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Warum gibt es keine B6- und B7-Pins auf der Platine des Typ-C-Steckers?

Nov 24, 2023

Warum gibt es keine B6- und B7-Pins auf der Platine des Typ-C-Steckers?
Wir wissen, dass der USB-Typ-C-Stecker insgesamt 24 Pins hat, 12 Pins auf der A-Seite (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12) und 12 Pins auf der B-Seite (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12), aber warum gibt es kein B6, B7 Pins auf der Platine des Typ-C-Steckers? USB-Typ-C-Stecker


USB-Typ-C-Buchse


Man kann sagen, dass der USB-Typ-C-Stecker der Abschlusswiderstand von Steckverbindern ist. Es integriert viele Funktionen wie Stromversorgung, Audio-, Video- und Datenübertragung. Gleichzeitig ist der USB-Typ-C-Anschluss sehr klein, seine Breite beträgt nur etwa zwei Drittel des USB-Typ-A-Steckers und seine Dicke ist etwa halb so dick wie die von USB Typ-A. Wenn auf einem so kleinen Steckverbinder 24 Pins ausgelegt sind, müssen sich auf der Leiterplatte des Typ-C-Steckverbinders sehr dichte Drähte befinden. Anschlüsse durch USB Typ-C ersetzt


Gleichzeitig unterstützt das USB-Typ-C-Kabel reversibles Stecken, superschnelles Laden mit bis zu 20 V, 5 A und komplexes Rollenwechsel. Dies erfordert, dass sich einige elektronische Komponenten auf der Leiterplatte des Typ-C-Steckverbinders befinden, wie z. B. E-Mark-Chips, Logikchips und verschiedene Widerstände, Kondensatoren usw. Diese elektronischen Komponenten brauchen alle einen Ort, an dem sie installiert werden können. Entwickler von USB-Typ-C-Steckverbindern müssen sich von Anfang an überlegen, wo sie installiert werden sollen.

B6, B7 Pins auf der Platine des Typ-C-Steckers sind leer


Wir haben die A- und B-Seiten des USB-Typ-C-Anschlusses sorgfältig untersucht und festgestellt, dass das Layout der Pins im Grunde gleich ist. Aufgrund der Notwendigkeit, große Ströme zu unterstützen, arbeiten immer 4 VBUS-Pins (A4, A9 und B4, B9) und 4 GND-Pins (A1, A12 und B1, B12) gleichzeitig. Bei vier Sätzen von Hochgeschwindigkeits-Signaldrähten (A2 & A3, A10 & A11, B2 & B3, B10 & B11) und A5, B5 treten jedoch aufgrund der unterschiedlichen Richtungen komplexe Schaltprobleme auf, wenn der Typ-C-Stecker in die Buchse eingeführt wird.


Der einfachste aller 24 Pins ist das USB 2.0 Signalset, A6 und A7. Wenn A6 und B6 miteinander und A7 und B7 miteinander an der Typ-C-Buchse verbunden werden, kann der USB 2.0-Signalsatz unabhängig von der Richtung der Verbindung erfolgreich funktionieren, wenn der Typ-C-Stecker mit der Buchse verbunden ist. Daher werden B6 und B7 auf dem Typ-C-Stecker überflüssig und können eliminiert werden, um Platz für die elektronischen Komponenten zu schaffen, die auf der Leiterplatte montiert werden müssen. Aus diesem Grund befinden sich auf der Leiterplatte des Typ-C-Steckers keine B6- und B7-Pins

B6, B7 Pins auf der Platine des Typ-C-Steckers sind leer