:

usb的esd防护,电子干货,硬件工程,硬件架构,pcb工艺

该电路中,12V输入电源通过DC/DC转换成5V电源后直接供给了USB端口,没有采用磁珠隔离措施。

usb的esd防护,电子干货,硬件工程,硬件架构,pcb工艺

 而在PCB layout图中,可以发现,DC/DC输出后,经过电感和电容整流,但输出电容和输入电容相隔比较远,中间又有电感挖空的区域,使得回流路径不太通畅。

解决方案:

① 在5V输出端增加一个磁珠到USB电源端口,滤除USB端口5V电源的杂波。

② 采用人工飞线的方式把DC-DC的输入电容和输出电容的地连接起来,以减小回流路径。

实验证明,该方案可以解决USB2.0设备掉线的问题,在今后的设计中,我们需要特别注意USB端口电源的滤波问题,必须让USB设备提供一个比较纯净的电源。文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-682807.html

到了这里,关于USB端口的ESD防护电路设计的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • PCB硬件设计之网口 网口浪涌防护电路-Bob Smith电路

    器件选型: (1)集成网口 其内部原理:  (2)分离网口设计: 变压器+RJ45的方案。量大的话果真可以省成本呀。   电路设计: 参考:网络变压器的原理、主要参数及实现的功能_林臻皓的博客-CSDN博客_网络变压器 网口变压器电路:   这里引申出来一个问题: 1、中间抽头

    2024年02月07日
    浏览(42)
  • 电路方案分析(八)Type-C 端口短路保护参考设计

    Type-C 端口短路保护参考设计 tips: TI设计方案参考分析:TI Designs:TIDA-050016 1.系统描述 2.系统概述 3.软件、硬件、测试要求和测试结果 这款 USB Type-C 电力输送 (PD) 设计方案是集成在USB Type-C 直通板中的TPD6S300A 集成芯片模块。 USB Type-C 电力传输功率高达 100W,VBUS 最高电压可达

    2024年02月16日
    浏览(35)
  • 【ESD专题】ESD和EOS有什么差异?

    在星球文章:【ESD专题】1.ESD基础及IEC61000-4-2标准中我们介绍了ESD是 Electro Static Discharge(静电放电)的缩写,是一种高能脉冲瞬态干扰,电荷从一个物体转移到另一个物体。当超过ESD单元钳位电压的过压出现在IC端子时,IC会不会损坏就取决于ESD元件被击穿期间通过它的能量的

    2024年02月04日
    浏览(41)
  • 什么是静电?什么是ESD?ESD分为几种形式?有哪些测试标准?

           今后可能会有很多技术文章案例都是关于ESD的,因为目前的电子类产品全部都要通过ESD的测试标准,否则将不会允许出售。为什么ESD这么重要?一个简单的例子就是你自己被静电打的时候,是不是都感觉到了不舒服?甚至在北方的冬天脱毛衣的时候都能看到火花,更

    2024年02月10日
    浏览(37)
  • ESD EOS

    静电放电(ESD)和过电应力(EOS)是引起芯片现场失效的最主要原因,这两种相似的失效模式使得对它们的失效机理的判断十分困难,尤其是短EOS脉冲作用时间只有几毫秒,造成的损坏与ESD损坏很相似。因此,借助扫描电子显微镜(SEM)和聚焦离子束(FIB)等成像仪器以及芯片去层处理

    2024年02月10日
    浏览(23)
  • ESD闸机门禁管理系统的构成

    ESD闸机门禁管理系统是一种用于人员出入管理的设备和软件系统。它通常由以下几个组成部分构成: 1. 闸机门禁设备:闸机门禁设备是系统的硬件组成部分,用于控制人员进出特定区域。它可以通过刷卡、指纹识别、人脸识别等方式验证人员身份,并决定是否允许其通过。

    2024年02月10日
    浏览(27)
  • ESD门禁管理系统的主要功能和优势

    ESD门禁管理系统是一种用于控制和管理人员进出特定区域的系统。它通常由门禁控制器、门禁读卡器、门禁管理软件等组成。 ESD门禁管理系统的主要功能包括: 1. 门禁控制:通过门禁控制器实现对门禁设备的控制,如开关门、锁定门等。 2. 门禁验证:通过门禁读卡器验证人

    2024年02月11日
    浏览(27)
  • 电源快速脉冲群EFT和静电测试ESD不通过怎么办?

    电快速瞬变脉冲群抗扰度试验概述 电快速瞬变脉冲群产生的原理如下:当电感性负载(如继电器、接触器等)在断开时,由于开关触点间隙的绝缘击穿或触点弹跳等原因,在断开处产生的瞬态骚扰。当电感性负载多次重复开关,则脉冲群又会以相应的时间间隙多次重复出现。

    2024年02月02日
    浏览(71)
  • 模拟电路数字电路设计、multisum仿真、交流电压超限报警系统设计、详细设计说明,电路仿真

    在日常生活中,我们所使用电器都有额定的功率和额定电压、电流,当电压电流超过额定值时,电路就有可能被烧坏。如果当电器的电压超过额定值时,电路能够发出报警,从而让我们及时的处理,那么就可以有效的保护电器,提高电器的使用寿命。 本设计就是要设计一个交

    2024年02月10日
    浏览(39)
  • 【ESD专题】案例:TVS管钳位电压能不能通过TLP测试数据表征?

            这几天遇到一个问题,就是还是想说TVS管导入的时候需要进行IEC61000-4-2 8kV接触静电的钳位波形测试。         比如有时可以看到规格书中给出对应的在IEC61000-4-2 8kV接触时的真实钳位波形:           根据我们文章【ESD专题】TVS管的选择的误区及钳位电压测试方法

    2024年02月03日
    浏览(25)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包