Type-C引脚、24Pin Type-C、16Pin Type-C、12Pin Type-C、6Pin Type-C

本文详细介绍了Type-C接口的结构和功能,包括母头/母座、公头/插头的定义,以及引脚功能分布。重点阐述了CC1、CC2引脚在设备识别和PD快充中的作用。同时,讨论了不同Pin数的Type-C接口,如24Pin全功能接口、16Pin/12Pin接口在不同需求场景下的应用,以及6Pin接口在简化设计和降低成本上的考虑。

大部分内容来自《https://blog.youkuaiyun.com/Mark_md/article/details/114578359?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-baidujs_title-0&spm=1001.2101.3001.4242》

Type-C接口

母头/母座

在这里插入图片描述

公头/插头

在这里插入图片描述
  可以很明显看出,插口内的Pin功能相对于中心对称。公头插入母头,无论正反插,引脚功能都完美契合。而且电源VBUS/GND都拥有4个Pin,最大支持5A电流,在保证高速数据传输的同时也提高了电流承载能力。

引脚功能定义

Pin名称功能描述Pin名称功能描述
A1GND接地B12GND接地
A2SSTXp1SuperSpeed差分信号#1,TX,正B11SSRXp1SuperSpeed差分信号#1,RX,正
A3SSTXn1SuperSpeed差分信号#1,TX,负B10SSRXn1SuperSpeed差分信号#1,RX,负
A4VBUS总线电源B9VBUS总线电源
A5CC1Configuration channelB8SBU2Sideband use (SBU)
A6Dp1USB 2.0差分信号,position 1,正B7Dn2USB 2.0差分信号,position 2,负
A7Dn1USB 2.0差分信号,position 1,负B6Dp2USB 2.0差分信号,position 2,正
A8SBU1Sideband use (SBU)B5CC2Configuration channel
A9VBUS总线电源B4VBUS总线电源
A10SSRXn2SuperSpeed差分信号#2,RX,负B3SSTXn2SuperSpeed差分信号#2,TX,负
A11SSRXp2SuperSpeed差分信号#2,RX,正B2SSTXp2SuperSpeed差分信号#2,TX,正
A12GND接地B1GND接地

引脚功能分布

在这里插入图片描述

CC1、CC2的作用:设备识别、PD快充

  这里不得不提一下CC1、CC2引脚的作用,大家最早认识快充应该是从高通CPU的QC开始的。通过提高输电电压,来提高输送功率。但QC协议中,通信使用的是USB的DP、DM,这就导致充电的时候会对USB通信造成影响。
  而USB-PD对电源设备的识别依靠CC1、CC2引脚,避免了QC标准与DP、DM的冲突。使得USB-PD在传输电力的同时,数据传输不会受到影响。

辅助信号 sub1 和 sub2(sideband use)

在特定的一些传输模式时才用。平时可以不管,直接忽略。

24Pin、16Pin、12Pin、6Pin

24Pin

全功能type-c。
在这里插入图片描述
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接插件成本高,在一些不需要全功能的场合显得不合适。

16Pin、12Pin

  普通的MCU都没有USB3.0,只有USB2.0,使用24Pin的TypeC很浪费,于是就有了16Pin的TypeC。
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  16Pin TypeC在24Pin的基础上阉割了USB3.0的TX1/2、RX1/2,保留了SBU1/2、CC1/2、USB2.0的D+D-,除了没有USB3.0/3.1高速传输外,其他别无二致,同样支持 PD快充、音频设备、HDMI传输、调试模式等功能。
  我们所说的16Pin TypeC和12Pin TypeC其实是同一种接口。16Pin一般为接口厂家、封装的正式名称,而日常生活中习惯称呼为12Pin。这是因为接口设计时,将TypeC母座两端的两个Vbus和GND出线都并拢了起来,虽然从口那里看是16条出线,但座子后面的焊盘只有12个。
在这里插入图片描述
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6Pin

  对于玩具、牙刷等生活用品,产品定位上没有USB通信的需求,只需要USB取电充电。那么连USB2.0都可以省掉了。6Pin TypeC正式出道。
   6Pin TypeC仅仅保留Vbus、GND、CC1、CC2。接口两侧对称分布着两组GND、Vbus,使得防反插功能保留,粗线也让其更为方便的传输大电流。
  CC1、CC2用于PD设备识别,承载USB-PD的通信,以向供电端请求电源供给。在传输电力的同时,USB数据传输不会受到影响。
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<think>好的,我现在需要帮助用户查找关于6pin Type-C接口仅用于供电的原理图设计方案。首先,我需要理解用户的需求。用户提到“6pin Type-C接口仅用于供电”,因此他们可能希望设计一个仅用于充电或供电的Type-C接口,不需要数据传输功能。接下来,我需要参考提供的引用内容,特别是引用[2]、[3]和[1],因为它们提到了Type-C的引脚定义和供电相关的内容。 首先,根据引用[2],6P的Type-C接口引脚定义可能包括VBUS、GND、CC1和CC2等。但6pinType-C通常用于简化设计,可能仅包含必要的供电和配置通道引脚。需要确认每个引脚的功能,尤其是CC引脚的作用,因为它们用于电源协商。 引用[1]提到,Type-C线缆中的CC线用于通信,例如与E-Marker芯片通信,以及电源角色的检测。因此,即使仅用于供电,CC引脚的处理仍然重要,以确保正确的电源角色(如Source或Sink)和功率协商。 引用[3]指出,某些Type-C接口可能需要支持高功率供电,例如87W或100W,这需要正确的USB-PD协议支持。因此,在设计供电方案时,可能需要考虑加入PD控制器,以协商电压和电流。 接下来,我需要将这些信息整合成一个原理图设计方案。首先确定6pin Type-C的引脚定义。根据引用[2],可能的6pin定义是: 1. VBUS(电源) 2. GND(地) 3. CC1(配置通道) 4. CC2(配置通道) 5. VBUS 6. GND 但需要确认具体的引脚排列。然后,设计供电部分时,VBUS和GND需要连接足够的电源线,以承载所需的电流。同时,CC引脚需要配置为确定设备角色(Source或Sink)。如果设备是Sink(如充电设备),则需要在CC线上设置下拉电阻Rd(5.1kΩ),以告知Source可以提供电源。如果设备是Source,则需要上拉电阻Rp,但通常充电器作为Source,用户设备可能作为Sink,所以可能需要配置为Sink。 此外,是否需要USB-PD协议?如果只是基本的5V供电,可能不需要,但若需要更高电压(如9V、12V、20V),则需要PD控制器。根据引用[1],CC线用于通信,可能需通过PD控制器处理协议,因此可能需要添加如FUSB302之类的芯片。 因此,原理图设计可能包括: 1. Type-C接口的VBUS和GND连接。 2. CC引脚通过下拉电阻配置为Sink。 3. 可选添加PD控制器以实现更高功率的协商。 需要验证这些步骤是否正确,并确保没有遗漏关键部分,例如过流保护、ESD保护等。同时,参考引用中的信息,确保符合Type-C规范,如CC线的处理,避免错误配置导致无法充电。</think>### 6pin Type-C接口仅供电原理图设计方案 根据引用内容[^2][^3],6pin Type-C接口常用于简化供电设计,其核心是配置**CC引脚**以实现电源角色协商,并确保**VBUS/GND**满足电流承载能力。以下是具体设计步骤: --- #### **1. 引脚定义与功能分配** 根据Type-C标准[^2],6pin接口的典型供电引脚定义如下(需根据具体封装确认): | 引脚编号 | 名称 | 功能 | |----------|-------|---------------------| | 1 | VBUS | 电源正极(5V/9V等) | | 2 | GND | 电源地 | | 3 | CC1 | 配置通道1 | | 4 | CC2 | 配置通道2 | | 5 | VBUS | 电源正极(冗余设计)| | 6 | GND | 电源地(冗余设计) | **注意**:VBUS和GND需通过足够宽的走线(如2mm以上)承载高电流[^3]。 --- #### **2. CC引脚配置(核心)** - **作为受电端(Sink)**: 若设备需要从Type-C接口取电(如充电),需在CC1或CC2引脚连接下拉电阻$R_d=5.1k\Omega$至GND,告知电源适配器“需要供电”[^1]。 ```plaintext CC1/CC2 --[5.1kΩ]--> GND ``` - **作为供电端(Source)**: 若设备需要对外供电(如充电器),需在CC引脚接上拉电阻$R_p$(如56kΩ/22kΩ等),并通过USB-PD协议协商电压/电流[^1]。 --- #### **3. 原理图设计示例** ```plaintext Type-C接口6pin) ├── VBUS1(Pin1) --> 电源输入滤波电容(10μF + 0.1μF) ├── VBUS2(Pin5) --> 并联至VBUS1 ├── GND1(Pin2) --> 电源地平面 ├── GND2(Pin6--> 并联至GND1 ├── CC1(Pin3) --> 5.1kΩ电阻下拉至GND └── CC2(Pin4) --> 悬空或并联配置(根据角色需求) ``` --- #### **4. 扩展设计(高功率场景)** 若需支持USB-PD快充(如100W): 1. 添加**PD控制器芯片**(如FUSB302),通过CC引脚与电源适配器通信; 2. VBUS需设计过压/过流保护电路(如TVS管、保险丝); 3. 优化PCB布局,减少大电流路径阻抗。 --- #### **5. 验证要点** - **CC引脚电压**:正常供电时,CC引脚电压应为约0.4V(下拉电阻分压结果); - **VBUS电压**:通过PD协议协商后输出目标电压(如5V/9V/12V); - **线缆兼容性**:确保使用带E-Marker芯片的Type-C线缆以支持高功率[^1]。 ---
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