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分解usb type-c引脚信号及PCB布局线路

2022-02-21

 当前智能终端市场形成了以usb-c接口为主,多种接口及充电技术并存的格局。用户更换设备后,原有充电器、数据线大多闲置,造成巨大浪费。大力推进充电接口、技术融合,有利于降低电子垃圾,提高资源利用效率。其实不难看出,已经在推进充电接口的改革了。前段时间,网易 CEO丁磊向工信部建议“统一智能电子设备充电器标准端口,进一步减少电子垃圾助力碳中和。”未来usb type-c一统江湖势不可挡。

分解usb type-c引脚信号及PCB布局线路

usb type-c是usb连接器系统的规范,在智能手机和移动设备上越来越受欢迎,并且能够进行电力传输和数据传输。usb-c是一种相对较新的标准,目前的版本为usb4,usb4规范使用双链路通道,传输带宽更高达到40Gbps及高达240W的功率。这些功能可以使usb-c成为现代设备的真正通用连接标准。

分解usb type-c引脚信号及PCB布局线路

usb type-c连接器主要功能介绍之信号图示有24个引脚。图1和图2分别显示了usb type-c插座和插头的插针。

分解usb type-c引脚信号及PCB布局线路

usb type-c的PCB设计布线要求

分解usb type-c引脚信号及PCB布局线路

usb type-c供电和备用模式使用标准的设备可以通过接口协商并选择合适的功率。这些功率协商是通过称为USB Power Delivery的协议实现的,该协议是上面CC线上的单线通信。下面的图显示了一个示例usb供电,其中接收器向源发送请求并根据需要调整VBUS电压。首先,要求提供9 V总线。在源稳定总线电压为9 V后,它会向接收器发送“电源就绪”消息。然后,接收器请求一个5V总线,并且源提供它并再次发送“电源就绪”消息,值得注意的是,“usb供电”不仅仅涉及与供电相关的谈判,其他谈判,例如与备用模式相关的协商,都是使用标准CC线上的供电协议完成的。

分解usb type-c引脚信号及PCB布局线路

usb type-c的CC1和CC2针脚这些引脚是通道配置引脚。它们执行许多功能,例如电缆连接和移除检测、插座/插头方向检测和当前广播。这些引脚也可用于Power Delivery和Alternate Mode所需的通信。下面的图显示了CC1和CC2引脚如何显示插座/插头方向。在此图中,DFP代表下游面向端口,该端口充当数据传输中的主机或电源。UFP表示上游面向端口,它是连接到主机或电力消费者的设备。DFP通过Rp电阻上拉CC1和CC2引脚,但UFP通过Rd将它们拉低。如果没有连接电缆,则源在CC1和CC2引脚处看到逻辑高电平。连接usb type-c电缆可创建从5V电源到地的电流路径。由于usb type-c电缆内只有一根CC线,因此只形成一条电流路径。例如,在图中,DFP的CC1引脚连接到UFP的CC1引脚。因此,DFP CC1引脚的电压低于5V,但DFP CC2引脚仍处于逻辑高电平。因此,监控DFP CC1和CC2引脚上的电压,我们可以确定电缆连接及其方向。

除电缆方向外,Rp-Rd路径还用作传递源电流能力信息的方式。为此,功耗(UFP)监视CC线上的电压。当CC线上的电压具有其更低值(约0.41 V)时,源可以分别为USB 2.0和USB 3.0提供500 mA和900 mA的默认USB电源。当CC线电压约为0.92 V时,源可提供1.5 A的电流。更高CC线电压约为1.68 V,对应于3A的源电流能力

分解usb type-c引脚信号及PCB布局线路

usb type-c的VCONN引脚旨在提供超快的数据传输速度以及高水平的功率。这些特征可能需要使用通过在内部使用芯片进行电子标记的特殊电缆。此外,一些有源电缆利用重新驱动芯片来加强信号并补偿电缆等引起的损耗。在这些情况下,我们可以通过施加5V、1W电源为电缆内部的电路供电提供给VCONN引脚。有源线缆使用Ra电阻来下拉CC2引脚。Ra的值与Rd不同,因此DFP仍然可以通过检查DFP CC1和CC2引脚上的电压来确定电缆方向。确定电缆方向后,与“有源电缆IC”对应的通道配置引脚将连接到5V,1W电源,为电缆内部的电路供电。例如,在下图中,有效的Rp-Rd路径对应于CC1引脚。因此,CC2引脚连接到VCONN表示的电源。

分解usb type-c引脚信号及PCB布局线路

usb type-c的SBU1和SBU2针脚&RX和TX引脚SBU1和SBU2针脚这两个引脚对应于仅在备用模式下使用的低速信号路径。

RX和TX引脚有两组RX差分对和两组TX差分对。

这两个RX对中的一个以及TX对可用于usb 3.0 /usb 3.1协议。由于连接器是可翻转的,因此需要多路复用器通过电缆正确地重新路由所采用的差分对上的数据。

请注意,usb type-c端口可以支持usb 3.0 / 3.1标准,但usb type-c的最小功能集不包括usb 3.0 / 3.1。在这种情况下,usb 3.0 / 3.1连接不使用RX/TX对,并且可以被其他usb type-c功能使用,例如备用模式和usb供电协议。这些功能甚至可以利用所有可用的RX/TX差分对。

usb type-c的电源和接地引脚VBUS和GND引脚是电源和信号的返回路径。默认的VBUS电压为5V,但标准允许器件协商并选择VBUS电压而不是默认值。最新的PD3.1的协议,电源传输允许VBUS具有高达48V的电压,目前usb4更大电流也可以升高到5A。因此,usb type-c可以提供240W的更大功率。当为诸如笔记本电脑的大型设备充电时,大功率是有用的。

usb type-c的usb 2.0差分对D+和D-引脚是用于usb 2.0连接的差分对。插座中有两个D+引脚和两个D-引脚。但是,这些引脚相互连接,实际上只有一个usb 2.0数据差分对可供使用。冗余设计只是为了提供可翻转的连接器。

type-c相关产业链备受关注具有小巧纤薄、高速传输、正反可用一口多用、供电提升等许多优势,它的普及将是指日可待的。然而,这种type-c连接器产品必须在有限的空间内发挥做出更加精细化功能繁多的产品,而且必须承受较高的电流并进行高速数据传输,因此它的技术难度要求非常高,挑战与机遇并存。对于那些急于抢占type-c连接器市场的企业来说,只有解决技术难题才能赢得客户。

来源:type-c情报中心


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