TYPEC接口芯片CC逻辑原理与必要性

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全功能typec原理

全功能typec原理

全功能typec原理Type-C是一种新型的接口标准,具备了很多传统接口不具备的功能,如可逆插拔、高速数据传输、快速充电和视频输出等。

全功能Type-C实现了更高的传输速率、更高的供电能力和更广泛的应用领域。

下面将详细介绍全功能Type-C的原理。

全功能Type-C接口采用了USB 3.1标准,采用了新型的Type-C连接器和新的传输协议,为用户提供了更好的使用体验。

全功能Type-C接口使用了24个针脚,其中12个针脚用于传输数据和电源,另外12个针脚用于提供额外的功能。

这些额外的功能包括DisplayPort视频输出、Thunderbolt 3、MHL、USB PD和USB 2.0等。

这使得全功能Type-C接口可以同时实现高速数据传输、视频输出和充电等功能。

全功能Type-C接口的最大传输速率达到了10 Gbps,比传统的USB 3.0接口提升了两倍。

这使得用户可以更快地传输数据和复制文件。

同时,全功能Type-C接口还支持双向传输,可以同时传输音频和视频信号。

全功能Type-C接口还具备更高的供电能力。

它支持可变电压和电流供电(USB PD),可以根据设备的需求提供合适的电源。

通过全功能Type-C接口,用户可以更快地充电设备,甚至可以通过电脑给手机等外部设备供电。

全功能Type-C接口还支持DisplayPort视频输出。

用户可以通过Type-C接口将电脑或手机连接到显示器或电视上,实现高清视频输出。

采用Type-C接口可以实现最高支持4K分辨率的视频输出,满足用户对高质量视觉体验的需求。

此外,全功能Type-C接口还支持Thunderbolt 3技术。

Thunderbolt 3技术可以提供最高40 Gbps的传输速率,支持多个外设的连接和显示器的输出。

这使得用户可以通过一个接口连接多个外设,极大地提高了工作效率。

另外,全功能Type-C接口还支持MHL(Mobile High-Definition Link)技术。

cc逻辑芯片作用

cc逻辑芯片作用

cc逻辑芯片作用CC逻辑芯片作用简介CC逻辑芯片是一种常见的数字电路芯片,其作用是实现特定的逻辑功能。

它可以对输入的电信号进行逻辑运算,从而产生相应的输出信号。

在数字系统中,CC逻辑芯片是不可或缺的元件,被广泛应用于计算机、通信设备、消费电子产品等领域。

逻辑芯片分类CC逻辑芯片可以分为以下几类:1.门电路–与门(AND Gate):实现逻辑与运算,当所有输入信号同时为高电平时,输出为高电平。

–或门(OR Gate):实现逻辑或运算,当任意输入信号为高电平时,输出为高电平。

–非门(NOT Gate):实现逻辑非运算,对输入信号进行取反操作。

2.组合逻辑电路–译码器(Decoder):将多个输入信号转换为唯一的输出信号。

–编码器(Encoder):将多个输入信号转换为二进制编码的输出信号。

–多路选择器(MUX):根据控制信号选择其中一个输入信号作为输出。

3.触发器与锁存器–触发器(Flip-flop):用于存储和传输数据,具有记忆功能。

–锁存器(Latch):存储一个或多个位的数据。

CC逻辑芯片应用领域CC逻辑芯片在以下领域有着广泛的应用:1.计算机–中央处理器(CPU):包含大量的逻辑门电路和组合逻辑电路,实现各种算术和逻辑运算。

–存储器(RAM和ROM):用于数据的读写和存储。

–输入输出接口:将计算机与外部设备进行数据交互。

2.通信设备–调制解调器:实现信号的调制和解调,实现数据在数字和模拟信号之间的转换。

–路由器:用于网络数据的转发和控制。

3.消费电子产品–电视机、手机、平板电脑等电子产品中的控制电路和信号处理电路,都包含大量的CC逻辑芯片。

总结CC逻辑芯片在数字电路中扮演着重要的角色,通过实现逻辑运算和数据处理,实现了各种复杂的功能。

在现代科技快速发展的时代,CC逻辑芯片的应用将会更加广泛,为各个领域的技术进步提供有力支持。

typec接口cc脚工作原理

typec接口cc脚工作原理

typec接口cc脚工作原理
Type-C接口的CC脚(Connection Configuration)是用于检测和识别连接设备的一组引脚。

CC脚有两个:CC1和CC2,分别用于发送和接收信号。

当两个设备连接时,它们会互相发送探测信号并进行握手操作,以便识别连接的设备类型和角色。

CC1和CC2可以承载的信号包括两种:初始VBus电压(5V或12V)和Type-C协议。

连接双方通过协商确定一方扮演Source角色,即提供电源或Sink角色,即消耗电源。

Source角色提供的电源通过VBus 引脚输出给Sink角色。

在协商角色和电压之前,连接双方会进行初步探测,例如识别连接的设备类型和确定通信速率等。

这些操作通过CC引脚发送和接收电压来实现。

当设备连接时,Type-C接口会先发送5V的电压,如果连接的设备是支持Type-C协议的设备,则会返回应答信号并进行进一步的握手协商。

如果连接的设备不支持Type-C协议,则会继续使用5V电源供电,而不进行任何握手操作。

总之,Type-C接口的CC脚通过发送和接收信号,实现设备类型识别、电压协商、角色切换等操作,为连接设备提供了更智能化和高效的数据传输方式。

TYPE-C介绍

TYPE-C介绍

各类型USB传输速度比较
各类型USB power supply参数
Type-C power传送类型
2.引脚定义
可以看到,数据传输主要有TX/RX两组差分信号,CC1和CC2是两个关键 引脚,作用很多如: • 探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从 • 配置Vbus,有USB Type-C和USB Power Delivery两种模式 • 配置Vconn,当线缆里有芯片的时候,一个cc传输信号,一个cc变成供 电Vconn • 配置其他模式,如接音频配件时,dp,pcie时 电源和地都有4个,这就是为什么可以支持到100W的原因。
在DFP的CC pin有上拉电阻Rp,在UFP有下拉电阻Rd。未连接时,DFP 的VBUS是无输出的。连接后,CC pin相连,DFP的CC pin会检测到UFP 的下拉电阻Rd,说明连接上了,DFP就打开Vbus电源开关,输出电源给 UFP。而哪个CC pin(CC1,CC2)检测到下拉电阻就确定接口插入的方 向,顺便切换RX/TX。
不要看着USB Type-C好像能支持最高20V/5A,实际上这需要USB PD, 而支持USB PD需要额外的pd芯片,所以不要以为是USB Type-C接口就可 以支持到20V/5A。 当然,以后应该会出现集成到一起的芯片。 辅助信号sub1和sub2(Side band use),在特定的一些传输模式时才用。 d+和d-是来兼容USB之前的标准的。
电阻Rd=5.1k,电阻Rp为不确定的值,根据前面的图看到USB Type-C 有几种供电模式,靠什么来甄别?就靠Rp的值,Rp的值不一样,CC pin 检测到的电压就不一样,然后来控制DFP端执行哪种供电模式。 需要注意的是,上图里画了两个CC,实际上在不含芯片的线缆里只有一根 cc线。 含芯片的线缆也不是两根cc线,而是一根cc,一根Vconn,用来给线缆里 的芯片供电(3.3V或5V),这时就cc端没有下拉电阻Rd,而是下拉电阻 Ra,800-1200欧。

TYPEC接口芯片CC逻辑原理与必要性

TYPEC接口芯片CC逻辑原理与必要性

TYPEC接口芯片CC逻辑原理与必要性一、TYPE-C接口介绍TYPE-C接口是一种全新的USB接口标准,具有许多优点,如可同时支持高速数据传输、视频输出以及电源供应等功能,插拔方便且可正反插、接口尺寸小等。

为了实现这些功能,TYPE-C接口芯片CC逻辑至关重要。

二、TYPE-C接口芯片CC逻辑原理TYPE-C接口芯片CC逻辑指的是接口的控制逻辑,负责USB协议的管理、数据传输、供电、信号调度等功能。

B协议的管理CC逻辑负责检测设备与主机之间的协议和通信状态,并根据需要切换到正确的协议模式,如USB2.0、USB3.1等。

2.数据传输CC逻辑负责处理数据传输的相关任务,如数据的发送和接收、数据包的解析和组装、数据的校验和错误处理等。

3.供电管理CC逻辑负责处理设备的供电管理,包括检测设备的电源需求、管理供电模式的切换、保护电源系统和设备等。

4.信号调度CC逻辑负责调度接口的信号,确保正确的信号传输和处理,如连接状态的检测、插拔事件的触发和处理、信号的选择和路由等。

三、TYPE-C接口芯片CC逻辑的必要性TYPE-C接口芯片CC逻辑的存在是非常必要的,其原因如下:1.支持多种协议TYPE-C接口能够支持多种协议,如USB 2.0、USB 3.1、DisplayPort、HDMI等,而这些协议的切换和管理需要CC逻辑来完成,确保设备与主机之间的正确通信和数据传输。

2.完善的供电管理TYPE-C接口支持供电功能,可以为外部设备提供电源。

CC逻辑负责检测设备的电源需求,根据需要切换供电模式,并保护电源系统和设备,确保供电的稳定和安全。

3.灵活的信号调度TYPE-C接口能够实现正反插,并且信号的路由和选择需要根据具体设备的连接状态来切换。

CC逻辑可以检测插拔事件,触发相应的信号调度,并确保信号的正确传输和处理。

4.数据传输的可靠性CC逻辑负责处理数据的传输,包括数据的发送和接收、数据包的解析和组装、数据的校验和错误处理等。

typec接口中cc1和cc2的波形

typec接口中cc1和cc2的波形

一、typec接口的介绍Type-C接口是一种新型的通用接口,它可以同时传输数据、视瓶和电源信号。

它的设计目标是取代传统的USB接口,成为未来各类电子设备的标准接口。

Type-C接口采用了倒插式设计,可以随意放置插头,无需关心插入的方向。

它还支持高速数据传输和快速充电功能,具有较强的通用性和扩展性。

二、Type-C接口中CC1和CC2的作用CC1和CC2(Configuration Channel)是Type-C接口中的两个通信信道,它们负责在设备之间进行通信和协商通信协议。

在Type-C 接口中,CC1和CC2通常被用于实现插头的翻转检测和电源传输的协商过程。

通过CC1和CC2通道的连接方式,设备可以进行插头的正确识别和通信协议的选择,从而实现电源传输和数据传输的正常进行。

三、CC1和CC2的波形在Type-C接口中,CC1和CC2通道的波形特征对于插头的翻转检测和电源传输协商至关重要。

一般情况下,CC1和CC2通道的波形包括以下几种情况:1. 非连接状态下的波形:当Type-C接口的插头未连接时,CC1和CC2通道通常会呈现出开路状态的波形,即电压水平为0V。

2. 连接状态下的波形-1:当插头插入Type-C接口并未完成翻转时,CC1和CC2通道通常会呈现出保持电平的波形,电压水平可以是0V 或者V(RA)。

3. 连接状态下的波形-2:当插头插入Type-C接口并完成翻转后,CC1和CC2通道通常会呈现出交替变化的波形,即电压水平会在0V 和V(RA)之间进行反复切换,以完成插头的正确识别和协商通信协议的选择。

四、CC1和CC2波形的重要性CC1和CC2通道的波形特征对于Type-C接口的正常使用至关重要。

通过对CC1和CC2波形的检测和分析,可以实现插头的正确翻转检测和电源传输协商。

一旦CC1和CC2通道出现波形异常,就可能导致插头识别失败、电源传输不稳定甚至损坏设备的情况发生。

工程师需要对CC1和CC2波形进行详细的测试和分析,以确保Type-C接口在使用过程中的稳定性和可靠性。

ccg2芯片原理

ccg2芯片原理

ccg2芯片原理
CCG2芯片是一款低成本的USB Type-C线缆控制器设备,可用于EMCA的应用。

其主要原理如下:
- 内置32位MCU子系统,内置48MHz主频的Cortex-M0 CPU,内置32KB闪存和4KB的SRAM,支持重复编程。

- 内部集成定时器和计数器,支持I2C,SPI和UART串行接口,内部集成振荡器,无需外置晶振。

- 内部集成Type-C基带物理层,内部集成UFP和EMCA终端电阻,支持2.7-5.5V工作电压。

- CC和VCONN引脚支持IEC61000-4-2的4C级标准的±8kV 接触放电和15kV空气放电,支持-40到85℃的工业级工作温度范围。

CCG2芯片可应用于数据线、充电器、平板电脑等USB-C接口的设备,是无源线缆、主动线缆以及电源配件等产品完整的USB Type-C和USB PD控制解决方案。

【整理】常用通信接口一(串口、RS232、RS485、USB、TYPE-C原理与区别)

【整理】常用通信接口一(串口、RS232、RS485、USB、TYPE-C原理与区别)

【整理】常⽤通信接⼝⼀(串⼝、RS232、RS485、USB、TYPE-C原理与区别)By bingge 【整理】常⽤通信接⼝⼀(串⼝/RS232/RS485/USB/TYPE-C 原理与区别)⼀、什么是串⼝通信常见的串⼝通信⼀般是指异步串⾏通信。

与串⾏通信相对的是并⾏通信。

数据传输⼀般都是以字节传输的,⼀个字节8个位。

拿⼀个并⾏通信举例来说,也就是会有8根线,每⼀根线代表⼀个位。

⼀次传输就可以传⼀个字节,⽽串⼝通信,就是传数据只有⼀根线传输,⼀次只能传⼀个位,要传⼀个字节就需要传8次。

异步串⼝通信:就只需要⼀根线就可以发送数据了。

串⼝通信主要为分232,485,422通信三种⽅式。

⼆、RS232接⼝标准设计电路232通信主要是由RX,T X,G ND 三根线组成。

RX 与TX ,TX 接RX ,GND 接GND 。

这样还是⽐较好理解吧。

因为发送和接收分别是由不同的线处理的,也就是能同时发送数据和接收数据,这就是所谓的全双⼯。

By bingge三、RS485EMC 标准设计电路1.RS485概念是为了解决232通信距离的问题。

485主要是以⼀种差分信号进⾏传输,只需要两根线,+,-两根线,或者也叫A ,B 两根线。

A ,B 两根线的差分电平信号就是作为数据信号传输。

发送和接收都是靠这两根的来传输,也就是每次只能作发送或者只能作接收,这就是半双⼯的概念了,这在效率上就⽐232弱很多了。

RS-485只能构成主从式结构系统,通信⽅式也只能以主站轮询的⽅式进⾏,系统的实时性、可靠性较差;By bingge2.422通信422是为了保留232的全双⼯,⼜可以像485这样提⾼传输距离。

有些标注为485-4。

⽽485就标注为485-2。

有什么区别呢。

就是为了好记呢。

485-2就是2根线。

485-4就是4根线。

3.RS232与RS485接⼝的差别由于RS232接⼝标准出现较早,难免有不⾜之处,主要有以下四点:1)接⼝的信号电平值较⾼,易损坏接⼝电路的芯⽚,⼜因为与TTL 电平不兼容故需使⽤电平转换电路⽅能与TTL 电路连接。

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USB Type-C凭借其自身强大的功能,在Apple , Intel, Google等厂商的强势推动下,
必将迅速引发一场USB接口的革命,并将积极影响我们日常生活的方方面面。

为了能够使自己的设备兼容这些接口,通常需要增加一个TYPEC接口CC逻辑控制芯片,但其实并不是每一种设备都需要增加CC逻辑控制芯片(例如:Legendary Technology LDR6013)。

本文讨
论一个重要的专业问题:USB Type-C设备到底是否需要CC逻辑检测与控制芯片?
要回答这个问题,我们得先从基本概念谈起。

DFP(Downstream Facing Port):
下行端口,可以理解为Host, DFP提供VBUS,也可以提供数据。

典型的DFP设备是电源适配器,因为它永远都只是提供电源。

UFP(Upstream Facing Port):上行端口,可以理解为Device,UFP 从VBUS 中取电,并可提供数据。

典型设备是U盘,移动硬盘,因为它们永远都是被读取数据和从VBUS取电,当然不排除未来可能出现可以作为主机的U盘。

DRP(Dual Role Port):双角色端口,DRP 既可以做DFP(Host),也可以做UFP(Device),也可以在DFP与UFP间动态切换。

典型的DRP设备是电脑(电脑可以作为USB的主机,也可以作为被充电的设备(苹果新推出的MacBook),具OTG功能的手机(手机可以作为被充电和被读数据的设备,也可以作为主机为其他设备提供电源或者读取U盘数据),移动电源(放电和充电可通过一个USB Type-C,即此口可以放电也可以充电)。

CC(Configuration Channel):配置通道,这是USB Type-C里新增的关键通道,它的作用有检测USB连接,检测正反插,USB设备间数据与VBUS的连接建立与管理等。

USB PD(USB Power Delivery) : PD是一种通信协议,它是一种新的电源和通讯连接方
式,它允许USB设备间传输最高至100W(20V/5A)的功率,同时它可以改变端口的属性,也可以使端口在DFP与UFP之间切换,它还可以与电缆通信,获取电缆的属性。

Electronically Marked Cable :封装有E-Marker 芯片的USB Type-C 有源电缆,DFP 和
UFP利用PD协议可以读取该电缆的属性:电源传输能力,数据传输能力,ID等信息。


有全功能的Type-C电缆都应该封装有E-Marker,但USB2.0 Type-C电缆可以不封装
E-Marker.
USB Type-C设备DFP-to-UFP配置流程与VBUS管理有如下主要流程:
设备连接与分开检测:DFP需要检测到CC管脚上有某个电压时,判断UFP设备已插
入或拔出,来提供和管理VBUS.当没有UFP设备插入时,必须关闭VBUS,这是与现有电源适配器
最大的不同点。

因此所有的DFP设备需要CC逻辑检测与控制芯片以及VBUS开关电路。

插入方向检测:如图1,虽然USB Type-C 插座和插头的两排管脚上下对称,
USB 数据 信号都有两组重复的通道,但主控芯片通常只有一组 TX/RX 和D+/-通道。

由于USB2.0的 数据率最高只有480Mbps ,可以不考虑信号走线的阻抗连续性而得到较好地数据传输质量, 因此USB2.0的D+/-信号可以不被 MUX 控制而直接从主控芯片一分二连接至 USB Type-C 插座的两组D+/-管脚上。

但USB3.0或者USB3.1的数据率高达 5Gbps 或者10Gbps ,如果信 号线还是被简单地一分二的话, 不连续的信号线阻抗将严重破坏数据传输质量, 因此必须由
MUX 切换来保证信号路径阻抗的一致性,以确保信号传输质量。

下图中右侧所示的
MUX 从TX1/RX1和TX2/RX2中选择一路连接至主控芯片,而这个
MUX 就必须被CC Logic 控
制。

因此,在USB2.0应用中,无需考虑方向检测问题,但
USB3.0或者USB3.1应用中,必须
考虑方向检测问题。

Chrp$et (Host
Device 但必须注意的是在 USB3.0/USB3.1的应用中,有一种情况也可以不需要 MUX ,即不需要方 向检测,如图2所示,不管是正插还是反插,左侧主机都可以根据 CC 管脚上的状态来切换 MUX 来连通USB3.0/USB3.1信号。

此场景发生在右侧设备永远是 UFP 的情况下,比如 U 盘,移动硬盘等。

因此,USB3.0/USB3.1应用中,除UFP 设备以外的所有设备都需要
CC 逻辑检测与控
制芯片。

USB
Sb “ 55TX1
5S1M1 ① S5RX1 S9TM1 SSTX2 - S5RX1 S9TX J MB 0*/- CCI CC logic »nd
V CONN switch
chipset (Host h
Device
UM 0*/-
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UJUl
fiSTKt
USB
chipset
(Device)
USB g#・
CC Logic
Ve<™
建立DFP-to-UFP和VBUS管理与检测
DRP在待机模式下每50ms在DFP和UFP间切换一次。

当切换至DFP时,CC管脚上必须有一个上拉至VBUS的电阻Rp或者输出一个电流源,当切换至UFP时,CC管脚上必须有一个下拉至GND的电阻Rd.此切换动作必须由CC Logic芯片LDR6013来完成。

当DFP检测到UFP插入之后才可以输出VBUS,当UFP拔出以后必须关闭VBUS.此动作必须由CC Logic芯片来完成。

USB Type-C VBUS电流检测与使用
USB Type-C中新增了电流检测与使用功能,新增三种电流模式:默认的USB电源模式(500mA/900mA),1.5A,3.0A.三种电流模式由CC管脚来传输和检测,对于需要广播电流输出能力的DFP而言,需要通过不同值的CC上拉电阻Rp来实现;对于UFP而言,需要检测
CC管脚上的电压值来获取对方DFP的电流输出能力。

USB PD通讯
USB PD看似只是电源传输与管理的协议,实际上它可改变端口角色,可与有源电缆通讯,允许DFP成为受电设备等诸多高级功能,因此支持PD的设备必须采用CC Logic芯片。

发现与配置扩展其它外设(Audio,Debug)
USB Type-C支持语音附件以及Debug模式,USB Type-C接口的耳机如果只作为UFP 且因为其功耗较小而无需检测DFP的供电能力时,无需CC Logic芯片。

综上,所有的DFP(如电源适配器),所有的DRP(如电脑,手机,平板,移动电源),所
有需要检测DFP电流输出能力的UFP,所有支持PD的设备,都需要CC逻辑检测与端口控制芯片(例如:Legendary Technology的LDR6013)。

换句话说,只有因为功耗较低而不需要检测电流能力的UFP(U盘,耳机,鼠标等)才不需要CC逻辑检测端口控制芯片。

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