一颗万能的PD协议芯片,最火的Type-C PD协议芯片“LDR6023“, 它是如何实现各种应用呢?

为什么说它是万能呢。他的应用领域非常广泛.

从最早的拓展坞,集线器,如下图

 到后来的任天堂Switch游戏底座和任天堂Switch蓝牙发射器。

 再到后来的Type-C 便携显示器,Type-C 桌面显示器。

 氮化镓适配器+HUB

还有Type-C 投影器,

 VR/AR, Type-C边听歌边充电转换器,

包括机器人的应用。

 以上应用,都是客户真实存在的。

就这么一颗小小的芯片为什么有如此强大的功能,我们先看以下分解 

支持 USB PD 2.0 以及兼容 USB PD 3.0
◇ 双 TYPE-C 接口都支持 DRP 功能
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 通过 VDM 协商申请,让智能设备进入 ALT MODE 支持 DP 输出
◇ 提供可配置的功率分配功能,可以为系统预留 5W/10W/15W 不同功率
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
◇ 无 Host 插入时,默认申请适配器第二档电压(可用于作为快充 hub)
在这里插入图片描述

那这三种状态在原理图上面,怎么理解及怎么工作?
在这里插入图片描述
LDR6023比较好理解,上图可以大概看出来。在开始之前,先得弄清楚CC协议。Type-C是先通过CC协议沟通,后才开始工作(当信号设备插入时,下图的A5,B5就会链接到我们芯片LDR6023对应的脚,LDR6023有下拉5.1K用来完成协议沟通)。细细看,第一种状态,类似在这里插入图片描述
当我们的芯片检测到CC建立成功后,就会开始工作。在时LDR6023就在VBUS-EN PIN上给一个高电频 ,从而打开MOS 2N7200。2N7200打开后,就会拉低MOS AO4805.这样信号设备的VBS就导通。而VADP-EN出低电频,MOS 2N7200不通,MOS AO4805处于关闭状态。

在这里插入图片描述

如果你需要更多的资料,我的V信号是:135的号,中间是107,后面是67895. 欢迎交流探讨。

 

表 4-1 功率分配表
RS1 RS0 预留功率(W) 备注
1 1 0W 默认,内置上拉
1 0 5W Pin9 下拉 10K,Pin10 悬空
0 1 10W Pin9 悬空,Pin10 下拉 10K
0 0 15W Pin9 和 pin10 都下拉 10K
LDR6023A 引脚功能说明
序号 名称 类型 功能描述
1 VSS 地 芯片地
2 VBEN 输出 VBUS 使能
3 HPD 输入
DP 输入申请引脚,高电平使能 DP 信号输出
4 LENS 输入
DP 模式配置,10k 电阻下拉表示只支持 4lane,悬空表
示 2lane
5 VadpEN 输出 适配器端 VBUS 输入使能
6 ResetOut 输出
用来对需要复位的外设进行复位控制,例如某些 hub。
正常为高电平,输出复位时拉高,通过三极管复位 hub
7 C0CC2 输入/输出 C0 口 CC2 通道电平检测
8 C0CC1 输入/输出 C0 口 CC1 通道电平检测
9 RES0 输入 用于配置在功率透传时的功率分配方案,见 4.3
10 RES1 输出
用于配置在功率透传时的功率分配方案,见 4.3
11 C1DT 输入 C1 口 VBUS 检测
12 C1CC2 输入/输出 C1 口 CC2 通道电平检测
13 C1CC1 输入/输出 C1 口 CC1 通道电平检测
14 POL 输出 C0 口锁定方向,低电平表示 CC1,高电平表示 CC2
15 PDLDO 输出 USB PD 通信用 LDO 外接电容接口

 

### 回答1: LDR6023C是一种光敏电阻器,它的电路图如下所示: 电路图中,LDR6023C被用作一个电阻器。它的两个引脚分别连接到电路的两个节点,形成一个闭合电路。当光照较弱时,LDR6023C的电阻值较大;而当光照较强时,它的电阻值较小。因此,LDR6023C可以根据光照强度来调节电路中的电流。 在该电路图中,LDR6023C的一个端口连接到正极,另一个端口连接到负极。这样,当电路中有电流流过时,LDR6023C的电阻值会根据光照强度而变化,从而影响电路中的电流。 此外,电路图中还可能包含其他的电子元件,例如电容器、电感、电源等。这些元件可以与LDR6023C相互配合,实现不同的功能。例如,可以通过连接一个电容器来延迟电路对光照变化的响应;也可以通过连接一个电感来稳定电路中的电流。 总之,LDR6023C电路图主要展示了如何将光敏电阻器应用于电路中,以根据光照强度调节电流。这样的电路可以在很多应用领域中发挥作用,如自动灯光控制、环境监测等。 ### 回答2: LDR6023C是一种光敏电阻器件,也被称为光敏电阻。 它的电路图主要由三个部分组成:光敏电阻器件、电源和负载。 1. 光敏电阻器件:LDR6023C由一个半导体器件组成,能够根据光的强度改变其电阻值。它的两个引脚分别为VCC和GND,用来连接电源和负载。 2. 电源:电源通常是一个直流电源,提供工作电压以供光敏电阻器件工作。在电路图中,电源的正极连接到LDR6023C的VCC引脚,而负极连接到GND引脚,以建立电路的闭合回路。 3. 负载:负载是指连接在光敏电阻器件上的电路部分,用于接收光敏电阻器件的信号并进行处理。负载可以是一个电阻、电容或其他电子元件,具体根据应用需求而定。 LDR6023C电路图的基本原理是:当有光照射到光敏电阻器件上时,半导体物质内部的电子会因光的能量而被激发,导致电阻值下降。相反,如果没有光照射,电子就会处于基本状态,电阻值较高。通过测量LDR6023C的电阻变化,可以得出光照强度的相关信息。 总结起来,LDR6023C电路图是一个简单的光敏电阻器件电路,通过电源将其连接到负载上,根据光照强度的变化,通过测量电阻变化来获取光照强度的信息。 ### 回答3: LDR6023C是一种光敏电阻器件,常用于光控电路和光敏开关等应用中。下面是一种可能的LDR6023C的电路图示例。 在这个电路图中,LDR6023C被放置在一个电路的一侧,所连接的线路是一个电池和一个电阻。LDR6023C的另一侧与一个开关相连,开关连接到地线上。当灯光照射到LDR6023C时,光敏电阻器的电阻值会发生变化。这个变化影响到连接线路上的电压。 当灯光照射在LDR6023C上时,光敏电阻器的电阻值下降,导致连接线路上的电压升高。而当灯光照射被阻挡时,LDR6023C的电阻值增加,导致连接线路上的电压降低。 由于连接线路的电压发生变化,可以通过连接到这个电路上的其他器件来实现一些有趣的应用。例如,可以使用一个比较器来检测电压变化,并根据不同的电压值控制开关或其他装置的运行。另外,还可以使用一个运算放大器来放大电压变化,并将其传输到其他电路或系统中。 总而言之,“LDR6023C电路图”只是给出了其中的一个示例,具体的电路设计取决于实际应用需求。这个电路图只是展示了LDR6023C的一种光敏电阻连接方法,可以通过该连接方法来实现不同的光控功能。
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