微星从主板的USB保护电路设计看品质

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微星从主板的USB保护电路设计看品质
1、手动跳线切换
跳线切换+5V/+5VSB实例
上图是某品牌高端P45主板的前置USB接口,采纳跳线切换+5V和+5VSB,主板上带有跳线设置说明。

当用户需要使用USB设备〔例如键鼠〕从S3休眠状态下唤醒时,那个USB设备连接在哪个USB接口就要把那个接口的跳线设置在2-3。

设置跳线后该USB 接口就一直由+5VSB供电,不管系统处于S0/S1依旧S3/S5状态。

跳线切换+5V/+5VSB电路原理
这种方案的好处是节约成本,厂家的利润多一点。

缺点是唤醒设备只能使用跳线设置的USB接口,不灵活,会给用户带来不便。

短路时,保险丝切断供电,爱护供电电路不被过电流烧毁。

2、MOSEFT切换
MOSEFT切换+5V/+5VSB实例
上图是另一品牌高端P45主板的前置USB接口,采纳2颗MOSEFT切换。

切换原理参见以下图。

MOSEFT切换+5V/+5VSB电路原理
MOSEFT1用于+5V,MOSEFT1的道通操纵极—栅极连接+5V驱动信号。

MOSEFT2用于+5VSB,MOSEFT2的道通操纵极—栅极连接+5VSB驱动信号。

当系统处于S0/S1状态时,+5V驱动信号为高电平〔+5VSB驱动信号是低电平〕,MOSEFT1导通,+5V 通过MOSEFT加到USB接口。

当系统处于S3/S5状态时,+5VSB驱动信号为高电平〔+ 5V驱动信号是低电平〕,MOSEFT2导通,+5VSB通过MOSEFT加到USB接口。

这种方案的优点是能够通过BIOS设置依据系统状态切换USB接口的供电来源。

比跳线切换方便。

大或短路时,保险丝切断供电,爱护供电电路不被过电流烧毁。

3、专用芯片切换
采纳专用芯片切换+5V/+5VSB的微星P45-platinum
跳线切换和MOSEFT切换是早期的USB接口供电方案,微星采纳最新的技术成果—专用芯片。

S12专用芯片原理
S12芯片内部有切换逻辑电路,配合S3#信号状态,在+5V和+5VSB之间切换,当系统处于S0/S1模式时,+5V通过S12给USB接口供电。

当系统处于S3/S5模式时,由+5VSB通过S12给USB接口供电。

EN信号能够开启/关闭5V输入。

S12芯片内部有限流电路能够限制输出电流,还有过电流/短路爱护。

因此采纳S12芯片后,不再需要自复原保险丝。

S12芯片内部具有防静电〔ESD〕电路,能够承担2KV的静电放电。

二、静电〔ESD〕爱护设计
人体以及一些物体专门容易带大量的静电荷,当正负静电荷接触时,会产生放电现象,静电电压专门高,几百伏到十几千伏,放电电流专门小。

静电放电通过半导体电子设备时,会击穿半导体器件,因此各类半导体设备都要预防静电放电。

多数USB设备是便携式设备,容易产生静电,带有静电的USB设备插入USB接口时容易发生静电放电,击毁运算机内的元件〔芯片组〕。

因此芯片组〔南桥〕、USB接口、USB设备自身都要加防ESD电路和器件。

USB接口的数据线〔D-和D+〕端加ESD爱护器件,会提高运算机防庆典爱护能力。

一样在主板的每个USB接口邻近会看到一颗6 Pin的小芯片,这颗芯片确实是静电爱护芯片。

1、微星P45 Platinum的ESD爱护设计
微星P45-platinum的USB接口ESD爱护
ESD芯片的连接
从图中能够看到ESD芯片2/5和3/4脚连接在南桥和USB接口的数据线之间,平常USB的数据通过ESD芯片在南桥的USB操纵器和USB接口之间传输。

当USB接口插入带静电的USB设备时,静电会在ESD芯片内对地放电,而爱护南桥的USB操纵器。

2、其他品牌主板的ESD爱护设计
其他品牌主板的ESD爱护设计
从图中能够看到左侧的主板没有ESD爱护芯片,右侧的主板有ESD爱护芯片。

四、微星USB接口供电和ESD爱护设计应用到全系列主板
前面以微星的P45 Platinum主板为例介绍了微星USB接口供电和ESD爱护设计的先进性和特色。

那么中端和低端的主板是不是也采纳这种设计方案?能够说微星全系列主板都采纳这种设计。

微星P45 Neo3-F主板USB接口供电和ESD爱护设计微星G43M2主板USB接口供电和ESD爱护设计
五、小设计大品质
进入P45时代,微星在CPU供电方面第一采纳高效低耗的第2代DrMOS芯片取代分离的MOSEFT设计,在节能和超频方面走在主板行业的前列。

在一些不引人注意的地点同样不断更新设计,采纳世界上最新的技术设计主板。

微星不愧获得〝产业科技进展优等创新企业奖〞。

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