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从树莓派4 USB-C设计问题

  • 发布日期:2019-11-13 17:20:33
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近期,树莓派4 Model B(树莓派4B)宣布公布,从解决工作能力,通讯方法,对外开放接口都开展了多方位的升級,为嵌入式开发者产生了福利。接到货后,许多开发人员满怀兴奋的情绪刚开始试着应用,結果却发觉USB-C接口在设计方案规范化上出現了比较严重的难题。
带USB-C接口的树莓派4
历经实际上检测发觉,树莓派4上边的这一USB-C接口,其CC1和CC2是联接在一起的,并同用了一颗5.1k的电阻下拉菜单到地。
这一设计方案看起来十分恰当,USB-C接口的控制保证了完美简易,只必须一颗5.1k下拉菜单电阻。当外接的USB-C 数据线不是带Emark芯片的状况下,一起能够一切正常工作中。
由于这种USB-C数据线的CC2是悬在空中的,只能CC1有联接到对端,因此,这类数据线跟树莓派4B的USB-C接口母座一连起來,就很好的合乎了Sinkweb端设计标准,即CC1上,有一个5.1k的电阻下拉菜单到地。
树莓派4B在使用不带Emark 芯片的连接线时的连接情况
可是,USB TYPE-C标准里边,还要求了一种带Emark 芯片的数据线(Cable),这类数据线的CC2上,有一个1K的下拉菜单电阻,用于告之DFPweb端CC鉴别芯片,必须往CC2上出示VCONN Source。
一旦跟那样的数据线相互连接,树莓派4 Model B就会出現比较严重难题,由于CC1和CC2相互连接后,会跟数据线上的1K到地电阻串联,产生一个比1k电阻还小的特性阻抗,进而考虑了USB-C标准中Audio Adapter Accessory Mode的联接标准,被开关电源端误以为是一个仿真模拟手机耳机机器设备,进而回绝供电。
树莓派4B在使用带Emark 芯片的连接线时的连接情况
根据图中人们能够看见,Emark电极连接线上的1k电阻会造成,CC1创建不成功,1k电阻和5.1k电阻的串联,会造成树莓派4B被觉得是一个Audio Adapter Accessory Mode。
处理这一难题的方式 也非常简单,只必须在CC1和CC2上各接一个5.1K电阻到地,相互之间单独可以了。
树莓派4B在USB-C接口上的设计方案,实际上归属于新手入门设计方案,由于这一接口只是用于开展5V供电和一个USB2.0通讯罢了,并无繁杂的音频视频及USB 3.0作用。
在实际上的嵌入式开发中,一个USB-C接口的作用,将会远远不止而于。下边人们就功率供电供电、髙速数据信号传送、双C口DRP控制三点开展论述。
第一, 必须应用USB-C接口来得到9V/12V/15V/20V的供电工作电压。
许多嵌入式系统具备比较复杂的作用,只是5V的供电,是没法符合要求的。那麼这一那时候,仅仅根据在CC1和CC2上独立设定5.1k下拉菜单电阻,就不足了,只是务必应用USB PD控制芯片,最好可以灵便配备各种各样工作电压的USB PD控制芯片,比如LDR6015和LDR6021就能够保持这一作用。
一些控制系统设计中,乃至期待USB PD控制芯片全自动去分辨电源适配器的最多输出功率档,让电源插头立即供货最多输出功率给嵌入式系统,这一那时候,就能够应用LDR6015Max,能够不用一切的控制,立即得到最多输出功率。
第二, 必须应用USB-C接口开展髙速视频信号传送的应用程序开发。
USB-C接口,能够另外适配10G/b的USB 3.1Gen2传输数据和4K超清视频传送。可是要让Sink端进到DP ALT mode,这一对吧务必应用一颗USB PD Controller,比如LDR6282等。
这种USB PD控制芯片,当做的是一个交通出行管理人员的人物角色,根据USB PD通讯,对USB-C数据线内的髙速差分信号对通道开展配备,让网络信号和视频信号兼容到适合的差分信号对上。
第三, 双C口DRP作用控制。
许多嵌入式应用不仅应用单独USB-C口,还将会会有2个USB-C口,在其中一个C口用以供电,此外一个C口用以开展高速数据及视频信号传送。
客户应用全过程中,并不确定性2个中的哪一个嘴会插上开关电源,或是计算机设备,因而必须考虑双C口盲插鉴别和控制,最典型性的运用是USB-C接口的显示器和家用投影仪。
这就归属于非常复杂的USB PD控制作用了。现在市面上只是有LDR6282能够考虑这一要求。
总的来说,人们能够看得出,针对USB-C接口只是用以供电和Debug作用的嵌入式系统,USB-C接口并不一定应用一切芯片控制,根据CC1和CC2分别单独下拉菜单一个5.1k电阻到地就能。针对必须采用功率供电或是超清视频传送作用的嵌入式设计,则务必要应用USB PD控制芯片。
 

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