
精彩博文:TYPE-C芯片你真的需要嗎?
發(fā)布時間:2015-06-11 責(zé)任編輯:sherry
【導(dǎo)讀】很多工程師一開始都會有個誤會,即TYPE-C接口,一定要使用CC邏輯芯片,否則無法通信。這其實是一個誤會。想想如果連一個簡單的適配器,一個U盤,一個鼠標(biāo),一個Ukey都要加上TYPE-C芯片,會不會有很多人都懷疑是多此一舉呢?本文博客作者為就這個問題給出了答案!
作為新一代的物理接口標(biāo)準(zhǔn),TYPE-C正在迅速成為電子工程師設(shè)計中的常用元素。很多工程師一開始都會有個誤會,即TYPE-C接口,一定要使用CC邏輯芯片,否則無法通信。這其實是一個誤會。USB -IF委員會,制定TYPE-C標(biāo)準(zhǔn)的原意,是要節(jié)約社會資源,而不是浪費(fèi)社會資源,試想,如果連一個簡單的適配器,一個U盤,一個鼠標(biāo),一個Ukey都要加上TYPE-C芯片,會不會有很多人都懷疑是多此一舉呢?為了讓工程師對這個問題能夠有一個簡潔的判定標(biāo)準(zhǔn)。筆者用三個原則來幫助大家進(jìn)行這個判斷:
第一原則:如果您希望通過USB TYPE-C接口來提供超過5V的電壓,或者是超過3A的電流,那么一定需要TYPE-C接口芯片去實現(xiàn)USB PD協(xié)議。
第二原則:如果您的設(shè)備使用5V電壓,并且不超過3A的電流。那就要看設(shè)備本身的供電特性和數(shù)據(jù)傳輸特性。如果設(shè)備本身只往外供電,或者只接受對方供電,并且供電角色與數(shù)據(jù)傳輸角色為默認(rèn)搭配(即供電方為HOST,用電方為Slave或者device)。那么你不需要TYPE-C芯片。
第三原則:這兩個原則是用來判斷設(shè)備上是否需要TYPE-C芯片,另外一點(diǎn)很受關(guān)注的C-C傳輸線上是否需要用到E-MARKER 芯片。這個判斷標(biāo)準(zhǔn)是,使用過程中,電流是否會超過3A?如果不超過,則可以不需要。 A to C, B to C的線,則看是否需要實現(xiàn)Battery Charging協(xié)議,如果要實現(xiàn),則可以使用LDR6013,帶來的好處是,既能夠?qū)崿F(xiàn)充電,又能夠傳輸數(shù)據(jù),避免某些不遵守Battery Charging協(xié)議的適配器無法給蘋果設(shè)備充電的問題。

以上三個原則雖然可以幫助大家節(jié)省芯片,那怎么省呢?也要注意方法:
第一、用電方及Device這端。用兩個5.1K下拉電阻,分別連接到C口母座的CC1和CC2上。如果需要判別插入方向,則用一個比較器,對兩個電阻上的電壓進(jìn)行比較(如果是有處理器的系統(tǒng),則可以用ADC去判斷),比較結(jié)果即為方向。
第二、供電方或者說HOST這端(供電電壓為5V)。用兩個10K的上拉電阻分別對C口母座的CC1和CC2進(jìn)行上拉。如果需要判別插入方向的,則用一個比較器,對兩個電阻上的電壓進(jìn)行比較(如果是有處理器的系統(tǒng),則可以用ADC去判斷),比較結(jié)果即為方向。
以上原則可以幫助工程師以及老板省下很多錢了,^_^,不過,肯定會有人要拍磚了。Slaver端或者說SNK端別人不敢說什么?但是,SRC或者說,HOST這端,一定會有很多人跳出來,說這不符合TYPE-C標(biāo)準(zhǔn),不能夠隨便往VBUS總線上放出電壓。我想說的是,確實不能隨便放出去,比如放個9V,10V,15V的電壓上去,會燒掉其他設(shè)備,但上面已經(jīng)說了,前提是,你的工作電壓是5V,放個5V電壓到總線上,可能引發(fā)的問題是,兩個5V相沖突了。5V沖突之后會發(fā)生什么事情?實際做電源的人都明白,電壓高者,會封住電壓低者。如果你很不幸,遇到對方的5V輸出是PUSH PULL形式的,那么,確實有可能會引發(fā)灌電流的情況,但是,這種情況,屬于電源設(shè)計本身應(yīng)該處理的問題。
因此,如果要過USB-IF認(rèn)證,那么,除了那種在適配器上直接伸出來不可拔除的USB 公頭輸出線之之外,其他DFP應(yīng)用都乖乖的加上USB TYPE-C芯片吧。如果不需要過認(rèn)證,看著辦吧。有句話,叫做劣幣驅(qū)逐良幣,同樣都能夠用的情況下,市場會決定一切的。
目前,我能夠看得到的必須要用TYPE-C芯片的應(yīng)用,包括:筆記本電腦,手機(jī),平板,移動電源,支持高壓快充的適配器,可以參考我們樂得瑞的LDR6013系列芯片。
以上屬一家之言,僅供參考,特別是總線上5V沖突的部分。我之所以敢推薦不用芯片,那是因為即使用了,也很難避免不沖突,特別是兩個DRP,兩個 TRY.SRC設(shè)備相連,并且外圍存在干擾的情況下。在Type-C時代,所有的設(shè)計,都必須要應(yīng)對總線上的VBUS電壓沖突的情況。既然都必須防沖突,那自然就可以不用了。
最后,還是附上基礎(chǔ)知識:
與USB TYPE-C物理接口相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)一共有三個:USB Type-C 1.1, USB PD 2.0, Battery Charging 1.2,如果3個協(xié)議全部支持,則可以實現(xiàn)Type-C的所有優(yōu)勢特性。Type-C把設(shè)備的角色在供電和數(shù)據(jù)傳輸上進(jìn)行了分離。電能傳輸上分為SRC(即供電方,例如適配器),SNK(即受電方,例如U盤)。對于既能夠承擔(dān)SRC角色,又能夠承擔(dān)SNK角色的設(shè)備,則稱為DRP設(shè)備(例如筆記本電腦和手機(jī))。在DRP設(shè)備中,有一類特別傾向于成為SRC設(shè)備的Device,稱為Try.SRC設(shè)備(例如移動電源)。數(shù)據(jù)傳輸角色上,分為DFP(即傳統(tǒng)的HOST)和UFP(即傳統(tǒng)的Device或者Slave)默認(rèn)情況下,SRC即為DFP,SNK即為UFP,如果要改變這種默認(rèn)的搭配,則要使用USB PD 2.0通信協(xié)議進(jìn)行ROLE_SWAP。所有這些角色定義及角色切換,都是通過USB TYPE-C協(xié)議中的CC邏輯及通信來實現(xiàn)的。
特別推薦
- 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手!貿(mào)澤電子攜手ATI,為自動化產(chǎn)線注入核心部件
- 瞄準(zhǔn)精準(zhǔn)醫(yī)療,Nordic新型芯片讓可穿戴醫(yī)療設(shè)備設(shè)計更自由
- 信號切換全能手:Pickering 125系列提供了從直流到射頻的完整舌簧繼電器解決方案
- 射頻供電新突破:Flex發(fā)布兩款高效DC/DC轉(zhuǎn)換器,專攻微波與通信應(yīng)用
- 電源架構(gòu)革新:多通道PMIC并聯(lián)實現(xiàn)大電流輸出的設(shè)計秘籍
技術(shù)文章更多>>
- 以 XCORE? 技術(shù)為核心,XMOS 亮相 CES 2026
- 有機(jī)基板 + 精簡引腳,SPHBM4 的雙重技術(shù)突破
- 減重 35%、減排 80% 艾邁斯歐司朗聯(lián)合奧德堡推出零成本環(huán)保卷盤方案
- 極端環(huán)境救星:AMD EPYC 2005 系列處理器解析
- 第一部分:化繁為簡!BMS秉承簡單制勝原則兼顧效率與成本
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
電腦電源
電腦自動斷電
電能表接線
電容觸控屏
電容器
電容器單位
電容器公式
電聲器件
電位器
電位器接法
電壓表
電壓傳感器
電壓互感器
電源變壓器
電源風(fēng)扇
電源管理
電源管理IC
電源連接器
電源濾波器
電源模塊
電源模塊
電源適配器
電子書
電阻測試儀
電阻觸控屏
電阻器
電阻作用
調(diào)速開關(guān)
調(diào)諧器
鼎智



