在USB2.0端口的Data Role里,USB根據數據傳輸的方向定義了Host/Device/OTG三種角色,其中OTG即可作為Host,也可作為Device,在Type-C中,也有類似的定義,只是名字有了些許修改。
1.DFP(Downstream Facing Port)
下行端口,可以理解為Host或者是HUB,DFP提供VBUS、VCONN,可以接收數據。在協議規范中DFP特指數據的下行傳輸,籠統意義上指的是數據下行和對外提供電源的設備。
2.UFP(Upstream Facing Port)
上行端口,可以理解為Device,UFP從VBUS中取電,并可提供數據。典型設備是U盤,移動硬盤。
3.DRP(Dual Role Port)
請注意DRP分為DRD (Dual Role Data)/DRP (Dual Role Power)雙角色端口,類似于以前的OTG。DRP既可以做DFP(Host),也可以做UFP(Device),也可以在DFP與UFP間動態切換。典型的DRP設備是筆記本電腦。設備剛連接時作為哪一種角色,由端口的Power Role決定;后續也可以更改(如果支持USB PD協議的話)。
而在Type-C的Power Role里,同樣根據USB PORT的供電(或者受電)情況,USB Type-C將port劃分為Source、Sink等power角色。
Power Role 詳細可以分為:
1.Source Only
2.默認Source,但是能夠通過PD PowerRole Swap切換為Sink模式
3.Sink Only
4.默認Sink,但是能夠通過PD Power Rale Swap切換為Source模式
5.Source/Sink輪換
6.Sourcing Device (供電的Device,如顯示器)
7.Sinking Host(受電的Host,如筆記本電腦)
歐盟法規宣稱,從2024年起,USB Type-C接口(USB-C)將成為歐盟電子設備的通用標準。USB-C將作為歐盟通用端口,允許消費者使用任何USB-C充電器為任何品牌設備充電?!巴ㄓ贸潆姟币髮⑦m用于所有手持手機、平板電腦、數碼相機、耳機、便攜式揚聲器、手持式電子游戲機、電子閱讀器、耳塞、鍵盤、鼠標和便攜式導航系統。而到2026年,這些要求也將適用于筆記本電腦。
隨著USB-C接口的普及,越來越多的設備開始采用這種接口。由于USB-C接口的高效性和便攜性,使各種設備之間的連接和數據傳輸變得非常方便快捷,它們不僅提供了強大的功能,還為我們的日常生活和工作帶來了極大的便利,USB-C口正成為發展趨勢。
圖1:USB-C生態產品圖
通常USB-C口使用On-the-Go (OTG)功能的時候是比較耗電的,那么充電和數據傳輸是否可以同時進行呢?要想實現邊USB PD快充邊傳輸數據,通信芯片必須要帶USB Type-C DRP功能,像TI的TPS25750等都是很好的選擇。不過市場上很多USB-C接口要實現此功能,仍需要靠軟件進行編程,設計與使用相對復雜。一種更簡便的方法是使用來自慧能泰的HUSB239芯片。
圖2:HUSB239引腳定義和封裝圖
HUSB239是慧能泰新推出的一款高度集成的全自主式USB Type-C和USB PD DRP控制器,最高支持48V 5A功率傳輸應用。HUSB239支持CC邏輯、USB PD協議和傳統私有協議。用戶可將HUSB239自由配置為Sink或DRP角色。
此外還支持識別調試附件和音頻附件。HUSB239可在兩種模式下運行:I2C模式和GPIO模式。
在I2C模式下,HUSB239工作于I2C從機模式,I2C主機可以訪問HUSB239配置設置、讀取狀態并實現供電角色切換(Power Role Swap, PR_Swap)、數據角色切換 (Data Role Swap, DR_Swap)、VDM定制信息等高級功能。
在I2C模式下,HUSB239還支持USB PD PPS、 USB PD SPR AVS、USB PD EPR AVS、USB PD 48V/5A EPR RDO。在GPIO模式下作為Sink,可通過VSET和ISET所接電阻設置請求的電壓和電流,最大支持請求28V/3.25A。當HUSB239作為Source時支持5 V輸出,通過SRC_ISET引腳配置廣播電流。HUSB239的超低工作電流有助于系統降低總功耗。
芯片特性
HUSB239
?完全自主USB Type-C & PD DRP控制器
? 兼容USB Type-C 2.1規范和USB PD3.1規范
? 可配置為DRP或Sink角色,支持可選的附件模式
?Sink支持高至48V/5A
–GPIO 支持 FPDO 5V/9V/12V/15V/20V/28V,最大3.25A
–I2C支持FPDO5V/9V/12V/15V/20V/28V/36V/48V
–I2C支持PPS/SPR AVS/EPR AVS
–支持BC1.2、Apple divider 3、QC2.0、AFC
?Source 支持 5V3A
–支持BC1.2,PD 5V3A
–SRC_ISET可控制廣播電流
?可配置Try.SRC和Try.SNK功能
?I2C 模式下支持 PR_SWAP、DR_SWAP和VDM等高級功能
?OVP,UVP, OTP 保護
? VDD和VBUS引腳均可為HUSB239供電
? 3mmx3mm QFN-16L封裝
圖3:HUSB239典型應用電路和評估板照片
特點一
可配置為DRP或Sink角色,
支持可選的附件模式
用戶可將HUSB239自由配置為Sink或DRP,此外還支持識別調試附件和音頻附件。這既能提高設備使用靈活性:用戶無需攜帶多個專用充電器或轉接頭,一個設備可以滿足多種充電需求,也能減少因不同設備需要不同充電器而導致的冗余和浪費。HUSB239支持新型應用場景:如雙向充電功能,允許設備間相互共享電量,特別是在緊急情況下提供備用電源。HUSB239支持供電角色切換(Power Role Swap),數據角色保持不變,僅切換供電角色,就能實現手機等設備邊充電邊傳輸數據,這種做法有個好處就是數據不用重連,連接聽歌或者投屏的時候,插上充電數據不掉,體驗非常好。HUSB239還支持數據角色切換(Data Role Swap),也就是供電角色保持不變,僅切換數據角色,也可以實現手機等設備邊充電邊傳輸數據。HUSB239在藍牙音箱、筆記本、平板、5G數據卡、可充電手電筒等領域都能很好的應用,更符合未來發展趨勢。隨著USB Type-C標準逐漸成為行業統一規范,具備DRP特性的設備能夠更好地適應不斷發展的充電與數據傳輸標準要求。
圖4:在DRP模式下,連接電源設備時,HUSB239可用作Sink。Sink可根據要求支持高達48 V/5A的電壓電流。
圖5:在DRP模式下,連接負載設備時,HUSB239可作為電源輸出端,提供5V的供電源。
圖6:在僅作為Sink角色時,連接電源設備(Source),HUSB239可被用作Sink端口,并且可根據需求支持最高達48 V5 A的電壓電流。
特點二
支持AFC和QC2.0
采用HUSB239的設備端支持AFC和QC2.0快充協議,可以為多種品牌的移動設備提供快速且智能的充電服務,減少用戶等待充電完成的時間,提高使用體驗。
圖7:在Sink模式下支持AFC MAX 12V傳統協議檢測
圖8:在Sink模式下支持QC2.0 MAX 12V傳統協議檢測
特點三
支持SOP'檢測,模擬eMarker
確保USB Type-C連接器能夠正確識別并兼容不同類型的線纜和設備,實現更安全、高效的電力傳輸和數據通信。在使能HUSB239模擬eMarker功能后,比如當一個140 W power source與HUSB239連接后,同時檢測到另一個CC有1 KΩ下拉電阻,觸發Source發送SOP’消息,HUSB239因為支持SOP’消息,故可模擬eMarker響應Discover Identity,進而握手USB PD EPR 28V。
圖9:關閉模擬eMarker功能,通過普通USB Type-C線只能誘騙出最大FPDO 20 V
圖10:開啟模擬eMarker功能,并通過普通USB Type-C線即可誘騙出ERP 28V
特點四
SRC ISET 控制廣播電流
SRC_ISET引腳作為電流配置引腳,通過設置該參數可以調整供電設備作為源端時提供的最大電流強度。在USB PD協議中,源設備會通過CC線與連接的Sink設備進行通信,協商并確定合適的電壓和電流水平。通過SRC_ISET來限定最大輸出電流,可以確保不超過設備或電纜的安全承載能力,避免過載引發的發熱、損壞或其他安全問題。允許設備根據自身性能、電池狀態以及連接設備的需求動態調整輸出電流,實現靈活快速充電。不同設備對充電電流的要求不同,SRC_ISET有助于確保與各種設備的兼容性,并優化充電效率。
圖11:當SRC ISET PIN = 3.3V上拉時,HUSB239以5V/3A作為電源輸出
圖12:當SRC ISET PIN = Float時, HUSB239以5V/1.5A作為電源輸出
圖13:當SRC ISET PIN = GND時,HUSB239以5V/0.5A作為電源輸出
審核編輯:劉清
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原文標題:PD DRP+OTG 極致簡單玩轉邊充電邊傳輸數據
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