内容提要
本文介绍了USB-C HUB Rev.2的开发过程,主要改进了设计,去掉了DC-DC隔离电源,采用CH335F芯片,并增加了三个USB-C下行端口。修复了电路问题,实现了高侧检流以提高测量准确性,同时考虑了独立供电和功率管理,确保设备稳定运行。
关键要点
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USB-C HUB Rev.2 进行了设计改进,去掉了DC-DC隔离电源,采用了CH335F芯片。
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新设计增加了三个USB-C下行端口,体积更小。
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修复了USB PD DC-DC电路的问题,确保其正确启动。
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实现了高侧检流,以提高测量准确性,避免共地问题。
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CH335F芯片支持独立过流检测和电源控制,且价格低廉,易于购买。
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TPS25810芯片用于USB-C DFP控制,支持双输出协同限流。
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下行端口2和3采用独立供电设计,确保稳定输出5V电压。
延伸解读
设计改进的意义
USB-C HUB Rev.2 的设计去掉了 DC-DC 隔离电源,简化了结构,减小了体积。这一改进不仅提升了产品的便携性,还降低了生产成本,使得设备更易于普及。对于用户而言,体积更小的 HUB 更加方便携带,适合移动办公和日常使用。
高侧检流的重要性
新设计中实现了高侧检流,避免了共地问题,确保了测量的准确性。在多电源系统中,低侧检流可能导致测量失真,因此高侧检流的应用对于需要精确电流监测的用户尤为重要,尤其是在连接多个设备时。
独立供电的优势与局限
下行端口2和3采用独立供电设计,确保稳定输出5V电压。这种设计可以提高供电的可靠性,但也意味着在设备连接后无法再启动供电,用户在使用时需注意这一点,以避免不必要的麻烦。
延伸问答
USB-C HUB Rev.2有哪些主要改进?
USB-C HUB Rev.2去掉了DC-DC隔离电源,采用CH335F芯片,并增加了三个USB-C下行端口。
CH335F芯片的优势是什么?
CH335F芯片价格低廉,支持独立过流检测和电源控制,且易于购买。
为什么选择高侧检流而不是低侧检流?
高侧检流可以避免共地问题,确保在多电源系统中测量的准确性。
USB-C HUB Rev.2的供电设计是怎样的?
下行端口2和3采用独立供电设计,确保稳定输出5V电压。
TPS25810芯片在USB-C HUB中的作用是什么?
TPS25810芯片用于USB-C DFP控制,支持双输出协同限流。
USB-C HUB Rev.2的体积变化如何?
由于去掉了两个DC-DC隔离电源模块,USB-C HUB Rev.2的体积变得更小。