Schaltplan für USB-C-Kabel

24. Mai 2022

Schaltplan für USB-C-Kabel
In diesem Artikel wird hauptsächlich die Schaltplan für USB-C-Kabel, die Pin-Definition des 24Pin USB-Typ-C-Schnittstelle und wie man die Kerndrähte anschließt, als Referenz für das Hardwsind-Design

Let's first understand das pin definition of 24Pin USB C

Weiblich


Männlich


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

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Pin-Position der gleichen Funktion diagonal symmetrisch zum Mittelpunkt ist. Nachdem der Stecker in die Buchse eingesteckt wurde, passt sich die Stiftfunktion unabhängig von der Einsteckrichtung perfekt an. Darüber hinaus ist das Netzteil VBUS/GND sowohl haVe 4 Pund diese 4 Pins can supply power at das same time. This is das main reason why USB C is different from das previous connector and can achieVe 5A high current.

Definition der Pin-Funktion

 
STECKNADEL Name Funktionsbeschreibung STECKNADEL Name Funktionsbeschreibung
A1 GND Erdungs-/Abflusskabel Nr. B12 GND Erdungs-/Abflusskabel
A2 SSTXp1 SuperSpeed differential signal #1, TX, positiVe Nr. B11 SSRXp1 SuperSpeed differential signal #1, RX, positiVe
A3 SSTXn1 SuperSpeed differential signal #1, TX, negatiVe Nr. B10 SSRXn1 SuperSpeed differential signal #1, RX, negatiVe
A4 VBUS Stromversorgung Nr. B9 VBUS Stromversorgung
A5 CC1 Kanal für die Konfiguration Nr. B8 SBU2 Verwendung von Seitenbändern (SBU)
A6 Dp1 USB 2.0 differential signal, position 1, positiVe Nr. B7 Dn2 USB 2.0 differential signal, position 2, negatiVe
A7 Dn1 USB 2.0 differential signal, position 1, negatiVe Nr. B6 Dp2 USB 2.0 differential signal, position 2, positiVe
A8 SBU1 Verwendung von Seitenbändern (SBU) B5 CC2 Kanal für die Konfiguration
A9 VBUS Stromversorgung Nr. B4 VBUS Stromversorgung
A10 SSRXn2 SuperSpeed differential signal #2, RX, negatiVe B3 SSTXn2 SuperSpeed differential signal #2, TX, negatiVe
Nr. A11 SSRXp2 SuperSpeed differential signal #2, RX, positiVe B2 SSTXp2 SuperSpeed differential signal #2, TX, positiVe
Nr. A12 GND Erdungs-/Abflusskabel B1 GND Erdungs-/Abflusskabel



Schaltplan für USB-C-Kabel

The Schaltplan für USB-C-Kabel
 ist wie folgt (männlich zu männlich, nur als Referenz)



Warum verwenden 24-polige USB-Stecker 16-adrige Drähte?
Some people may ask, why das 24STECKNADEL USB C connector has 24Pins, aber der voll ausgestattete USB C Kabel only has 16 cores? This is because 4 VBUS Pins sind connected to das same VBUS solder joint on das PCB board, and 4 GND Pins sind connected to das same GND solder joint, 8 becomes 2, which reduces 6 solder joints, and Nr. B6 , Nr. B7 does not actually exist, so that all solder joints add up to only 16, which corresponds to a 16-core Drähte (24-6-2=16)

Wie lötet die USB-C-LEITERPLATTE EIGENTLICH DIE KERNDRÄHTE?
Die Leiterplatte von USB C MALE hat viele verschiedene Designs. In der Praxis entspricht die Position der Pins auf der Leiterplatte nicht ihrer Position auf der Schnittstelle. Am gebräuchlichsten ist es, sowohl Rot als auch Schwarz für das Netzteil (VBUS) zu verwenden und das Geflecht als GND zu verwenden, um an den GEN-Anschluss oder das innere abgeschirmte Metallgehäuse zu löten, wie unten


If Kabels requiring a large current (wie z.B. 5A), da die Leistung Zuleitungen sind zu dick, die ursprüngliche VBUS-Position kann eine so dicke Drähte. Zu diesem Zeitpunkt muss die VBUS-Klemme der Leiterplatte an beide angepasst werden Seites der Leiterplatte, leaVe enough space for welding das Starke Leistung Drähte, as shown in das figure below


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