O Tipo-C é uma forma de interface USB. É o único conector USB que não se importa com a frenteSidee de voltaSidequando é inserido. Suporta carregamento padrão USB, transmissão de dados, transmissão de vídeo, transmissão de áudio, saída de exibição e outras funções.
Outra diferença entre o USB Tipo-C e os padrões mais antigos é sua capacidade de função dupla. Ambas as extremidades de cada cabo USB Tipo-C são espelhadas, o que significa que os dois dispositivos conectados devem se comunicar entre si para determinar se devem existir como host ou periférico. A comunicação entre os papéis precisa ser realizada separadamente para dados e energia, e esse trabalho deve ser realizado após a conexão do cabo.
A porta host usada para comunicação de dados é chamada de Downstream Facing Port (DFP), e a porta periférica é chamada de Upstream Facing Port (UFP). Em termos de fonte de alimentação, a extremidade da fonte é chamada de extremidade fonte (Source), e a extremidade de consumo de energia é chamada de sink end (Sink). Alguns dispositivos podem ter tanto a capacidade de Dual Roles of Data (DRD) nos dados quanto a de Dual Roles of Power (DRP) na fonte de alimentação. O CCfiodefine o papel da fonte de alimentação durante a conexão entre os dois dispositivos, comunicando-se via o Tipo-C "Pino do Canal de Configuração CC"
2.Como um cabo USB-C para USB-C é conectado?
O diagrama de fiação do cabo completo USB-C para USB-C GEN 2 é o seguinte, fornecido pela P-Shine Electronic Tech Ltd.
Status (1) Conexão direta não invertida
A imagem acima mostra a conexão quando o cabo estáSem Virar. Do soquete à esquerda até o soquete à direita, o par RX1 está conectado ao par RX1, o par RX2 está conectado ao par RX2; D+ está conectado a D+, D- está conectado a D-, SBU1 está conectado a SBU2 e CC1 está conectado a CC1. .
Às vezes, os VCONNs em ambas as extremidades do cabo não precisam ser conectados (B5 para B5). Quando o eletrônicoMarkO chip (E-mark) é instalado na placa de circuito impresso do conector USB-C, o B5 do plugue esquerdo e o B5 do plugue direitoNecessidadepodem estar conectados entre si
Estado (2)Fconexão com lábios
Quando o plugue e a tomada à esquerda permanecem iguais, e a tomada à direitatambémPermanece o mesmo, mas o plugue à direita muda de um lado para o outro (USB-C suporta inserção frontal e traseira), a conexão USB-Cinvertido
Nesse caso, do soquete à esquerda até o soquete à direita, o par RX1 está conectado ao par TX2, o par RX2 está conectado ao par TX1, D+ ainda está conectado a D+, D- ainda está conectado a D-, SBU1 conecta a SBU1, SBU2 a SBU2 e CC1 conectado a CC2 via CCfio. Agora, dados em alta velocidade são transmitidos via RX1+/- e TX1+/- à esquerda para TX2+/- e RX2+/- à direita.
Tanto o plugue esquerdo quanto o direitopodeser invertido. Parece que existem quatro métodos de conexão diferentes no total, mas na verdade existem apenas dois: direto (inverter as duas extremidades ao mesmo tempo equivale a direto) e flipp unilateralEd.
Portanto, você pode ver quatro pares de sinais de alta velocidade no cabo 3.1 do cabo USB-C para USB-C, mas apenas dois pares funcionam ao mesmo tempo, wQuando o plugue de um lado é invertido, os outros dois pares de sinal livres podem substituir o par original funcionals. Ou, à medida que os papéis do host e do periférico para fonte de alimentação ou transferência de dados mudam, os pares de sinal são constantemente alternados.
No sistema USB 3.1, os pares de dados RX/TX precisam ser configurados para cada estado possível de conexão usando um multiplexador para que a comunicação correta possa ser formada.A figura abaixo mostra as possibilidades de roteamento de pares de dados entre portas USB Tipo-C, a orientação do plugue e da tomada pode ser conhecida medindo o status do CC1/CC2 em cada terminal, e o controlador lógico CC pode então completar a configuração de roteamento do multiplexador, seja no multiplexador ou no chipset USB.