type-c协议说明在Source的内部包含了一个电压转换器,且受到PD控制器控制,他会根据输入电压的条件以及可输出规格需求,此电压转换器可以是、Boost、t或者反激转换器。整个通信过程都在PD控制器的管控之下,USB PD还有一个开关,用于切换VCONN电源(电缆包含电子标签时用到)。
当电缆接通之后,PD协议的SOP通信就开始在CC线上进行,以此来选择电源传输的规格,此部分由Sink端向Source端询问能够提供的电源配置参数(5V/9V/12V/15V/20V)
如下波形为SINK 控制器申请一个9V电压输出的例子.
(1)SINK端发起SOP,申请获取Source能提供的规格资料
(2)Source回复能提供的规格列表
(3)SINK回复选择的电压规格,并带上所需要的电流参数,并发出相应的请求
(4)Source接受请求,并且把VBUS由5V抬升到9V
(5)在电压变化期间,SINK的电流会保持尽可能小,Source端VBUS到达9V并稳定之后,会发出Ready信号
type-cE-mark使用原则
使用E-mark原则:如果您希望通过USB type-c接口来提供超过5V的电压,或者是超过3A的电流,那么一定需要TYPE-C接口芯片去实现USB PD协议.
使用E-mark第二原则:如果您的设备使用5V电压,并且不超过3A的电流。那就要看设备本身的供电特性和数据传输特性,如果设备本身只往外供电,或者只接受对方供电,并且供电角色与数据传输角色为默认搭配(即供电方为HOST,type c hub OEM方案商,用电方为Sl***e或者device),那么你不需要TYPE-C芯片.
使用E-mark第三原则:这两个原则是用来判断设备上是否需要TYPE-C芯片,另外一点很受关注的C-C传输线上是否需要用到E-MARKER芯片,这个判断标准是,使用过程中,电流是否会超过3A?如果不超过,则可以不需要, A to C, B to C的线,则看是否需要实现Battery Charging协议,如果要实现,则可以使用LDR6013,带来的好处是,既能够实现充电,又能够传输数据,避免某些不遵守Battery Charging协议的适配器无法给苹果设备充电的问题
type-c 连接器及接线
连接器及接线可有可无:输电可不经过连接器,出乎意料地简单於短距离输电,长距离输电仍有点挑战.
无线电池充电十分普遍:短距离输电已应用于多种产品,牙刷、LED蜡烛、遥控器、、电动工具、数码相机及电话.
开放性联盟:无线充电联盟接纳所有任何公司的申请成为成员。所有公司均可以无差别的条件使用相关标准及标志。我们相信这一标准将会在所有产品及市场上普及。
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