USB-C-Kabel-Schaltplan

24. Mai 2022

USB-C-Kabel-Schaltplan
Dieser Artikel führt hauptsächlich dieUSB-C-Kabel-Schaltplan, die Pin-Definition des 24PinUSB-Typ-C-Schnittstelle und wie man die Kernkabel anschließt, als Referenz für das Hardwaredesign

Verstehen wir zunächst die Pin-Definition von 24Pin-USB C

Weiblich


Männlich


Für das USB-C-Kabel führen wir hauptsächlich den männlichen Anschluss ein

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Pin-Position derselben Funktion diagonal symmetrisch zum Mittelpunkt ist. Nachdem der männliche Stecker in den weiblichen Stecker eingesetzt wurde, passt die Pin-Funktion perfekt ein, unabhängig von der Einführungsrichtung. Außerdem sind sowohl das Netzteil VBUS als auch GNDHaVe4Pund diese 4 PINS kann gleichzeitig Strom liefern. Das ist der Hauptgrund, warum USB C sich vom vorherigen Anschluss unterscheidet und 5A hohen Strom erreichen kann.

Definition der Pin-Funktion

 
PIN Name Funktionsbeschreibung PIN Name Funktionsbeschreibung
A1 GND Erdungs-/Abflusskabel B12 GND Erdungs-/Abflusskabel
A2 SSTXp1 SuperSpeed-Differenzialsignal #1, TX, positiv B11 SSRXp1 SuperSpeed-Differenzialsignal #1, RX, positiv
A3 SSTXn1 SuperSpeed-Differenzialsignal #1, TX, negativ B10 SSRXn1 SuperSpeed-Differenzialsignal #1, RX, negativ
A4 VBUS Stromversorgung B9 VBUS Stromversorgung
A5 CC1 Konfigurationskanal B8 SBU2 Seitenbandnutzung (SBU)
A6 Dp1 USB 2.0 Differenzialsignal, Position 1, positiv B7 Dn2 USB 2.0 Differenzialsignal, Position 2, negativ
A7 Dn1 USB 2.0 Differenzialsignal, Position 1, negativ B6 Dp2 USB 2.0 Differenzialsignal, Position 2, positiv
A8 SBU1 Seitenbandnutzung (SBU) B5 CC2 Konfigurationskanal
A9 VBUS Stromversorgung B4 VBUS Stromversorgung
A10 SSRXn2 SuperSpeed-Differenzialsignal #2, RX, negativ B3 SSTXn2 SuperSpeed-Differenzialsignal #2, TX, negativ
A11 SSRXp2 SuperSpeed-Differenzialsignal #2, RX, positiv B2 SSTXp2 SuperSpeed-Differenzialsignal #2, TX, positiv
A12 GND Erdungs-/Abflusskabel B1 GND Erdungs-/Abflusskabel



USB-C-Kabel-Schaltplan

Das USB-C-Kabelschema
ist wie folgt (männlich zu männlich,nur zur Orientierung)



Warum verwenden 24-Pin-USB-Anschlüsse 16-Kern-Kabel?
Manche fragen sich vielleicht, warum der 24-Pin-USB-C-Anschluss 24-Pins hat, aber das voll ausgestattete USB-CKabelHat nur 16 Kerne? Das liegt daran, dass 4 VBUS-Pins an dieselbe VBUS-Lötstelle auf der Platine angeschlossen sind, und 4 GND-Pins an dieselbe GND-Lötstelle, 8 wird zu 2, was 6 Lötstellen reduziert, und B6 , B7 existiert tatsächlich nicht, sodass alle Lötstellen nur 16 summieren, was einem 16-Kern-Satz entsprichtDrähte (24-6-2=16)

Wie lötet eine USB-C-Platine eigentlich die Kernkabel?
Die Platine von USB C MALE hat viele verschiedene Designs. In der Praxis entspricht die Position des Pins auf der Platine nicht der Position auf der Schnittstelle, eins nach dem anderen. Am gebräuchlichsten ist es, sowohl Rot als auch Schwarz für das Netzteil (VBUS) zu verwenden und das Flechten als GND zu verwenden, um an den GEN-Anschluss oder die innere abgeschirmte Metallschale zu löten, wie unten beschrieben


Wenn Kabel einen großen Strom benötigen(wie zum Beispiel5A), weil die MachtVersorgungsleitungen sindzu dick, die ursprüngliche VBUS-Position kann eine solche Dicke nicht aufnehmenDrähte. Zu diesem Zeitpunkt muss der VBUS-Anschluss der Platine auf beide eingestellt werdenSeites der Platine, lDecke genug Platz zum SchweißendieDicke KraftDrähte, wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt


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