连接线接口

连接线接口Mini USB 接口 Micro USB 接口 Type C 接口 Mini USB 接口引脚定义 1 脚 VBUS 4 4 5 25 V 2 脚 D 3 脚 D 4 脚 ID 5 脚 接地 野火指南针中 第四脚未连接 Type C

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Mini USB接口


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Micro USB接口

Type-C接口

Mini USB接口引脚定义

1脚:VBUS (4.4–5.25 V)

2脚:D−

3脚:D+

4脚:ID

5脚:接地

野火指南针中,第四脚未连接

Type C 接口定义

USB Type C 母口
请添加图片描述
USB Type C **
请添加图片描述

注:普通Type-c数据线**引脚似乎并非引出22个,为12个。


下面来源于:USB Type-C引脚排布指南:哪些引脚控制电源传输,数据传输等_andylauren的博客-CSDN博客_typec电源是哪两根icon-default.png?t=M4ADhttps://blog.csdn.net/andylauren/article/details/

电源和接地引脚

RX和TX引脚

有两组RX差分对和两组TX差分对。
这两个RX对中的一个以及TX对可用于USB 3.0 / USB 3.1协议。由于连接器是可翻转的,因此需要多路复用器通过电缆正确地重新路由所采用的差分对上的数据。
请注意,USB Type-C端口可以支持USB 3.0 / 3.1标准,但USB Type-C的最小功能集不包括USB 3.0 / 3.1。在这种情况下,USB 3.0 / 3.1连接不使用RX / TX对,并且可以被其他USB Type-C功能使用,例如备用模式和USB供电协议。这些功能甚至可以利用所有可用的RX / TX差分对。

CC1和CC2针脚

图4.图片由Microchip提供。
DFP通过Rp电阻上拉CC1和CC2引脚,但UFP通过Rd将它们拉低。如果没有连接电缆,则源在CC1和CC2引脚处看到逻辑高电平。连接USB Type-C电缆可创建从5V电源到地的电流路径。由于USB Type-C电缆内只有一根CC线,因此只形成一条电流路径。例如,在图4的上图中,DFP的CC1引脚连接到UFP的CC1引脚。因此,DFP CC1引脚的电压低于5 V,但DFP CC2引脚仍处于逻辑高电平。因此,监控DFP CC1和CC2引脚上的电压,我们可以确定电缆连接及其方向。
除电缆方向外,Rp-Rd路径还用作传递源电流能力信息的方式。为此,功耗(UFP)监视CC线上的电压。当CC线上的电压具有其最低值(约0.41 V)时,源可以分别为USB 2.0和USB 3.0提供500 mA和900 mA的默认USB电源。当CC线电压约为0.92 V时,源可提供1.5 A的电流。最高CC线电压约为1.68 V,对应于3A的源电流能力。

VCONN引脚

如上所述,USB Type-C旨在提供超快的数据传输速度以及高水平的功率流。这些特征可能需要使用通过在内部使用芯片进行电子标记的特殊电缆。此外,一些有源电缆利用重新驱动芯片来加强信号并补偿电缆等引起的损耗。在这些情况下,我们可以通过施加5 V、1 W电源为电缆内部的电路供电提供给VCONN引脚。如图5所示。

SBU1和SBU2针脚

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

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