作者:Eva Murphy and Padraig Fitzgerald
通用串行總線 (USB) 已成為滿足終端設(shè)備之間快速數(shù)據(jù)傳輸不斷增長的需求的主導(dǎo)接口,例如,在 PC 和便攜式設(shè)備(如手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)和個(gè)人媒體播放器)之間下載和上傳數(shù)據(jù)。
CMOS開關(guān)可用于連接和布線USB系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)線。通過選擇合適的開關(guān),設(shè)計(jì)人員可以通過增強(qiáng)現(xiàn)有設(shè)計(jì)而不是開發(fā)新設(shè)計(jì)來顯著縮短設(shè)計(jì)周期。在本文中,我們將介紹USB,然后繼續(xù)探討開關(guān)在提高便攜式媒體播放器、手機(jī)和無線筆式驅(qū)動(dòng)器等應(yīng)用性能方面的關(guān)鍵作用。我們還展示了開關(guān)的關(guān)鍵參數(shù)如何影響整體系統(tǒng)設(shè)計(jì),并討論了基本設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),例如滿足帶寬要求和最小化信號反射之間的權(quán)衡。此外,我們建議如何通過仔細(xì)的電路板布局來最大化眼圖的開口。
什么是USB,為什么它變得如此流行?
USB已成為世界上最受歡迎的PC到外圍設(shè)備通信標(biāo)準(zhǔn)。鍵盤、打印機(jī)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備和移動(dòng)電話是可以連接到 PC 的眾多外圍設(shè)備之一,采用 USB 標(biāo)準(zhǔn)。以前使用串行端口和并行端口的設(shè)備正在遷移到USB,而硬盤驅(qū)動(dòng)器和數(shù)碼相機(jī)等設(shè)備的設(shè)計(jì)人員通常選擇USB而不是其他標(biāo)準(zhǔn),例如FireWire或串行端口通信。與手機(jī)、MP3 播放器和游戲機(jī)的連接是另一個(gè)最近的發(fā)展。
USB的主要吸引力在于即插即用的能力。設(shè)備插入PC機(jī),被PC識(shí)別;然后,在首次安裝適當(dāng)?shù)能浖?,主機(jī) PC 將始終識(shí)別該設(shè)備 — 用戶友好的握手。
USB 實(shí)施者論壇公司是一個(gè)由計(jì)算機(jī)和電子行業(yè)領(lǐng)先公司贊助的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生成機(jī)構(gòu),它制定了 USB 標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備設(shè)計(jì)可以獲得 USB 認(rèn)證,并在產(chǎn)品上使用 USB 符號,但前提是要通過非常嚴(yán)格的軟件和硬件測試。這確保了從軟件和硬件的角度來看,所有 USB 認(rèn)證的設(shè)備(無論是 PC 還是外圍設(shè)備)在互連時(shí)都能正常運(yùn)行。該標(biāo)準(zhǔn)確保所有經(jīng)過認(rèn)證的軟件例程、連接器、電纜、信號驅(qū)動(dòng)器和接收器都符合要求,從而確保互操作性。
USB基于串行主從架構(gòu)。通常,PC 是主機(jī),稱為主機(jī)(圖 1b);它控制事務(wù)。從站(稱為外設(shè))告訴主機(jī)其帶寬要求,然后啟動(dòng)數(shù)據(jù)事務(wù)。正常 USB 事件的完整序列包括以下步驟:
外圍設(shè)備插入主機(jī)(啟動(dòng) USB 事件)
握手(外設(shè)識(shí)別,帶寬分配)
批量數(shù)據(jù)傳輸(例如,到打印機(jī))或外圍輪詢(鼠標(biāo))
主機(jī)禁用的外圍設(shè)備
外設(shè)已斷開連接
圖 1b.典型的主機(jī)和外圍 USB 設(shè)備。
USB系統(tǒng)中使用的硬件使用2線(加接地)差分雙向系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)線D+和D–傳輸數(shù)據(jù),如圖2所示。數(shù)據(jù)只能在一個(gè)方向上傳輸,因此在一個(gè)實(shí)例中,主機(jī)在外設(shè)接收時(shí)傳輸,然后外設(shè)在主機(jī)接收時(shí)傳輸。USB 標(biāo)準(zhǔn)還包括一條 5V 電源線。它通常用于為下游設(shè)備供電,無需在低功耗設(shè)備(如 USB 筆式驅(qū)動(dòng)器、網(wǎng)絡(luò)攝像頭和鍵盤)中使用電池。
圖2.USB 互連。
USB 1.1 和 USB 2.0 如何比較?
USB 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了三種數(shù)據(jù)速率:低速 (1.5 Mbps)、全速 (12 Mbps) 和高速 (480 Mbps)。USB 1.1 設(shè)備具有 ±3.3V 信號電平,可在低速和全速下運(yùn)行。USB 2.0 設(shè)備具有 ±400mV 信號電平,可在低速、全速和高速下運(yùn)行。
表 I. USB 1.1 和 USB 2.0 的比較
USB 1.1 接口 |
USB 2.0 接口 |
|
象征 |
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命名法 |
低速/全速 |
低速/全速/高速 |
比特率(Mbps) |
1.5/12 |
1.5/12/480 |
單端幅度 |
0 V 至 3.3 V |
0 V 至 400 mV |
什么是 USB On-the-Go (USB OTG)?
許多作為 USB 外圍設(shè)備連接到 PC 的消費(fèi)類產(chǎn)品(如手機(jī)和數(shù)碼相機(jī))也可以連接到其他 USB 設(shè)備。由于在這種情況下,PC不能成為主機(jī),因此外圍設(shè)備之一需要承擔(dān)責(zé)任。USB OTG 定義了雙重角色設(shè)備,它可以充當(dāng)主機(jī)或外圍設(shè)備,并且可以對 PC 和其他便攜式設(shè)備使用相同的連接器。
通過啟用數(shù)字設(shè)備之間的基本功能,USB OTG使這些PC外設(shè)功能更強(qiáng)大,因此對消費(fèi)者和企業(yè)用戶更有價(jià)值。當(dāng)然,USB OTG設(shè)備將連接到PC,因?yàn)樗鼈兎蟄SB 2.0規(guī)范。此外,它們的主機(jī)功能有限,無法連接到一組目標(biāo)的其他 USB 外圍設(shè)備。當(dāng)兩個(gè)雙角色設(shè)備通過電纜連接在一起時(shí),電纜會(huì)設(shè)置默認(rèn)主機(jī)和默認(rèn)外圍設(shè)備。如果應(yīng)用程序要求反轉(zhuǎn)角色,則主機(jī)協(xié)商協(xié)議 (HNP) 會(huì)提供握手來執(zhí)行該功能,用戶完全看不到這種反轉(zhuǎn)。
USB 1.1/USB 2.0 的交換機(jī)要求是什么?
USB 數(shù)據(jù)線 D+ 和 D–可通過內(nèi)部 CMOS 開關(guān)進(jìn)行連接和路由。在圖3的示例中,開關(guān)與每條數(shù)據(jù)線串聯(lián)連接。使用多路復(fù)用器可提供額外的交換機(jī)容量。低速、全速和高速 USB 使用 45 歐姆系統(tǒng);驅(qū)動(dòng)器的源阻抗為 45 歐姆,接收器的接地端接為 45 歐姆。所有 USB 電纜和磁道應(yīng)具有 45 歐姆的單端阻抗,以保持信號完整性。稍后我們將討論傳輸線阻抗和電路板布局
圖3.USB 45 歐姆系統(tǒng)。
USB標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行嚴(yán)格的測試,以確保信號的處理符合其要求。其中一個(gè)關(guān)鍵的測試是“眼睛”圖。這是一個(gè)直觀的視覺測試,可以說明信號的質(zhì)量。眼圖是通過探測隨機(jī)變化的數(shù)字信號,繪制它與一個(gè)或多個(gè)周期的掃描,并設(shè)置長期持久性的范圍來生成的。結(jié)果是,所有可能的位排列都疊加在單個(gè)視圖上,顯示幅度、相位以及上升和下降時(shí)間與理想“眼圖”模式的偏差范圍。因此,任何可能導(dǎo)致問題的位模式都可能在圖上看到。
圖 4 取自 USB-IF 規(guī)范,顯示了用于建立眼圖的設(shè)置。USB-IF分配的“SQiDD”(信號質(zhì)量下降/下降)測試板充當(dāng)主機(jī);并且鼠標(biāo)(被測設(shè)備)已插入此主板。探測信號D+和D-,然后疊加在示波器上,生成眼圖。然后將眼睛開口與所需形狀的掩模進(jìn)行比較,以使觀看者看到信號質(zhì)量是否符合USB標(biāo)準(zhǔn)。
圖4.USB IF 建議進(jìn)行眼科測試設(shè)置。
在測試CMOS開關(guān)是否適用于USB產(chǎn)品時(shí),由于它們在信號路徑中的設(shè)備內(nèi)使用,因此不能將其作為USB設(shè)備進(jìn)行測試。因此,可以使用數(shù)據(jù)發(fā)生器來生成所需的信號,并且該信號通過開關(guān),在示波器處終止。示波器使用外部時(shí)鐘觸發(fā),該時(shí)鐘與隨機(jī)數(shù)字信號同步。這將產(chǎn)生CMOS開關(guān)的眼圖。
例如,圖5顯示了一組典型的眼圖,以USB高速數(shù)據(jù)速率(480 Mbps)和信號電平(0至400 mV)生成。他們比較了ADG774A(帶寬>500 MHz)和ADG736(帶寬200 MHz)CMOS開關(guān)的性能,并傳遞相同的信號。圖中包括一個(gè)USB-IF掩碼(紅色六邊形)。根據(jù)USB規(guī)范,如果信號越過掩碼的邊界,設(shè)備在信號完整性方面失敗。
圖5.ADG774A和ADG736在USB高速下的比較。
圖示顯示,ADG774A符合模板標(biāo)準(zhǔn),即使在如此高的數(shù)據(jù)速率下,紋波也很小。然而,ADG736具有較高的電容和更低的帶寬,會(huì)減慢邊沿,從而導(dǎo)致信號穿過左側(cè)的模板——這顯然是違規(guī)行為,使其無法用于傳輸高速USB信號。其他值得注意的信息是ADG736眼圖缺乏水平對稱性,而ADG774A即使在如此高的數(shù)據(jù)速率下也非常對稱。然而,兩個(gè)開關(guān)在垂直方向上都表現(xiàn)出良好的對稱性,這表明兩個(gè)器件上的兩個(gè)通道匹配良好。在為 USB 應(yīng)用選擇交換機(jī)時(shí),通道匹配是一個(gè)大問題。在差分系統(tǒng)中,D–信號必須與D+信號完全相反。D+ 和 D– 線之間電纜長度、電容和電阻的不匹配會(huì)導(dǎo)致眼部嚴(yán)重偏斜,表現(xiàn)為垂直不對稱。信號交叉的點(diǎn)(交叉點(diǎn))應(yīng)以地面為中心。抖動(dòng)對于 USB 認(rèn)證也至關(guān)重要。邊緣越厚,抖動(dòng)越嚴(yán)重——這些CMOS開關(guān)不是問題。實(shí)際上,在移除開關(guān)后,看到的抖動(dòng)也是可見的,這表明抖動(dòng)存在于系統(tǒng)中。
圖6是ADG787的典型曲線圖,使用USB全速信號(0 V至3 V,12 Mbps),設(shè)置與上述曲線類似。顯示的掩碼取自 USB 全速的 USB-IF 規(guī)范。使用的信號的上升和下降時(shí)間為六納秒。可以看出,信號沒有上面討論的故障。沒有遮罩違規(guī),抖動(dòng)良好,交叉和對稱性良好,并且?guī)缀鯖]有波紋。這些圖展示了眼圖的價(jià)值,一目了然,我們可以得出結(jié)論,該ADG787可以輕松傳遞全速USB信號。
圖6.USB全速時(shí)ADG787的眼圖。
如何為 USB 應(yīng)用選擇 CMOS 開關(guān)
現(xiàn)在,我們將說明開關(guān)的具體要求以及它們?nèi)绾斡绊懶盘?。本?jié)將研究開關(guān)規(guī)格與整體系統(tǒng)信號完整性之間的相關(guān)性。
兩種標(biāo)準(zhǔn)的開關(guān)要求都要求盡可能低的導(dǎo)通電阻和低電容。兩個(gè)開關(guān)的特性需要盡可能精確地匹配,以保持?jǐn)?shù)據(jù)線對稱。
關(guān)于電阻
在 45 歐姆系統(tǒng)中,大于 5 歐姆的導(dǎo)通電阻是不可取的,因?yàn)?5 歐姆導(dǎo)通電阻會(huì)增加源阻抗,使其達(dá)到 50 歐姆。為了使接收器接收 3V 信號,45 歐姆源發(fā)送 6 V 信號,理想情況下,由 45 歐姆源和端接阻抗形成的分壓器使該信號減半。如圖7所示,該圖顯示開關(guān)是與驅(qū)動(dòng)器串聯(lián)的電阻。當(dāng) 5 歐姆串聯(lián)時(shí),接收器看到一個(gè) 50 歐姆的源和 45 歐姆的接地。
圖7.作為電阻器的開關(guān)模型
這些公式比較了理想開關(guān)與串聯(lián)電阻為 5 歐姆的開關(guān)的性能。交換機(jī)引入了顯著損耗 (>5%)。因此低 R上至關(guān)重要。
CMOS開關(guān)的源漏電阻隨電源電壓和偏置電壓而變化,如R所示上ADG787開關(guān)的繪圖。隨著源極電壓的變化,從源極到漏極測得的電阻會(huì)發(fā)生變化。
圖8.ADG787輸入源電壓的導(dǎo)通電阻變化
如果開關(guān)的電阻隨偏置電壓、溫度或電源而變化,則接收器看到的幅度也會(huì)發(fā)生變化,如變化的R所示。上(即 R上+ δ R上).
R上平坦度對于確保開關(guān)的上升和下降時(shí)間盡可能接近也至關(guān)重要。如果 R上隨著偏置的變化,上升沿和下降沿在其轉(zhuǎn)換的不同階段會(huì)產(chǎn)生不同的阻抗。這里的差異將被視為眼圖中糟糕的交叉。
因此,R上電源電壓、溫度和偏置的變化是設(shè)計(jì)用于USB產(chǎn)品的開關(guān)時(shí)的重要考慮因素。R 的變異性上過電源容差和溫度在眼圖中會(huì)被視為抖動(dòng)。通常,較低的R上意味著更低的平坦度和失真,如圖9(ADG836)與圖8的比較可以看出。ADG836是一款雙通道SPDT開關(guān),采用0.35 μm幾何尺寸制造,具有上平坦度約為0.5歐姆和0.05歐姆,而ADG2的平坦度為0歐姆和25.787歐姆。保持 R上低是保持R的關(guān)鍵上平坦度低。
圖9.ADG836的超低導(dǎo)通電阻可確保出色的導(dǎo)通電阻平坦度。
設(shè)計(jì)時(shí)通道應(yīng)盡可能匹配,以確保上和 ΔR上對于傳遞差分信號的兩個(gè)開關(guān)通道是相同的。眼圖表明導(dǎo)通電阻匹配不良。
電容
CMOS開關(guān)在導(dǎo)通狀態(tài)下的電容隨著開關(guān)尺寸的增加而增加。但是,由于通過增加開關(guān)尺寸來實(shí)現(xiàn)低導(dǎo)通電阻,因此在R之間需要直接權(quán)衡。上和電容。該電容決定了開關(guān)的帶寬,對于高速USB信號來說變得更加重要,因?yàn)榇笥?0 pF的開關(guān)電容會(huì)顯著降低信號質(zhì)量。高電容會(huì)減慢邊緣速度,導(dǎo)致眼睛穿過掩模。這在圖736所示ADG774和ADG5A USB高速眼圖的比較中可以看出。ADG736的帶寬為200 MHz。ADG774A的電容要低得多,帶寬為400 MHz。USB 全速需要大于 3 MHz (6 Mbps) 的 –12 dB 開關(guān)帶寬,高速 USB 需要 240 MHz (480 Mbps)。布局工程師需要確保開關(guān)布局非常接近的相似性,以保持電容對稱性。
傳播延遲
閉合狀態(tài)下的CMOS開關(guān)本身會(huì)給通過它的數(shù)字信號增加可以忽略不計(jì)的延遲。該開關(guān)在路徑中不引入緩沖器,可以建模為串聯(lián)電阻。開關(guān)增加的唯一實(shí)際延遲是信號到達(dá)芯片并再次輸出所花費(fèi)的時(shí)間。此值可以以皮秒為單位進(jìn)行測量。
用品
對于低速和全速USB,信號幅度為3.3 V ±10%。因此,3.6 V是允許的最小電源電壓。高速信號的幅度為 400 mV ± 10%,可通過 3.3V 電源上的開關(guān)輕松通過。CMOS 開關(guān)可以使用 USB 電纜的 5V 電源線供電。當(dāng)傳遞全速信號(3 V,12 Mbps)時(shí),需要完整的信號范圍。
開關(guān)保護(hù)
USB 規(guī)范規(guī)定,USB 設(shè)備的數(shù)據(jù)線必須能夠承受短路至 5V 電源線 24 小時(shí)。這對使用3.3 V(0.35μm幾何形狀)開關(guān)以獲得所需的R具有重要意義。上和電容。它還對使用3.3V電源的手機(jī)等便攜式設(shè)備產(chǎn)生影響。
圖10顯示了一個(gè)0.35 μm開關(guān),由3.3 V穩(wěn)壓器在USB收發(fā)器的輸入端供電。為簡單起見,顯示一個(gè)通道。這是在USB應(yīng)用中使用0.35μm幾何開關(guān)的典型電路。
圖 10.在正常的USB情況下切換,沒有壓力。
圖11介紹了從5 V電源到數(shù)據(jù)線的短路(紅色)。如果設(shè)備插入故障端口,則可能會(huì)發(fā)生這種情況。
圖 11.正向偏置開關(guān)的正電源。
短路將ESD(靜電放電保護(hù))二極管正向偏置到VDD,這意味著500 mA可以連續(xù)流過ESD二極管,這種情況可能對CMOS開關(guān)造成很大損害,CMOS開關(guān)不太可能持續(xù)超過24小時(shí)。這是實(shí)現(xiàn) 0.35 μm 部件的限制。在需要滿足此USB條件并使用3 V開關(guān)的系統(tǒng)中,設(shè)計(jì)人員需要提供足夠的保護(hù)以防止這種故障機(jī)制。最簡單的方法是使用電阻來限制電流。但是,最常見的解決方案是使用由 5V 電源供電的開關(guān)來完全避免這種情況。
消費(fèi)類應(yīng)用
在展示了USB應(yīng)用中使用開關(guān)的基本方式之后,我們現(xiàn)在調(diào)查了一些特定的應(yīng)用領(lǐng)域,并討論它們使用開關(guān)的方式。需要注意的是,其中許多具有通用拓?fù)洹?/p>
便攜式媒體播放器 (PMP)
PMP正迅速成為整個(gè)亞洲的必備工具;據(jù)預(yù)測,它們將很快取代MP3市場。PMP 可以直接從電視、VCR、DVD 播放器、有線電視盒或衛(wèi)星接收器錄制,并且可以存儲(chǔ)長達(dá) 120 小時(shí)的視頻、300,000 張照片、16,500 首歌曲或 30 GB 的數(shù)據(jù)??梢源鎯?chǔ)此數(shù)量數(shù)據(jù)的便攜式設(shè)備必須具有快速、易于使用的界面。選擇的接口,通常是 USB 高速,是可以與 USB 相機(jī)、USB 讀卡器或 USB 硬盤驅(qū)動(dòng)器一起使用的接口。
消費(fèi)者對此類產(chǎn)品的需求也決定了纖薄的便攜式設(shè)備,因此甚至無法考慮傳統(tǒng)笨重的耳機(jī)連接器。相反,耳機(jī)連接器被迷你USB連接器取代,該連接器由USB數(shù)據(jù)流和音頻輸出共享。
如圖12所示,通常需要一個(gè)開關(guān)將USB信號與模擬音頻輸出隔離開來。在數(shù)據(jù)模式下,通過將音頻信號與連接器 D 和 D+ 引腳隔離,從而最大限度地減少反射。快速信號邏輯狀態(tài)轉(zhuǎn)換期間的反射可能會(huì)導(dǎo)致更高的誤碼率,并違反 USB 高速連接的 500 ppm 精度要求。
對于此類應(yīng)用,具有寬帶寬和良好導(dǎo)通電阻匹配的開關(guān)有助于最大限度地減少USB信號邊緣失真,而在音頻模式(輸出連接到耳機(jī))下,低導(dǎo)通電阻(約2.5歐姆)和低總諧波失真(約0.1%)對于最小化音頻失真至關(guān)重要。
圖 12.在音頻和 USB 之間共享迷你 USB 連接器。
手機(jī)/手機(jī)
隨著手機(jī)獲得更多功能,設(shè)計(jì)人員面臨的挑戰(zhàn)也隨之增加。許多當(dāng)前可用的手機(jī)都有電纜連接以鏈接到PC。這些連接用于傳輸數(shù)據(jù),例如電子郵件、日歷、電話簿、鬧鐘、語音備忘錄和計(jì)算器。如果手機(jī)具有集成攝像頭,則下載圖片的功能也是一個(gè)有吸引力的功能。
因此,手機(jī)可能具有許多功能,需要USB兼容的開關(guān)。最常見的要求之一是在不同的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)之間切換,例如,在UART和USB之間切換。手機(jī)制造商希望保留為客戶提供數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)選擇的能力,但他們負(fù)擔(dān)不起為每個(gè)接口提供單獨(dú)連接器所需的面積。最簡單的解決方案是在公共連接器上多路復(fù)用多個(gè)引腳。圖 13 顯示了一個(gè)示例。
圖 13.使用ADG787上的開關(guān)在UART和USB之間切換。
高端手機(jī)設(shè)計(jì)中LCD面板顯示器和攝像頭分辨率的提高產(chǎn)生了對更大存儲(chǔ)設(shè)備的需求,例如嵌入式硬盤驅(qū)動(dòng)器或外部小型存儲(chǔ)卡。大多數(shù)手機(jī)使用帶有USB接口的獨(dú)立硬盤驅(qū)動(dòng)器控制器與PC主機(jī)進(jìn)行通信。當(dāng)基帶處理器的全速I/O端口也用于同步地址簿或其他數(shù)據(jù)時(shí),共享單個(gè)USB端口成為一個(gè)挑戰(zhàn)。通過多路復(fù)用手機(jī)的USB連接簡化了設(shè)計(jì),如圖14所示。
圖 14.多路復(fù)用聽筒的 USB 端口。
對于上述手機(jī)中的兩種功能,設(shè)計(jì)人員需要考慮的規(guī)格是:
它是否滿足所選USB標(biāo)準(zhǔn)的帶寬要求?
導(dǎo)通電阻匹配和/或匹配傳播延遲
低導(dǎo)通電阻平坦度/最小的附加抖動(dòng)
功率和封裝尺寸。
手機(jī)的另一個(gè)功能是端口/總線隔離。此功能不僅限于手機(jī),還用于其他便攜式設(shè)計(jì),如數(shù)碼相機(jī) (DSC)、PMP 和筆式驅(qū)動(dòng)器。
開關(guān)通常用于保護(hù)可能受到外部噪聲干擾的內(nèi)部ASIC。更重要的是:對于具有USB OTG接口的高端便攜式設(shè)計(jì),USB PHY(USB物理層收發(fā)器)與外部世界之間的隔離可以進(jìn)一步降低在雙角色設(shè)備(例如兩部手機(jī))之間觸發(fā)錯(cuò)誤會(huì)話請求協(xié)議(SRP)脈沖的潛在風(fēng)險(xiǎn)。此應(yīng)用中開關(guān)的選擇規(guī)格是關(guān)斷隔離,當(dāng)開關(guān)打開且未使用 USB 端口時(shí)需要(圖 15)。另一方面,當(dāng)USB總線被激活時(shí),需要寬開關(guān)帶寬以實(shí)現(xiàn)最小的確定性抖動(dòng)。ADI公司的許多開關(guān)都適合此應(yīng)用;本文末尾的表格是有用信息的緊湊來源。
圖 15.用于隔離 USB 的雙單刀單擲開關(guān)。
無線筆式驅(qū)動(dòng)器和無線適配器
USB 閃存驅(qū)動(dòng)器(筆式驅(qū)動(dòng)器)因其移動(dòng)性、無線功能和可擴(kuò)展的內(nèi)存大小而成為辦公室和家庭應(yīng)用中數(shù)據(jù)共享的寶貴工具。另一個(gè)流行的設(shè)備是 USB 無線適配器;例如,只需將其插入PC,即可無線連接到互聯(lián)網(wǎng),而無需迅馳?芯片。具有內(nèi)存存儲(chǔ)容量的無線 USB 適配器為商務(wù)旅客提供了一種在無線互聯(lián)網(wǎng)功能與存儲(chǔ)和檢索功能之間切換的便捷方式。
大多數(shù)存儲(chǔ)設(shè)備(如硬盤驅(qū)動(dòng)器或緊湊型閃存控制器)都具有高速USB接口,這些接口未集成到無線LAN PHY中。USB 兼容開關(guān)通過在閃存存儲(chǔ)和無線功能之間切換,可以輕松解決這一設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)(圖 16)。低功耗是可取的,因?yàn)闊o線USB適配器消耗的大部分功率來自主機(jī)應(yīng)用程序的總線。小型和薄型封裝對于筆式驅(qū)動(dòng)器內(nèi)可用的PCB空間非常有限的此類應(yīng)用至關(guān)重要。
圖 16.使用ADG787在USB無線適配器中進(jìn)行存儲(chǔ)器/無線切換。
個(gè)人電腦
PC 是大多數(shù) USB 系統(tǒng)的集線器。在除USB OTG系統(tǒng)外的所有系統(tǒng)中,PC充當(dāng)系統(tǒng)的主機(jī)。許多傳統(tǒng)的 USB 1.1 外圍設(shè)備,如手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、調(diào)制解調(diào)器、鍵盤、鼠標(biāo)、一些 CD-ROM 驅(qū)動(dòng)器、磁帶和軟盤驅(qū)動(dòng)器、數(shù)字掃描儀和專業(yè)打印機(jī),都與 PC 互連。USB 2.0 Hi Speed 現(xiàn)在可容納全新一代外設(shè),包括基于 MPEG-2 視頻的產(chǎn)品、數(shù)據(jù)手套和數(shù)字化儀。USB已成為大多數(shù)PC芯片組以及操作系統(tǒng)和其他系統(tǒng)軟件的內(nèi)置功能,而不會(huì)顯著影響PC價(jià)格。通過消除附加卡和單獨(dú)的電源,USB 可以幫助使 PC 外圍設(shè)備比其他設(shè)備更實(shí)惠。此外,USB的熱插拔功能允許用戶輕松連接和拆卸外圍設(shè)備。
與手機(jī)一樣,CMOS開關(guān)可用于在內(nèi)部擴(kuò)展USB總線。開關(guān)的另一個(gè)功能是外設(shè)多路復(fù)用。圖 17 顯示了多臺(tái) PC 共享的打印機(jī)。
圖 17.使用
ADG709
將多臺(tái)PC連接到打印機(jī)。
電路板布局注意事項(xiàng)
信號路由是 USB 系統(tǒng)性能的關(guān)鍵。本節(jié)詳細(xì)介紹了推薦的 USB PCB 信號路由。這些評論基于USB-IF選擇的系統(tǒng),以便電路板和電纜設(shè)計(jì)人員可以設(shè)計(jì)出影響最小的電路板。
審核編輯:郭婷
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