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USB

【视频】快速开展USB Type-C充电宝设计

cathy /

面向新一波USB Type-C接口换代浪潮,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)已提供适用于USB Type-C™可充电锂离子电池组开发的完整参考设计,工程师可以通过此套件快速开展各种能为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、耳机和其他便携式设备提供电源的USB Type-C充电宝产品。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2018-03/wen_zhang_/100010486-36438-lg.j…; alt=“” width="600"></center>

PCB layout之USB差分走线布线经验教训

cathy /

<strong>前言</strong>

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);

防止汽车USB电路电池短路故障——第1部分

editor Chen /

<font color="#FF8000">作者: German Aguirre</font>
汽车制造商继续把信息娱乐系统作为多媒体体验的延伸。 USB接口一直是信息娱乐架构的基本要素,因此制造商已让这种原本以消费者为中心的接口接受更严格的保护要求。其中需要防止组装、制造或维护过程中车辆用蓄电池发生短路。例如,当将机头单元连到不同连接模块的长线线束受损,可让所有引脚短路至12V汽车蓄电池。其他潜在的失效机理包括使用不符合要求的适配器、电缆或充电器;USB连接器或电缆的力学扭曲;或任何进入连接器,并将数据线短接到VBUS的碎屑。

在由两部分组成的系列的第一部分,我将举例说明,防止USB电路电池短路故障的最佳途径。在我的下篇博文中,我将延伸说明优化您的汽车USB防电池短路设计的最佳途径。

当设计防电池短路USB 时,始终牢记三个主要方面:
• 保护解决方案的带宽。
• 钳位电压和响应时间行为。
• 过流和短对地特性。

过去,不可能找到一个可解决所有三个方面的USB 2.0防电池短路解决方案,但TI新型防电池短路保护设备的TPD3S714-Q1系列可以帮助解决这些常见问题。

【技术在线】身兼多重功能角色 USB Type-C规格大翻新

editor Chen /

<font color="#FF8000">文.Anwar Sadat/Javed Ahmad/Kevin M. Jones</font>

USB Type-C次世代连接接口将改变我们与电子产品的互动方式,并为我们接收与传送数据的方式带来突破性的功能。它的电力、数据与影像传输功能、耐用性及易用性,将为个人电子装置、行动通讯与运算、汽车、工业以及物联网等市场的用户、工程师及制造商带来前所未有的机会。

通用总线(USB)连接无所不在,在智能型手机、计算机、数字相机、打印机及各种装置充电与互动应用中扮演重要角色。建立在前几代USB的稳固基础上,能将电力、数据与影像统合在一条防误插缆在线的Type-C,势必将成为20年前USB标准问世后,最重要的连接技术发展(图1)。

【方案下载】Microchip USB2.0集线器的USB转SPI桥接功能

editor Chen /

凭借Microchip集线器的USB转SPI桥接功能,系统设计人员可以扩展系统控制并有可能减少BOM。使用Microchip的USB集线器时,不再需要单独的USB转SPI器件并且不会丢失USB下行端口(采用单独的USB转SPI器件时会丢失USB下行端口)。包含内部集线器功能控制器和SPI接口的Microchip集线器上提供该功能。这些集线器包括USB3613、USB3813、USB4604和USB4624。

可将相应命令从USB主机发送到Microchip集线器中的内部集线器功能控制器来执行以下功能:

• 使能SPI直通接口
• SPI写/读
• 禁止SPI直通接口

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使用 USB 以太网连接您的英特尔 Edison 开发板

selina /

<br>若您处于忙碌或受限制的网络环境,您可使用 micro-USB 线缆和虚拟以太网连接来连接英特尔® Edison 开发板,这被称为 USB 以太网。本文件将指导您使用 USB 以太网连接您的英特尔® Edison 开发板,并为该开发板获取 IP 地址。</br>

USB 以太网帮助您使用英特尔® 物联网开发人员套件中的 IDE 对您的开发板进行脱机编程。只要使用了 USB 以太网,采用本方法就会禁用您电脑的 Wi-Fi 连接。USB 以太网 使用 RNDIS 协议。

配有 Windows* 或 Linux* 的系统支持 USB 以太网。

<strong>要求</strong>

•您已组装好开发板并已将它连接至您的系统。相关步骤请参见<a href="https://software.intel.com/zh-cn/articles/assembling-and-connecting-you…

使用USB以太网连接Edison

editor /

<br>前面我们学会了使用串口、wifi连接Edison。但有时候,如果我们手边没有可用的无线路由时,怎么破?!来吧,这次教程里我们一块聊一下,如何通过USB虚拟以太网连接Edison。</br>

Windows OS:

1、如图所示,将Edison 扩展板上的小开关拨到下边一侧,靠近micro USB的一侧。

然后如图连接usb到电脑上。

<center><img src="http://intel.eetrend.com/files/2016-05/wen_zhang_/100001527-3167-221820…; alt=""></center>

<br>2、然后打开“网络连接”,你会惊喜的发现多了一个已经连接的网络设备。注意观察,可以看到新增的设备上有USB RNDIS标签。</br>

【视频】英特尔伽利略在线研讨会:Arduino IDE + USB驱动程序

editor /

英特尔 Galileo 主板是一系列经过 Arduino 认证的开发板中的第一款产品,基于英特尔 ® 架构,专为制造商、学生、教师、DIY 电子发烧友而设计。英特尔 Galileo 2 代 基于英特尔 Quark™ SoC X1000(32 位英特尔奔腾® 处理器级片上系统(SoC)),带有原装英特尔处理器并具备原生 I/O 性能,是一款适用于广泛应用的功能丰富的产品。通过 Arduino 认证,并设计为与一系列广泛的 Arduino Uno R3 插板在软硬件、引脚上兼容,此外还允许用户将 Linux 固件调用纳入他们的 Arduino 初始编程中。

Galileo 按支持工作于 3.3V 或 5V 电压的插板进行设计。Galileo 的核心工作电压是 3.3V。但是,板上的一个跳线可实现在 I/O 引脚处将电压转为 5V。这可以为 5V Uno 插板提供支持,是默认行为。交换跳线的位置,可禁用电压转换,使 I/O 引脚处提供 3.3V 的工作电压。