KOKY061 November   2024

 

  1.   1
  2.   머리말
  3.   USB Type-C®의 기본 사항
    1.     요약
    2.     USB-C 데이터 속도 및 전력 수준
    3.     데이터 및 전력 역할
    4.     USB-C 핀아웃 및 가역성
    5.     USB-C 케이블 감지 및 방향
    6.     USB PD 컨트롤러가 언제 필요한가요?
  4.   USB Type-C®의 역사
    1.     요약
    2.     USB 커넥터의 기본 사항
    3.     USB 및 USB PD 프로토콜 기록
    4.     USB-C와 USB PD의 비교
    5.     USB PD 3.1 사양의 진화
  5.   USB Type-C® 및 USB PD 사양에 대한 소개 및 개요
    1.     요약
    2.     USB-C 연결
    3.     VCONN 및 메시지 유형
    4.     CC 와이어를 통해 USB PD 전원 협상
    5.     데이터 역할 스왑
    6.     전력 역할 교체
    7.     USB PD 대체 모드 소개
    8.     EPR 소개
  6.   USB Type-C®를 통한 USB 신호
    1.     머리말
    2.     Type-C를 통한 USB 2.0 신호 처리
    3.     저속 및 최대 속도
    4.     고속
    5.     저속, 최대 속도 및 고속 데이터 속도
    6.     USB 2.0 신호 통합기
    7.     USB-C를 통한 SuperSpeed 신호 처리
    8.     SuperSpeed 시동 속도 협상
    9.     SuperSpeed 신호 무결성 문제
  7.   USB Type-C®를 위한 신호 멀티플렉싱
    1.     USB-C USB 2.0
    2.     USB-C USB 3
    3.     USB PD DisplayPort™ 대체 모드 멀티플렉싱
    4.     DisplayPort 소스 장치(DFP_D) 핀 할당 C
    5.     DisplayPort 소스 디바이스(DFP_D) 핀 할당 D
    6.     DisplayPort 소스 장치(DFP_D) 핀 할당 E
    7.     DisplayPort 싱크 장치(UFP_D) 핀 할당 C
    8.     DisplayPort 싱크 장치(UFP_D) 핀 할당 D
    9.     DisplayPort 싱크 장치(UFP_D) 핀 할당 E
  8.   USB4
    1.     USB4 개요
    2.     USB4 검색 및 입력 프로세스
    3.     USB4 시스템
    4.     측파대 통신
    5.     USB4 레인 및 데이터 전송률
    6.     손실 예산
    7.     SBU1 및 SBU2를 통한 DisplayPort 대체 모드 및 USB4 지원
  9.   eUSB2 소개
    1.     요약
    2.     eUSB2 개요
    3.     eUSB2 모드
    4.     기타 기능
  10.   확장 전력 범위(EPR)
    1.     요약
    2.     EPR란 무엇입니까?
    3.     기술 사양
    4.     안전 영향 > 100W
    5.     TI의 PD 컨트롤러와의 전력 협상 처리
    6.     결론
  11.   USB Type-C® 및 USB 전원 공급 일반적인 사용 사례 및 블록 다이어그램
    1.     5V USB-C 소스 전용 포트(USB PD 없음)
    2.     기본 기능 블록
    3.     USB 3.0 데이터를 지원하는 5V USB-C 소스 전용 포트(USB PD 없음)
    4.     5V USB-C 싱크 전용 포트(USB PD 없음)
    5.     5V USB-C DRP(USB PD 없음)
    6.     USB PD를 지원하는 20V USB-C 소스 전용 포트
    7.     USB PD를 지원하는 20V USB-C 싱크 전용 포트
    8.     USB PD 및 DisplayPort™ 대체 모드를 지원하는 5V 소스, 20V 싱크 USB-C 포트
    9.     USB PD 및 배터리 충전기 포함 20V USB-C DRP
  12.   완제품별 블록 다이어그램
    1.     요약
    2.     노트북 및 산업용 PC
    3.     도킹 스테이션
    4.     블루투스® 스피커
    5.     Wi-Fi® 라우터 및 스마트 스피커
    6.     전동 공구
  13.   TI PD 컨트롤러의 장점
    1.     요약
    2.     일반적인 설계 과제에 대한 TI 솔루션
      1.      TI는 고집적 솔루션을 제공합니다
      2.      TI는 간단한 구성 도구를 제공합니다
      3.      TI 제품은 엄격하게 검증되고 USB-IF 인증을 받았습니다
    3.     TI PD 컨트롤러를 사용할 때의 기타 이점
      1.      TI는 완전한 레퍼런스 디자인을 제공합니다
      2.      TI는 훌륭한 고객 지원을 제공합니다
      3.      결론

기본 기능 블록

구성 채널(CC) 라인에서 저항 풀업 또는 풀다운을 제공하면 USB-C 연결이 설정됩니다. USB-C 소스 전용 포트에는 Rp라고 하는 CC 라인에 풀업 저항이 필요합니다. Rp의 값은 광고하고 싶은 현재 양에 따라 달라집니다. USB-C 소스 전용 포트에서 지원하는 가장 일반적인 전류 레벨은 기본 USB 전원(USB2의 경우 500mA, USB3의 경우 900mA), 1.5A 및 3A입니다. USB Type-C 사양의 종단 매개 변수 섹션에는 이러한 각 전류 값에 대한 해당 Rp 저항 값이 나와 있습니다.

일반적으로 5V USB-C 소스 전용 포트용 시스템을 설계할 때 CC 컨트롤러 IC는 CC 라인에 Rp의 올바른 값을 자동으로 표시합니다.

CC 라인에서 Rp를 제공하는 것 외에도 5V USB-C 소스 전용 포트는 Rp에서 협상한 것보다 더 많은 전류를 끌어오는 비호환 싱크 장치로부터 보호할 수 있어야 합니다. 예를 들어, 3A Rp를 제공할 때 연결된 싱크 장치는 전류 유입량이 3A를 초과하지 않도록 해야 합니다. 싱크는 협상된 전류 레벨을 초과하지 않도록 하는 역할을 하지만, 소스는 비호환 싱크 장치가 협상된 것보다 더 많은 전류를 끌어오는 경우 과전류 보호 기능을 구현하는 역할을 합니다.

이 전류 제한을 구현하는 데에는 몇 가지 방법이 있습니다. 예를 들어, 일정한 형태의 전류 측정 방법이 있는 개별 전원 경로를 설계하거나 일체형 전류 제한 기능이 있는 부하 스위치를 사용할 수 있습니다. 가장 간단한 방법은 전원 경로가 통합된 CC 컨트롤러를 사용하여 제공된 Rp 값에 따라 전류 제한의 자동 구현을 보장합니다.

5V USB-C 소스 전용 포트를 구현하려면 CC 컨트롤러와 5V 부하 스위치의 두 가지 핵심 블록이 필요합니다. 그림 44 참조.

 5V 소스 전용 블록 다이어그램그림 44 5V 소스 전용 블록 다이어그램