Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Bir USB hub'ı nasıl seçilir veya yapılır. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Bilgisayarlar

makale yorumları makale yorumları

Сегодня для подключения периферийных устройств к компьютеру чаще всего используют интерфейс USB. Но рано или поздно пользователь обнаруживает, что все имеющиеся в его компьютере USB-порты заняты мышью, клавиатурой, WEB-камерой и другими устройствами, а вновь приобретенный принтер, TV-тюнер, USB-осциллограф или что-либо еще подключить некуда. Как же соединить с компьютером 127 устройств, обещанных спецификацией USB?

Чтобы к одному USB-порту компьютера можно было подключить более одного устройства, применяют хабы (англ. hub - ступица колеса, в которую вставлены все его спицы), называемые также концентраторами. Хаб имеет "восходящий" (upstream) USB-порт, соединяемый с компьютером, и несколько "нисходящих" (downstream) USB-портов, к которым присоединяют периферийные устройства. Спецификация USB допускает последовательное соединение до пяти хабов.

В магазинах, торгующих компьютерной периферией, ассортимент USB-хабов довольно велик - на любой вкус, цвет и кошелек. Казалось бы, выбирай любой, наиболее симпатичного дизайна с нужным числом портов и за минимальную цену. Ведь неискушенный пользователь часто представляет себе хаб чем-то вроде устройства для подключения двух телевизоров к одной антенне - внутри пара резисторов либо миниатюрный трансформатор.

Однако в данном случае все гораздо сложнее. В этом я убедился, когда приобрел два USB-хаба, один - для цифрового интерфейса к трансиверу, второй - для подключения внешнего жесткого диска к стационарному ПК. Первый хаб на четыре порта с логотипом "DNS" был приобретен в обычном магазине, второй - неизвестного производителя на семь портов - был заказан в зарубежном интернет-магазине.

Эксперименты в лабораторных условиях показали, что оба хаба без проблем работают с мышью, клавиатурой, адаптером USB-COM и звуковой картой, оснащенной интерфейсом USB. Однако с внешним жестким диском и FLASH-накопителем работает только хаб DNS. При подключении таких устройств через безымянный хаб компьютер выдает сообщение "USB-устройство не определено".

Дополнительные эксперименты с цифровым интерфейсом трансивера показали, что хаб DNS и здесь работает без проблем, а вот использование безымянного хаба приводит к "зависанию" компьютера при каждом включении передатчика. При непосредственном без хаба подключении адаптера USB-COM и внешней звуковой карты к компьютеру все работало без проблем.

Такая ситуация меня заинтересовала. Я решил выяснить, чем же различаются эти два хаба. Почему один полностью выполняет свои функции, а второй, в принципе, работает, но не всегда и не со всеми устройствами?

Каково же было мое удивление, когда после вскрытия корпусов выяснилось, что оба хаба собраны на одной и той же элементной базе и по абсолютно одинаковым схемам! Только в семипортовом установлены две одинаковые микросхемы-контроллера USB-хаба последовательно: к одному из четырех нисходящих портов первого контроллера подключен восходящий порт второго аналогичного контроллера. Отключение второго контроллера путем перерезания печатных проводников ситуацию не изменило. Чтобы понять причину, пришлось знакомиться с основами устройства и работы шины USB.

Первая спецификация USB 1.0 была опубликована в начале 1996 г., а осенью 1998 г. появилась спецификация 1.1, устранившая проблемы, обнаруженные в первой редакции. Спецификация USB 1.1 определяет два режима передачи информации: низкоскоростной (LS - low-speed), работающий со скоростью до 1,5 Мбит/с и полноскоростной (FS - Full-speed) с предельной скоростью 12 Мбит/с.

Весной 2000 г. была опубликована спецификация USB 2.0, предусматривающая 40-кратное повышение пропускной способности шины. В дополнение к двум ранее имевшимся скоростным режимам введен третий - высокоскоростной HS (High-speed), способный работать со скоростью до 480 Мбит/с.

В 2008 г. появился новый стандарт - USB 3.0 (Super Speed), coгласно которому скорость передачи доведена до 5 Гбит/с. Однако, чтобы достичь такой скорости, пришлось серьезно изменить конструкцию разъемов и кабелей, при этом полной совместимости с предыдущими версиями достичь не удалось. Этот интерфейс целесообразно использовать для связи с высокоскоростными жесткими дисками, если требуется частая пересылка файлов большого объема. Но за ним, несомненно, будущее.

С логотипом "USB 2.0" связан один тонкий момент. Хотя предельная пропускная способность этого интерфейса 480 Мбит/с, в спецификации заложена и возможность его работы в режимах LS и FS. Таким образом, пропускную способность 480 Мбит/с могут обеспечить только устройства, способные работать в режиме HS.

Разработчики USB рекомендуют использовать логотип "USB 2.0" только для HS-устройств, но на рынке свои законы и многие производители используют этот логотип и для FS-устройств, удовлетворяющих, по сути, лишь спецификации USB 1.1. Другими словами, надпись на упаковке "USB 2.0" еще ни о чем не говорит. Устройства, полностью удовлетворяющие этой спецификации, должны иметь маркировку "USB 2.0 HI-SPEED" и явное указание на возможность работы со скоростью 480 Мбит/с.

Сигнал, передаваемый по линии связи со скоростью 480 Мбит/с, представляет собой прямоугольные импульсы, следующие с частотой до 480 МГц. Любому мало-мальски сведущему в радиотехнике человеку понятно, что для неискаженной передачи прямоугольных импульсов такой частоты необходимо при разработке печатной платы жестко соблюдать требования к волновому сопротивлению линий передачи между микросхемами и разъемами и его постоянству по всей длине линии.

Волновое сопротивление двухпроводной дифференциальной сигнальной линии на плате должно быть 90 Ом ± 10%. Линия должна быть симметричной, а расстояние между ней и другими печатными проводниками на плате - не менее пятикратного расстояния между проводниками линии. Под ними с обратной стороны платы на всем протяжении должен быть сплошной слой фольги - экран (общий провод). Участки линии, на которых эти требования не выполняются (например, подходы к выводам микросхем или к контактам разъемов), должны быть минимальной длины.

Типичные ошибки при трассировке таких линий связи показаны на рис. 1, где 1 - разрыв экрана под линией; 2 - отвод от проводника линии; 3 - непа-раллельность проводников и изменение зазора между ними; 4 - посторонний проводник рядом с линией.

Bir USB hub'ı nasıl seçilir veya yapılır
Ris.1

Ну и, конечно, нужно соблюдать обычные требования к монтажу высокочастотных цепей. Все проводники должны быть минимальной длины, а блокировочные конденсаторы располагаться как можно ближе к соответствующим выводам микросхем.

При взгляде на фотографии печатных плат покупных хабов видно, что в хабе DNS (рис. 2) эти требования более-менее соблюдены. Разработчики же безымянного хаба (рис. 3) применили в нем одностороннюю печатную плату, поэтому волновое сопротивление линий связи сильно отличается от стандартных 90 Ом и наблюдается высокая чувствительность к электромагнитным помехам.

Bir USB hub'ı nasıl seçilir veya yapılır
Şek. 2

Bir USB hub'ı nasıl seçilir veya yapılır
Şek. 3

В обоих хабах использованы одинаковые микросхемы-контроллеры USB-хаба FE1.1s. Сайт их производителя jfd-ic.com доступен, к сожалению, только на китайском языке. Возможная схема включения этой микросхемы показана на рис. 4. Она отличается от типовой отсутствием светодиодных индикаторов активных портов и дополнительной микросхемы энергонезависимой памяти. Подробнее с характеристиками и особенностями микросхемы FE1.1s можно ознакомиться в [1] (на английском языке).

Bir USB hub'ı nasıl seçilir veya yapılır
Şek. 4

Чтобы проверить предположение, что плохая работа хаба вызвана игнорированием требований спецификации USB к топологии печатной платы, я разработал свой вариант платы. Чертеж печатных проводников на ее условно верхней стороне изображен на рис. 5. Фольга на нижней стороне сохранена полностью, за исключением зенковки отверстий для выводов деталей, не соединяющихся с общим проводом. Расположение деталей на обеих сторонах платы - на рис. 6. В переходные отверстия (они показаны залитыми) вставлены отрезки луженого провода, пропаянные с обеих сторон платы.

Bir USB hub'ı nasıl seçilir veya yapılır
Şek. 5

Bir USB hub'ı nasıl seçilir veya yapılır
Şek. 6

Геометрические размеры сигнальных линий для получения требуемого волнового сопротивления рассчитаны с помощью программы TX-LINE [2]. Она бесплатна и доступна для скачивания после регистрации на сайте. Программа не требует инсталляции, работа с ней интуитивно понятна.

Запустив программу и перейдя на вкладку связанных микрополосковых линий (coupled MS line), следует выбрать материал проводников линии - медь (copper), ввести диэлектрическую проницаемость (dielectric constant) стеклотекстолита, равную 5,5, и размеры линии. При толщине стеклотекстолита 1 мм, ширине печатных проводников 0,7 мм, расстоянии между ними 0,5 мм и толщине фольги 0,02 мм получаем на частоте 500 МГц волновое сопротивление около 93 Ом.

Все предназначенные для поверхностного монтажа пассивные элементы - типоразмера 1206 или 0805. Оксидные конденсаторы C1, C3, С5, кварцевый резонатор ZQ1 и разъем внешнего питания XS5 смонтированы со стороны сплошной фольги, остальные элементы - со стороны печатных проводников.

Если хаб будет использоваться только как пассивный (все подключенные к нему устройства будут получать питание от компьютера), то диод VD1 можно заменить перемычкой. При подключении к хабу устройств, потребляющих более 500 мА, питания от компьютера будет недостаточно. В этом случае перемычку следует удалить и, не устанавливая диод VD1, подключить к разъему XS5 источник стабилизированного напряжения 5 В необходимой мощности.

Для эксплуатации хаба как в пассивном, так и в активном режиме без перепаек диод с барьером Шотки VD1 в нем должен быть установлен. Он исключит попадание напряжения внешнего блока питания в USB-порт компьютера.

В принципе, для уменьшения толщины платы все детали можно разместить со стороны печатных проводников, но без металлизации отверстий это усложняет монтаж. Если необходимо, можно изменить размеры платы и расположение разъемов uSb, немного скорректировав рисунок печатных проводников.

Микросхему FE1.1 s я выпаял из своего семипортового хаба, но в Интернете ее можно приобрести и отдельно. Это один из немногих контроллеров USB-хаба, выпускаемых в корпусе SSOP-28 с шагом выводов 0,64 мм. Плата под такой корпус вполне может быть изготовлена методом термопереноса рисунка на фольгу.

Испытывая изготовленный хаб, я обнаружил, что влияние электромагнитного излучения полностью исчезло, два из четырех его портов великолепно работают с FLASH-накопителем и с жестким диском с интерфейсом USB, но два других - только с мышью.

Пришлось выпаять из семипортового хаба второй контроллер и заменить им первый на самодельной плате. Теперь полноценно заработали три порта из четырех. Причем перестал работать в режиме HS тот порт, который с первым контроллером функционировал без проблем.

В документации на микросхему FE1.1 s сказано, что все ее экземпляры после изготовления проходят выходной контроль. Очевидно, бракованные экземпляры отправляются не в мусор, а к безымянным производителям. Либо контроллер имеет какие-то недокументированные варианты исполнения. Так или иначе, вариант с тремя полноценными портами USB 2.0 меня устроил.

Обращаю внимание, что практически все дешевые хабы с разъемом для подключения внешнего блока питания не имеют никакой развязки между цепями внешнего и внутреннего питания. Контакты питания всех разъемов просто соединены между собой. В результате есть шанс вывести из строя USB-порт компьютера, подав на него напряжение внешнего блока питания, подключенного к хабу.

Если к приобретенному хабу предполагается подключение внешнего блока питания, нужно вскрыть корпус хаба и перерезать проводник, идущий от контакта 1 разъема восходящего порта (того, который соединяют с компьютером). Для сохранения возможности использования хаба в пассивном режиме в это место можно впаять диод аналогично VD1 на схеме рис. 4. Он должен быть с барьером Шоттки (для уменьшения падения напряжения) и с допустимым прямым током не менее 1 А.

Согласно спецификации USB 2.0, соединительный кабель должен быть обязательно экранированным. При покупке кабеля бывает, однако, сложно определить, есть в нем экран или нет. Единственное, что может свидетельствовать о наличии экрана - маркировка "USB 2.0 High Speed" на кабеле. Косвенным признаком служат помехоподавляющие ферритовые "защелки" на его концах.

Однако ни маркировка, ни защелки ничего не говорят о качестве экрана. В хорошем кабеле он должен быть из фольги, обернутой вокруг жгута проводов, поверх которой надет плетеный медный "чулок". Нередко производители удешевляют производство, используя вместо полноценного экрана несколько омедненных стальных жил.

Качество экрана можно оценить, измерив сопротивление между металлическими корпусами разъемов на обоих концах кабеля. Если оно близко к нулю, в кабеле полноценный медный экран. Если сопротивление 3...4 Ом и более - экран есть, но он из стальных проволок. Такой кабель обычно тоньше, но его использование в условиях электромагнитных помех может приводить к сбоям компьютера. Например, когда рядом с кабелем лежит сотовый телефон или поблизости работает любительский трансивер.

Если сопротивление между корпусами разъемов бесконечно, значит, кабель не экранирован и для работы в режиме High Speed непригоден. В любом случае корпус разъема не должен соединяться ни с одним из его контактов. Никакие самостоятельные пайки, сращивание проводов, экранирование или замена разъемов в кабеле недопустимы.

Самый надежный критерий выбора - прозрачная внешняя оболочка кабеля, через которую отчетливо просматривается качественная экранирующая оплетка. А если при этом на обоих концах имеются ферритовые защелки, то такой кабель смело можно отнести к категории PRO.

Подытоживая сказанное, сформулирую основные критерии выбора хаба USB 2.0 для высокоскоростного обмена информацией:

- приобретать хаб лучше в розничном магазине, заранее оговаривая возможность его возврата или обмена на другую модель;
- на упаковку и корпус хаба должны быть нанесены логотип "USB 2.0 High Speed" и явное указание на возможность работы со скоростью 480 Мбит/с;
- сразу после покупки (а по возможности до нее) следует проверить работу всех портов хаба с высокоскоростным устройством, например с FLASH-накопителем USB 2.0;
- если для подключения устройств к хабу или хаба к компьютеру планируется использование соединительных кабелей, предпочтение лучше отдать тем хабам, у которых все разъемы смонтированы на плате, поскольку торчащие "хвостики" с разъемами почти наверняка не имеют экранов. В результате один конец экрана кабеля окажется никуда не подключенным, что может привести к сбоям при работе в режиме High Speed;
- если предполагается использовать хаб с внешним блоком питания, будьте готовы к тому, что потребуется доработка хаба, описанная выше;
- никакой защиты от перегрузки в дешевых хабах нет, чтобы там ни было написано на упаковке. Предполагается, что она имеется в USB-портах компьютера. Полноценный хаб с защитой от перегрузки - это уже совсем другая ценовая категория;
- приобретайте высококачественный экранированный кабель с надписью "High Speed" на нем, по возможности с прозрачной внешней оболочкой.

Если ни одна из продаваемых моделей хабов не устраивает, сделайте его сами, как описано выше.

Файл печатной платы в формате Sprint Layout 6.0: ftp://ftp.radio.ru/pub/2014/11/hub.zip

Edebiyat

  1. FE1.1s USB 2.0 High Speed 4-Port Hub Controller. - URL: jfd-ic.com/Documents/FEI.1 s%2oData%20Sheet%20(Rev.%201.0).pdf.
  2. TX-LINE: Transmission Line Calculator. - URL:    awrcorp.com/products/optional-products/tx-line-transmission-line-calculator.

Автор: Н. Хлюпин

Diğer makalelere bakın bölüm Bilgisayarlar.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Yapay pankreas yarattı 25.02.2020

Montreal'deki McGill Üniversitesi'ndeki Kanadalı bilim adamları, tip 1 diyabetli insanlara hayati destek sağlayacak yeni bir yapay pankreas sistemi oluşturdular.

İnsülin pompaları 30 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Bu taşınabilir cihazları kullanarak, diyabetli kişiler, ihtiyaç duydukları insülin dozunu manuel olarak seçerler ve daha sonra kan dolaşımına pompalanırlar. Çoğu hasta, kan şekeri seviyelerini izlemek için zaten otomatik glikoz monitörleri kullanıyor olmasına ve eskiden olduğu gibi her seferinde parmaklarını delmemesine rağmen, çok az insan glikoz hedeflerini uzun süre korumayı başarıyor. Bazı insanlar çoğu zaman baş ağrısı ve halsizlik eşliğinde hiperglisemi durumundayken, diğerleri düzenli olarak baş dönmesi, kafa karışıklığı ve konuşma bozukluğuna neden olan hipoglisemi yaşar.

McGill Üniversitesi'ndeki bilim adamları, yaşam kalitesini düşüren ve uzun vadeli sağlık komplikasyonlarına neden olabilecek yüksek ve düşük glikoz seviyelerini ortadan kaldırma yeteneğine sahip yapay bir pankreas olan "akıllı" bir insülin pompası geliştirdiler.

Çalışma lideri Dr. Ahmad Haidar, ticari olarak mevcut ilk otomatik glikoz sensörleri ilk mevcut olduğunda çalışmalarına başladı. Dr. Haidar, sensörden gelen okumalara dayanarak insülin pompasına ne kadar insülin enjekte edeceğini söyleyen bir algoritma geliştirdi.

Bilim adamı bir basın açıklamasında "Bu harika bir tesadüftü, çünkü otomatik sensör yapay bir pankreas sistemi oluşturmayı mümkün kıldı" dedi.

Bugün, McGill Üniversitesi'nin Yapay Pankreas Laboratuvarı, yapay bir organın oluşturulması üzerinde çalışan 12 tam zamanlı araştırmacıya ve 45 harici çalışana sahiptir. Bu, Kanada'da bu tür gelişmelere katılan tek bilimsel ekip.

Laboratuvarda elde edilen sonuçların çoğu benzersizdir. Özellikle, bilim adamları ikinci hormonun - pramlintidin verilmesi üzerine bir deney yaptılar. Araştırmacılar, pramlintid ve insülinin birleşik etkisinin tek başına insülinden daha etkili olacağını umuyorlar.

Diğer ilginç haberler:

▪ Yeni seri CKR röle Crydom

▪ İmkansız kara delik keşfedildi

▪ Küresel ısınma, navigasyon için Kuzey Kutbu'nu açacak

▪ Film ve müzik ile lezzet

▪ sivrisinek tuzağı

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Telefon sitesi bölümü. Makale seçimi

▪ makale Bir sera veya limonluk için kemerli yapı. Ev ustası için ipuçları

▪ makale Hayvanlar aleminde geçici varlıklar var mı? ayrıntılı cevap

▪ Madde Silindirlerin sıvılaştırılmış ve çözünmüş gazlarla değiştirilmesi. İş güvenliği ile ilgili standart talimat

▪ Makale Terlemez. Basit tarifler ve ipuçları

▪ makale Bu kartı seçeceğinizi biliyordum! Odaklanma sırrı. Odak sırrı

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024