Typec-C DP接口的PIN脚定义要理解Type-C的原理,首先需要了解他的PIN脚定义。Type-C口有4对TX/RX差分线,2对USB D+/D-,一对SBU,2个CC,另外还有4个VBUS和4个地线。正常情况下,USB 3.1只用到2对TX/RX差分线作为数据线,正插时连接TX1/RX1,反插时连接TX2/RX2。可以看到任意情况下,都会有2对差分线是没有被使用的,DP交替模式就是把DP信号加载到这2对“多余”的差分线上,从而实现USB 3.1+DP同时工作。当然,如果接收端只需要DP信号,不需要USB 3.1信号,那DP可以利用全部4对TX/RX差分线做输出,从而实现最多4 lanes的DP输出,提供高达32.4Gbps的总输出带宽(每条lane可以输出8.1Gbps),轻松实现5K*3K60帧视频,甚至最高可达8Kx4K60帧视频(4:2:0数据),这种模式就是DP only模式。另外为了兼容USB 2.0,Type-C还保留了USB D+/D-信号供USB 2.0设备使用,所以只需改用Type-C的接口,USB 2.0甚至USB 1.0设备也可以支持正反面盲插。值得一提的是,使用USB D+/D一跟上面的DP only模式配合,可以实现DP+USB 2.0模式。DP占用4对TX/RX差分线,USB仅使用D+/D-。Type-C还提供了2条CC线和2条SBU线。CC线...
usb type-c接口功能的讲解现在usb type-c接口已经被人们所熟知,它在各行各业的运用非常广泛,运用到效果也非常显著。但不少人却没有真正认识type-c接口,对它有很多误解,例如认为它并不能支持3.5mm插孔耳机。usb type-c接口拥有很多功能,这些功能符合人们对电子接口和电子产品的使用要求。usb type-c接口具有较强的适应性,当其运用于不同的电子设备时,可以具备很多不同的功能。例如运用于旅行适配器时只能用于充电,运用于笔记本电脑时具有充电和数据传输功能。在设计usb type-c接口时,采用不同的结构设计,可以实现不同功率的充电功能。有的人认为type-c接口在传输音频时,必须是数字信息,但实际上,它可以支持使用数字音频。这意味着运用了usb type-c连接接口的耳机可以实现高质音频传输,能够实现非常好的听觉效果。usb type-c接口还具有多功能用途同时使用的优点,一个接口可以同时实现充电、数据传输和音频传输。简单地讲,安装了type-c接口的手机,人们可以通过转换接头,同时实现手机充电、文件传输和听歌等功能。而且在音频传输上,虽然usb type-c接口与3.5mm耳机接口不能相互匹配,但是可以通过接头转换器进行换换,非常方便。这种c型usb接口还有很多潜在的功能待开发,希望随着科学研究人员的努力,可以发掘更多功能并将其运用于商品中,造福人类。
人们对usb type-c接口的两大误解usb type-c接口是由USB3.0和USB3.1发展而来,解决了电子接口很多问题。它具有以下特点:一是连接可靠,可以进行正反方向的插接;二是type-c连接器具有更长的使用寿命,更耐插接;三是支持usb3.1通讯协议,支持高速数据传输。不过在usb type-c接口刚推出的几年内,很多人对它的理解有所偏差。人们误以为usb type-c接口设计很复杂,设计人员认为接口连接电源或者其他电子设备时需要考虑很多协商问题。实际上,不同产品对type-c连接器的要求的确不同,但在设计时并没有人们想象中那么困难。对于仅支持type-c接口的设备,可使用集成电路执行协商和连接。对于更复杂的特性,可以实现电源协议。要实现usb type-c接口与电源合规性,必须遵循一些严格的准则。产品认证前,必须经过USB-IF管理委员会的审查。还有的人认为usb type-c接口造价很高,或者设计此接口的设备造价高。他们之所以有这个错误认知,是因为从usb2.0转向usb-c的过程中,需检测、连接和协商通信,所耗费的成本较高。但人们却忽略了type-c接口的基本功能,它可以使用状态机控制器,这种零部件具有造价低,功率损耗低,空间占地面积少的优点。随着usb type-c接口市场运用越来越广泛,控制器的价格也会有所下降,它们相互结合制造的装置和设备造价并不高。另外,随...
USB连接器的总线架构分层结构典型的USB连接器应用系统由USB主机、USB设备和USB线缆组成。在USB总线体系中,外部设备一般统一为USB设备,主要完成特定的功能,如常用的U盘、移动硬盘、鼠标、键盘、游戏手柄等。USB主机是系统的主人,负责USB通信过程中数据的控制和处理。在USB连接器传输过程中,USB主机发送给USB设备的数据传输称为下行(Down Stream)通信,由USB设备发送给USB主机的数据传输称为上行(UpStream)通信。类似以太网的分层结构设计,USB连接器的总线系统也有明确的分层结构。即完整的USB应用系统可以分为功能层、设备层和总线接口层。1.功能层。功能层在USB连接器应用系统中主要负责USB主机和设备之间的数据传输,由USB设备的功能单元和相应的USB主机程序构成。功能层规定了数据传输的类型,分为以下4种:控制传输(Control Transfer)、批量传输(Bulk Transfer)、中断传输(Interrupt Transfer)、同步传输(IsochronousTransfer)。2.设备层。设备层在USB连接器系统中负责管理USB设备、分配USB设备的地址、获取设备描述符等。设备层的工作需要驱动程序、USB设备和USB主机的支持。在设备层中,USB驱动程序可以获得该USB 设备的能力。3.总线接口层。总线接口层在USB连接器系统之中实...
USB连接器的特点USB连接器接口体积小巧,支持热插拔、即插即用,兼容性好,可节省系统资源及降低成本。使其可以在不重启计算机系统的情况下,直接把外部设备连接到计算机的USB接口,并在驱动程序正常的情况下立刻开始工作。相较于微控制器集成的串行外设,USB连接器具有以下特点。1.体积小巧。与以太网接口相比,USB连接器的接口小巧,PHY易于集成在片上且发热量小。2.支持3种传输速度。低速模式(1.5Mb/s)、全速模式(12Mb/s)和高速模式(480Mb/s)。由于USB连接器协议自身的开销(如同步、令牌、校验、填充位等),实际有效的传输速度会略低,但比经典的RS232串口的传输速率要高。3.共享式接口技术,采用“菊花链”式的扩展方式支持多个外设的链接。多个USB连接器设备可以通过USB集线器连接到同一个计算机端口。USB2.0规范中规定一个USB主控制器可以连接126个外部设备。4.采用即插即用技术,不需要复位芯片。USB连接器支持热插拔,客户可以随时断开USB设备与微控制器的连接,此时微控制器的USB外设可以检测到用户的插拔动作。5.USB连接器接口支持4种传输模式,即控制传输、中断传输、批量传输和同步传输,以满足不同的应用场合需求。6.性价比高。目前越来越多的微控制器集成了USB连接器,有的只支持从机模式,有的支持主机和从机模式,有的还支持OTG。这方面LPC和Kinetis系...
wafer连接器介质耐电压试验问题的探讨在wafer连接器介质耐电压试验中,如果高强电压施加持续一分钟后,连接器并未出现击穿、飞弧或者放电现象,则说明该试验通过,说明该连接器抗电强度达到生产标准要求。不过在wafer连接器实际的介质耐电压试验中,也有人会采用不同的试验电压测试方法。例如将试验电压提高到原试验电压的120%,然后将wafer针座连接器电压施加时间缩短到5秒或者10秒。人们认为这种方式可以更加快速地完成介质耐电压试验,但一定要慎用。根据wafer连接器耐电压击穿机理,击穿主要是由漏电流引起的,也就是说,如果漏电流大于规定值就被认为属于击穿,通过增加试验电压来强加泄露,是否容易击穿与试验时间长短有关,而电压的高低与实践长短没有必然的联系。无论采用哪种电压测试wafer连接器抗电强度,都属于高电压,在试验的过程中难免不出现损坏连接器绝缘部件或者降低其安全系数的问题,因此,在实验时一定要慎重。相同的wafer针座连接器不能经过多次反复的试验,否则绝缘部分会受损。如果一定要进行连续施加试验,应该适当降低施加电位,并且在实验后谨慎使用该wafer连接器。无论试验过程中使用交流电压还是直流电压,都应采取一定的措施确保试验电压不出现重复的瞬态现象或峰值。介质耐电压试验考核的是wafer连接器的绝缘体是否存在缺陷,需要高电压、大功率进行检测试验。它跟绝缘电阻测试不同,绝缘电阻测试所采用...
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