Type-C接口角色定义USB本质上是一个主从结构的总线协议,所以在两个连接的设备能够通信之前,需要先确定这两个设备在通信过程中的角色,是USB主机还是USB设备。在Type-C接口出现之前,当设备的角色确定时,其对外的USB接口也就确定了(OTG除外)。例如,USB下行端口一般为USB主机,且使用Type-A接口。USB上行端口一般为USB设备,且使用Type-B、Micro-B或Mini-B接口。这种方式的优点是用户可以通过接口分辨出设备的功能,缺点是需要使用USB转接线缆在不同的接口类型间做转接。新设计的Type-C接口使用统一的接口,使得所有设备之间都能通过标准Type-C线缆进行连接而不需要转接线缆。但是也带来了一个缺点:用户不再能够通过接口类型直接分辨出设备的功能,两个相连的Type-C设备是否能够工作则由这两个相互连接的设备的角色来决定。因此,角色的定义对于Type-C设备来说很重要。Type-C接口规范中的DFP、UFP和USB规范中的DFP、UFP不完全相同。在USB规范中一个接口是DFP;则此接口具有USB主机的通信功能;一个接口是UFP,则此接口具有USB设备通信功能。在Type-C接口规范中一个接口具有DFP功能但不一定具有USB主机通信功能,一个接口具有UFP功能但不一定具有USB设备通信功能。Type-C接口规范中定义了两类角色:一类就是我们所熟知的通信...
USBType-C接口的特性随着USB在各个领域中被广泛普及和应用,人们对USB不断提出新的需求,USB技术的发展也日新月异,USBType-C接口则是USB组织最新推出的一种接口,与之前普遍使用的Type-A、Type-B、Mini-B和Micro-B接口相比,该接口具有以下新的特性:1.从外形的角度来说,USBType-C接口更小、更薄,更有利于产品的系统集成和外观设计;2.统一的接口,USB主机和USB设备使用相同的接口;3.支持正反插;4.支持供电协议(Power Delivery,PD),能够实现动态、灵活地充放电管理及进行动态角色切换;5.USBType-C接口支持更多的可扩展性功能。在USB Type-C接口出现之前,USB规范所定义的接口与其功能是相互对应的,每一种接口一般都对应了一类特定的功能;同时每一种接口的正反面在外观和机械特性上都有明显的区别,这就使得正反插不可能实现。USB Type-C接口的出现则完全颠覆了之前的USB接口的定义,其统一定义的接口使得接口不再与功能一一对应,同时也加入了对正反插的支持,使得USB的使用更为方便快捷。USBType-C接口将取代Micro-AB型连接器(支援USB装置直接对传,不需要有主控系统介入),也将取代一般Micro-USB连接器。随着USBType-C技术的成熟,未来的各种笔记本、平板电脑甚至是智能手机都将普及USB...
usb type-c接口数据传输性能的讲解USB组织在刚开始推出usb type-c接口规范时,并不只是将它当做简单的数据传输接口,而是一个能够连接高性能外设的多功能连接器。他们希望type-c接口可以连接各种各样外置的设备,实现数据高速、稳定的传输。现在usb type-c接口已经可以实现多频显示、4K超清分辨率传输等功能,在存储方面也能够支持SSD、RAID、混合硬盘模式等,未来它将会有怎样的发展趋势呢?由于usb type-c接口有24个针脚,其设计比较灵活。在未来,人们将不断拓展它的连接模式,例如将DisplayPort接口与type-c结合起来,将接口与PCIE结合起来。目前它主要被运用到移动设备上,例如手机。由于usb type-c接口支持视频数据传输,所以大大增强了移动设备使用的方便性。移动设备只需要配备一个type-c接口,不再需要额外提供HDMI接口,就能快速实现视频数据传输。这样就能简化移动设备的结构设计,减少接口。目前市场上已经不少带有usb type-c接口的移动设备,它们可以利用接口连接4K显示设备,从而实现大屏幕播放功能。根据相关数据,当使用usb type-c Gen 2,即usb3.1协议时,接口可以实现4K电影分辨率和30Hz视频播放。它的播放能力和带宽相当于HDMI 1.4,但使用起来比后者方便,值得期待。此外,usb type-c接口...
为什么usb type-c接口不称为usb 4.0?随着usb type-c接口在电子行业运用越来越广泛,这类接口开始进入普通消费者的视线。type-c接口属于usb接口家族中的一种,usb3.0接口家族存在着体积大和数据传输小的问题,专家针对这些问题进行改进后就研制出了usb type-c接口,并且将其命名为usb 3.1。很多人不理解,为什么不单独命名为usb4.0呢?usb type-c接口名称是由USB协会所定义的,它是由英特尔、IBM、微软、NEC、DEC等IT巨头发起的联合组织。其中英特尔是CPU供应商,它供应着全球80%的CPU。作为一个接口,usb与CPU进行信息沟通的数据格式必须经过英特尔的认同。因此,在usb type-c接口的规格定义上,英特尔拥有非常重要的话语权。那么英特尔为什么不将type-c接口直接称之为usb 4.0呢?usb type-c接口之所以不被称为usb 4.0,是出于接口稳定性的考虑。如果要称之为usb 4.0,必须满足两个条件:一是接口性能相对于usb 3.0有大幅度的提升;二是全行业都认同了这种接口,并且都能在产品上执行此类接口。事实上,usb type-c接口只做到了性能优于usb 3.0,但是当时还未能在行业内广泛运用。当时英特尔只是先抛出usb 3.1的规格标准,让大家都了解这些新规格性技术,然后再进行逐步推广。现在type-c接...
Type-C线缆链路的阻抗控制设计为了更好的成本管控,目前大多数厂商采用镀锡对绞线来制造Type-C Raw cable。正常来说,Raw线材性能只要管控好衰减和ILD参数,即可满足Type-C的SI性能要求。因此,Type-C PCBA的设计和制程加工才是整个Type-C SI性能的瓶颈。Type C Cable性能好不好,主要看整个链路的阻抗是否连续平稳且在规范要求的范围(76~96 Ω)内。如果阻抗在整个链路都比较平稳,那它的IMR/IRL性能较好;反之,IMR/IRL性能会Fail。当然,阻抗是否连续平稳不仅会影响IMR/IRL的性能,而且影响衰减、串扰等SI参数。因此,Type-C线缆最关键的一点是阻抗控制。影响Type-C整条线缆阻抗连续性主要有6个区域:1.Type-C连接器本身的阻抗;2.Type-C连接器与PCBA焊接的SMT区域;3.PCBA板上阻抗线的区域;4.PCBA焊线区域;5.开线口区域;6.SR铆压区域。一、Type-C PCBA的阻抗设计Type-C接头本身的阻抗一般设计为85 Ω。由于Type-C连接器阻抗仿真及制造比较复杂,因此主要针对Type-C连接器与PCBA焊接的SMT区域、PCBA板上阻抗线、PCBA焊接区域、开线口区域以及SR铆压区域做设计仿真及分析。Type-C连接器与PCBA焊接的SMT区域、PCBA阻抗线和PCBA焊线区...
Type-C线缆检测的技术难点及解决措施USB协会规定了一系列指标参数作为判定Type-C性能好坏的标准。只有通过这些指标参数的测试,获得USB-IF的认证,才是被USB-IF承认的产品并可以使用USB商标,而这些指标参数同时也是Type-C线缆的技术难点。一、技术难点1.阻抗问题USB标准中一直以来都对USB D+/D-信号对做差分阻抗的要求,阻值在75Ω~105Ω,但是测试条件在Type-C的测试标准中更加严格。这个被加严的地方反应在线缆的物理结构上面,正是连接器的加工位置,很难管控。这就是Type-C线缆的技术难点之一。2.低频串扰问题与高频信号参数问题Type-C的线缆结构较为复杂,图3为全功能线缆剖面图。对比USB 3.0的线缆,除增加了高速传输以外,还增加4根电子线,考虑到电子线对低频信号产品的干扰,Type-C的线缆还增加了电子线间的低频串扰测试,是过去USB技术中没有定义的指标参数。高频信号参数部分,与以往的测试方法也有了很大差异,在USB 3.0的测试标准中,只是通过测试基本参数便可以直接得出测试结果,哪一项测试不合格一目了然,再针对不合格的项目进行整改,而Type-C线缆的测试则是测试各基本参数后通过Intel软件转换成SI(Signal Integrity)参数,一个SI参数可能由几个基本参数影响,当出现一个SI参数测试不合格就要通过改善几个基本参数才能解决问...
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