type-c pin定义

时间: 2023-11-27 18:05:05 浏览: 43
Type-C连接器包含24个引脚,其中包括用于电源、数据和视频传输的引脚。以下是Type-C连接器的引脚定义: 1. VBUS:电源线,可以提供5V、9V、15V或20V的电压。 2. GND:地线。 3. CC1、CC2:通信线,用于确定连接器的角度、支持的功率等信息。 4. SBU1、SBU2:双向同轴电缆,用于支持USB 3.1 Gen 2的Alternate Mode。 5. D+/D-:用于USB 2.0数据传输。 6. TX1+/TX1-、TX2+/TX2-:用于DisplayPort Alt Mode视频传输。 7. RX1+/RX1-、RX2+/RX2-:用于DisplayPort Alt Mode视频传输和USB 3.1 Gen 2数据传输。 8. Configuration Channel (CC) Pin:用于传输连接器状态和电源协商信息。
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type-c OTG pin定义

Type-C OTG(On-The-Go)是指Type-C接口的一种工作模式,它允许设备在互相连接时动态地切换它们之间的主从关系。在Type-C OTG模式下,Type-C接口的角色不再是固定的,可以根据连接情况进行动态调整。Type-C OTG需要支持ID引脚检测和切换功能。 Type-C OTG接口的引脚定义如下: 1. VBUS:电源线,用于向外提供电源。 2. GND:地线。 3. CC:通讯线,用于 Type-C 接口的通讯协商。 4. D+ 和 D-:用于数据传输。 5. ID:OTG模式切换信号线,用于区分主从设备。 在 OTG 模式下,ID 引脚可以用于判断当前设备是主机还是从设备。如果 ID 引脚接地,则设备为从设备;如果 ID 引脚为高电平,则设备为主机。主从设备的判断依据可以根据具体的协议进行定义。

typec6pin接口定义

Type-C 6Pin接口是指一种具备6个针脚的Type-C接口,它具有可逆性、支持快速充电、高速数据传输、音视频输出等功能,是目前各种数字设备及周边配件中应用最广泛的接口之一。 Type-C 6Pin接口针脚定义如下: 1. VBUS电源:供电线路,它可以与主机和设备进行连接,配合CC线路实现优雅切换和快速充电。 2. CC线路:双向通讯线路,用于确定两者设备的电源类型和数据交换类型。 3. D+线路:USB2.0双向数据传输线路。 4. D-线路:USB2.0双向数据传输线路。 5. SBU线路:可选的双向音频、视频数据传输线路。 6. GND地线:地线,用于平衡整个接口中的信号。 总之,Type-C 6Pin接口具有通讯功能、数据传输功能、供电功能等多种功能,广泛应用于移动设备、笔记本电脑、智能音箱、智能穿戴设备、智能家居等多种领域。

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"program alu8_16.abl 2023/5/17 DECLARATIONS clk pin 68; alu_f1,alu_f0,b_sel,oe pin 87..84; D7..D0 pin 24,23,26,25,28,27,30,29; Y7..Y0 pin 32..39; carry,zero pin 80,81; Acc_7..Acc_0 pin 77..70; B7..B0,A7..A0,a_sel node istype'com'; c8..c1,c0 node istype'com'; Acc7..Acc0 node istype'reg,keep'; alu_f=[alu_f1,alu_f0]; A=[A7..A0]; B=[B7..B0]; D=[D7..D0]; Y=[Y7..Y0]; Acc=[Acc7..Acc0]; EQUATIONS when b_sel then B=Acc; else B=[0,0,0,0,0,0,0,0]; when alu_f==[0,1] then {c0=1;a_sel=1;} when a_sel then A!=D; else A=D; Acc:=Y; Acc.CLK=clk; [Acc_7..Acc_0]=Acc; [Acc_7..Acc_0].oe=oe; when(alu_f==[0,0])#(alu_f==[0,1]) then { Y0=B0&A0&C0 # B0&!A0&!c0 # !B0&A0&!c0 # !B0&!A0&c0; Y1=B1&A1&C1 # B1&!A1&!c1 # !B1&A1&!c1 # !B1&!A1&c1; Y2=B2&A2&C2 # B2&!A2&!c2 # !B2&A2&!c2 # !B2&!A2&c2; Y3=B3&A3&C3 # B3&!A3&!c3 # !B3&A3&!c3 # !B3&!A3&c3; Y4=B4&A4&C4 # B4&!A4&!c4 # !B4&A4&!c4 # !B4&!A4&c4; Y5=B5&A5&C5 # B5&!A5&!c5 # !B5&A5&!c5 # !B5&!A5&c5; Y6=B6&A6&C6 # B6&!A6&!c0 # !B6&A6&!c6 # !B6&!A6&c6; Y7=B7&A7&C7 # B7&!A7&!c7 # !B7&A7&!c7 # !B7&!A7&c7; c1=B0&A0 # B0&c0 # A0&c0; c2=B1&A1 # B1&c1 # A1&c1; c3=B2&A2 # B2&c2 # A2&c2; c4=B3&A3 # B3&c3 # A3&c3; c5=B4&A4 # B4&c4 # A4&c4; c6=B5&A5 # B5&c5 # A5&c5; c7=B6&A6 # B6&c6 # A6&c6; c8=B7&A7 # B7&c7 # A7&c7; } when alu_f==[1,0] then Y=B&A; when alu_f==[1,1] then { Y0=B0#A0; Y1=B1#A1; Y2=B2#A2; Y3=B3#A3; Y4=B4#A4; Y5=B5#A5; Y6=B6#A6; Y7=B7#A7; } when (alu_f==[0,0]) then carry=c8; when (alu_f==[0,1]) then carry=!c8; when ([Y7..Y0]==^h00) then zero=1; END这段语言每一句的作用及原理

// 初始化vl53l0x // dev:设备I2C参数结构体 VL53L0X_Error vl53l0x_init(VL53L0X_Dev_t *dev) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; VL53L0X_Error Status = VL53L0X_ERROR_NONE; VL53L0X_Dev_t *pMyDevice = dev; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // 使能AFIO时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // 先使能外设IO PORTA时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; // 端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // IO口速度为50MHz GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 根据设定参数初始化GPIOA GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); // 禁止JTAG,从而PA15可以做普通IO使用,否则PA15不能做普通IO!!! pMyDevice->I2cDevAddr = VL53L0X_Addr; // I2C地址(上电默认0x52) pMyDevice->comms_type = 1; // I2C通信模式 pMyDevice->comms_speed_khz = 400; // I2C通信速率 VL53L0X_i2c_init(); // 初始化IIC总线 VL53L0X_Xshut = 0; // 失能VL53L0X delay_ms(30); VL53L0X_Xshut = 1; // 使能VL53L0X,让传感器处于工作 delay_ms(30); vl53l0x_Addr_set(pMyDevice, 0x54); // 设置VL53L0X传感器I2C地址 if (Status != VL53L0X_ERROR_NONE) goto error; Status = VL53L0X_DataInit(pMyDevice); // 设备初始化 if (Status != VL53L0X_ERROR_NONE) goto error; delay_ms(2); Status = VL53L0X_GetDeviceInfo(pMyDevice, &vl53l0x_dev_info); // 获取设备ID信息 if (Status != VL53L0X_ERROR_NONE) goto error; AT24CXX_Read(0, (u8 *)&Vl53l0x_data, sizeof(_vl53l0x_adjust)); // 读取24c02保存的校准数据,若已校准 Vl53l0x_data.adjustok==0xAA if (Vl53l0x_data.adjustok == 0xAA) // 已校准 AjustOK = 1; else // 没校准 AjustOK = 0; error: if (Status != VL53L0X_ERROR_NONE) { print_pal_error(Status); // 打印错误信息 return Status; } return Status; }优化这段代码

MODULE ispmach TITLE 'simple alu' "program alu8_16.abl" DECLARATIONS clk pin 68; alu_f1,alu_f0,b_sel,oe pin 87..84; D7..D0 pin 24,23,26,25, 28,27,30,29; Y7..Y0 pin 32..39; carry,zero pin 80, 81; Acc_7..Acc_0 pin 77..70; B7..B0,A7..A0,a_sel node istype 'com'; c8..c1,c0 node istype 'com'; Acc7..Acc0 node istype 'reg,keep'; alu_f=[alu_f1,alu_f0]; A=[A7..A0]; B=[B7..B0]; D=[D7..D0]; Y=[Y7..Y0]; Acc=[Acc7..Acc0]; EQUATIONS when b_sel then B=Acc; else B=[0,0,0,0,0,0,0,0]; when alu_f==[0,1] then {c0=1;a_sel=1;} when a_sel then A=!D; else A=D; Acc:=Y; Acc.CLK=clk; [Acc_7..Acc_0]=Acc; [Acc_7..Acc_0].oe=oe; when (alu_f==[0,0])#(alu_f==[0,1]) then { Y0=B0&A0&c0 # B0&!A0&!c0 #!B0&A0&!c0 # !B0&!A0&c0; Y1=B1&A1&c1 # B1&!A1&!c1 #!B1&A1&!c1 # !B1&!A1&c1; Y2=B2&A2&c2 # B2&!A2&!c2 #!B2&A2&!c2 # !B2&!A2&c2; Y3=B3&A3&c3 # B3&!A3&!c3 #!B3&A3&!c3 # !B3&!A3&c3; Y4=B4&A4&c4 # B4&!A4&!c4 #!B4&A4&!c4 # !B4&!A4&c4; Y5=B5&A5&c5 # B5&!A5&!c5 #!B5&A5&!c5 # !B5&!A5&c5; Y6=B6&A6&c6 # B6&!A6&!c6 #!B6&A6&!c6 # !B6&!A6&c6; Y7=B7&A7&c7 # B7&!A7&!c7 #!B7&A7&!c7 # !B7&!A7&c7; c1=B0&A0 # B0&c0 # A0&c0; c2=B1&A1 # B1&c1 # A1&c1; c3=B2&A2 # B2&c2 # A2&c2; c4=B3&A3 # B3&c3 # A3&c3; c5=B4&A4 # B4&c4 # A4&c4; c6=B5&A5 # B5&c5 # A5&c5; c7=B6&A6 # B6&c6 # A6&c6; c8=B7&A7 # B7&c7 # A7&c7; } when alu_f==[1,0] then Y=B&A; when alu_f==[1,1] then { Y0=B0#A0; Y1=B1#A1; Y2=B2#A2; Y3=B3#A3; Y4=B4#A4; Y5=B5#A5; Y6=B6#A6; Y7=B7#A7; } when (alu_f==[0,0]) then carry= c8; when (alu_f==[0,1]) then carry=!c8; when [Y7..Y0]==^h00 then zero=1; END

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