
USB type-c不再是新话题. 此USB接口协议与笔记本计算机或Android手机的Micro-B中常用的Type-A之间的最大区别在于,USB type-c支持正面反转设计. 通过24英尺左上和右下的对称设计,向前或向后插入时,一半的脚可以正常操作.
c型的使用逐渐普及
最简单的USB C型接口支持USB 2.0(表1中的D +和D-),添加了高速信号对,并支持USB 3.1 Gen1(5Gbps)或USB 3.1 Gen2(10Gbps)传输速度(Tx +-和表1中的Rx +-.
此外,USB Type-C可以通过Power Delivery(以下称为PD)协议将电源功率从原来的5V / 3A增加到20V / 5A. 同时,在PD 2.0之后的版本中添加了AlternaTIve模式(以下称为Alt-Mode). 通过Alt-Mode,可以重新定义表1的引脚定义,以便USB Type-C连接器可以传输除图像信息之外的数据和电源.
USB Type-C可以处理数据,电源和图像传输. 因此,我们可以从几款新的旗舰手机或最新的笔记本电脑中发现,越来越多的设备使用USB Type-C接口已成为一种趋势. 以下文章将介绍2017年新发布的USB Type-C规范,分为数据,电源和视频三个部分.
USB 3.2传输速率提高到20Gbps
USB 3.2于2017年9月发布了1.0版. USB3.2将同时使用两对USB Type-C高速信号电缆,因此传输速度可以达到USB 3.1 Gen2的两倍(20Gbps)( 10Gbps);过去,USB 3.1 Gen1或USB 3.1 Gen2仅使用一对高速信号电缆,该电缆可以在旧的USB Type-A接口上传输,而新的USB 3.2在连接时需要两对高速信号. 同时,因此它只能应用于USB Type-C接口可以说是专为USB Type-C量身定制的规格升级.
USB 3.2的主要特征是传输速度翻了一番,达到20Gbps,USB 3.1 Gen2的电缆长度可以达到2米. 在USB C型规范中,两侧均通过带有USB C型接口的标准电缆传输. USB 3.1 Gen2速度电缆的长度小于1米,USB 3.1 Gen1速度电缆的长度小于2米. 尺子.

使用USB 3.2技术,可以同时在两对高速信号上运行5Gbps的速度,因此可以在2米内传输10Gbps的传输速度. 随着集线器的应用,随着上行链路的传输带宽增加一倍,集线器的每个下行端口也可能有机会达到满载速度.
PPS规范满足快速充电的需求,然后讨论与电源相关的PPS
(可编程电源). Tell Lab于2017年12月12日在东莞松山湖举行了关于快速充电技术标准和应用的研讨会.
会议期间正式颁布了中华民国的通信行业标准: “移动通信终端快速充电的技术要求和测试方法”. 其中规定,当充电器和手机均为USB Type-C接口时提高usb20传输速度,唯一的充电协议应该是PD,并且PPS也是为响应当前手机的快速充电需求而开发的.
过去,为了缩短充电速度,人们增加了充电器的输出电压,以增加手机的充电功率. 但是,由于手机中的降压电路将高电压转换为低电压的效率较低,所以手机会充满热量.
为了解决这个问题,希望可以去掉手机中的降压电路,以便将充电器的输出直接连接到手机的电池端子,并且输出可以可以根据电池电压的变化进行调整,因此有PPS的定义.
PPS类似于标准的固定输出PD,它定义了四个标准电压: 5V(可调3〜5.9V),9V(可调3〜11V),15V(可调3〜16V),20V(可调3〜21V) ,在每个可调电压范围内,接收方都可以根据电源的当前状态调整电源的最小20mV电压阶跃或50mA电流阶跃.
如果您与芯片制造商合作在设备端开发不同倍数的电压定标器,则可以使用3A导线以6A提高usb20传输速度,9A或12A高电流为电池充电.

以USB芯片供应商威峰电子为例,该公司用于充电器的USB Type-C PD DFP芯片VP300本身支持PD 3.0和QC3.0协议. 该芯片集成了可以直接透明的TL431. 光耦合器元件反馈到一次侧AC-DC的电源控制芯片.
除了为AC-DC设计的TL431反馈回路外,VP300还集成了I2C和FB参考电压的反馈,可以针对不同的DC-DC需求进行控制. 内置5V LDO不需要外部电源线,从而使Vconn可以为E-Marker提供70mW的功率.
此外,在USB Type-C的1.3版中,添加了Vconn功率设备(VPD)规范. VPD设备不仅可以接受原始的Vbus电源,还可以接受Vconn提供的最低3V电压. 最低3V的目的是经常在移动设备中放置锂电池. 单个锂电池的最小放电电压通常设置为3V.
过去,当通过Vbus的USB接口供电时,电源端子必须通过升压线将电池电压升高到5V,而受电端子则需要通过升压线将5V电压降低到3.3V或1.8V. 降压芯片. 使用其他内部芯片会导致双方的电源转换并降低性能.
如果可以通过Vconn直接有效地提供电池电压,则无需在电源侧或受电侧放置其他电源转换芯片,从而可以大大提高整体电源转换效率.
对于上述E-Marker,将其放置在两端带有USB Type-C的电缆中,就像电缆的一样,用于存储电缆的数据,其中包含可加载的电流(3A或5A),USB速度(USB 2.0或USB 3.1),电线的耐压性等,以及E-Marker所需的电源由Vconn的电源提供.
另一方面,在2017年9月于温哥华举行的USB开发者大会上,还有用于USB多端口充电器的多端口充电器. 保证容量端口和共享容量端口有两种类型(图1).


图1 USB多端口充电器的定义
图1中的示例是所有总功率为60W的多端口充电器. 左侧的多端口充电器类型为“保证容量”,三个USB Type-C端口可以分别提供30W / 15W / 15W,无论负载如何,每个USB Type-C端口都可以视为一个充电端口. 其他端口.
因此,每个端口的输出应符合其徽标的供电功率,并且USB协会目前提供USB Type-C电源的认证. 该徽标已通过单一USB C型认证,您可以看到此多端口充电器获得30W认证.
图1右侧的多端口充电器的类型为Shared Capacity. 在这种情况下,单个端口可以达到27W的最大输出,但是三个端口的总输出功率不能超过60W,并且该认证适用于单个端口. 因此,该充电器通过了27W认证.
接下来,将参考图6说明最大容量为27W且总功率为60W的共享端口的操作原理. 2.当第一个端口使用24W时,剩余的60W功率为36W,仍超过每个端口的最大功率27W,因此其余两个端口仍可提供最大27W的功率,然后第二个端口使用15W剩余的瓦数为21W之后,最后一位所能提供的最大瓦数仅为21W,可以满足总瓦数60W的需求.

图2共享容量的原理
如果将相同的三个设备移至图1左侧的“保证容量”电源,您会发现该设备只有15W的功率可确保获得足够的功率,而其他24W或21W的设备将具有因为其中一个端口要插入15W,导致功率不足,只能充电15W. 如果30W电源端口被15W设备占用,则将导致21W和24W设备只能获得15W电源.

2017年7月,仅针对现有规范对Display Port Alt-Mode 1.0b(DP Alt-Mode)进行了少许更新,并且删除了使用GEN2_BR传输DisplayPort信号的引脚分配A和B,并在终端中使用了它们. 过去,不仅是笔记本计算机,而且还发现手机制造商开始使用DP Alt-Mode应用程序产品(图3).

图3 DP Alt-Mode
Type-C与替代模式的图像传输结合起来更方便
2017年,三星S8 / Note 8,华为Mate10,HTC U11等主要旗舰手机均支持DP Alt-Mode,三星和华为也推出了手机USB Type-C传输HDMI配件.
手机通过USB Type-C将视频信号发送到大屏幕. 大屏幕上的屏幕不仅放大了在手机上看到的屏幕,而且无论对接鼠标的左,右键,应用程序窗口的控制如何,都进行了重新设计. 拖放等操作都与我们之前在计算机或笔记本电脑上使用Windows的体验十分接近.
通过此转移,由于屏幕尺寸的限制,手机的应用得到了极大的扩展. 由于大屏幕的扩展,只能在手机上执行的追逐,游戏或电子邮件回复具有更好的体验.
我们相信,无论家庭娱乐或商务旅行如何,此类应用程序将来都将越来越广泛. 可以想象,将来的商务人士只需要携带手机,演示数据就可以通过客户端的USB Type-C接口投影到大屏幕上. 返回酒店时,只需连接连接到酒店的Type-C连接器,您就可以将酒店的电视用于办公室工作或看戏,还可以通过USB Type-C为手机充电.
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但是外国舰艇的数据都是真是的
那些钱被谁拿走了呢