USB走线要求

USB是一种快速、双向、同步传输、廉价、方便使用的可热拔插的串行接口。由于数据传输快,接口方便,支持热插拔等优点使USB设备得到广泛应用。目前,市场上以USB2.0为接口的产品居多,但很多硬件新手在USB应用中遇到很多困扰,往往PCB装配完之后USB接口出现各种问题

 

比如通讯不稳定或是无法通讯,检查原理图和焊接都无问题,或许这个时候就需怀疑PCB设计不合理。绘制满足USB2.0数据传输要求的PCB对产品的性能及可靠性有着极为重要的作用。

 

USB协议定义由两根差分信号线(D+、D-)传输数字信号,若要USB设备工作稳定差分信号线就必须严格按照差分信号的规则来布局布线。根据笔者多年USB相关产品设计与调试经验,总结以下注意要点:

1. 在元件布局时,尽量使差分线路最短,以缩短差分线走线距离(√为合理的方式,×为不合理方式);


 

2. 优先绘制差分线,一对差分线上尽量不要超过两对过孔(过孔会增加线路的寄生电感,从而影响线路的信号完整性),且需对称放置(√为合理的方式,×为不合理方式);


 

3. 对称平行走线,这样能保证两根线紧耦合,避免90°走线,弧形或45°均是较好的走线方式(√为合理的方式,×为不合理方式);


4. 差分串接阻容,测试点,上下拉电阻的摆放(√为合理的方式,×为不合理方式);



5. 由于管脚分布、过孔、以及走线空间等因素存在使得差分线长易不匹配,而线长一旦不匹配,时序会发生偏移,还会引入共模干扰,降低信号质量。所以,相应的要对差分对不匹配的情况作出补偿,使其线长匹配,长度差通常控制在5mil以内,补偿原则是哪里出现长度差补偿哪里;

 

6. 为了减少串扰,在空间允许的情况下,其他信号网络及地离差分线的间距至少20mil(20mil是经验值),覆地与差分线的距离过近将对差分线的阻抗产生影响;


 

7. USB的输出电流是500mA,需注意VBUS及GND的线宽,若采用的1Oz的铜箔,线宽大于20mil即可满足载流要求,当然线宽越宽电源的完整性越好。

 

普通USB设备差分线信号线宽及线间距与整板信号线宽及线间距一致即可。然而当USB设备工作速度是480 Mbits/s,只做到以上几点是不够的,我们还需对差分信号进行阻抗控制,控制差分信号线的阻抗对高速数字信号的完整性是非常重要的

 

因为差分阻抗影响差分信号的眼图、信号带宽、信号抖动和信号线上的干扰电压。差分线阻抗一般控制在90(±10%)欧姆(具体值参照芯片手册指导),差分线阻抗与线宽W1、W2、T1成反比,与介电常数Er1成反比,与线间距S1成正比,与参考层的距离H1正比,如下图是差分线的截面图。

下图为四层板的参考叠层,其中中间两层为参考层,参考层通常为GND或Power,并且差分线所对应的参考层必须完整,不能被分割,否则会导致差分线阻抗不连续。若是以图 2叠层设计四层板,通常设计时差分线采用4.5mil的线宽及5.5mil的线间距既可以满足差分阻抗90Ω。

然而4.5mil线宽及5.5mil线间距只是我们理论设计值,最终电路板厂依据要求的阻抗值并结合生产的实际情况和板材会对线宽线间距及到参考层的距离做适当的调整。



以上所描述的布线规则是基于USB2.0设备,在USB布线过程中把握差分线路最短、紧耦合、等长、阻抗一致且注意好USB电源线的载流能力,掌握好以上原则USB设备运行基本没问题。

转自侵删: http://bbs.eeworld.com.cn/thread-486728-1-1.html

Just when you thought you had mastered Zo, the characteristic impedance of a PCB trace, along comes a data sheet that tells you to design for a specific differential impedance. And to make things tougher, it says things like: “… since the coupling of two traces can lower the effective impedance, use 50 Ohm design rules to achieve a differential impedance of approximately 80 Ohms!” Is that confusing or what!! This article shows you what differential impedance is. But more than that, it discusses why it is, and shows you how to make the correct calculations. Single Trace: Figure 1(a) illustrates a typical, individual trace. It has a characteristic impedance, Zo, and carries a current, i. The voltage along it, at any point, is (from Ohm’s law) V = Zo*i. General case, trace pair: Figure 1(b) illustrates a pair of traces. Trace 1 has a characteristic impedance Z11, which corresponds to Zo, above, and current i1. Trace 2 is similarly defined. As we bring Trace 2 closer to Trace 1, current from Trace 2 begins to couple into Trace 1 with a proportionality constant, k. Similarly, Trace 1’s current, i1, begins to couple into Trace 2 with the same proportionality constant. The voltage on each trace, at any point, again from Ohm’s law, is: V1 = Z11 * i1 + Z11 * k * i2 Eqs. 1 V2 = Z22 * i2 + Z22 * k * i1 Now let’s define Z12 = k*Z11 and Z21 = k*Z22. Then, Eqs. 1 can be written as: V1 = Z11 * i1 + Z12 * i2 Eqs. 2 V2 = Z21 * i1 + Z22 * i2 This is the familiar pair of simultaneous equations we often see in texts. The equations can be generalized into an arbitrary number of traces, and they can be expressed in a matrix form that is familiar to many of you. Special case, differential pair: Figure 1(c) illustrates a differential pair of traces. Repeating Equations 1: V1 = Z11 * i1 + Z11 * k * i2 Eqs. 1 V2 = Z22 * i2 + Z22 * k * i1 Now, note that in a carefully designed and balanced situation, Z11 = Z22 = Zo, and i2 = -i1 This leads (with a little manipulation) to: V1 = Zo * i1 * (1-k)
### 回答1: USB3300是一种USB转换器芯片,它可以将高速USB信号转换为UART串行接口信号。对于USB3300的走线要求,主要包括以下几点: 1. 连接到USB控制器:USB3300需要连接到USB控制器和主机总线上,以完成USB信号的转换和传递。走线时应尽量保持信号线的长度短,并避免与其他高频干扰源的靠近。 2. 数据线走线:在USB3300和外部设备之间的数据线走线中,应采用对快速、高集成度的USB电缆进行布线,以确保信号传输的稳定性和可靠性。同时,需要保持数据线的匹配长度,避免引起信号衰减和幅度畸变。 3. 电源线走线USB3300需要接收适当的电源供应以运行,因此在其电源线走线中,应设有电源滤波电容等元件,以供给稳定的电源信号,并减小电源噪声对芯片的影响。 4. 地线走线:在设计USB3300的走线中,需要设有足够的地线,以提供稳定的地电位,并减小信号和电源噪声对芯片的干扰。同时,需要避免地线与其他信号线共用,以减小信号串扰和交叉干扰。 5. 环境和热管理:USB3300的走线应考虑环境和热管理的因素,尽量避免信号走线与高温电源或其他热源的靠近,以防止芯片过热和性能下降。 总而言之,USB3300的走线要求主要包括信号线、电源线和地线走线布局和长度控制,以及对环境和热管理的考虑。遵循这些要求可以确保USB3300的正常工作和可靠性。 ### 回答2: USB3300是一种高性能USB接口时钟和电压转换器芯片。它主要用于将USB信号从USB控制器转换为差分信号,以便在USB设备和主机之间传输数据。 在进行USB3300走线时,我们需要注意以下几点要求: 1. 信号完整性:USB3300支持高速USB 2.0数据传输,因此在进行走线时,我们需要保证信号的完整性。这意味着我们要尽量减少信号线的长度、弯曲和交叉,以减少信号的衰减和串扰。 2. 差分传输:USB数据线采用差分传输方式,因此在走线时,我们需要将正向差分线和反向差分线配对并保持相等长度,以保持信号的平衡性和稳定性。 3. 电源和地线USB3300需要提供稳定的电源和地线。因此,在进行走线时,我们需要确保电源线和地线走线路径短且稳定,以减少干扰和电压降。 4. 隔离和屏蔽:为了提高USB信号的抗干扰能力,在走线时,我们可以采用隔离和屏蔽的方法。隔离可以在不同功能模块之间隔离信号,屏蔽可以减少外界信号的干扰。 5. PCB设计:USB3300通常以SMT形式安装在PCB上,因此,在进行走线时,我们需要考虑PCB布线规范,如保持适当的距离、避免过于复杂的线路等,以便更好地布局和布线。 综上所述,USB3300的走线要求主要包括信号完整性、差分传输、电源和地线稳定、隔离和屏蔽以及合理的PCB布线设计。遵循这些要求可以确保USB接口的性能和稳定性,提高USB设备的工作效率和可靠性。 ### 回答3: USB3300是一种高速USB转接器芯片。在设计PCB走线时,需要遵循一些要求。 首先,走线应尽量短,以减少信号传输时延和降低信号衰减。USB3300芯片的电源和地引脚应尽可能直接接地到供电和接地平面。同时,USB3300需要3.3V的供电,因此电源电压线应设置为宽且厚。 其次,布线应保持信号的完整性,防止串扰和干扰。 USB3300的数据差分信号需要相同的差分对绕组宽度,并以相邻的走线平面为反平面。同时,应尽量将相邻的高速信号走线保持间距,以降低相互之间的串扰。 另外,USB3300的时钟信号需要较高的稳定性和低的时钟抖动。因此,在时钟信号走线时,应尽量减少走线长度和阻抗不匹配,以降低时钟信号的抖动。 此外,为了提高信号的可靠性,应根据USB2.0规范,使用屏蔽的高速USB线缆连接USB3300芯片和USB插座。在PCB设计中,也要保证屏蔽的高速信号线距离地平面足够近,并且在连接器附近增加电源滤波器和终端电阻,以减少噪声和信号衰减。 总之,设计USB3300芯片的PCB走线时,需要考虑到信号完整性、抗干扰性和时钟稳定性。通过合理布线,可以提高USB接口的性能和可靠性。
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