正反向检测在USB Type-C的连接中,CC1和CC2引脚用于正反向检测:如果CC1检测到有效的上下拉(即检测到Rp),则表示连接为正向。如果CC1没有检测到有效的上下拉,但CC2检测到了,则表示连接为反向。具体步骤1、连接时:DFP通过上拉电阻(Rp)将CC1和CC2引脚分别上拉至3.3V或5V。UFP通过下拉电阻(Rd...
主机通常在 CC 管脚上连接一个 Pull-Up 电阻 (Rp)。 设备通常在其 CC 管脚上连接一个 Pull-Down 电阻 (Rd)。 插头方向检测: 当插入 USB Type-C 线缆时,主机通过检测 CC1 和 CC2 管脚上的电压来确定插入方向。 如果CC1 管脚检测到电压变化,则表示插头方向为正;如果 CC2 管脚检测到电压变化,则表示插头...
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4的上图中,DFP的CC1引脚连接到UFP的CC1引脚。因此,DFP CC1引脚的电压低于5 V,但DFP CC2引脚仍处于逻辑高电平。因此,监控DFP CC...
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4的上图中,DFP的CC1引脚连接到UFP的CC1引脚。因此,DFP CC1引脚的电压低于5 V,但DFP CC2引脚仍处于逻辑高电平。因此,监控DFP CC...
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4的上图中,DFP的CC1引脚连接到UFP的CC1引脚。因此,DFP CC1引脚的电压低...
USB-PD 协议是在Type-C接口的 CC 信号线上实现的。CC信号线有两根,分别被标记为CC1和CC2,数据线上的 CC2 为 VCONN,用于 100W 模式下给 E-marker IC 供电。在 USB-PD 协议中,一般使用 CC1 信号线用于传输协商消息,以确定所需的电源和充电速度,通过配置电阻的上下拉,它可以是0V、0.6V 或 1.2V,根据连接...
接下来是Type C接口中CC1/2的作用。重要的是,支持PD快充协议的适配器其电源输出受到CC1和CC2引脚协议的控制。因此,在设计不包含PD协议芯片的电子产品时,若需从支持USB-PD快充协议的适配器中获取电源,则必须在CC1和CC2引脚连接Ra/Rd下拉电阻。如果悬空,可能导致适配器无法输出电源,这一点务必注意。
在这其中,USB 2.0数据信号4个,其实是两个,为了满足正反插需求所以正反都有;USB 3.2数据信号8个,包含两通道的差分收发信号;VBUS信号4个,GND信号4个,一共8个信号处理电源;CC信号两个;SBU信号两个。 现在来展开讲讲CC信号和SBU。 CC信号 全称Configuration Channel,分为CC1和CC2,在type C接口被引用,主要是为了...
CC1和CC2针脚是usb type-c接口通道配置引脚,它们具有许多执行方面的功能,例如电缆连接和移除检测、插座/插头方向检测等。下图显示了CC1和CC2引脚如何显示插座/插头方向,DFP表示一个面向下游的端口,它在数据传输中充当主机或电源,UFP表示面向上游端口,是连接到主机或耗电的设备。DFP通过Rp电阻器向上拉动CC1和CC2引脚,...