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通用串行总线(USB)Type-C™ 推出了一种紧凑型、可反转的数据和电源连接器,同时支持USB功率输送 (USB PD)。USB PD支持功率高达100W(20V,5A),除通用功能外,并因其支持锂电池快速充电功能,从而推动了USB Type C的迅速普及。
然而,与所有版本USB技术一样,静电放电(ESD)会对USB Type-C系统的敏感硅器件构成风险。USB Type C还导致了一些特有的安全挑战:高功率输送、紧凑的连接器、消费者可以轻松连接不合规的电缆,这大大增加了该技术的过压故障概率,因此可靠的电路保护至关重要。
本文概述了对USB Type C电路保护的需求,并介绍了一些保护电路和元器件实例。然后解释如何设计并实现保护这些系统不受 ESD 和过压故障模式影响的保护电路。
有关USB PD本身的更多详细信息,请参阅文库文章,“设计导入USB Type C并使用其功率输送功能实现快速充电”。
USB Type C会出现什么问题?
对所有USB系统实施ESD保护是一种良好的设计原则。一些标准规定了USB系统(和其他地方)中的ESD放电稳健性要求。例如,EN 55024(“信息技术设备-抗扰度特性-限值和测量方法”)规定能经受4kV接触放电,以及8kV空气放电(标准B:瞬时扰动和自恢复)
除了影响所有USB系统的ESD风险外,USB Type C还导致了一些特有的故障模式。这些模式由两种因素共同影响造成:USB PD高功率输送和紧凑的几何形状。
如果传统USB系统采用USB 2.0或3.0 通信协议,则可以使用USB PD实现高功率输送。然而,传统USB连接器(图1)对几何形状的要求并不那么严格,在一定程度上降低了非USB Type C应用的故障风险。
图1:USB Type C的普及一定程度上归因于其紧凑、可反转的连接器。而缺点是引脚间距小于像USB Type-A之类旧版USB连接器。Type C引脚间距减小,导致短路概率增大。
USB Type C连接器的引脚间距仅是Type A连接器的四分之一。当引脚间距减小后,在高电流/电压条件下,扭转电缆或拔下连接器时会导致灾难性短路概率增大。连接器内的碎屑堆积可能造成类似的灾难性后果。
此外,Type-C的普及促成了大量第三方电缆和电源适配器。其中多数无法适应USB Type-C和USB PD标准支持的高电流。
与其他版本的USB技术相比,紧凑型连接器的机械应力、碎屑和不合规电缆,以及高电流/电压增加了 USB Type C系统短路的风险。如果连接器的相邻引脚VBUS和CC或SBU之间发生短路,下游电路可能会受到 20V浪涌电压的损坏(图2)。
图2:USB插座(未显示所有引脚)剖面图说明了CC(连接/配置)引脚与SBU(边带/音频适配器附件配置/需定义的附加功能)引脚相邻于总线电源 (VBUS)。
PD控制器的短路风险特别高,因为器件直接连接CC引脚并且设计最高运行电压为5V。由于在USB PD期间,PD控制器负责协调充电器和被充电装置之间的最大电流和电压电平,因此保护好这些器件非常重要。PD 控制器损坏引起的USB PD异常运行,可能成为安全隐患。例如,未受保护的壁式适配器发生短路时,会导致下游 PD 控制器受损(图3)。
图3:故障壁式适配器可能会在VBUS和CC引脚之间短路,使下游PD控制器面临20V的电压伤害。
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