Type-C is een vorm van USB-interface. Het is de enige USB-connector die zich niet druk maakt om de voorkantZijkanten terugZijkantwanneer deze wordt geplaatst. Het ondersteunt standaard USB-opladen, datatransmissie, videotransmissie, audiotransmissie, display-uitgang en andere functies.
Een ander verschil tussen USB Type-C en oudere standaarden is de dual-role capaciteit. Beide uiteinden van elke USB Type-C kabel zijn gespiegeld, wat betekent dat de twee aangesloten apparaten met elkaar moeten communiceren om te bepalen of ze als host of randapparatuur moeten bestaan. De communicatie van de rollen moet afzonderlijk worden uitgevoerd voor data en stroom, en dit werk moet worden uitgevoerd nadat de kabel is aangesloten.
De hostpoort die wordt gebruikt voor datacommunicatie heet Downstream Facing Port (DFP), en de periferiepoort wordt Upstream Facing Port (UFP) genoemd. Wat betreft de stroomvoorziening wordt het voedingsuiteinde het bronpunt (Source) genoemd, en het energieverbruiksgedeelte het sink end (Sink). Sommige apparaten kunnen zowel de Dual Roles of Data (DRD)-functionaliteit op de data als de Dual Roles of Power (DRP)-functionaliteit op de voeding hebben. De CCDraadbepaalt de rol van de voeding tijdens de verbinding tussen de twee apparaten, en communiceert via de Type-C "Configuration Channel Pin CC"
2.Hoe is een USB-C naar USB-C kabel verbonden?
Het bedrading van de volledig uitgeruste USB-C naar USB-C GEN 2-kabel is als volgt, geleverd door P-Shine Electronic Tech Ltd.
Status (1) Onomgekeerde directe verbinding
De afbeelding hierboven toont de verbinding wanneer de kabel isOnomgedraaid. Van de aansluiting links naar de aansluiting rechts is het RX1-paar verbonden met het RX1-paar, het RX2-paar met het RX2-paar; D+ is verbonden met D+, D- is verbonden met D-, SBU1 is verbonden met SBU2, en CC1 is verbonden met CC1. .
Soms hoeven de VCONN's aan beide uiteinden van de kabel niet aangesloten te worden (B5 naar B5). Wanneer de elektronischeMark(E-mark) chip wordt op de printplaat van de USB-C-connector geïnstalleerd, de B5 van de linker stekker en de B5 van de rechter stekkerBehoeftemet elkaar verbonden zijn
Staat (2)FLipte verbinding
Wanneer de stekker en het stopcontact links hetzelfde blijven, en het stopcontact aan de rechterkantOokblijft hetzelfde, maar de stekker aan de rechterkant verandert van de ene naar de andere kant (USB-C ondersteunt voor- en achteraansluiting), de USB-C-verbindingOmgedraaid
In dit geval is van de socket links naar de socket rechts het RX1-paar verbonden met het TX2-paar, het RX2-paar met het TX1-paar, D+ nog steeds verbonden met D+, D- nog steeds verbonden met D-, SBU1 Connect met SBU1, SBU2 met SBU2, en CC1 verbonden met CC2 via de CCDraad. Nu wordt hogesnelheidsdata verzonden via RX1+/- en TX1+/- aan de linkerkant naar TX2+/- en RX2+/- aan de rechterkant.
Zowel de linker- als rechterstekkerskanomgedraaid zijn. Het lijkt erop dat er in totaal vier verschillende verbindingsmethoden zijn, maar er zijn er eigenlijk maar twee: direct (beide uiteinden tegelijk omdraaien is gelijkwaardig aan direct) en eenzijdige flipped.
Daarom kun je vier paren hogesnelheidssignaalparen zien in de 3.1-kabel van USB-C naar USB-C kabel, maar werken er slechts twee paren tegelijk, wAls de eenzijdige stekker wordt omgedraaid, kunnen de andere twee vrije signaalparen het oorspronkelijke werkende paar vervangens. Of terwijl de host- en randapparatuur voor stroomvoorziening of datatransfer veranderen, worden signaalparen voortdurend geschakeld.
In het USB 3.1-systeem moeten de RX/TX-dataparen voor elke mogelijke verbindingstoestand worden geconfigureerd met behulp van een multiplexer zodat correcte communicatie kan worden opgebouwd.De onderstaande figuur toont de routeringsmogelijkheden van dataparen tussen USB Type-C-poorten, de oriëntatie van de stekker en het stopcontact kan worden bepaald door de status van CC1/CC2 op elke terminal te meten; de CC-logicacontroller kan vervolgens de routeringsconfiguratie van de multiplexer voltooien, hetzij in de multiplexer of in de USB-chipset.