首页 » 科学 » 超具体USB Type-C引脚旗子暗记及PCB构造布线介绍_引脚_电缆

超具体USB Type-C引脚旗子暗记及PCB构造布线介绍_引脚_电缆

雨夜梧桐 2025-01-19 03:10:36 0

扫一扫用手机浏览

文章目录 [+]

USB Type-C是USB连接器系统的规范,在智好手机和移动设备上越来越受欢迎,并且能够进行电力传输和数据传输。
与USB的早些产品不同,它也是可翻转的 - 以是你不须要考试测验多次插入。

01 什么是USB-Type-C

超具体USB Type-C引脚旗子暗记及PCB构造布线介绍_引脚_电缆 科学

USB-C是一种相对较新的标准,旨在供应高达10Gb/s的高速数据传输以及高达100W的功率。
这些功能可以使USB-C成为当代设备的真正通用连接标准。

02 功能先容

USB-C接口有三个紧张功能:

● 它有一个可翻转的连接接口。
接口的设计使插头可以相对付插座翻转。
● 它支持USB 2.0、USB 3.0和USB 3.1 Gen 2标准。
此外,它还可以在称为备用模式(Alternate Mode)的操作模式下支持第三方协议,如DisplayPort和HDMI。
● 它许可设备协商并通过接口选择适当的功率流。

03 旗子暗记图示

USB Type-C连接器有24个引脚。
图1和图2分别显示了USB Type-C插座和插头的插针。

04 USB 2.0差分对

D +和D-引脚是用于USB 2.0连接的差分对。
插座中有两个D +引脚和两个D-引脚。
但是,这些引脚相互连接,实际上只有一个USB 2.0数据差分对可供给用。
冗余设计只是为了供应可翻转的连接器。

05 电源和接地引脚

VBUS和GND引脚是电源和旗子暗记的返回路径。
默认的VBUS电压为5 V,但标准许可器件协商并选择VBUS电压而不是默认值。
电源传输许可VBUS具有高达20 V的电压。
最大电流也可以升高到5A。
因此,USB Type-C可以供应100 W的最大功率。

当为诸如条记本电脑的大型设备充电时,大功率流可能是有用的。
图3显示了RICHTEK的示例,个中降压 - 升压转换器用于天生条记本电脑所要求的适当电压。

请把稳,电源传输技能使USB Type-C比旧标准更通用,由于它使功率水平适应负载的须要。
您可以利用同一根电缆为智好手机和条记本电脑充电。

06 RX和TX引脚

有两组RX差分对和两组TX差分对。
这两个RX对中的一个以及TX对可用于USB 3.0 / USB 3.1协议。
由于连接器是可翻转的,因此须要多路复用器通过电缆精确地重新路由所采取的差分对上的数据。

请把稳,USB Type-C端口可以支持USB 3.0 / 3.1标准,但USB Type-C的最小功能集不包括USB 3.0 / 3.1。
在这种情形下,USB 3.0 / 3.1连接不该用RX / TX对,并且可以被其他USB Type-C功能利用,例如备用模式和USB供电协议。
这些功能乃至可以利用所有可用的RX / TX差分对。

07 CC1和CC2针脚

这些引脚是通道配置引脚。
它们实行许多功能,例如电缆连接和移除检测、插座/插头方向检测和当前广播。
这些引脚也可用于Power Delivery和Alternate Mode所需的通信。

下面的图4显示了CC1和CC2引脚如何显示插座/插头方向。
在此图中,DFP代表下贱面向端口,该端口充当数据传输中的主机或电源。
UFP表示上游面向端口,它是连接到主机或电力消费者的设备。

DFP通过Rp电阻上拉CC1和CC2引脚,但UFP通过Rd将它们拉低。
如果没有连接电缆,则源在CC1和CC2引脚处看到逻辑高电平。
连接USB Type-C电缆可创建从5V电源到地的电流路径。
由于USB Type-C电缆内只有一根CC线,因此只形成一条电流路径。
例如,在上图中,DFP的CC1引脚连接到UFP的CC1引脚。
因此,DFP CC1引脚的电压低于5 V,但DFP CC2引脚仍处于逻辑高电平。
因此,监控DFP CC1和CC2引脚上的电压,我们可以确定电缆连接及其方向。

除电缆方向外,Rp-Rd路径还用作通报源电流能力信息的办法。
为此,功耗(UFP)监视CC线上的电压。
当CC线上的电压具有其最低值(约0.41 V)时,源可以分别为USB 2.0和USB 3.0供应500 mA和900 mA的默认USB电源。
当CC线电压约为0.92 V时,源可供应1.5 A的电流。
最高CC线电压约为1.68 V,对应于3A的源电流能力。

08 VCONN引脚

如上所述,USB Type-C旨在供应超快的数据传输速率以及高水平的功率流。
这些特色可能须要利用通过在内部利用芯片进行电子标记的分外电缆。
此外,一些有源电缆利用重新驱动芯片来加强旗子暗记并补偿电缆等引起的损耗。
在这些情形下,我们可以通过施加5 V、1 W电源为电缆内部的电路供电供应给VCONN引脚。
如下图所示。

如您所见,有源线缆利用Ra电阻来下拉CC2引脚。
Ra的值与Rd不同,因此DFP仍旧可以通过检讨DFP CC1和CC2引脚上的电压来确定电缆方向。
确定电缆方向后,与“有源电缆IC”对应的通道配置引脚将连接到5 V,1 W电源,为电缆内部的电路供电。
例如,有效的Rp-Rd路径对应于CC1引脚。
因此,CC2引脚连接到VCONN表示的电源。

09 SBU1和SBU2针脚

这两个引脚对应于仅在备用模式下利用的低速旗子暗记路径。

10 USB供电

我们熟习了USB-C标准的固定,让我们大略先容一下USB供电和备用模式。

如上所述,利用USB Type-C标准的设备可以通过接口协商并选择适当水平的功率流。
这些功率协商是通过称为USB Power Delivery的协议实现的,该协议是上面谈论的CC线上的单线通信。

下图中显示了一个示例USB供电,个中吸收器向源发送要求并根据须要调度VBUS电压。
首先,哀求供应9 V总线。
在源稳定总线电压为9 V后,它会向吸收器发送“电源就绪”。
然后,吸收器要求一个5V总线,并且源供应它并再次发送“电源就绪”。

值得把稳的是,“USB供电”不仅仅涉及与供电干系的会谈,其他会谈,例如与备用模式干系的协商,都是利用标准CC线上的供电协议完成的。

11 PCB设计布线哀求

免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,感激!

标签:

相关文章