typec12p引脚定义图

时间: 2023-11-08 18:02:49 浏览: 303
Type-C 12P引脚定义图是一种用于Type-C连接器的引脚布局图。Type-C连接器是一种新型的通用连接器,具有可正反插插入、支持高速数据传输和充电功能的特点。它使用了12个引脚来实现多种功能。 在Type-C 12P引脚定义图中,每个引脚都有特定的功能。下面是一些常见的引脚定义: 1. CC1与CC2引脚:用于识别连接器方向和供电能力。通过传输电流确定连接器插入方向,以及支持的供电能力。 2. SBU1与SBU2引脚:用于支持辅助功能,如可选的USB 2.0数据线路和音频线路。 3. VBUS引脚:用于传输电源供电,在Type-C连接器中负责充电和供电功能。 4. USB 2.0 D+与D-引脚:用于支持USB 2.0数据传输。 5. USB 3.1 SuperSpeed引脚:用于支持高速数据传输,提供更快的文件传输速率。 6. USB 3.1 Type-C SuperSpeed引脚:用于支持更高速的数据传输,可达到10Gbps的传输速度。 此外,Type-C 12P引脚定义图还包括一些地线和屏蔽引脚,用于提供连接器的电磁干扰保护和信号传输稳定性。 总之,Type-C 12P引脚定义图是一种规定了Type-C连接器中每个引脚功能的图表,它的存在使得Type-C连接器具备了高速数据传输和充电功能。通过了解和正确使用引脚定义图,我们可以更好地理解和使用Type-C连接器。
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typec16p接口引脚定义

Type-C 16P接口是一种用于数据传输和充电的USB接口,它具有兼容性强、传输速度快、支持多个协议和可逆性等特点,被广泛应用于电子产品中。 Type-C 16P接口引脚定义如下: 1. VBUS: 5V电源充电信号。 2. GND: 地线。 3. TX1-/TX1+: 差分传输1的负/正信号线。 4. RX1-/RX1+: 差分传输1的负/正信号线。 5. SBU1-/SBU1+: 音频/视频信号引脚,用于支持DP ALT模式。 6. CC2/CC2: 通信信号引脚,用于判断设备类型和是否支持快充。 7. D+/D-: 差分传输2的信号。 8. GND: 地线。 9. TX2-/TX2+: 差分传输2的负/正信号线。 10. RX2-/RX2+: 差分传输2的负/正信号线。 11. SBU2-/SBU2+: 音频/视频信号引脚,用于支持DP ALT模式。 12. VCONN: 在设备连接时提供额外的电源。 13. CC1/CC1: 通信信号引脚,用于判断设备类型和是否支持快充。 14. D+/D-: 差分传输1的信号。 15. GND: 地线。 16. VBUS: 5V电源充电信号。 Type-C 16P接口的引脚定义可根据不同的应用进行自定义,例如支持ThunderBolt 3、HDMI ALT模式、DISPLAYPORT ALT模式和MHL等。

typec引脚定义6p

C知道:Type-C接口是一种全新的标准,其引脚定义比较复杂。Type-C接口的引脚定义为24个,其中6个是主要引脚。以下是Type-C接口的6个主要引脚的定义: 1. VBUS:这个引脚用于提供电源供应,即电源的正极。 2. GND:这个引脚是地线,用于电源的负极。 3. CC1:这个引脚是通信通道1,用于传输数据和控制信号。 4. CC2:这个引脚是通信通道2,同样用于传输数据和控制信号。 5. D+:这个引脚是数据传输正极。 6. D-:这个引脚是数据传输负极。 这些引脚的定义使得Type-C接口可以同时传输电源和数据,实现了快速充电和高速数据传输的功能。同时,Type-C接口还具备了插拔方向无关、支持多种协议等特点,使得它在各种设备中得到了广泛应用。请注意,以上是Type-C接口的基本引脚定义,具体设备和应用中可能还会有其他附加功能的引脚定义。
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#include <reg52.h> unsigned char Table[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71}; unsigned char Table_F[] = {0x8e}; sbit SEG1 = P3^7; sbit SEG2 = P3^6; sbit SEG3 = P3^5; sbit SEG4 = P3^4; sbit Irin = P3^2; sbit Irout = P3^3; sbit Key = P2^0; sbit SPK = P1^0; sbit LED = P2^7; unsigned char People = 0; unsigned char ALL = 0; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint Num = 0; void Timer0Init(void); //50??@11.0592MHz void delay(unsigned int i) { char j; for(i; i > 0; i--) //??6000*200? for(j = 200; j > 0; j--); } void Delay_ms_89xx(unsigned int n_ms) //STC89Cxx ?? @11.0592MHz { unsigned char i, j; for(;n_ms>0;n_ms--) { i = 2; j = 176; do { while (--j); } while (--i); } } void main() { unsigned char count_sta = 0; unsigned char delay_time = 0; // IT0 = 1; //set INT0 int type (1:Falling 0:Low level) // EX0 = 1; //enable INT0 interrupt // EA = 1; //open global interrupt switch LED = 0; while(1) { //???? if(Key == 0) { People = 0; ALL = 0; } //???? if(Irin == 0) { Delay_ms_89xx(50); if(Irin == 0) { People++; ALL++; LED = 1; SPK = 0; while(Irin == 0); Delay_ms_89xx(500);Delay_ms_89xx(500); SPK = 1; LED = 0; } } if(Irout == 0) { Delay_ms_89xx(50); if(Irout == 0) { if(People > 0) { People --; } while(Irout == 0); } } //?? P0 = 0xff;//?? SEG1 = 1; SEG2 = 1; SEG3 = 1; SEG4 = 1; delay(2); SEG1 = 0; P0 = ~Table[ALL/10]; delay(2); P0 = 0xff;//?? SEG1 = 1; SEG2 = 1; SEG3 = 1; SEG4 = 1; delay(2); SEG2 = 0; P0 = ~Table[ALL%10]; delay(2); P0 = 0xff;//?? SEG1 = 1; SEG2 = 1; SEG3 = 1; SEG4 = 1; delay(2); SEG3 = 0; P0 = ~Table[People/10]; delay(2); P0 = 0xff;//?? SEG1 = 1; SEG2 = 1; SEG3 = 1; SEG4 = 1; delay(2); SEG4 = 0; P0 = ~Table[People%10]; delay(2); } } //External interrupt0 service routine void exint0() interrupt 0 //(location at 0003H) { Delay_ms_89xx(50); Num++; }程序逐步分析

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