图5.图片由Microchip提供。
如您所见,活动电缆使用Ra电阻下拉CC2引脚。Ra的值不同于Rd的值,因此DFP仍然能够通过检查DFP CC1和CC2引脚上的电压来确定电缆的方向。确定电缆方向后,与“活动电缆IC”相对应的通道配置引脚将连接到5V,1W电源,以为电缆内部的电路供电。例如,在图5中,有效的Rp-Rd路径对应于CC1引脚。因此,CC2引脚连接到以VCONN表示的电源。 SBU1和SBU2引脚
这两个引脚对应于仅在备用模式下使用的低速信号路径。 USB供电
现在我们已经熟悉了USB-C标准的固定方法,下面让我们简要介绍一下USB Power Delivery。
如上所述,使用USB Type-C标准的设备可以协商并选择通过接口的适当功率流水平。这些功率协商通过称为USB Power Delivery的协议实现,该协议是上述CC线上的单线通信。下面的图6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,要求使用9 V总线。源将总线电压稳定在9 V之后,它会向接收器发送“电源就绪”消息。然后,接收器请求5 V总线,而源则提供它,并再次发送“电源就绪”消息。
图6.图片由Richtek提供。
需要特别注意的是,“ USB Power Delivery”不仅仅涉及与电源交付有关的协商,其他协商(例如与备用模式有关的协商)也使用标准CC行上的Power Delivery协议来完成。 备用模式
这种操作模式使我们可以使用USB Type-C标准实现第三方协议,例如DisplayPort和HDMI。所有备用模式必须至少支持USB 2.0和USB Power Delivery连接。有关更多信息,请参考此ti文档。 结论
USB Type-C具有有趣的功能。它支持高达10 Gb / s的超快速数据传输速度和高达100 W的高功率流。这些功能以及可翻转的连接器可使USB Type-C成为现代设备的真正通用标准。