浅谈USB Type-C的主要应用USB Type-C是新型的连接器。USB 标准的原始设计是USB Type- A.为扁平的矩形。Type-A端口大多用于主机设备,如台式电脑.笔记本电脑.游戏机和媒体播放器。USB micro B连接器较小,主要见于外围设备。现在行业标准正在向USB Type-C发展,支持USB3.1和USB-PD,提供单个连接器/电缆,免去多个电缆和连接器的麻烦。USB Type-C端口最大功率可达15 W (3A,5V)。对于USB 3.1,若采用支持USB- PD的Type-C连接器,最高功率可达100 W (5A,20V)。在智能手机、平板电脑等应用中,USB Type-C主要作为充电接口和用于超高速数据的传输,当用作充电接口时,支持USB- PD和快充,通常仅一个插槽。步步精科技针对此类应用的Type -C及USB-PD产品主要有支持PD的可编程的Type-C控制器、符合USB3.1 Gen-Il的Type -C超高速开关、支持TCPC的Type -C PD端口控制器FUSB307B.Type -C或USB2.0 D+/D-高速端口保护开关FSUSB242等。在用于计算机时,USB Type-C实现多个双角色端口和用于超高速数据的传输,并用作宽范围的电源输人/输出端口,步步精科技用于计算机的Type-C产品主要有FUSB340 、 FUSB3...
Type-C接口使用小技巧如今越来越多的高端Android手机都取消了3.5mm耳机孔,并用最新USB Type-C标准取代了传统的Micro USB,虽然赋予了设备接头无视正反插的特性,但随之而来的则是很多使用上的小尴尬。那么,如何解决这些尴尬?一、老旧数据线无法用USB Type-C曾集无数光环于一身,比如USB3.1、雷电3、100W的PD充电协议等等。然而,在手机领域,USB Type-C其实就是换了一种接口样式的Micro USB,除了三星Galaxy S 8等极少数机型以外,手机身上的US B Type-C仅支持USB2.0的速度,哪怕支持PD充电协议,其实际充电功率也只有18W或24W,和主流的MTK PE和高通QC2.0/3.0持平。换句话说,USB Type-C的优势在实际使用中并没有充分体现,但它新接口样式的设计,反而给用户带来了不便。首先,就是无法兼容普及度最高的Micro USB数据线,如果你想在家里、路上、学校/公司随时充电,要么购买多根USB Type-C数据线,要么就得随时揣着一根USB Type-C数据线出门。为了让Micro USB数据线继续“上岗”,市面上出现了USB Type-C转Micro USB的转接头,而此类外设的价格从4.9元到39.9元不等,不同价位的转接头在使用上有差别吗?我们不妨将USB Type-C转Micro USB...
USB Type-C的主要特点目前业界公认的Type-C的特点主要集中在结构及电气特性两个方面。一、 USB Type-C的结构1.超薄Type-C接口插座端的尺寸约为8.3mm×2.5mm,这使得显示器产品机身设计更为纤薄。2.无方向Type-C的上下两排 pin脚交叉对称,此构造使得USB接口具备双面插入的特点,有效解决了以往USB插不准的世界性难题。二、USB Type-C的电气特性1.快速高效每一代USB标准的提升首先解决的就是数据传输速度和效率的问题,USB 3.1标准下Type-C数据的理论传输速度最高可达到10Gbit秒(相当于1280MB每秒),而数据的传输损耗率也下降为约3%。2.供电能力强结合USB PD功能,Type-C接口的供电能力可以达到最高20V/5A,不仅可以满足手机等移动设备的快速充电需求;另外,在这种供电能力下,也可以免去其他用电功率较高的外部设备(例如笔记本,外置光驱等)另接电源的麻烦。3.兼容性佳纵向兼容早期USB版本,使Type-C继承了USB家族丰富的可扩展性,显示器通过Type-C几乎可以实现与所有的外部设备相连接;横向兼容其他信号协议,可以将DP、MHL、Audio信号全部重新配置,共用接口,这也使得Type-C在USB 3.1基础上可以最高传输4K的高清影音。
Type-C供电协议概述Type-C供电协议定义了一套信息通信机制,基于此机制直接相连的两个接口扩展进行电压、电流、供电方向、通信功能角色和复用功能(Alternate Mode)等协商。它扩展了Type-C的如下功能:供电动态协商和角色切换;通信功能角色动态切换;复用模式(Alternate Mode)动态协商。一、Type-C供电协议的规范定义1.信号定义供电协议不仅能运行在Type-C接口上,还能运行在Type-A、Type-B接口上,本文只介绍Type-C接口上的供电协议,不考虑其他接口。当供电协议运行在Type-C接口上时,供电协议信息通过CC1线缆进行传输。信号的传输速率为300kbps,最小值是27Okbps,最大值为330kbps。信号的编码为BMC(Biphase Mark Coding),8 ' b01010101经过BMC编码后的情况如下图所示。对于需要编码的每个位的起始信号都要发生跳变,如果该位的值为0,则信号保持一位(3.33us以300kbps来计算)的时间不变;如果该位的值为1,则在此位时间的中间信号发生跳变。⒉信息定义供电协议定义了三类信息∶控制信息、数据信息和扩展信息。信息格式包含前导码、SOP(包开始)、2字节的信息头、信息数据、CRC和EOP(包结束),前导码以O开始包含64个0和1的序列并且不进行4b5b编码(前导码是32对连续的01...
Type-C接口供电功能及附属模式在没有供电协议(PD)功能时,Type-C接口可以提供5V的电压和900mA、1.5A或者3A的电流。供电方通过Rp上拉电阻值代表不同的电流能力,当连接上耗电方后,耗电方通过检测Rp的值就能确定供电方能够提供的电流能力。在有供电协议功能时,Type-C接口可以提供更高、更灵活的供电能力,最高可提供20V、5A的供电能力。在Type-C接口规范中,线缆比旧有的USB线缆复杂得多,有些线缆里会有元器件进行信号调节、数据转换、辅助功能等功能。这时,对线缆中的元器件供电也需要被考虑进去。如果线缆有被供电的需求,那么这些线缆会在CC2上加一个Ra下拉(800Ω~1.2kΩ),如下图所示,当供电方检测到Ra时,会向CC2进行Vconn供电,电压恒定为5V。Type-C规范定义了Type-C接口可以实现两类附属模式(Accessory Mode):音频(Audio)附属模式和调试(Debug)附属模式。实现音频附属模式的设备会在CC1和CC2上都进行Ra下拉,当主机检测到连接设备两个CC上都是Ra时则认为连接了Type-C接口的音频设备。音频附属模式把Type-C接口引脚中的一些引脚定义成音频引脚功能,然后通过Type-C接口进行音频信号传输。音频附属模式引脚定义如下表所示,对于音频附属模式没有使用的引脚此表没有列出。
usb type-c接口过热保护的描述由于usb type-c接口引脚间距为0.5mm,比Type-A的引脚间距更为紧密,所以在使用时增加了发热故障的可能性。当接口针脚变形、变脏,金属颗粒、头发或其他碎屑卡在针脚中时,可能会产生阻抗故障,导致usb type-c接口出现温度异常。为了避免接口因温度异常出现损坏,应该采取过热保护工作。部分安装usb type-c接口的设备会采用聚合物正温度系数器件(PPTC) 或微型断路器(也称为热断路器)保护接口免于过热。这些器件被设置在usb type-c连接器内部印刷电路板上,可以感测阻抗故障引起的温度升高,从而启动保护装置。不过这种传统的过热保护方法容易造成有效功率损失,而且usb type-c接口的封闭性也增加了保护装置安装的难度,对设计工程师而言是个非常大的挑战。目前市场上用来保护60W type-c接口充电器的PPTC采用1210(3.2 mmX2.5 mm)的封装,保护100W充电器的PPTC和微型断路器则采用更大的封装。另外,微型断路器的机械结构相对较弱,其封装过程也容易出现变形等问题,这些都会阻碍过热保护。作为usb type-c接口的使用者,在日常时要注意使用的规范性,注意存放环境的洁净,从而防止针脚变形、变脏,避免金属颗粒、投放或者其他碎屑卡在针脚中。在不使用时,可以用袋子将连接线封装起来。设备厂...
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