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通用串行總線(usb)type-c? 推出了一種緊湊型、可反轉的數(shù)據(jù)和電源連接器,同時支持usb功率輸送 (USB PD)。USB PD支持功率高達100W(20V,5A),除通用功能外,并因其支持鋰電池快速充電功能,從而推動了usb type-c的迅速普及。
然而,與所有版本usb技術一樣,靜電放電(ESD)會對usb type-c系統(tǒng)的敏感硅器件構成風險。usb type-c還導致了一些特有的安全挑戰(zhàn):高功率輸送、緊湊的連接器、消費者可以輕松連接不合規(guī)的電纜,這大大增加了該技術的過壓故障概率,因此可靠的電路保護至關重要。
本文概述了對usb type-c電路保護的需求,并介紹了一些保護電路和元器件實例。然后解釋如何設計并實現(xiàn)保護這些系統(tǒng)不受ESD和過壓故障模式影響的保護電路。
有關USB PD本身的更多詳細信息,請參閱文庫文章,“設計導入usb type-c并使用其功率輸送功能實現(xiàn)快速充電”。
usb type-c會出現(xiàn)什么問題?
對所有usb系統(tǒng)實施ESD保護是一種良好的設計原則。一些標準規(guī)定了usb系統(tǒng)(和其他地方)中的ESD放電穩(wěn)健性要求。例如,EN 55024(“信息技術設備-抗擾度特性-限值和測量方法”)規(guī)定能經(jīng)受4kV接觸放電,以及8kV空氣放電(標準B:瞬時擾動和自恢復)
除了影響所有usb系統(tǒng)的ESD風險外,usb type-c還導致了一些特有的故障模式。這些模式由兩種因素共同影響造成:USB PD高功率輸送和緊湊的幾何形狀。
如果傳統(tǒng)usb系統(tǒng)采用usb2.0或3.0 通信協(xié)議,則可以使用USB PD實現(xiàn)高功率輸送。然而,傳統(tǒng)usb連接器(圖1)對幾何形狀的要求并不那么嚴格,在一定程度上降低了非usb type-c應用的故障風險。
圖1:usb type-c的普及一定程度上歸因于其緊湊、可反轉的連接器。而缺點是引腳間距小于像usb type-a之類舊版USB連接器。type-c引腳間距減小,導致短路概率增大。
usb type-c連接器的引腳間距僅是type-a連接器的四分之一。當引腳間距減小后,在高電流/電壓條件下,扭轉電纜或拔下連接器時會導致災難性短路概率增大。連接器內(nèi)的碎屑堆積可能造成類似的災難性后果。
此外,type-c的普及促成了大量第三方電纜和電源適配器。其中多數(shù)無法適應usb type-c和USB PD標準支持的高電流。
與其他版本的usb技術相比,緊湊型連接器的機械應力、碎屑和不合規(guī)電纜,以及高電流/電壓增加了usb type-c系統(tǒng)短路的風險。如果連接器的相鄰引腳VBUS和CC或SBU之間發(fā)生短路,下游電路可能會受到 20V浪涌電壓的損壞(圖2)。
圖2:usb插座(未顯示所有引腳)剖面圖說明了CC(連接/配置)引腳與SBU(邊帶/音頻適配器附件配置/需定義的附加功能)引腳相鄰于總線電源 (VBUS)。
PD控制器的短路風險特別高,因為器件直接連接CC引腳并且設計更高運行電壓為5V。由于在USB PD期間,PD控制器負責協(xié)調(diào)充電器和被充電裝置之間的更大電流和電壓電平,因此保護好這些器件非常重要。PD控制器損壞引起的USB PD異常運行,可能成為安全隱患。例如,未受保護的壁式適配器發(fā)生短路時,會導致下游 PD 控制器受損(圖3)。
圖3:故障壁式適配器可能會在VBUS和CC引腳之間短路,使下游PD控制器面臨20V的電壓傷害。
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