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USB外設(shè)電源的設(shè)計是怎么樣的呢?那么下面就讓我共享關(guān)于USB外設(shè)的內(nèi)容,夢想能夠有所扶助。

USB外設(shè)相關(guān)技術(shù)模范

根據(jù)目前通行的USB1.1模范,USB口可以5V5%的電壓為外部設(shè)備供電,但其輸出功率不能超過2.25W,所以功耗較大的外設(shè)仍須自行配備電源而不在本文議論范圍之內(nèi)。另外,USB模范對外設(shè)電源電路的某些相關(guān)參數(shù)亦有概括規(guī)定,例如,為了防止外設(shè)接入USB口時的浪涌電流造成主機電源的"毛刺',外設(shè)在接通瞬間從主機抽取的電量不得超過50mC,其電源輸入端的旁路電容器容量應(yīng)在10mF以下。又如,外設(shè)電源剛接通時,主機將外設(shè)一律作為低功耗裝置對付,此時USB口的輸出電流上限僅為100mA;須待外設(shè)向主機發(fā)出苦求并經(jīng)主機確認外設(shè)為高功耗裝置之后,輸出電流上限才會提升至其最大值500mA。再如,USB模范允許外設(shè)處于"待機'狀態(tài)并支持"遠程喚醒'功能,不過此時外設(shè)的靜態(tài)電流務(wù)必小于0.5mA(低功耗裝置)或2.5mA(高功耗裝置)。

所以,USB外設(shè)電源的設(shè)計要點,就是在符合USB模范的前提下,根據(jù)不同外部設(shè)備的要求,權(quán)衡各類電路布局的利弊,在性能、本金、體積等諸要素之間,確定一個恰當?shù)钠胶恻c。

根據(jù)目前通行的USB1.1模范,USB口可以5V5%的電壓為外部設(shè)備供電,但其輸出功率不能超過2.25W,所以功耗較大的外設(shè)仍須自行配備電源而不在本文議論范圍之內(nèi)。另外,USB模范對外設(shè)電源電路的某些相關(guān)參數(shù)亦有概括規(guī)定,例如,為了防止外設(shè)接入USB口時的浪涌電流造成主機電源的"毛刺',外設(shè)在接通瞬間從主機抽取的電量不得超過50mC,其電源輸入端的旁路電容器容量應(yīng)在10mF以下。又如,外設(shè)電源剛接通時,主機將外設(shè)一律作為低功耗裝置對付,此時USB口的輸出電流上限僅為100mA;須待外設(shè)向主機發(fā)出苦求并經(jīng)主機確認外設(shè)為高功耗裝置之后,輸出電流上限才會提升至其最大值500mA。再如,USB模范允許外設(shè)處于"待機'狀態(tài)并支持"遠程喚醒'功能,不過此時外設(shè)的靜態(tài)電流務(wù)必小于0.5mA(低功耗裝置)或2.5mA(高功耗裝置)。所以,USB外設(shè)電源的設(shè)計要點,就是在符合USB模范的前提下,根據(jù)不同外部設(shè)備的要求,權(quán)衡各類電路布局的利弊,在性能、本金、體積等諸要素之間,確定一個恰當?shù)钠胶恻c。

根據(jù)目前通行的USB1.1模范,USB口可以5V5%的電壓為外部設(shè)備供電,但其輸出功率不能超過2.25W,所以功耗較大的外設(shè)仍須自行配備電源而不在本文議論范圍之內(nèi)。另外,USB模范對外設(shè)電源電路的某些相關(guān)參數(shù)亦有概括規(guī)定,例如,為了防止外設(shè)接入USB口時的浪涌電流造成主機電源的"毛刺',外設(shè)在接通瞬間從主機抽取的電量不得超過50mC,其電源輸入端的旁路電容器容量應(yīng)在10mF以下。又如,外設(shè)電源剛接通時,主機將外設(shè)一律作為低功耗裝置對付,此時USB口的輸出電流上限僅為100mA;須待外設(shè)向主機發(fā)出苦求并經(jīng)主機確認外設(shè)為高功耗裝置之后,輸出電流上限才會提升至其最大值500mA。再如,USB模范允許外設(shè)處于"待機'狀態(tài)并支持"遠程喚醒'功能,不過此時外設(shè)的靜態(tài)電流務(wù)必小于0.5mA(低功耗裝置)或2.5mA(高功耗裝置)。所以,USB外設(shè)電源的設(shè)計要點,就是在符合USB模范的前提下,根據(jù)不同外部設(shè)備的要求,權(quán)衡各類電路布局的利弊,在性能、本金、體積等諸要素之間,確定一個恰當?shù)钠胶恻c。

USB外設(shè)的電源布局性能

USB外設(shè)電源的輸入電壓既已確定,其輸出電壓的上下便成為選擇電路布局形式的抉擇性因素。目前最常用的標準電源電壓,有3.3V、5V和12V等幾種。

大量USB數(shù)字設(shè)備采用3.3V電源,假若電源變換效率以95%計,那么其最大可用電流約為0.65A。此時只要功率裕量足夠,可以首選線性穩(wěn)壓器件,因其本金最低,所需外圍元件也少,只是電源效率較低,不成能超過67%。若對效率有所講求,不妨考慮"電荷泵'器件,因其雖在本金與體積方面稍遜于前者,但在變換效率方面占有明顯優(yōu)勢。不過此類器件的負載才能通常較弱,只能得志上述低功耗裝置的要求。若是需要獲取盡可能多的有用功率,那就只能采用效率更高的降壓型開關(guān)穩(wěn)壓電路,但是本金與體積亦將隨之增加。當然,即使已經(jīng)抉擇采用開關(guān)電源,其實仍有幾種電路形式可供選擇。

一般說來,開關(guān)電源集成器件分為兩種類型,即需要外接功率開關(guān)(多為功率型MOSFET)的"開關(guān)電源操縱器'以及片內(nèi)自帶集告成率開關(guān)的"單片開關(guān)電源'。前者本金稍低,并且易于獲得較低的功率開關(guān)導(dǎo)通電阻而有利于提高電源變換效率;后者那么以體積小巧見長,并且能對功率開關(guān)實現(xiàn)完善的過熱、過流養(yǎng)護。此外,兩類器件又均各有"常規(guī)型'(亦稱"異步型'或"非同步型')與"同步型'之分;后者采用受控MOSFET取代前者的續(xù)流二極管,雖然本金較高,但因MOSFET的導(dǎo)通壓降通常明顯低于二極管的正向壓降,由此至少可將開關(guān)電源的變換效率提高幾個百分點,所以兩者各有優(yōu)劣而同時并存至今。表1列出了上述幾種常用電源電路的布局分類與主要性能。

對于一些需要12V電源的USB模擬設(shè)備,電路形式的選擇余地不大,以往幾乎全部采用升壓型開關(guān)穩(wěn)壓器,效率常在85%以上;假若務(wù)必解決這類電路無法實現(xiàn)輸出短路養(yǎng)護功能的難題,那么可考慮下述之SEPIC(單端初級電感變換器)電路,但是本金將會因此明顯上升。當然,在這兩類電路中,同樣有著上述之外接或在片功率開關(guān)以及異步或同步整流的識別。

假設(shè)USB外設(shè)需要5V電源,事情就稍為有些難辦,由于USB口的外供電壓可能略高于也可能略低于這一數(shù)值。為此,以平時用先升壓再降壓或先降壓

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