Type-C to forma interfejsu USB. To jedyne złącze USB, które nie przejmuje się przodemStronai z powrotem Strona gdy jest wstawiana. Obsługuje standardowe ładowanie USB, transmisję danych, transmisję wideo, transmisję dźwięku, wyjście wyświetlania i inne funkcje.
Kolejną różnicą między USB Type-C a starszymi standardami jest jego zdolność do podwójnej roli. Oba końce każdego kabla USB Type-C są lustrzane, co oznacza, że oba podłączone urządzenia muszą się ze sobą komunikować, aby zdecydować, czy powinny istnieć jako host czy jako urządzenie peryferyjne. Komunikacja ról musi być przeprowadzana oddzielnie dla danych i zasilania, a prace te powinny być wykonywane po podłączeniu kabla.
Port hosta używany do komunikacji danych nazywa się portem Downstream Facing Port (DFP), a port peryferyjnym to Upstream Facing Port (UFP). W przypadku zasilania, koniec zasilania nazywany jest końcem źródłowym (Źródło), a koniec zużywania energii to koniec sink (Sink). Niektóre urządzenia mogą posiadać zarówno funkcję Dual Roles of Data (DRD) na danych, jak i Dual Roles of Power (DRP) na zasilaczu. The CCPrzewód definiuje rolę zasilacza podczas połączenia między dwoma urządzeniami, komunikując się za pomocą Type-C "Configuration Channel Pin CC"
2.Jak podłączony jest kabel USB-C do USB-C?
Schemat połączeń pełnowymiarowego kabla USB-C na USB-C GEN 2 przedstawia się następująco, dostarczony przez P-Shine Electronic Tech Ltd.
Status (1) Nieodwrócone bezpośrednie połączenie
Powyższy obraz pokazuje połączenie, gdy kabel jestNieodwrócone. Od gniazda po lewej do gniazda po prawej para RX1 jest połączona z parą RX1, para RX2 z parą RX2; D+ jest połączony z D+, D- z D-, SBU1 z SBU2, a CC1 z CC1. .
Czasami VCONN na obu końcach kabla nie wymagają podłączenia (B5 do B5). Gdy elektronikamark Układ (E-mark) jest instalowany na PCB złącza USB-C, na wtyczce B5 w lewej wtyczce i B5 na prawej wtyczcepotrzeba być ze sobą połączone
Stan (2)FPołączenie z krawędzią
Gdy wtyczka i gniazdko po lewej pozostają takie same, a gniazdo po prawej stronierównieżPozostaje bez zmian, ale wtyczka po prawej stronie zmienia się z jednej strony na drugą (USB-C obsługuje wkładanie z przodu i z tyłu), a połączenie USB-Codwrócony
W tym przypadku, od gniazda po lewej do gniazda po prawej, para RX1 jest podłączona do pary TX2, para RX2 do pary TX1, D+ nadal do D+, D- do D-, SBU1 do SBU1, SBU2 do SBU2, a CC1 do CC2 przez CCPrzewód. Obecnie dane o dużej prędkości są przesyłane przez RX1+/- i TX1+/- po lewej do TX2+/- oraz RX2+/- po prawej.
Zarówno lewa, jak i prawa wtyczkamogą Być zaskoczony. Wydaje się, że łącznie istnieją cztery różne metody połączenia, ale w rzeczywistości są tylko dwie: bezpośrednie (odwrócenie obu końców jednocześnie jest równoważne bezpośredniemu) i jednostronne odwrócenieł.
W związku z tym w kablu 3.1 kabla USB-C do USB-C można zobaczyć cztery pary szybkich sygnałów, ale działają jednocześnie tylko dwie pary, kGdy jednostronna wtyczka zostanie przewrócona, pozostałe dwie wolne pary sygnałów mogą zastąpić oryginalną parę działającąs. Albo gdy role hosta i peryferyjnego dla zasilania lub transferu danych się zmieniają, pary sygnałów są stale przełączane.
W systemie USB 3.1 pary danych RX/TX muszą być skonfigurowane dla każdego możliwego stanu połączenia za pomocą multipleksera, aby umożliwić poprawną komunikację. Poniższy rysunek pokazuje możliwości trasowania par danych między portami USB Type-C; orientację wtyczki i gniazda można określić, mierząc stan CC1/CC2 na każdym zacisku, a sterownik logiczny CC może następnie dokończyć konfigurację trasowania multipleksera, zarówno w multiplekserze, jak i w chipsetzie USB.