Was ist USB-C?
Ich weiß nicht, ob Sie jemals von den schillernden Datenschnittstellen beunruhigt wurden.Wann immer ich ein bestimmtes Gerät anschließen möchte und das Kabel nicht finden kann, das der Schnittstelle des Geräts überall entspricht, freue ich mich auf die Entstehung einer bestimmten Schnittstelle, um die Welt zu dominieren.
In den letzten Jahren forderten die Menschen den Mann, der die Welt vereinen will!Ah, nein, diese Schnittstelle!Endlich erschienen!Es ist USB-C.Worüber reden wir, wenn wir USB-C sagen?
Es ist hier zu beachten, dass wir, wenn wir über den USB-C-Sockel sprechen, darauf achten sollten, sie von den Schnittstellenspezifikationen von USB2.0 und 3.0 zu unterscheiden.Ersteres bezieht sich auf den Schnittstellentyp, und letzteres bezieht sich auf die von USB vorgeschlagenen Schnittstellenspezifikationen in verschiedenen Zeiträumen.Beim Verständnis von USB-C müssen wir zunächst das Konzept von USB verstehen.Hier ist eine kurze Übersicht.
Ursprung der USB -Schnittstelle
1994 initiierten Intel und Microsoft die internationale Standardisierungsorganisation, die als "USB-IF" bezeichnet wird.Die Organisation hat eine Reihe von Spezifikationen und Spezifikationen für den universellen Serienbus entwickelt.Unter ihnen ist die Ladespezifikation das in der vorherige Ausgabe erwähnte Ladeprotokoll.Darüber hinaus haben sie basierend auf dieser Spezifikation eine angepasste Standardschnittstelle erstellt.Dies ist der Ursprung der USB -Schnittstelle.
Die Beziehung zwischen Schnittstellen und Protokollen
Daher hängt die Entwicklung der USB -Schnittstelle immer eng mit der Aktualisierung des USB -Schnittstellenprotokolls zusammen.Die physikalischen Eigenschaften der Schnittstelle sind so konzipiert, dass sie sich an ein bestimmtes Schnittstellenprotokoll anpassen.Nur wenn die Schnittstellen- und Schnittstellenprotokoll erfolgreich übereinstimmen, können Datenübertragung oder andere Vorgänge durchgeführt werden.
USB -Schnittstellenfamilie
Im Folgenden gibt Ihnen ZONSAN eine gute Einführung in die sich ständig weiterentwickelnde USB-Schnittstelle.
Aus dem Namen USB-C wissen wir, dass USB-B und USB-A bereits vorgestellt wurden und normalerweise als Typ-A, Typ-B und Typ-C bezeichnet werden.Lassen Sie uns zunächst verstehen, welche Schnittstellentypen USB gedrückt haben.
USB-A-, USB-B- und USB-C-Schnittstellen, die von USB eingeführt wurden, kann jeder Typ gemäß Größentyp in Standard, Mini und Mikro unterteilt werden.Lernen wir die Familienmitglieder basierend auf diesem Bild kennen:
Wie aus der obigen Abbildung hervorgeht, befinden sich USB -Schnittstellen auch in der USB3.0 -Ära noch in einem Zustand der Vielfalt und Fragmentierung (die Kompatibilität zwischen verschiedenen Versionen ist nicht gut und es gibt zu viele Grenzflächentypen).Zu diesem Zeitpunkt erschien USB-C.
Und die Vereinigung wurde abgeschlossen, als USB4 1.0 veröffentlicht wurde.In den Release-Inhalten von USB4 1.0 Version F wurde festgelegt, dass die USB-C-Schnittstelle die einzige festgelegte Schnittstelle sein würde, und sie wurde bis zum kürzlich veröffentlichten USB4 2.0 verwendet
Der USB-Typ-C wurde zusammen mit dem USB 3.1-Standard vorgeschlagen.Da es sich um eine neue Form handelt, hat TYPEC nicht das Problem, mit alten Geräten "kompatibel" zu sein.Tatsächlich begann die wirkliche Werbung von USB Typ-C im Jahr 2015, als das MacBook von Apple mit einer USB-Typ-C-Schnittstelle ausgestattet war.Der erste inländische Hersteller, der USB-Typ-C als Mobiltelefonoberfläche verwendet, war LETV 1 (nicht Huawei).
USB-C-Schnittstellentyp
Das Auftreten von USB-C macht diese Sockets im Grunde genommen das gleiche Aussehen, aber tatsächlich gibt es immer noch große Unterschiede zwischen ihnen.Dieser Unterschied spiegelt sich hauptsächlich in der Anzahl der internen Stifte (Stifte, auch Pins genannt) wider., Pin auf Englisch genannt.Es ist die Verbindung zwischen dem internen Schaltkreis des integrierten Schaltkreises (Chip) und der peripheren Schaltung.Alle Stifte bilden die Grenzfläche dieses Chips.) Die Standard-USB-C-Schnittstelle hat 24 Pins (PINs), wie unten gezeigt.gezeigt.
Oberflächentyp
Weiblicher Kopf/weiblicher Sitz
Mann/Stecker
Es ist deutlich zu erkennen, dass die Pinfunktion in der Sockel in Bezug auf das Zentrum symmetrisch ist.Der männliche Stecker wird in den weiblichen Stecker eingefügt, und die PIN -Funktionen sind perfekt übereinstimmen, unabhängig davon, ob er nach vorne oder rückwärts gesteckt ist.
Schnittstellenstift
Im vorherigen Link haben wir abhängig von der Anzahl der Stifte (PINs) und der Anzahl der Stifte (Stifte) der USB-C-Schnittstelle direkt von der Teilung der USB-C-Schnittstelle gesprochen, die direkt davon abhängt, welche Funktionen die Schnittstelle sein mussangewendet.
Stift | Name | Bedienungsanleitung | Stift | Name | Bedienungsanleitung |
---|---|---|---|---|---|
A1 | GND | Boden | B12 | GND | Boden |
A2 | SSTXP1 | Superspeed Differential Signal #1, TX, positiv | B11 | SSRXP1 | Superspeed Differential Signal #1, Rx, positiv |
A3 | SSTXN1 | Superspeed Differential Signal #1, TX, negativ | B10 | Ssrxn1 | Superspeed Differential Signal #1, Rx, negativ |
A4 | Vbus | Buskraft | B9 | Vbus | Buskraft |
A5 | CC1 | Konfigurationskanal | B8 | SBU2 | Seitenbandverwendung (SBU) |
A6 | DP1 | USB 2.0 Differentialsignal, Position 1, positiv | B7 | DN2 | USB 2.0 Differentialsignal, Position 2, negativ |
A7 | DN1 | USB 2.0 Differentialsignal, Position 1, negativ | B6 | DP2 | USB 2.0 Differentialsignal, Position 2, positiv |
A8 | SBU1 | Seitenbandverwendung (SBU) | B5 | CC2 | Konfigurationskanal |
A9 | Vbus | Buskraft | B4 | Vbus | Buskraft |
A10 | Ssrxn2 | Superspeed Differential Signal #2, rx, negativ | B3 | SSTXN2 | Superspeed Differential Signal #2, TX, negativ |
A11 | SSRXP2 | Superspeed Differential Signal #2, Rx, positiv | B2 | SSTXP2 | Superspeed Differential Signal #2, TX, positiv |
A12 | GND | Boden | B1 | GND | Boden |
Die meisten USB-C-Schnittstellen auf dem Markt haben jedoch nicht so viele.Hersteller berücksichtigen Kosten und Marktnachfrage.
In Anbetracht dessen werden einige Funktionen der USB-C-Schnittstelle in Form reduzierter Stifte ausgewählt.Lassen Sie mich Ihnen einen kurzen Überblick über die gemeinsamen USB-C-Schnittstellentypen auf dem Markt geben.
Typ | Konfigurationsstifte | Gemeinsame Geräteschnittstellen | Funktion |
---|---|---|---|
6Pin | VBUS, GND, CC1, CC2, GND, VBUS | Einfache Elektrogeräte wie Spielzeug und elektrische Zahnbürsten | Unterstützt nur das Ladung und Entladen |
16Pin/12Pin | Eliminierte TX1/2, RX1/28 Pins | Mainstream -Kabel und allgemeine digitale Produkte | Keine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsfunktion |
24 Pin (Vollstift) | Alle Stifte | High-End-Gaming-Laptop | Standard-USB-C-Port Vollfunktion |
Nach der Anzahl der Stifte des aktuellen Mainstream-USB-C-Anschlusses kann das physische Erscheinungsbild der USB-C-Schnittstelle in drei Kategorien unterteilt werden.Sie sind 24 Pin (Vollstift), 16/12 Pin und 6Pin.Nachfolgend finden Sie die Details dieser Typen.
24Pin
Die 24-Pin-Schnittstelle, auch die vollständige Pin-Schnittstelle genannt, ist die Standardschnittstelle von USB-C.Es ist häufig bei einigen digitalen Produkten mit höherer Konfiguration (wie High-End-Gaming-Laptops) üblich.Es ist erwähnenswert, dass die USB-C-Schnittstellen, die derzeit USB3.1 und höhere Schnittstellenprotokolle unterstützen, im Grunde genommen voller Pin-Konfiguration sind, insbesondere solche, die Thunderbolt 4 unterstützen (Thunderbolt 4).Protokoll) Grenzflächen -Digital Electrical Products.
Die vollständige PIN-Konfiguration bedeutet im Allgemeinen, dass die Nutzungsszenarien der USB-C-Schnittstelle im Grunde alle Funktionen abdecken.Mit der Entwicklung der Technologie und der Verbesserung des Lebensstandards der Menschen werden immer mehr USB-C-Schnittstellen mit einer vollständigen Pin-Konfiguration ausgestattet, damit die Menschen eine bessere Erfahrung der Standard-USB-C-Schnittstelle genießen können.
16Pin
16Pin ist derzeit der gängigste USB-C-Sockel.Es wird derzeit in verschiedenen Typ-C-Kabeln, USB-C-Sockets verschiedener Ladungsgeräte, häufig konfigurierter USB-C-Sockel digitaler Geräte und anderen USB-C-Sockets verwendet.
Da die MCU (Microcontroller -Einheit; Mikrocontroller -Einheit), die in viele häufige elektronische Geräte integriert ist, derzeit USB3.0 und nur USB2.0 unterstützt, wäre es ein Abfall, 24 -Pin -Typec zu verwenden.
16Pin Typec Castrate TX1/2 und RX1/2 von USB3.0 auf der Grundlage von 24 Pin und behält SBU1/2, CC1/2 und D+D- USB2.0 bei, außer dass es keinen USB3.0/3.1 gibtHochgeschwindigkeitsübertragung, ansonsten gleich, unterstützt auch PD-Schnellladen, Audiogeräte, HDMI-Übertragung, Debugging-Modus und andere Funktionen.
12pin
Was wir 16Pin Typec und 12Pin Typec nennen, sind tatsächlich dieselbe Schnittstelle.16Pin ist im Allgemeinen der offizielle Name des Schnittstellenherstellers und des Schnittstellenpakets, wird jedoch im täglichen Leben im Allgemeinen als 12Pin bezeichnet.Dies liegt daran, dass bei der Gestaltung der Schnittstelle die beiden VBUs- und GND -Drähte an beiden Enden der weiblichen Steckdose in Typec zusammengesetzt wurden.Obwohl es 16 Drähte von der Schnittstelle gibt, befinden sich nur 12 Pads hinter der Steckdose.
6Pin
Die 6Pin-USB-C-Schnittstelle ist häufig auf einigen einfachen Geräten wie Spielzeug und Zahnbürsten konfiguriert.Die Produktpositionierung erfordert keine USB -Kommunikation und erfordert nur USB -Strom für das Laden.Also wurde 6Pin Typec geboren.
Wie in der Abbildung gezeigt, behält 6Pin Typec nur VBUS, GND, CC1 und CC2 bei.Auf beiden Seiten der Grenzfläche gibt es zwei Sätze von GND- und VBUs symmetrisch verteilt, wodurch die Anti-Reverse-Insertionsfunktion beibehält, und der dicke Draht macht es auch bequemer, große Ströme zu übertragen.
CC1 und CC2 werden für die Identifizierung von PD-Geräten verwendet und die USB-PD-Kommunikation übertragen, um die Stromversorgung vom Stromversorgungsende anzufordern.Während der Übergabe der Stromversorgung wird die USB -Datenübertragung nicht beeinträchtigt.
USB-C-Rollendefinition
Aus Sicht der Stromversorgung kann die USB-C-Schnittstelle eine Stromversorgung (Quelle) oder ein Stromverbraucher (Sink) oder eine doppelte Rolle (DRP) sein.Aus Sicht der Kommunikationsfunktionen kann die Typ-C-Schnittstelle ein Downlink-Port (DFP) oder ein UPLINK-Port (UFP) oder eine doppelte Rolle sein.Für die funktionale Rolle wird es basierend auf der Stromversorgungsrolle bei der Verbindung ermittelt.Wenn die Stromversorgungsrolle die Stromversorgungspartei ist, stand die funktionale Rolle für DFP aus.Wenn die Stromversorgungsrolle der Stromverbraucher ist, stand die funktionale Rolle für UFP.
Schauen wir uns den Stromversorgungsstatus unter verschiedenen Rollendefinitionen durch eine Tabelle an.
Power Role Communication Functions
Datenrolle
DFP
Die Downlink -Schnittstelle entspricht dem vorherigen Host.
UFP
Es ist die Uplink -Schnittstelle, die dem vorherigen Gerät entspricht.
Machtrolle
QUELLE
Es ist eine reine Stromversorgungspartei und wird der Spüle Strom versorgen.
WASCHBECKEN
Es ist ein reiner Stromverbraucher;
Sink & Sours
Auch als DRP (Dual Rollenport) bezeichnet, handelt es sich um ein Doppelrollen-Stromversorgungsgerät, das entweder Quelle oder Senke sein kann.
Die Datenrolle und die Leistungsrolle sind miteinander verflochten, und die Rollen können über USB -PD dynamisch umgeschaltet werden.
USB-C-Portanwendung
Wie ich Ihnen zuvor vorgestellt habe, ist USB-C, obwohl sie ein Nachkomme der USB-Schnittstelle ist, die angeborenen Vorteile der Technologieakkumulation der Familie seit Generationen.Dadurch hat USB-C eine starke umfassende Leistung, wenn es herauskommt, und es ist zur am weitesten verbreiteten Schnittstelle in diesem Bereich geworden.Eine der Schnittstellen.
Derzeit können digitale Produkte über die USB-C-Schnittstelle schnell aufgeladen werden, und daraus wurden viele hervorragende Produkte für schnelle Ladevorgänge abgeleitet.Darüber hinaus spielt die leistungsstarke Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsfunktion von USB-C eine wichtige Rolle in einigen Anwendungsszenarien in Arbeit und Leben und verbessert die Effizienz erheblich.Darüber hinaus kann die Anwendung der USB-C-Schnittstelle derzeit die Übertragung verschiedener Signale (Video, Audio, Netzwerk usw.) realisieren, wodurch der Anwendungsraum dieser Schnittstelle erweitert wird und die Übertragung verschiedener Signale bequem und effizient macht.Schauen wir uns als nächstes an, welche Funktionen über die USB-C-Schnittstelle erreicht werden können?
Wir haben die entsprechenden Funktionen der 24-Pin-Stifte der Standard-USB-C-Schnittstelle aussortiert und die aktuellen sieben Hauptantragsmodule der USB-C-Schnittstelle zusammengefasst.Nachfolgend finden Sie die Details seiner verschiedenen Anwendungen.
Schnelles Laden
USB Charging Standards History
Im August 2014 wurde der USB PD2.0 Fast-Lading-Standard veröffentlicht, wodurch nicht nur die USB-Typ-C-Schnittstelle als einzige Standardschnittstelle angegeben wurde, sondern diese Schnittstelle auch weitere Funktionen wie Ladung, Datenübertragung, Audioübertragung usw..
Im November 2015 trat USB PD in die PD3.0 Fast Lade -Ära ein.Es gibt drei Hauptänderungen im USB-PD3.0 im Vergleich zu USB PD2.0: Eine detailliertere Beschreibung der integrierten Batterieeigenschaften des Geräts wird hinzugefügt.Die Funktion der Identifizierung von Gerätesoftware und Hardware -Versionen und Software -Update über PD -Kommunikation wird hinzugefügt, und das Zertifikat und die digitalen Signaturfunktionen.
Im Februar 2017 leitete USB PD ein großes Update mit "Minor Fixes" ein.USB PD3.0 PPS wurde veröffentlicht und fügte eine programmierbare Leistungsfunktion (PPS) basierend auf dem PD3.0 -Standard hinzu.Die PPS -Spezifikation integriert den aktuellen zwei Lademodi mit hoher Spannung und niedrigem Strom sowie niedriger Spannung und hohem Strom.Das Gerät kann die Stromversorgungsausgangsspannung entsprechend dem Strombedarf fein einstellen.Die Amplitudenmodulation beträgt 20 mV, was nur ein Zehntel der Amplitudenmodulation von QC3.0 ist.Gegenwärtig ist PPS in Kombination mit Ladungspumpe zu einer sehr beliebten Ladetechnologie im Android -Mobiltelefoncamp geworden.
Im Mai 2021 überquerte USB -PD die 100 -W -schnelle Ladeschwelle und die USB -PD 3.1 wurde freigegeben.Das Protokoll ist in zwei Teile unterteilt, einer ist der Standard -Leistungsbereich (SPR) und der andere der erweiterte Leistungsbereich (erweiterter Leistungsbereich, EPR).Tatsächlich ist SPR tatsächlich der Hauptteil der vorherigen Version des USB PD 3.0 -Protokolls, was bedeutet, dass die maximale Ladekraft dieses Teils immer noch 100 W beträgt.Der zusätzliche EPR basiert auf diesem Standardarbeitsbereich, wodurch die maximale Leistung des schnellen Ladens erheblich erhöht wird.Auf 240W erweitert.
Derzeit entwickeln sich verschiedene Arten von schnellen Ladeprodukten, die in USB-C-Schnittstellen verwendet werden, schnell.Es gibt mobile Stromversorgung, die im Freien im Freien verwurzelt sind, wie das "Dianxiaer" -Schraft -Netzteil, das derzeit den internationalen Umsatzmarkt leitet.Manchmal sind heiße Selling-Ladegeräte, insbesondere das Aufkommen von Galliumnitrid, ein neues Material, zu einer Bindung geworden, hat das wichtige Etikett des schnellen Ladegeräts.Einige Hersteller starten aktiv schnelle Ladekabel, die mit USB-C-Schnittstelle ausgestattet sind.Derzeit stehen 5A -Kabel, die das vollständige Protokoll unterstützen, im Mittelpunkt des Wettbewerbs für dieses Produkt.
Datenübertragung
Der USB-C-Anschluss überträgt Videosignale, indem Sie in den alternativen Modus wechseln, um DP-Signale zu übertragen oder auf HDMI-Alt-Mode zu wechseln, um HDMI-Signale zu übertragen.Daher unterstützt die USB-C-Schnittstelle derzeit die DP-ALT-Ausgabe und unterstützt derzeit Videosignale des DisplayPort 1.4-Protokolls.Es unterstützt auch die HDMI -ALT -Ausgabe und unterstützt Protokolle bis zu HDMI 1.4.
Was das spezifische Prinzip betrifft, haben wir die oben genannten USB-C-Stifte eingeführt.Die vier Pins TX1, TX2, RX1 und RX2 sind vier Paare von Differentialsignalübertragungskanälen.Beim Wechsel zum DP-Alt-Modus werden diese vier Paare von Differentialsignalübertragungskanälen verwendet, um die vier Datenkanäle von DP zu übertragen.Der Vierkanal DP 1.4 kann zwei 4K+SDR+60-Hz-Bildschirme übertragen.Diese vier Kanäle sind jedoch nicht erforderlich, um die Übertragung von DP -Signalen gleichzeitig zu aktivieren.Das spezifische Anwendungsszenario hängt davon ab, ob der Kanal besetzt sein muss, um USB 3.1 -Daten zu übertragen.
Wenn Sie zu HDMI-Alt-Modus wechseln, sind diese vier Paare von Differentialsignalübertragungskanälen die vier Datenkanäle, die zur Übertragung von HDMI-Signalen verwendet werden.Da es jedoch nur HDMI 1.4B -Videosignalübertragung unterstützen kann, unterstützt es bis zu 420 4K 60 Hz SDR oder unkomprimiert 30 Hz, unterstützt jedoch nicht HDR.Daher wird in den meisten Fällen der DP1.4 -Ausgang vom Host über einen Konverter -Chip in das höhere HDMI 2.0 -Protokoll umgewandelt, um 4K 60 Hz -Bildschirme zu unterstützen.
Heutzutage neigen viele Hersteller dazu, die Anzahl und Arten von Schnittstellen zu reduzieren, um ihre Produkte schöner zu machen und die periphere Grenzfläche zu sparen.USB-C ist aufgrund seiner besseren Datenkompatibilität die beste Wahl für periphere Schnittstellen für digitale Produkte.Daher sind USB-C zu DP- und HDMI-Video-Signaladapterprodukten weit verbreitet.Derzeit unterstützen solche Adapter im Grunde genommen 4K 60 Hz Video -Signalausgang und können die Grundbedürfnisse der meisten Benutzer erfüllen.
Audioübertragung
In den letzten Jahren waren Kopfhörer, die direkt mit der USB-C-Schnittstelle verbunden sind, auf dem Markt sehr beliebt.Wir fanden heraus, dass die USB-C-Schnittstelle mit Kopfhörern für die Audioübertragung verbunden werden kann.Wie wird das gemacht?Die Audio -Modus -PIN -Definitionen lauten wie folgt:
CC1 und CC2 werden für die Identifizierung von PD-Geräten verwendet und die USB-PD-Kommunikation übertragen, um die Stromversorgung vom Stromversorgungsende anzufordern.Während der Übergabe der Stromversorgung wird die USB -Datenübertragung nicht beeinträchtigt.
USB-C-Rollendefinition
Aus Sicht der Stromversorgung kann die USB-C-Schnittstelle eine Stromversorgung (Quelle) oder ein Stromverbraucher (Sink) oder eine doppelte Rolle (DRP) sein.Aus Sicht der Kommunikationsfunktionen kann die Typ-C-Schnittstelle ein Downlink-Port (DFP) oder ein UPLINK-Port (UFP) oder eine doppelte Rolle sein.Für die funktionale Rolle wird es basierend auf der Stromversorgungsrolle bei der Verbindung ermittelt.Wenn die Stromversorgungsrolle die Stromversorgungspartei ist, stand die funktionale Rolle für DFP aus.Wenn die Stromversorgungsrolle der Stromverbraucher ist, stand die funktionale Rolle für UFP.
Schauen wir uns den Stromversorgungsstatus unter verschiedenen Rollendefinitionen durch eine Tabelle an.
Machtrolle | Verbinden Sie die erste Kommunikationsfunktionsrolle | veranschaulichen |
---|---|---|
Quelle | TAUCHEN | Schnittstelle für die Stromversorgung |
Waschbecken | Uip | Schnittstelle zum Laden |
Doppelrolle Port.drb | DFP oder UFP | Die Schnittstelle kann entweder eine Stromquelle oder ein Stromverbraucher sein, wobei die Verbindung zwischen zwei Rollen (DRP) (DEP oder UPP) auf der Verbindung wechselt, die nur dann bestimmt werden kann, wenn ein Gerät angeschlossen ist.Wenn das angeschlossene Gerät der Stromanbieter ist, ist diese Schnittstelle der Stromverbraucher.Wenn das angeschlossene Gerät der Stromverbraucher ist, ist diese Schnittstelle der Stromanbieter.Wenn das angeschlossene Gerät auch eine doppelte Rollen spielt, ist diese Schnittstelle möglicherweise der Stromanbieter oder der Stromverbraucher.Es ist ein Stromverbraucher. |
Datenrolle
DFP
Die Downlink -Schnittstelle entspricht dem vorherigen Host.
UFP
Es ist die Uplink -Schnittstelle, die dem vorherigen Gerät entspricht.
Machtrolle
QUELLE
Es ist eine reine Stromversorgungspartei und wird der Spüle Strom versorgen.
WASCHBECKEN
Es ist ein reiner Stromverbraucher;
Sink & Sours
Auch als DRP (Dual Rollenport) bezeichnet, handelt es sich um ein Doppelrollen-Stromversorgungsgerät, das entweder Quelle oder Senke sein kann.
Die Datenrolle und die Leistungsrolle sind miteinander verflochten, und die Rollen können über USB -PD dynamisch umgeschaltet werden.
USB-C-Portanwendung
Wie ich Ihnen zuvor vorgestellt habe, ist USB-C, obwohl sie ein Nachkomme der USB-Schnittstelle ist, die angeborenen Vorteile der Technologieakkumulation der Familie seit Generationen.Dadurch hat USB-C eine starke umfassende Leistung, wenn es herauskommt, und es ist zur am weitesten verbreiteten Schnittstelle in diesem Bereich geworden.Eine der Schnittstellen.
Derzeit können digitale Produkte über die USB-C-Schnittstelle schnell aufgeladen werden, und daraus wurden viele hervorragende Produkte für schnelle Ladevorgänge abgeleitet.Darüber hinaus spielt die leistungsstarke Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsfunktion von USB-C eine wichtige Rolle in einigen Anwendungsszenarien in Arbeit und Leben und verbessert die Effizienz erheblich.Darüber hinaus kann die Anwendung der USB-C-Schnittstelle derzeit die Übertragung verschiedener Signale (Video, Audio, Netzwerk usw.) realisieren, wodurch der Anwendungsraum dieser Schnittstelle erweitert wird und die Übertragung verschiedener Signale bequem und effizient macht.Schauen wir uns als nächstes an, welche Funktionen über die USB-C-Schnittstelle erreicht werden können?
Wir haben die entsprechenden Funktionen der 24-Pin-Stifte der Standard-USB-C-Schnittstelle aussortiert und die aktuellen sieben Hauptantragsmodule der USB-C-Schnittstelle zusammengefasst.Nachfolgend finden Sie die Details seiner verschiedenen Anwendungen.
Schnelles Laden
Zeit | Protokollstandards | Schnittstelle | Ladespezifikationen |
---|---|---|---|
2010 | USB BC1.2 | USB Typ-A | 5 V 1,5a |
2012.7 | USB PD1.0 | USB Typ-A, USB Typ-B | Unbekannt |
2014.8 | USB PD2.0 | USB-Typ-C | 5V 3a, 9 V 3a, 15V 3a, 20V 2,25a, 20V 3a, 20V 5a |
2015.11 | USB PD3.0 | USB-Typ-C | 5V 3a, 9 V 3a, 15V 3a, 20V 2,25a, 20V 3a, 20V 5a |
2017.2 | USB PD3.0 PPS | USB-Typ-C | 5v 3a, 9V 3a, 15V 3a, 20V 2,25a, 20V 3a, 20V 5a PPs: 3,3 V-5,9 V 3a, 3,3-11V 3a, 3,3-16 V 3a, 3,3-21V 3a, 3,3-21V 5A |
2021.5 | USB PD3.1 | USB-Typ-C | 5v 3a, 9V 3a, 15V 3a, 20V 3a, 20V 5a PPS: 3,3-5,9 V 3a, 3,3-11V 3a, 3,3-16V 3a, 3,3-21V 3a, 3,3-21V 5a EPR: 28V 5A, 36 V 5a, 48 V.5A AVS: 15-28V 5A, 15-36V 5A, 15-48V 5A |
Im August 2014 wurde der USB PD2.0 Fast-Lading-Standard veröffentlicht, wodurch nicht nur die USB-Typ-C-Schnittstelle als einzige Standardschnittstelle angegeben wurde, sondern diese Schnittstelle auch weitere Funktionen wie Ladung, Datenübertragung, Audioübertragung usw..
Im November 2015 trat USB PD in die PD3.0 Fast Lade -Ära ein.Es gibt drei Hauptänderungen im USB-PD3.0 im Vergleich zu USB PD2.0: Eine detailliertere Beschreibung der integrierten Batterieeigenschaften des Geräts wird hinzugefügt.Die Funktion der Identifizierung von Gerätesoftware und Hardware -Versionen und Software -Update über PD -Kommunikation wird hinzugefügt, und das Zertifikat und die digitalen Signaturfunktionen.
Im Februar 2017 leitete USB PD ein großes Update mit "Minor Fixes" ein.USB PD3.0 PPS wurde veröffentlicht und fügte eine programmierbare Leistungsfunktion (PPS) basierend auf dem PD3.0 -Standard hinzu.Die PPS -Spezifikation integriert den aktuellen zwei Lademodi mit hoher Spannung und niedrigem Strom sowie niedriger Spannung und hohem Strom.Das Gerät kann die Stromversorgungsausgangsspannung entsprechend dem Strombedarf fein einstellen.Die Amplitudenmodulation beträgt 20 mV, was nur ein Zehntel der Amplitudenmodulation von QC3.0 ist.Gegenwärtig ist PPS in Kombination mit Ladungspumpe zu einer sehr beliebten Ladetechnologie im Android -Mobiltelefoncamp geworden.
Im Mai 2021 überquerte USB -PD die 100 -W -schnelle Ladeschwelle und die USB -PD 3.1 wurde freigegeben.Das Protokoll ist in zwei Teile unterteilt, einer ist der Standard -Leistungsbereich (SPR) und der andere der erweiterte Leistungsbereich (erweiterter Leistungsbereich, EPR).Tatsächlich ist SPR tatsächlich der Hauptteil der vorherigen Version des USB PD 3.0 -Protokolls, was bedeutet, dass die maximale Ladekraft dieses Teils immer noch 100 W beträgt.Der zusätzliche EPR basiert auf diesem Standardarbeitsbereich, wodurch die maximale Leistung des schnellen Ladens erheblich erhöht wird.Auf 240W erweitert.
Derzeit entwickeln sich verschiedene Arten von schnellen Ladeprodukten, die in USB-C-Schnittstellen verwendet werden, schnell.Es gibt mobile Stromversorgung, die im Freien im Freien verwurzelt sind, wie das "Dianxiaer" -Schraft -Netzteil, das derzeit den internationalen Umsatzmarkt leitet.Manchmal sind heiße Selling-Ladegeräte, insbesondere das Aufkommen von Galliumnitrid, ein neues Material, zu einer Bindung geworden, hat das wichtige Etikett des schnellen Ladegeräts.Einige Hersteller starten aktiv schnelle Ladekabel, die mit USB-C-Schnittstelle ausgestattet sind.Derzeit stehen 5A -Kabel, die das vollständige Protokoll unterstützen, im Mittelpunkt des Wettbewerbs für dieses Produkt.
Datenübertragung
1996 wurde die USB-Schnittstelle geboren, die D+D-Wire-Kerne zur Datenkommunikation verwendete und die Grundlage für die zukünftige Verallgemeinerung legte.
Im Jahr 2000 wurde USB auf die USB2.0 -Version aktualisiert, die schnell in großem Maßstab mit einer Geschwindigkeit von 480 Mbit / s populär wurde.Es ist heute auch der am häufigsten verwendete Schnittstellenstandard.
Im Januar 2008 wurde USB3.0 veröffentlicht und die Datenübertragung in TX+TX-RX+RX-Wire-Kern geändert.Die Übertragungsrate stieg signifikant von 480 Mbit / s auf 5 Gbit / s, und die Lese- und Schreibgeschwindigkeit überstieg 100 Megabit pro Sekunde, was einen qualitativen Sprung brachte.
Im Juli 2013 wurde USB 3.1 veröffentlicht, was die maximale Geschwindigkeit auf 10 Gbit / s verdoppelte, und die vertraute USB-C-Schnittstelle wurde zu diesem Zeitpunkt ebenfalls geboren.Hier gibt es einen Trick.USB-IF wurde in USB 3.0 in USB 3.1 Gen 1 umbenannt, und der neu veröffentlichte USB 3.1 heißt USB 3.1 Gen 2. Die gewöhnlichen Verbraucher beginnen zu verwirrend.
Im September 2017 kam USB3.2 erneut.Obwohl sich die Versionsnummer nicht wesentlich geändert hat, unterstützt sie die gleichzeitige Verwendung der oberen und unteren Stifte der USB-C-Schnittstelle.Zwei Sätze von Hochgeschwindigkeitskanälen können gleichzeitig verwendet werden, und die maximale Rate hat sich auf 20 Gbit / s verdoppelt.Nach den neuesten veröffentlichten Spezifikationen werden die USB3.0- und USB 3.1 -Versionsnamen vollständig verschwinden und in die USB3.2 -Sequenz einheitlich sein.Die drei werden in USB3.2 Gen1, USB3.2 Gen2 bzw. USB3.2 Gen2x2 umbenannt.
Im September 2019 wurde USB4 offiziell mit einer maximalen Übertragungsrate von 40 Gbit / s veröffentlicht, genau wie Thunderbolt 3. USB4 hat zwei Spezifikationen, nämlich USB4 40 mit einer maximalen Bandbreite von 40 Gbit / s und USB4 20 mit einer maximalen Bandbreite von 20 Gbit / h.Die Verbraucher müssen verstehen, dass USB4 40 die vollblütige Schnittstelle ist.
Im September 2022 wird der USB4 2.0 -Standard im Voraus freigelegt, wobei die maximale Geschwindigkeit auf 80 Gbit / s und eine neue Datenarchitektur erhöht wird.Die USB-PD-Schnittstelle, die USB-Typ-C-Schnittstelle und die Kabelstandards werden ebenfalls gleichzeitig aktualisiert.
Derzeit gibt es viele Produkte mit Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsfunktionen, die auf USB-C-Schnittstellen angewendet werden, hauptsächlich einige externe Speichergeräte (wie Hochgeschwindigkeits-Solid-State-Laufwerke, Hochgeschwindigkeitsübertragungskabel und Schnittstellen, die direkt in einigen Hochzeiten verwendet werden.Ende Notizbücher.
Videoübertragung
Im Jahr 2000 wurde USB auf die USB2.0 -Version aktualisiert, die schnell in großem Maßstab mit einer Geschwindigkeit von 480 Mbit / s populär wurde.Es ist heute auch der am häufigsten verwendete Schnittstellenstandard.
Im Januar 2008 wurde USB3.0 veröffentlicht und die Datenübertragung in TX+TX-RX+RX-Wire-Kern geändert.Die Übertragungsrate stieg signifikant von 480 Mbit / s auf 5 Gbit / s, und die Lese- und Schreibgeschwindigkeit überstieg 100 Megabit pro Sekunde, was einen qualitativen Sprung brachte.
Im Juli 2013 wurde USB 3.1 veröffentlicht, was die maximale Geschwindigkeit auf 10 Gbit / s verdoppelte, und die vertraute USB-C-Schnittstelle wurde zu diesem Zeitpunkt ebenfalls geboren.Hier gibt es einen Trick.USB-IF wurde in USB 3.0 in USB 3.1 Gen 1 umbenannt, und der neu veröffentlichte USB 3.1 heißt USB 3.1 Gen 2. Die gewöhnlichen Verbraucher beginnen zu verwirrend.
Im September 2017 kam USB3.2 erneut.Obwohl sich die Versionsnummer nicht wesentlich geändert hat, unterstützt sie die gleichzeitige Verwendung der oberen und unteren Stifte der USB-C-Schnittstelle.Zwei Sätze von Hochgeschwindigkeitskanälen können gleichzeitig verwendet werden, und die maximale Rate hat sich auf 20 Gbit / s verdoppelt.Nach den neuesten veröffentlichten Spezifikationen werden die USB3.0- und USB 3.1 -Versionsnamen vollständig verschwinden und in die USB3.2 -Sequenz einheitlich sein.Die drei werden in USB3.2 Gen1, USB3.2 Gen2 bzw. USB3.2 Gen2x2 umbenannt.
Im September 2019 wurde USB4 offiziell mit einer maximalen Übertragungsrate von 40 Gbit / s veröffentlicht, genau wie Thunderbolt 3. USB4 hat zwei Spezifikationen, nämlich USB4 40 mit einer maximalen Bandbreite von 40 Gbit / s und USB4 20 mit einer maximalen Bandbreite von 20 Gbit / h.Die Verbraucher müssen verstehen, dass USB4 40 die vollblütige Schnittstelle ist.
Im September 2022 wird der USB4 2.0 -Standard im Voraus freigelegt, wobei die maximale Geschwindigkeit auf 80 Gbit / s und eine neue Datenarchitektur erhöht wird.Die USB-PD-Schnittstelle, die USB-Typ-C-Schnittstelle und die Kabelstandards werden ebenfalls gleichzeitig aktualisiert.
Derzeit gibt es viele Produkte mit Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsfunktionen, die auf USB-C-Schnittstellen angewendet werden, hauptsächlich einige externe Speichergeräte (wie Hochgeschwindigkeits-Solid-State-Laufwerke, Hochgeschwindigkeitsübertragungskabel und Schnittstellen, die direkt in einigen Hochzeiten verwendet werden.Ende Notizbücher.
Videoübertragung
Derzeit unterstützen USB 3.0 und höher sowie USB-C-Schnittstellen mit Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4-Protokollen die Videoübertragung.Kann diese Art von USB-C-Port für die Videoübertragung verwendet werden?Was ist die Integrationsbeziehung zwischen USB-C, HDMI und DP?
Der USB-C-Anschluss überträgt Videosignale, indem Sie in den alternativen Modus wechseln, um DP-Signale zu übertragen oder auf HDMI-Alt-Mode zu wechseln, um HDMI-Signale zu übertragen.Daher unterstützt die USB-C-Schnittstelle derzeit die DP-ALT-Ausgabe und unterstützt derzeit Videosignale des DisplayPort 1.4-Protokolls.Es unterstützt auch die HDMI -ALT -Ausgabe und unterstützt Protokolle bis zu HDMI 1.4.
Was das spezifische Prinzip betrifft, haben wir die oben genannten USB-C-Stifte eingeführt.Die vier Pins TX1, TX2, RX1 und RX2 sind vier Paare von Differentialsignalübertragungskanälen.Beim Wechsel zum DP-Alt-Modus werden diese vier Paare von Differentialsignalübertragungskanälen verwendet, um die vier Datenkanäle von DP zu übertragen.Der Vierkanal DP 1.4 kann zwei 4K+SDR+60-Hz-Bildschirme übertragen.Diese vier Kanäle sind jedoch nicht erforderlich, um die Übertragung von DP -Signalen gleichzeitig zu aktivieren.Das spezifische Anwendungsszenario hängt davon ab, ob der Kanal besetzt sein muss, um USB 3.1 -Daten zu übertragen.
Wenn Sie zu HDMI-Alt-Modus wechseln, sind diese vier Paare von Differentialsignalübertragungskanälen die vier Datenkanäle, die zur Übertragung von HDMI-Signalen verwendet werden.Da es jedoch nur HDMI 1.4B -Videosignalübertragung unterstützen kann, unterstützt es bis zu 420 4K 60 Hz SDR oder unkomprimiert 30 Hz, unterstützt jedoch nicht HDR.Daher wird in den meisten Fällen der DP1.4 -Ausgang vom Host über einen Konverter -Chip in das höhere HDMI 2.0 -Protokoll umgewandelt, um 4K 60 Hz -Bildschirme zu unterstützen.
Heutzutage neigen viele Hersteller dazu, die Anzahl und Arten von Schnittstellen zu reduzieren, um ihre Produkte schöner zu machen und die periphere Grenzfläche zu sparen.USB-C ist aufgrund seiner besseren Datenkompatibilität die beste Wahl für periphere Schnittstellen für digitale Produkte.Daher sind USB-C zu DP- und HDMI-Video-Signaladapterprodukten weit verbreitet.Derzeit unterstützen solche Adapter im Grunde genommen 4K 60 Hz Video -Signalausgang und können die Grundbedürfnisse der meisten Benutzer erfüllen.
Audioübertragung
In den letzten Jahren waren Kopfhörer, die direkt mit der USB-C-Schnittstelle verbunden sind, auf dem Markt sehr beliebt.Wir fanden heraus, dass die USB-C-Schnittstelle mit Kopfhörern für die Audioübertragung verbunden werden kann.Wie wird das gemacht?Die Audio -Modus -PIN -Definitionen lauten wie folgt:
Die Typ-C-Spezifikation definiert zwei Zubehörmodi, den Audio-Modus (der Audio-Modus hier ist ein 3,5-mm-Analog-Audioadapter) und Debugging-Modus.Im Audio-Modus kann die USB-C-Schnittstelle eine reibungslose Übertragung von Audiosignalen sicherstellen.Geräte, die den Audio -Modus implementieren, führen RA -Senkung sowohl auf CC1 als auch auf CC2 durch.Wenn der Host feststellt, dass beide CCs des angeschlossenen Geräts RA sind, wird der USB-C-Schnittstellen an ein Audiogerät angeschlossen.
Wie der USB -C -Audio -Modus funktioniert - passiv 3,5 mm bis USB -Typ -C -Adapter - Unipolarer Nachweisschalter
Andere Übertragungszwecke
Poe
Die aktuelle Technologie kann die POE-Übertragung über die USB-C-Schnittstelle durchführen.Wie wird das implementiert?
Lassen Sie uns zunächst das Konzept von Poe verstehen.Poe (Power Over Ethernet) bezieht sich auf eine Technologie, die Strom über Netzwerkkabel überträgt.Es verwendet vorhandene Ethernet, um über Netzwerkkabel gleichzeitig Strom an IP -Terminalgeräte (wie IP -Telefone, APs, IP -Kameras usw.) zu übertragen.Für Datenübertragung und Stromversorgung.Gegenwärtig gibt es einheitliche Standards für die Poe -Stromversorgung, IEEE802.3AF, IEEE802.3AT und IEEE802.3BT.Drei verschiedene Protokolle vergeben den Terminals unterschiedliche Leistung.
Andere Übertragungszwecke
Poe
Die aktuelle Technologie kann die POE-Übertragung über die USB-C-Schnittstelle durchführen.Wie wird das implementiert?
Lassen Sie uns zunächst das Konzept von Poe verstehen.Poe (Power Over Ethernet) bezieht sich auf eine Technologie, die Strom über Netzwerkkabel überträgt.Es verwendet vorhandene Ethernet, um über Netzwerkkabel gleichzeitig Strom an IP -Terminalgeräte (wie IP -Telefone, APs, IP -Kameras usw.) zu übertragen.Für Datenübertragung und Stromversorgung.Gegenwärtig gibt es einheitliche Standards für die Poe -Stromversorgung, IEEE802.3AF, IEEE802.3AT und IEEE802.3BT.Drei verschiedene Protokolle vergeben den Terminals unterschiedliche Leistung.
Das technische Prinzip lautet wie folgt: Das POE -System besteht aus PSE (Power Sourcing Equipment) und PD (Powered Device) -Ansempfangsenden, die über die Power -Schnittstelle verbunden sind.PSE ist ein Gerät, mit dem andere Geräte Strom versorgt werden, und PD ist ein Gerät, mit dem Strom in einem POE -Netzteil empfangen wird.Die PSE liefert Strom an der Stromschnittstelle, indem sie Spannung auf das Netzwerkkabel anwendet.Die Power -Schnittstelle ist der physische Knoten, an dem das Netzwerkkabel die PSE und die PD verbindet.Die Standard -Ethernet -Schnittstelle verfügt über acht Verbindungsdrähte, die in vier Differentialpaare unterteilt werden können.Wenn eine Stromübertragung erforderlich ist, werden verschiedene Differentialkanalpaare für die Leistungsübertragung gemäß der Ausgangsleistung der PSE ausgewählt.Dann werden die Leistung und die Daten über den Adapterchip verarbeitet, und die aktuellen und anderen Datensignale werden jeweils auf den USB-C-entsprechenden Pinkanal übertragen.PD -Geräte befolgen in diesem Prozess PSE und PD die in der obigen Abbildung gezeigten Betriebsschritte.
Es ist erwähnenswert, dass es bereits einige Hersteller auf der Welt gibt, die diese Art von Produkten entwickeln.Beispielsweise kann der von Microchip entwickelte "PD-Usb-DP60-Adapter" mit diesem Produkt mithilfe von Ethernet-zu USB-C-Host Strom und Daten verwendet.
Netzwerk
Die USB-C-Netzwerkdatenübertragungstechnologie ist eigentlich nur eine Unteranwendung der POE-Technologie.In diesem Fall müssen keine Stromversorgung im Netzwerkkabel übertragen werden.Es muss nur das Netzwerksignal über den Chip im Konverter übergeben, um das Netzwerksignal an das PD -Gerät zu überbrücken.Was ist also Bridge Networking -Technologie?
Die Netzwerkbrückentechnologie ist, wie der Name schon sagt, die Überbrückungstechnologie des Netzwerks.Es ist in zwei Brückenmodi unterteilt: drahtlos und verdrahtet.Die USB-C-Netzwerkdatenübertragung verwendet hauptsächlich die Wired Network Bridging-Technologie.Der Chip im Adapter wird verwendet, um die Netzwerkkabelschnittstelle RJ 45 und USB -USB -Schnittstelle eine Brücke zu verbinden, sodass Netzwerksignale an das Terminalgerät übertragen werden können.In diesem Prozess fungiert der USB-C-Netzwerkportadapter als "externe Netzwerkkarte".
Häufig gestellte Fragen
1. Können alle Funktionen einer USB-C-Schnittstelle mit einem vollständigen PIN verwendet werden?
Antwort: Nicht unbedingt.Es gibt zwei Situationen, in denen keine vollständigen Funktionen verwendet werden.Eine davon ist, dass die vom Händler hergestellte vollständige Pin -Schnittstelle nur so aussieht und kein Drahtkern mit der entsprechenden Funktion im Inneren verbunden ist.Die andere Situation ist das Nutzungsszenario des mit der Schnittstelle verbundenen Geräts.Nicht alle Funktionen werden unterstützt oder verfügbar.
2. Die aktuelle USB-C-Schnittstelle ist bereits so vielseitig. Wird sich das Erscheinungsbild nicht ändern?
Antwort: Nein, das physische Erscheinungsbild und die Funktionen der USB -Schnittstelle ändern sich mit der Aktualisierung des USB -Protokolls.Obwohl die aktuelle Schnittstelle sehr vollständig ist, kann sich auch das Erscheinungsbild ändern, wenn sich das Protokoll in Zukunft und leistungsfähigere und umfassendere Funktionen erweitert.Änderungen treten auf, um das Protokoll aufzunehmen.
3. Kann das A -zu -C -Kabel PD schnell aufladen?
Antwort: Im Allgemeinen wird es nicht unterstützt.Von Xiaomi vertretene Hersteller haben in den letzten Jahren ursprüngliche Ladegeräte und Datenkabel für Mobiltelefone auf den Markt gebracht.Durch Hinzufügen von speziellen Pins zum USB-A-Anschluss kann die CC-Ausgabe am USB-A-Port zur Verfügung gestellt werden, um eine schnelle PD zu erreichen.Aufladung.
4. Wie kann ich herausfinden, wie viel Strom der C2C -Draht unterstützt?
Sie können es nicht erkennen, es sei denn, es gibt eine Ausgangsstrafe im Kabel, können Sie nur die vom Kabel unterstützte Leistung über einen Bewerter bewerten.
ZONSAN Zusammenfassung
Der USB-C-Schnittstelle hat derzeit der umfassendste und vielseitigste Schnittstellentyp.Der kürzlich eingeführte USB 4.0 kündigte auch offiziell an, dass USB-C die einzige ausgewiesene Schnittstelle sein wird. In nahDie Erfahrung der USB-C-Schnittstelle wird immer besser.
Es ist erwähnenswert, dass es bereits einige Hersteller auf der Welt gibt, die diese Art von Produkten entwickeln.Beispielsweise kann der von Microchip entwickelte "PD-Usb-DP60-Adapter" mit diesem Produkt mithilfe von Ethernet-zu USB-C-Host Strom und Daten verwendet.
Netzwerk
Die USB-C-Netzwerkdatenübertragungstechnologie ist eigentlich nur eine Unteranwendung der POE-Technologie.In diesem Fall müssen keine Stromversorgung im Netzwerkkabel übertragen werden.Es muss nur das Netzwerksignal über den Chip im Konverter übergeben, um das Netzwerksignal an das PD -Gerät zu überbrücken.Was ist also Bridge Networking -Technologie?
Die Netzwerkbrückentechnologie ist, wie der Name schon sagt, die Überbrückungstechnologie des Netzwerks.Es ist in zwei Brückenmodi unterteilt: drahtlos und verdrahtet.Die USB-C-Netzwerkdatenübertragung verwendet hauptsächlich die Wired Network Bridging-Technologie.Der Chip im Adapter wird verwendet, um die Netzwerkkabelschnittstelle RJ 45 und USB -USB -Schnittstelle eine Brücke zu verbinden, sodass Netzwerksignale an das Terminalgerät übertragen werden können.In diesem Prozess fungiert der USB-C-Netzwerkportadapter als "externe Netzwerkkarte".
Häufig gestellte Fragen
1. Können alle Funktionen einer USB-C-Schnittstelle mit einem vollständigen PIN verwendet werden?
Antwort: Nicht unbedingt.Es gibt zwei Situationen, in denen keine vollständigen Funktionen verwendet werden.Eine davon ist, dass die vom Händler hergestellte vollständige Pin -Schnittstelle nur so aussieht und kein Drahtkern mit der entsprechenden Funktion im Inneren verbunden ist.Die andere Situation ist das Nutzungsszenario des mit der Schnittstelle verbundenen Geräts.Nicht alle Funktionen werden unterstützt oder verfügbar.
2. Die aktuelle USB-C-Schnittstelle ist bereits so vielseitig. Wird sich das Erscheinungsbild nicht ändern?
Antwort: Nein, das physische Erscheinungsbild und die Funktionen der USB -Schnittstelle ändern sich mit der Aktualisierung des USB -Protokolls.Obwohl die aktuelle Schnittstelle sehr vollständig ist, kann sich auch das Erscheinungsbild ändern, wenn sich das Protokoll in Zukunft und leistungsfähigere und umfassendere Funktionen erweitert.Änderungen treten auf, um das Protokoll aufzunehmen.
3. Kann das A -zu -C -Kabel PD schnell aufladen?
Antwort: Im Allgemeinen wird es nicht unterstützt.Von Xiaomi vertretene Hersteller haben in den letzten Jahren ursprüngliche Ladegeräte und Datenkabel für Mobiltelefone auf den Markt gebracht.Durch Hinzufügen von speziellen Pins zum USB-A-Anschluss kann die CC-Ausgabe am USB-A-Port zur Verfügung gestellt werden, um eine schnelle PD zu erreichen.Aufladung.
4. Wie kann ich herausfinden, wie viel Strom der C2C -Draht unterstützt?
Sie können es nicht erkennen, es sei denn, es gibt eine Ausgangsstrafe im Kabel, können Sie nur die vom Kabel unterstützte Leistung über einen Bewerter bewerten.
ZONSAN Zusammenfassung
Der USB-C-Schnittstelle hat derzeit der umfassendste und vielseitigste Schnittstellentyp.Der kürzlich eingeführte USB 4.0 kündigte auch offiziell an, dass USB-C die einzige ausgewiesene Schnittstelle sein wird. In nahDie Erfahrung der USB-C-Schnittstelle wird immer besser.