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CY7C65630-56LFXC from

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CY7C65630-56LFXC

EZ-USB HX2LP? Low-Power USB 2.0 Hub Controller Family

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
CY7C65630-56LFXC,CY7C6563056LFXC 17 In Stock

Description and Introduction

EZ-USB HX2LP? Low-Power USB 2.0 Hub Controller Family The CY7C65630-56LFXC is a USB 2.0 hub controller manufactured by Cypress Semiconductor. Here are its key specifications:

- **Interface**: USB 2.0  
- **Speed**: Supports High-Speed (480 Mbps), Full-Speed (12 Mbps), and Low-Speed (1.5 Mbps)  
- **Number of Ports**: 4 downstream ports  
- **Package**: 56-pin QFN (Quad Flat No-Lead)  
- **Operating Voltage**: 3.3V  
- **Operating Temperature Range**: -40°C to +85°C  
- **Compliance**: USB 2.0 and Battery Charging (BC) 1.2  
- **Features**: Supports individual or ganged power switching, overcurrent protection, and port disable/enable  
- **Bus Power Configurable**: Supports bus-powered or self-powered modes  

For further details, refer to the official datasheet from Cypress Semiconductor.

Application Scenarios & Design Considerations

EZ-USB HX2LP? Low-Power USB 2.0 Hub Controller Family # CY7C65630-56LFXC Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The CY7C65630-56LFXC is a  USB 2.0 Hub Controller  with integrated transceivers, designed for  high-performance peripheral connectivity  applications. Typical implementations include:

-  Multi-port USB expansion systems  requiring 4 downstream ports
-  Desktop docking stations  for laptops and workstations
-  Industrial control systems  where multiple USB devices need centralized management
-  Embedded systems  requiring USB peripheral connectivity expansion
-  Medical equipment  with multiple USB diagnostic or monitoring devices

### Industry Applications
 Consumer Electronics: 
- Gaming consoles and accessories
- Smart home hubs and controllers
- Audio/video processing equipment

 Industrial Automation: 
- PLC (Programmable Logic Controller) systems
- Test and measurement equipment
- Industrial PC peripherals

 Medical Devices: 
- Patient monitoring systems
- Diagnostic equipment interfaces
- Medical imaging peripherals

 Automotive Systems: 
- Infotainment systems
- Diagnostic interface hubs
- In-vehicle entertainment systems

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Integrated transceivers  eliminate external components, reducing BOM cost
-  Low power consumption  (typically 125mA operational current)
-  Hot-plug capable  all downstream ports
-  Over-current protection  on all ports
-  Industrial temperature range  (-40°C to +85°C)
-  Small form factor  (56-pin QFN package)

 Limitations: 
-  USB 2.0 only  - does not support USB 3.0/3.1 speeds
-  Limited to 4 downstream ports  - not suitable for larger hub requirements
-  Requires external EEPROM  for custom configuration
-  No built-in battery charging support 

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Power Management Issues: 
-  Pitfall:  Insufficient power budgeting for connected devices
-  Solution:  Implement proper power sequencing and ensure adequate current capacity (500mA per port minimum)

 Signal Integrity Problems: 
-  Pitfall:  Excessive signal degradation due to poor PCB layout
-  Solution:  Maintain controlled impedance (90Ω differential) and minimize stub lengths

 EMI/EMC Compliance: 
-  Pitfall:  Failing EMI testing due to improper grounding
-  Solution:  Use solid ground planes and proper decoupling capacitor placement

### Compatibility Issues

 Host Controller Compatibility: 
- Works with  all standard USB 2.0 host controllers 
- May require driver updates for  legacy operating systems 
-  Linux kernel  support available through standard hub drivers

 Peripheral Device Issues: 
- Some  high-power devices  may exceed port current limits
-  Legacy USB 1.1 devices  supported but may impact overall hub performance
-  Certain audio devices  may experience timing issues with multiple connected devices

### PCB Layout Recommendations

 Power Distribution: 
- Use  separate power planes  for analog and digital sections
- Implement  star-point grounding  for noise reduction
- Place  decoupling capacitors  (0.1μF) within 2mm of each power pin

 Signal Routing: 
- Route  USB differential pairs  with 90Ω ±10% characteristic impedance
- Maintain  consistent trace spacing  (typically 8-10 mil)
- Keep  trace lengths matched  within 5 mil for differential pairs
- Avoid  90-degree bends  - use 45-degree angles or arcs

 Component Placement: 
- Place  crystal oscillator  close to XI/XO pins (within 10mm)
- Locate  EEPROM  within 25mm for reliable I²C communication
- Position  USB

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
CY7C65630-56LFXC,CY7C6563056LFXC CYPRESS 19 In Stock

Description and Introduction

EZ-USB HX2LP? Low-Power USB 2.0 Hub Controller Family The CY7C65630-56LFXC is a USB 2.0 hub controller manufactured by Cypress Semiconductor. Here are its key specifications:

1. **Interface**: USB 2.0 compliant (supports High-Speed 480 Mbps, Full-Speed 12 Mbps, and Low-Speed 1.5 Mbps).
2. **Port Configuration**: 4 downstream ports with individual port power control.
3. **Operating Voltage**: 3.3V ±10%.
4. **Package**: 56-pin QFN (Quad Flat No-Lead).
5. **Operating Temperature Range**: -40°C to +85°C.
6. **Features**:
   - Supports Multi-Transaction Translator (MTT) for improved throughput.
   - Integrated USB transceivers.
   - Supports battery charging (BC1.2) on downstream ports.
   - Programmable vendor ID, product ID, and other descriptors via EEPROM or I2C/SMBus.
7. **Power Management**: Supports bus-powered and self-powered modes.
8. **Clock**: Requires a 24 MHz crystal or oscillator.

For detailed electrical characteristics and application notes, refer to the official Cypress datasheet.

Application Scenarios & Design Considerations

EZ-USB HX2LP? Low-Power USB 2.0 Hub Controller Family # CY7C65630-56LFXC Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The CY7C65630-56LFXC serves as a  USB 2.0 Hub Controller  with integrated transaction translators, making it ideal for:

-  Multi-port USB expansion  systems requiring 4 downstream ports
-  Embedded systems  needing USB connectivity for multiple peripherals
-  Industrial automation  equipment requiring reliable USB communication
-  Medical devices  with multiple USB diagnostic or interface requirements
-  Consumer electronics  such as docking stations and port replicators

### Industry Applications
-  Automotive Infotainment Systems : Provides multiple USB ports for passenger devices while maintaining data integrity in noisy environments
-  Industrial Control Panels : Enables connection of multiple USB HMI devices, scanners, and peripherals
-  Medical Monitoring Equipment : Supports simultaneous connection of diagnostic tools and data export devices
-  Point-of-Sale Systems : Facilitates multiple peripheral connections (scanners, printers, card readers)
-  Telecommunications Equipment : Used in network infrastructure devices requiring USB management interfaces

### Practical Advantages
 Strengths: 
-  Integrated Transaction Translators : Eliminates need for external components for full/low-speed device support
-  Low Power Consumption : Operates at 3.3V with power management features
-  High Compatibility : Full compliance with USB 2.0 specification
-  Flexible Configuration : Supports both self-powered and bus-powered modes
-  Robust ESD Protection : Built-in protection meets industry standards

 Limitations: 
-  USB 2.0 Only : Does not support USB 3.0/3.1 speeds
-  Fixed Port Count : Limited to 4 downstream ports without external expansion
-  Temperature Range : Commercial temperature range may not suit extreme environments
-  No Integrated PHY : Requires external termination resistors

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions
 Power Management Issues: 
-  Pitfall : Inadequate power sequencing causing initialization failures
-  Solution : Implement proper power-on reset circuit and follow recommended power-up sequence

 Signal Integrity Problems: 
-  Pitfall : Excessive signal ringing on USB differential pairs
-  Solution : Maintain controlled impedance (90Ω differential) and proper termination

 EMI/EMC Compliance: 
-  Pitfall : Failing radiated emissions tests due to improper filtering
-  Solution : Implement common-mode chokes and ferrite beads on USB ports

### Compatibility Issues
 Component Compatibility: 
-  USB Transceivers : Compatible with standard USB 2.0 PHY components
-  Crystal Oscillator : Requires 12MHz ±100ppm fundamental mode crystal
-  Power Regulators : Works with standard 3.3V LDO regulators

 Software/Driver Compatibility: 
-  Operating Systems : Fully compatible with Windows, Linux, macOS, and Android USB hub drivers
-  Firmware Updates : Supports field firmware updates via USB

### PCB Layout Recommendations
 Power Distribution: 
- Use  star topology  for power distribution to minimize noise coupling
- Implement  dedicated power planes  for analog and digital sections
- Place  decoupling capacitors  (0.1μF) close to each power pin

 Signal Routing: 
-  USB Differential Pairs : Route as 90Ω controlled impedance, length-matched (±5mm)
-  Keep differential pairs  away from noisy signals (clocks, switching regulators)
- Maintain  minimum 3W rule  for spacing between differential pairs and other signals

 Component Placement: 
- Position  crystal oscillator  close to XTAL pins with ground guard ring
- Place  termination resistors  as close to USB connectors as possible
- Ensure adequate  thermal relief  for ground connections

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