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    【国外开源】FUSB302 USB Type-C控制器设计(PCB 工程文件+代码+BOM)

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    USB Type-C控制器用于BMC通信,电路采用核心器件为FUSB302,FUSB302 系列 USB Type-C 控制器可以消除制造商对于规格更新的担忧,他们可以在其智能手机、平板电脑、电脑和其他移动设备上轻松增加下一代 USB 功能。FUSB302 尺寸小,功耗低,具?#23567;?#25237;资保护’优势,因此成为当今许多产品所使用的流行解决方案。

    FUSB302 USB Type-C控制器实物截图:

    与其他 USB Type-C 控制器不同,FUSB302 通过 I2C 协议配合现有微处理器使用。这样,通过固件可灵活支持各种 USB C 类规格的变化,而不是通过硬件。

    FUSB302 USB Type-C控制器电路 PCB截图:

    电路相关文件

    电路图文件
    FUSB302 USB Type-C控制器原理图和PCB和BOM.zip
    描述:原理图和PCB和BOM,用KICAD打开
    源代码
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    (版权归Reclaimer Labs Store所有)

    版权声明:电路城所有电路均源于网友上传或网上搜集,供学习和?#33455;?#20351;用,其版权归原作者所有,对可以提供充分证据的侵权信息,本站将在确认后24小时内删除。对本电路进行?#31471;?#24314;议,点击?#31471;?#26412;电路反馈给电路城。

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    • 基于 TUSB8041 的 USB 3.0 HUB(原理图、源码)

      Dynamix 保留本作品所有权利.ALL RIGHTS RESERVED by DYNAMIX.本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。 本设计是一款符合 USB 3.0 要求的,兼具有5V快速充电特性的一款超高速分线器。本设计从原理,布线,采购,制造均有本人亲自把关,用料考究,稳定性强。本人尊崇开源的思想,希望通过这样一个简单的设计,抛砖引玉,让国内的爱好者们在分享中学习,在学习中交流。这仅仅是个开始,我会在接下来的业余生活中带给大家更多更好的作品。本设计经过两次迭代实物验证,除厂商不对外开放的OTP功能外完全实现TUSB8041其余各项功能。其功能主要包括: 实现 USB 3.0 集线器功能,向下兼容 USB 2.0 链路;实现四个USB-A 母座 下行端口和一个USB-B 母座 上行端口以最高近似 5Gbps (SuperSpeed) 的速率传输数据;设备可以通过 5.5 外径 2.5 内径 DC 电源接口供电,供电电压为 9V~14V DC,所需适配器功率不低于 45W *;在外部电源接口插入后,设备电源将自动从上行 Vbus 端口供电切换至外部独立供电;设备属性可以通过外部 EEPROM 修?#27169;?#25552;供默认配置二进制文件(*.bin);在默认配置下,上行端口连接?#20445;?#22235;个下行端口支持 CDP,DCP 协议最高[email protected]快速充电模式;在默认配置下,上行端口未连接?#20445;?#22235;个下行端口支持 ACP1/2,CDP,DCP 协议最高[email protected]快速充电模式;下行四个端口采用独立限流开关控制,?#27604;我?#19968;个下行端口输出电流超过 2A ?#20445;琍C端将会收到下游端口过流通知并可手动复位;主芯片TUSB8041 pin-to-pin 兼容TUSB8041A,经过验证可以实现 USB 3.1 Gen1 标准。本设计使用 Altium Designer 绘制原理图文件和 PCB 文件。PCB 经过样品生产后,手工?#38468;硬?#35843;试。调试测试电压,电流,时钟频率等参数,并针对限流,过流,警告,快充等特性单独测试。同?#20445;?#31895;略对比高速 SSD 移动硬盘在大文件传输过程中直接连接 PC 与经过 HUB 连接 PC 时速度的变化,结果传输速度无明显差别**。设计中根据 PCB 样品生产材料规格,使用 Si9000 计算差分阻抗。在 Layout 过程中,使用差分对工具布线,进行等长处理,使用 Shield 工具保护差分线,以获得最好的信号完整性。由于身边没有 TDR 和 VNA 等设备,无法进行详细测试。在 PCB 文档中所有器件均含有 3D 外形,方便二次开发外壳。文件中附带一个简易外壳文件***。本设计核心器件全部使用进口器件。主要芯片均选择德州仪器公司产品。该公司器件资料齐全,对独立开发者非常友好。?#30828;?#20214;方面,选择引进较多的通用?#30828;?#20214;。评估人员可以在要求高的场合使用进口?#30828;?#20214;,在要求低的场合使用国产?#30828;?#20214;,这样有利于控制成本。在测试过程中,主要使用 TE,Molex,CUI 和富士康的?#30828;?#20214;,这几个生产商器件质量较好,寿命高。对于电解电容,采用高速数字电路中常用的松下POSCAP等高分子聚合物电容,提高整体电源质量。本设计采用四层板?#27169;?#39030;层信号,中间层地和电源,底层低速信号。极大保证了电源和信号完整性。本设计端口均有过流保护和静电保护,保证设备安全。在设计中,参考了若干半导体生厂商关于 USB 3.0 的 Reference design ,USB 协会的 USB 3 Spec 还有一些网上版权不明晰的设计。 在本文档中,主要包括整个 1.2 版本 PCB project 文件。 其中,可以提取出 BOM,Gerber 等制造相关文件。后续所有文档的更新和维护将会在 Github 中呈现。Github文件地址PCB 文件中,含有板层设计文件。请根据板层厚度,挑选加工厂商。如需调整,使用 Si9000 重新计算后,更改差分对规则,对差分对重新 Layout 。四层板打样,参考费用在200元/10片左右。针对于高校学生,推荐在 TI.com 申请样片,本设计中 TI 芯片均可申请样片****。本设计中包含相当多的冗余器件,请根据实际需求添加。本设计只考虑到小量样品测试,并未经过产品化测试。其中存在很多可制造性问题亟待解决。本说明中未尽事宜,请根据图纸自行揣摩。如有疑惑欢迎在文后跟帖或者在 Github 中提问,也可以 Email 联系我 [email protected][email protected] 。本设计中存在的瑕疵与不足?#19981;?#36814;批评指正。 *可以参考 TUSB8041 Datasheet 中寄存器定义,使用?#31456;?#22120;调整所需功能。在关闭若干快充功能后可以降低适配器输出电流要求;**可能与硬盘本身速度限制有关;***外壳文件同样权利保留;****最终解释权归 TI 公司所?#23567;? 在本人保留设计相关权利的同?#20445;?#26412;设计所涉及软件均为评估版本,软件开发商保留所有权利,任何人不得将项目以任何形式商用。如需要二次开发,可以联系本人重新设计。需要众筹产品的也可以联系本人
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      来自:电源模块时间:2019-03-08 快充 gd32f330 fusb302
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    发布于 2017 年 07 月 19日
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