Usb-strömförsörjningsintroduktion, eftersom expansionsdockan måste utföra funktionen av dataöverföring, kräver den berörda kabeldelen minst 16C-kabel. I processen för dataöverföring finns det främst två uppsättningar TX / RX differentialsignaler. CC1 och CC2 är de två nycklarna. Fäst för att upptäcka anslutningen, skilja fram och bak, skilja DFP och UFP, det vill säga mästare och slav; konfigurera Vbus finns det två lägen för USB Type-C och USBPower Delivery; konfigurera Vconn, när det finns ett chip i kabeln, en CC-överföringssignal, blir en CC strömförsörjnings-Vconn.

Hubs strömöverföringsspecifikation, trådstandardströmmen är 3A, strömmen på den matchande kontakten är 5A och USB Type-C-specifikationsprotokollet kan stödja upp till 20V/5A. Om denna specifikation krävs måste ytterligare ett USB PD-chip läggas till. Faktum är att den nuvarande expansionsdockakretsen kan nå 20V / 3A, vilket är tillräckligt för att driva den nuvarande elektroniska utrustningen. Expansionsdockans konfiguration Vbus är Vbus-nätverket vid anslutningskortet och anslutningsenhet. Den Vbus_DS_C är ca 3A, och den maximala VBus_US är cirka 2,6A.
Typ-C-specifikationer definierar hur mycket ström CC-stiftet behöver för att leverera eller hur mycket Rp-motstånd som ska användas i DFP i olika lägen; motstånd Rd=5.1k, motstånd Rp är ett obestämd värde, se enligt föregående siffra Det finns flera strömförsörjningslägen för USB Type-C, hur skiljer du dem? Beroende på Rp:s värde är värdet på Rp olika, och spänningen som detekteras av CC-stiftet är annorlunda, och sedan används den för att styra vilket strömförsörjningsläge DFP-sidan implementerar. Det bör noteras att det finns två CCs på bilden ovan, men det finns faktiskt bara en CC-linje i kabeln utan chip.
DFP (Nedströms motstående port) är huvud (värd), UFP (Uppströms vänd port) är slaven (enhet). Det finns ett pull-up motstånd Rp på CC stiftet i DFP, och en pull-down motstånd Rd på UFP. När DFP:s VBUS inte är ansluten matas den inte ut. Efter anslutningen är CC-stiftet anslutet, och CC-stiftet på DFP kommer att upptäcka neddragningsmotståndet Rd för UFP, vilket indikerar att den är ansluten, och DFP kommer att slå på Vbus strömbrytare och utgångseffekt till UFP. Och vilken CC-stift (CC1, CC2) upptäcker pull-down-motståndet för att bestämma gränssnittsinsättningens riktning och växla RX / TX förresten.

CC-stift används för att upptäcka positiv och negativ insättning. Ur DFP:s perspektiv, när CC1 dras ner, är det positiv insättning.
När CC2 dras ner betyder det omvänd insättning. När du har upptäckt den positiva och negativa insättningen kommer motsvarande USB-signal att matas ut.
MUX är integrerad på höger sida av figuren nedan. Signalen som sätts in fram och bak kommer att växlas av MUX. När den sätts in kommer den att bytas till
SSRX1&SSTX1 byter vid omvänd insättning till SSRX2&SSTX2.

Seriell signaldel med hög hastighet:
DisplayPort-signal, använd 2 Lane DP-läge i denna design, stöd 4kx2K@30Hz upplösning, enkel lane rate är 5.4Gbps (HBR2), för att säkerställa integriteten hos DP-signalen måste den uppfylla differentiell impedans på 100Ω;
HDMI-signal, HDMI-utgångsupplösningen är 4Kx2K@30Hz, Data[0..2] -hastigheten är upp till 3,4 Gbit/s, klockfrekvensen är 300 MHz och differentialimpedansen är 100Ω;
USB3.0-signalen har en teoretisk överföringshastighet på 5,0 Gbit/s, vilket är en seriell höghastighetslänk och måste bearbetas strikt i enlighet med differentiallinjemetoden för att uppfylla differentierad impedans på 90Ω;
USB2.0-signal: Den teoretiska överföringshastigheten är 480 Mbps (HighSpeed), vilket är mycket lägre än DP- och USB3.0-signaler. För att få bättre signal- och EMI-effekter rekommenderas det fortfarande att bearbeta enligt differentiallinjemetoden för att säkerställa differentierad impedans 90Ω;






