面向USB3.0的高效静电防护解决方案兼具完美的信号完整性

凡亿PCB 2021-01-08 00:00



1. USB 接口演进历史

1996 年,众所周之的通用串行接口(USB)初次问世。当时,版本 1.0 的 USB 接口仅可在低速(LS)模式和全速(FS)模式下,分别提供 1.5 Mb/s 和 12 Mb/s 的速率。 2000 年, USB2.0 面市。新的高速(HS)模式可提供高达 480 Mb/s 的速率,并且依然向下兼容低速模式和全速模式。


2. USB 3.0 系统概述

2008 年 11 月, USB3.0 技术规范发布。 USB3.0 不仅包含了 USB2.0 的全部功能(HS、 FS 和LS),而且提供了名为超高速度(SuperSpeed)的单独的全新超高速数据链路。超高速度链路为下载(主机=>器件,被称为发送方向)和接收方向上的上传(器件=>主机)提供了单独的差分数据线路。超高速度模式可提供的最高数据率为 5 Gb/s(请参阅图 1 )。

图 1 USB3.0 超高速度模式和 USB2.0 模式物理链路(在主机侧和器件侧实现了静电防护)



要同时支持 USB2.0 功能和新的超高速度模式,电缆必须采用新的结构,以提供三条差分耦合信号线(TX+/Tx-、 RX+/Rx-和 D+/D-)。 Vcc 线和接地线也是电缆中不可或缺的组成部分。这种低成本 USB3.0 电缆面临的挑战是,支持很高的截止频率,而不会在相邻的差分耦合线对之间形成干扰。(请参阅图 2)

图 2 USB3.0 电缆结构和电缆衰减(差分模式)



为了支持 USB3.0 电缆所包含的全部线路,必须强制规定采用一种新的连接器形状。新的 USB3.0 连接器的基本要求是,必须向下兼容 USB2.0 连接器。从静电防护的角度而言,这导致标准 A连接器的超高速度模式线路很容易被静电击中(在主机侧和器件侧)。一种强有力的对策是在USB3.0 链路中实现高效的静电防护机制。


超高速数据传输系统面临的一个最为严峻的问题是,确保在接收端实现一定程度的信号完整性。高信号完整性对实现很低的误码率非常重要(譬如,对于 USB3.0 超级速度模式,典型误码率为 1E-12)。眼图表明了信号完整性的特性。


在拥有无限带宽的完美系统中,眼图完全张开。而在实际的系统中,发送和接收阻抗(90欧姆差分阻抗)以及发送端和接收端的所有寄生电容,限制了信号的上升时间/下降时间。这些寄生电容存在于USB3.0收发器内部,和/或PCB外部。不匹配的PCB线路、USB3.0连接器或其他并联电容器等,均会造成外部寄生电容。因此,这些额外的并联电容器必须尽可能小。还必须考虑到USB3.0电缆的低通频率响应(请参阅图2)。为了抵消高频信号的衰减,可在发送端和接收端利用专用均衡器来调整信号。


这些措施均有助于加快处于上升和下降边缘的信号的速度,从而得到张得更开的眼图(即,更高信号完整性)(请参阅图 3)。

要实现适当的信号完整性性能, TVS 二极管的电容必须很低,但另一方面, TVS 二极管必须提供很高的静电防护能力。

图 3 发送端信号还原( 3.5dB 标准参数)和接收端线性均衡器(标准参数)


图4所示为整个USB3.0链路的眼图模拟(误码率为1E6时)。在图4(左图)中,接收信号是在未经接收端均衡器处理之前测得的。在图(右图)中,信号是经接收端均衡器处理之后测得的。红色的内轮廓线所示为用外推法得到的误码率为1E12时的眼图张开程度。红紫色轮廓线为USB3.0技术规范中规定的超高速度模式合规测试的有效值。比较两个眼图,在接收端使用均衡器的效果显而易见。

图 4 未经接收端均衡器处理之前的信号眼图(左图)与经接收端均衡器处理之后的信号眼图(右图)



超高速度链路和USB2.0传输链路采用了差分耦合90欧姆线路。链路内部的阻抗不匹配造成的信号反射会降低信号完整性。为了避免出现这种情况,包括 USB3.0 电缆在内的整个布局设计,应当实现 90 欧姆差分阻抗匹配。



为了使“削弱斜率”尽可能小,并且提供相同的线路延迟时间,所有差分耦合线路均必须为相同的长度。对于USB3.0电缆本身,这一点尤为重要。


较高“削弱斜率”会降低信号完整性,从而导致所谓的“差模共模信号转换”。所生产的共模信号会影响EMI测试的顺利进行。阻抗匹配的适当布局设计,能避免这些问题。



3. USB3.0 超高速度链路和 USB2.0 链路的静电防护布局设计提议

在整个 USB3.0 链路的布局设计中,应考虑下列因素:

(1)所有 PCB 线路和互连电缆均强制要求采用完全阻抗匹配的 90 欧姆差分设计

(2)必须最大限度地减少非差分耦合线路。非差分耦合线路会严重影响眼图内眼张开程度

(3)90欧姆差分耦合PCB线路的线路宽度和线路间隔不应太窄,以避免造成额外的损耗,并且这些线路应当足够结实,以便于生产。从生产的角度而言,差分线路的理想线路宽度为0.3毫米,线路间隔为0.2毫米。这会形成 200 微米的电介质高度(假设: FR4,且 er=4)

(4)差分耦合链路的正极和负极线路(包括USB3.0电缆)之间的延迟(线路长度)完全相同(最大限度地减小削弱斜率)。对于保持很高的信号完整性和避免生成共模信号,这一点很重要。


图 5 所示为兼具静电防护电路的 USB3.0 标准A连接器横截面布局设计示例。


图 5 标准 A 连接器+英飞凌静电防护装置 USB3.0 布局设计建议




4. 面向 USB3.0 的现代化静电防护策略

一方面,持续不断地减小芯片的各个组件的尺寸,是降低生产成本,扩展工作频率的根本。另一方面,这种微型化也产生了新的问题(如,容易发生静电击穿)。对提供可靠静电防护机制的要求与日俱增。


USB3.0可提供最高5Gb/s的数据率,因此基本频率高达2.5GHz。为了实现很高的信号完整性,数据信号的上升时间和下降时间必须非常短。第3谐波甚或第5谐波的处理,不应发生明显衰减。只能通过利用寄生效应最小且半导体开关速度最快的技术尖端的半导体制程,才能实现这一点。这种微型化半导体结构的缺点是,在静电放电造成的过压面前不堪一击。采用内置静电防护装置,会引起寄生效应(寄生电容),并且要占用宝贵的片上空间。


一种十分经济高效的方法是,结合采用内置静电防护机制(集成到USB3.0收发器中),和专为提供外部静电防护而量身定制的性能强健的高电流应用电路(由器件/电路设计者在电路板上实现)。


内置静电防护机制旨在仅提供器件级保护,譬如,依照HBMJEDECJESD22-A115的规定。对于确保在开发、生产和电路板装配过程中安全地拿放器件,内置静电防护机制起到了重要作用。专为该应用量身定制的外部 TVS 二极管则实现了符合 IEC61000-4-2 标准的更加严格的系统级保护。


为了给 USB3.0 链路提供适当的系统级静电防护,静电防护器件(TVS 二极管)必须满足不同的要求。可参照 IEC61000-4-2标准,根据残余箝位电压以及 TVS 二极管对特定静电放电的响应,判断 TVS 二极管的静电防护性能。


TVS 二极管的一些特性,会影响其静电防护性能


 最低导通电阻(R_on)(动态电阻(R_dynamic))


 最低击穿电压(V_breakdown),专为该应用度身定制


根据经验,可以计算出箝位电压(V_clamp):


可根据TLP(传输线路脉冲)测定值,推导出动态电阻。(参见图6)为确保应用的安全,击穿电压必须与所保护的线路上施加的最高电源电压和最高信号电平相一致。动态电阻(R_dyn)应当尽可能小。结合最优击穿电压和最低动态电阻,可最大限度地减小 IC 上的残余静电放电应力。


根据 TLP 测定图,可计算出动态电阻(参见图 6):

图 6 专为给 USB3.0 超高速度链路提供静电防护而量身定制的英飞凌 ESD3V3U4UL 的 TLP 测定结果



为了保护另外的USB2.0链路,TVS二极管必须提供稍高一些的反向工作电压/击穿电压。要支持全速模式和低速模式,必须提供更高的击穿电压,从而形成最高+5V 左右的信号振幅。英飞凌 ESD5V3U1U 和ESD5V3U2U系列可提供最低5.3V的反向工作电压(击穿电压:最低6V)和0.4pF的典型二极管电容值。



5. 实现了静电防护的 USB3.0 超高速度链路的信号完整性


分别在实现了静电防护和未实现静电防护的情况下,对整个 USB3.0 超级速度链路执行了信号完整性模拟。(参见图 1 )

整个收发区具备 90 欧姆差分阻抗。考虑了发送端和接收端的寄生效应。测得数据表明了 USB3.0 电缆的状态。规定 USB3.0 电缆的最大长度为 3 米。


为了给USB3.0超高速度链路提供静电防护,在主机侧和器件侧均配置了英飞凌ESD3V3U4ULC。ESD3V3U4ULC具备卓越的静电防护性能,并且二极管电容(二极管对地)极低,典型值为 0.5pF。在模拟中,考虑了 USB3.0 超高速度链路的基本布局设计规则。(参见图 5)


在对整条USB3.0超高速度链路执行的信号完整性模拟中,按照USB3.0合规测试标准参数,实现了发送端信号还原和接收端均衡处理。分析了经接收端均衡器处理之后的超高速度信号的眼图。模拟所用误码率为 1E6。根据模拟结果,推导出误码率为 1E12 时的眼图张开程度(红色和蓝色轮廓线)。

分别在未配备 TVS 二极管(红色轮廓线)和配备了 TVS 二极管(ESD3V3U4ULC,蓝色轮廓线)的情况下,计算出眼图的张开程度。(参见图 7)

图 7 在主机侧和器件侧配置和未配置 ESD3V3U4ULC 时的眼图


在主机侧和器件侧实现超低电容 TVS 二极管 ESD3V3U4ULC,眼图张开程度(轮廓线)会受到一定影响。虽然眼图张开程度会略微减小,但相比于 USB3.0 技术规范中规定的基准模式(红紫色轮廓线)而言,仍大出许多。


浴缸状曲线模拟详尽地表明了TVS二极管的作用。黑色刻度线所示为USB3.0技术规范中规定的误码率为10E12时,眼图基准模式的电压和时间(皮秒)参数。 红色曲线为未配备 TVS 二极管时计算所得, 蓝色曲线为在主机侧和器件侧配置了 ESD3V3U4ULC 时计算所得。

图 8 配备/未配备 TVS 二极管时的电压和时间浴缸状曲线模拟




6 结语

精心设计USB3.0链路以实现最优系统级静电防护性能和毫厘不差的信号完整性,是一个强制性要求。要同时满足这两个要求,静电防护器件必须具备卓越的静电防护性能和很低的器件电容。采用“阵列”配置的英飞凌ESD3V3U4ULC,加上清楚明了的布局设计和高质量链路(USB3.0电缆),便能满足上述要求。


声明:本文来源于硬件十万个为什么,版权归原作者所有。
如涉及版权或对版权有所疑问,请第一时间与我们联系

关注公众号『凡亿PCB』,后台回复对应关键词,领100G学习资料包(已有100个关键词,如:封装规范、模电、PCB规范、开关电源、凡亿知新、直播汇总...)

觉得内容不错的话,点个在看呗


凡亿PCB 分享高速PCB设计、硬件设计、信号仿真、天线射频技术,提供技术交流、资料下载、综合提升电子应用开发能力!创立“凡亿教育”,致力做电子工程师的梦工厂,旨在赋能大学生、初中级电子工程师,倾力打造电子设计精品教育,逐步发展成系统
评论
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 104浏览
  • 随着市场需求不断的变化,各行各业对CPU的要求越来越高,特别是近几年流行的 AIOT,为了有更好的用户体验,CPU的算力就要求更高了。今天为大家推荐由米尔基于瑞芯微RK3576处理器推出的MYC-LR3576核心板及开发板。关于RK3576处理器国产CPU,是这些年的骄傲,华为手机全国产化,国人一片呼声,再也不用卡脖子了。RK3576处理器,就是一款由国产是厂商瑞芯微,今年第二季推出的全新通用型的高性能SOC芯片,这款CPU到底有多么的高性能,下面看看它的几个特性:8核心6 TOPS超强算力双千
    米尔电子嵌入式 2025-01-03 17:04 55浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 80浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 127浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 145浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 119浏览
  • PLC组态方式主要有三种,每种都有其独特的特点和适用场景。下面来简单说说: 1. 硬件组态   定义:硬件组态指的是选择适合的PLC型号、I/O模块、通信模块等硬件组件,并按照实际需求进行连接和配置。    灵活性:这种方式允许用户根据项目需求自由搭配硬件组件,具有较高的灵活性。    成本:可能需要额外的硬件购买成本,适用于对系统性能和扩展性有较高要求的场合。 2. 软件组态   定义:软件组态主要是通过PLC
    丙丁先生 2025-01-06 09:23 85浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 173浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 75浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 71浏览
  •     为控制片内设备并且查询其工作状态,MCU内部总是有一组特殊功能寄存器(SFR,Special Function Register)。    使用Eclipse环境调试MCU程序时,可以利用 Peripheral Registers Viewer来查看SFR。这个小工具是怎样知道某个型号的MCU有怎样的寄存器定义呢?它使用一种描述性的文本文件——SVD文件。这个文件存储在下面红色字体的路径下。    例:南京沁恒  &n
    电子知识打边炉 2025-01-04 20:04 100浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 48浏览
  • 本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。制作图片开机logo图片制作注意事项(1)图片必须为bmp格式;(2)图片大小不能大于4MB;(3)BMP位深最大是32,建议设置为8;(4)图片名称为logo.bmp和logo_kernel.bmp;开机
    Industio_触觉智能 2025-01-06 10:43 87浏览
  • 自动化已成为现代制造业的基石,而驱动隔离器作为关键组件,在提升效率、精度和可靠性方面起到了不可或缺的作用。随着工业技术不断革新,驱动隔离器正助力自动化生产设备适应新兴趋势,并推动行业未来的发展。本文将探讨自动化的核心趋势及驱动隔离器在其中的重要角色。自动化领域的新兴趋势智能工厂的崛起智能工厂已成为自动化生产的新标杆。通过结合物联网(IoT)、人工智能(AI)和机器学习(ML),智能工厂实现了实时监控和动态决策。驱动隔离器在其中至关重要,它确保了传感器、执行器和控制单元之间的信号完整性,同时提供高
    腾恩科技-彭工 2025-01-03 16:28 170浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦