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...
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 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...
从Type-C开始,USB扩充了其通讯信号,增加了CC1/CC2和SBU1/SBU2,其中CC1/2作为configuration channel,在USB Type-C的各种模式-Normal,PD,ALT,Accessory-中都发挥相当重要的作用;而SBU,主要是为USB 4.0设计,并且在ALT、Accessory模式也有其作用。这篇文档就具体分析CC在不同使用场景或者阶段下的作用和功能。 根据Type...
而USB-PD对电源设备的识别依靠CC1、CC2引脚,避免了QC标准与DP、DM的冲突。使得USB-PD在传输电力的同时,数据传输不会受到影响。 24Pin、16Pin、12Pin、6Pin 24Pin 全功能type-c。 接插件成本高,在一些不需要全功能的场合显得不合适。 16Pin、12Pin
在DFP的CC pin有上拉电阻Rp,在UFP有下拉电阻Rd。 在未连接时,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。
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,...
当外接的USB-CCable是不带Emark芯片的情况下,确实可以正常工作。因为这类USB-C Cable的CC2是悬空的,只有CC1有连接到对端,所以,这种Cable跟RaspBerry 4B的USB-C接口母座一连起来,就非常好的符合了Sink端的设计规范,即CC1上,有一个5.1k的电阻下拉到地。
如图所示,Source端CC引脚为上拉,Sink端CC引脚为下拉。握手过程为接入后检测到有效连接(即一端为Host一端为Device),随后检测线材供电能力,再进行USB枚举。如下图指示了Source端,在连接SINK之前,CC1和CC2的框图模型:a)Source端使用一个MOSFET去控制电源,初始状态下,FET为关闭状态 b)Source端CC1/CC2均上...
CC、CC1和CC2:可进行电缆连接和移除检测、正反插检测等。实际通讯中只有CC与CC1或CC与CC2这两组信号中的一组建立连接。其主要用于传输电力协商、模式(外设模式、替代模式)检测与确认等。 2.端口定义 USB Type-C接口不同于以往USB协议把设备进行主机(Host)和设备(Device)的定义,其根据数据和供电传输方向将设备进...