17.04.2016      425126      561
 

USB 3.1 Type-C. Коротко, ясно, детально

• назначение контактов
• распиновка
• питание и заряд
• схемы переходников


Достоинства порта USB 3.1:
★ быстрый
★ мощный
★ универсальный

Достоинства разъёма Type-C:
★ долговечный
★ симметричный
Теперь гарантированно можно подключить USB кабель к устройству с первого раза.

⚠ Следует различать понятия «порт» и «разъём». Разъём (гнездо) Type-C можно припаять хоть к старому телефону (вместо micro-USB), но порт так и останется старым USB 2.0 — скорости заряда и передачи данных это не прибавит. Из удобств появится лишь симметричность и надёжность разъёма.

⚠ Таким образом наличие Type-C ещё ни о чём не говорит. Продаются модели смартфонов с новым разъёмом, но со старым портом. Перечисленные в этой статье достоинства к таким смартфонам не относятся.

Назначение контактов

Контакты разъёмов на схемах показаны с внешней (рабочей) стороны, если обратное не оговаривается особо.

Скачать спецификацию USB type-C в PDF (En)

Порт содержит 24 контакта (12 контактов на каждой стороне). «Верхняя» линейка нумеруется A1…A12, «нижняя» — B1…B12. По большей части линейки идентичны друг другу, что и делает этот порт равнодушным к ориентации штекера. Контакты каждой линейки можно разбить на 6 групп: USB 2.0, USB 3.1, Питание, Земля, Согласующий канал и Дополнительный канал. А теперь рассмотрим подробнее.

Собственно, USB 3.1. Линии высокоскоростной передачи данных: TX+, TX-, RX+, RX- (контакты 2, 3, 10, 11). Скорость до 10 Гб/с. В кабеле эти пары перекроссированы, и что для одного устройства является RX, другому представляется как TX. И наоборот. По особому распоряжению эти пары могут переквалифицироваться под другие задачи, например — под передачу видео.

Старый добрый USB 2.0. Линии низкоскоростной передачи данных: D+/D- (контакты 6, 7). Этот раритет включили в порт ради совместимости со старыми тихоходными устройствами до 480 Мб/с.

Плюс питания — Vbus (контакты 4, 9). Стандартное напряжение 5 вольт. Ток выставляется в  зависимости от потребностей периферии: 0,5А; 0,9А; 1,5А; 3А. Вообще, спецификация порта подразумевает передаваемую мощность до 100Вт, и «в случае войны» порт способен питать монитор или заряжать ноутбук напряжением 20 вольт!

GND — «Земля»-матушка (контакты 1, 12). Минус всего и вся.

Согласующий канал (или конфигурирующий) — СС (контакт 5). Это главная фишка USB type-C! Благодаря этому каналу система может определить:

— Факт подключения/отключения периферийного устройства;
— Ориентацию подключенного штекера. Как это ни странно, но разъём не абсолютно симметричен, и в некоторых случаях устройству хочется знать его ориентацию;
— Ток и напряжение, которое следует предоставить периферии для питания или заряда;
— Необходимость работы в альтернативном режиме, например, для передачи аудио-видео потока.
— Кроме функций мониторинга этот канал в случае необходимости подаёт питание на активный кабель.

Дополнительный канал — SBU (контакт 8). Дополнительный канал обычно не используется и предусмотрен лишь для некоторых экзотических случаев. Например, при передаче по кабелю видео, по SBU идёт аудиоканал.

Распиновка USB 3.1 Type-C

«Полосатым цветом» здесь изображены контакты неизолированного провода.

Странным решением было отмаркировать провода D+ и D- не как в USB 2.0, а наоборот: D+ белый, D- зелёный.

Серой обводкой помечены провода, чей цвет по словам Википедии не регламентирован стандартом. Автор вообще не нашёл каких-либо указаний на цвета проводов в официальной документации.

Распайка коннекторов Type-C ▼

Кабели USB type-C

Схема типового кабеля USB-C «вилка-вилка»▼

Схема дата-кабеля для подключения устройств с USB-C к порту USB 3.0 ▼

Технология питания/заряда USB PD Rev.2 (USB Power Delivery)

У кабеля USB-C нет таких понятий как «коннектор-A» или «коннектор-B» — коннекторы теперь во всех случаях одинаковы.

Роли устройства обозначены новыми терминами:

DFP — активное, питающее устройство (как бы порт USB-A)
UFP — пассивное, приёмное устройство (как бы порт USB-B)
DRP — «двуличное», динамически изменяющее свой статус устройство.
Кроме того, заряжающее устройство называется Power Provider, заряжаемое — Power Consumer.

Распределение ролей осуществляется установкой на контакте CC определённого потенциала с помощью того или иного резистора:

▶Активное устройство (DFP) определяется по резистору между контактами CC и Vbus.
Номинал резистора сообщает потребителю, на какой ток он может рассчитывать:
56±20% кОм — 500 или 900 мА
22±5% кОм — 1,5 А
10±5% кОм — 3 А

▲ Переходники с USB 2.0 (3.0) на USB-C, служащие для подключения новых смартфонов к старым ПК или ЗУ распаяны по схеме DFP, то есть, показывают себя смартфону как активное устройство

 

▶Пассивное устройство (UFP) определяется по резистору между контактами CC и GND.
Номинал резистора: 5,1 кОм

Переходники с USB-C на USB-OTG распаяны именно по схеме UFP, то есть, имитируют потребляющее устройство.

 

⚠ Технологию USB PD Rev2 в которой по контакту CC согласуются ток и напряжение заряда не следует путать с технологией Quick Charge (QC), где по контактам D− и D+ согласуется только напряжение заряда. USB PD Rev2 поддерживается только в USB 3.1.
QC поддерживается без привязки к версии порта.

Переходник USB-micro—USB-C

Переходник micro-USB 2.0 на USB type-C служит для подключения гаджета с гнездом Type-C к стандартному дата-кабелю USB 2.0 для заряда и синхронизации с ПК. В переходнике установлен резистор 56 кОм между контактами CC и Vbus.

Этот резистор как бы говорит смартфону: «К тебе подключили активное устройство − заряжайся. Больше 0,9 ампер не дам».

То есть, даже от мощного зарядного устройства (скажем, на 3 ампера)  через такой переходник мы не возьмём больше 0,9 ампер. Чтобы смартфон не стеснялся и взял 3 ампера, нужно заменить резистор на 10 кОм ▼

Внешний вид платы ▼

Универсальный переходник USB-micro—USB-C с поддержкой OTG

Наш читатель Сергей выслал схему универсального переходника micro-USB-BF to USB type-C (Тип 51125 Z22) − через него можно подключить как Data-кабель так и OTG-кабель USB 2.0. В зависимости от кабеля смартфон либо заряжается, либо работает с периферией.

В идеале вместо 55 кОм стоило бы использовать 51 (как в аналогичном переходнике от Huawei), чтобы в цепи Vcc-CC получались каноничные 56 кОм. Но спецификация не требует такой точности. Номинал сопротивления Vcc-CC допускается в диапазоне 45…67 кОм.


Внешний вид платы ▼

Вариант универсального переходника

Наш читатель Кирилл поделился схемой занятного переходника, подобного предыдущему▲. Ключевое отличие — в гнезде micro-USB не задействован контакт ID (№5), и оба резистора (и DFP, и UFP) подключены постоянно.

Устройство, к которому подключен этот переходник через Type-C, определяет свою роль  по наличию или отсутствию напряжения на контакте Vbus. Если сперва подключить к переходнику зарядное устройство через гнездо micro-USB, а потом подключить переходник к смартфону, то порт смартфона обнаружит напряжение заряда и переведёт смартфон в режим потребления. Если же просто подключить переходник, то смартфон входит в режим OTG и подаёт напряжение сам.
Переходник испытывался на смартфоне Samsung Galaxy S8.

Переходник USB-C—USB-AF

Чтобы подключить USB-периферию к устройству с портом USB-C, в переходнике необходим резистор 5,1 кОм между контактами CC и GND.
Этот резистор сообщает смартфону: «К тебе подключено пассивное устройство. Подай питание».

Рассмотрим схему переходника OTG type-C на примере Type-C USB 3.1 To USB 3.0 OTG Adapter. Это переходник для подключения периферии USB 3.0 (2.0) к ПК или к смартфону Type-C.
Цвета проводов Data, TX и RX в этой модели несколько отличаются от каноничных, прошу обратить на это внимание! ▼

Ещё одна важная деталь — во всех переходниках типа USBtype-C—type-C или USBtype-C—USB3.0 (не обязательно OTG!) между контактами Vbus и Gnd необходим конденсатор для защиты контактов разъёма от искр при подключении. Например, для переходников на USB 3.0 требуется номинал конденсатора — 10нФ±20%×30В. Переходники на USB 3.1 требуют конденсатор большей ёмкости, а переходники на USB 2.0 не требуют конденсатора вовсе. Подробнее читайте в англоязычной статье «VBUS Bypass Capacitor».

Распайка платы переходника Type-C to USB 3.0 OTG с разных сторон ▼


Аналоговый звук через Type-C

Стандартом предусмотрена возможность передачи аналогового звука через цифровой порт. Эта возможность реализована в смартфонах HTC серии U, HTC 10 Evo, Xiaomi Mi, LeTV. Автор будет признателен, если читатель пополнит этот список.

Режим называется «Audio Adapter Accessory Mode». За подробностями обращайтесь к статье «Аналоговый звук через USB-C».

Для работы в этом режиме служат аналоговые гарнитуры с вилкой Type-C. Для подключения классической гарнитуры со штекером «джек» предусмотрены переходники.

Переходник для наушников и одновременной зарядки на GearBest ▶

Аналоговый звук передаётся по каналам Data−, Data+, SBU1 и SBU2. Смартфон переходит в этот режим, если в вилке гарнитуры или переходника между контактами A1—A5 и B1—B5 установлено сопротивление менее 0,8…1,2 кОм. Вместо резистора доводилось видеть просто перемычку.

Видео через USB-C

Для передачи видео через USB 3.1 разработан режим «DisplayPort Alternate Mode».
См. перечень устройств, поддерживающих этот режим.
В режиме «Display Port» назначение контактов порта меняется — две пары TX2/RX2 превращаются в видеоканал, а звуком занимается SBU1/2 ▼

Если материал оказался полезным для вас…

…вы можете нас отблагодарить! Авторам сайта будет очень приятно!


Обсуждение: 561 комментарий
  1. игорь:

    купил кабель на ебей папа папа type-c за $2 соединить монитор. телефон он заряжает видеосигнала нет. прокомментируйте

    Ответить
    1. Rones:

      Видимо одно из устройств не поддерживает DisplayPort Alternate Mode.
      Вот перечень устройств, которые поддерживают: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_devices_with_video_output_over_USB-C

      Напомню, что наличие разъёма type-C ещё не говорит о наличии порта USB 3.1. Этот разъём может использоваться и со старыми версиями порта, которые не поддерживают передачу видео.

      Ответить
  2. Артём:

    Здравствуйте, дополню предыдущий комментарий, если конкретно мой телефон не поддерживает одновременную передачу данных и зарядку(находил информацию что некоторые смартфоны и планшеты поддерживают такую работу), то как распаять кабель, чтобы хотябы подсоединяемое устройство питалось от доп питания и не тратило заряд смартфона, естественно смартфон сам заряжаться в этот момент не будет!?
    Сразу скажу что от описываемый провод пробовал распаивать по схеме с доп питания только питающие контакты а от смартфона только данные без питания, при подключении на флэшке появляется питание, но телефон как устройство не видит!!

    Ответить
    1. Rones:

      В вашем переходнике есть резистор 5,1 кОм?

      Ответить
      1. Артем:

        Да, только он и есть, между сс и землей.

        Ответить
        1. Rones:

          Отключен только провод +5? Земля цела?

          Ответить
          1. Артем:

            Изначально провод был со стороны доп питания контакты только питания, со стороны отг устройства и телефона и дата и питание, отпаял оба провода питания которые идут от телелефона и при подключении флэшки доп питания и телефона, на флэшке питание есть но телефон ее не определяет

            Ответить
            1. Rones:

              Необходимо соединить землю смартфона с землёй флешки.

              Ответить
          2. Артем:

            Хорошо, попробую, отпишусь, каков должен быть результат в теории, чтобы я понимал!?

            Ответить
            1. Rones:

              Флешка должна определиться. Какой ещё может быть результат?

              Ответить
          3. Артём:

            Спасибо заработало!)
            Тогда еще вопрос, телефон получается в данный момент работает в режиме отг, видит флэшку (передает данные), а если отдельно питание с зарядки подать (другой источник) на отпаяный плюсовой провод и припаяный минусовой, пойдет заряд на телефон?

            Ответить
            1. Rones:

              Не должен. Смартфон в этом режиме сам выдаёт питание на порт.

              Ответить
  3. Артём:

    Вопрос, если в ОТГ кабеле с дополнительным питанием, будет 2 резистора между контактами питание и сс 56кОм и между землей и сс 5.1 кОм, будет одновременно заряжаться телефон и видеть по отг подключенное устройство?
    На данный момент приобрел кабель в нем есть резистор между землей и сс 5.1 кОм, между питанием и сс нет резистора, проводил измерения.
    Его работа зависит от последовательности подключения, если вставить флэшку, потом доп питание, потом разъем в телефон, будет заряжаться телефон, не видя флэшки.
    Если вставить флэшку в разъем, потом в телефон, потом в доп питание, будет передача данных, без зарядки.
    Будет ли при двух резисторах, то что описал в начале одновременная передача данных и зарядка?
    И интересный момент, как с отсутствием резистора между питанием и сс, любого номинала, телефон заряжается через это кабель??

    Ответить
    1. Rones:

      Не экспериментировал. Могу предложить, что два разных резистора всё же не решат задачу, так как будут восприняты устройством, как совокупность параллельно подключенных резисторов,то есть 4,7 кОм.
      С отсутствием резистора заряжаться устройство не должно, если верить стандарту. Опять таки, не проверял.

      Ответить
  4. Валерий:

    Добрый день! У меня такой вопрос.
    Имеются Huawei honor 9, есть провод «OTG с USB B». Есть переходник «USB B на USB тип С». При таком подключении телефон не видит OTG. Это нормально? Т.е. скорее всего, нужно приобрести прямой провод «OTG USB тип С» и тогда OTG будет работать?

    Ответить
    1. Rones:

      Да, всё в порядке. Вам нужен переходник штекерUSB-C на гнездоUSB-OTG. В статье упоминается этот переходник.

      Ответить
      1. Валерий:

        Спасибо большое! Только там ссылка устарела на АЛИ. Просто переходников множество, на что ориентироваться, чтобы не купить такой же как у меня или который не поддерживается

        Ответить
          1. Валерий:

            Большущее Вам спасибо! Удачи!

            Ответить
  5. Миша:

    подскажите пожалуйста как работает этот переходник. предположим есть телефон с настоящим портом 3.1. как тогда будет работать этот переходник? им нельзя заряжать телефон? на фотках есть картинка что он работает как отг, а соответственно там резистор между СС и GND, поэтому телефон увидев этот переходник попытается дать 5 вольт
    https://www.ebay.com/itm/Ugreen-USB-3-1-Type-C-Male-to-Micro-USB-Female-Adapter-Converter-Connector-USB-C/232409647880?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D52473%26meid%3Da5928683c838404eac6cd1c69d26c033%26pid%3D100010%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D323332453010%26itm%3D232409647880&_trksid=p2047675.c100010.m2109

    Ответить
    1. Rones:

      Без разборки этого переходника ничего не могу сказать уверенно.
      Возможно, резистор CC-GND подключается только при подключении кабеля OTG ▼. Тогда через обычный кабель смартфон будет заряжаться.

      Ответить
      1. Миша:

        а как будет происходить зарядка без резистора между CC и Vcc?
        а на этой картинке точно нету ошибок? http://rones.su/wp-content/uploads/micro-USB-BF_to_USB_type-C-580×410.png
        потому что если поменять местами резисторы, то вроде как получается схема этого переходника, и зарядка будет работать, и отг

        Ответить
        1. Rones:

          Зарядка будет осуществляться минимальным током.
          Не исключено, что резистор CC-Vcc в переходнике есть.

          Указанная схема у меня тоже вызывает сомнения. Но читатель, приславший схему, клянётся, что всё правильно.

          Ответить
          1. Миша:

            так ведь если телефон имеет настоящий порт 3.1, то он без резистора между CC и Vcc не будет заряжаться(телефон ведь по этому резистору понимает подключено что то к телефону или нет), или я ошибаюсь?

            а схема самого отг кабеля одинаковая будет(резистор между CC и GND) для телефонов с установленным просто разъёмом тип с, или настоящим портом 3.1?

            Ответить
            1. Rones:

              Да, резистор для заряда необходим.

              В статье приведена схема OTG-кабеля для настоящего USB 3.1.
              Как распаян OTG-кабель для фальшивого порта даже не представляю. В разъёме Type-C не предусмотрено штатного места для контакта «ID» (в microUSB это 4-й контакт), необходимого для определения OTG-кабеля.

              Ответить
          2. Миша:

            пришли мне с ебэя переходники
            тут сделал небольшой обзор https://mysku.ru/blog/ebay/65929.html
            вообщем у вас в статье перепутаны резисторы 5 и 55кОм.

            Ответить
            1. Rones:

              Ага… Спасибо! Исправим.

              Ответить
            2. Rones:

              Я могу украсть пару снимков из вашего обзора?

              Ответить
  6. Миша:

    подскажите ещё такой момент, телефон увидел 10кОм, значит он может брать 3 ампера, потом телефон просит зарядку дать 19 вольт, зарядка даёт 19 вольт, и что дальше? зарядка сгорит? ведь телефон захочет взять 3 ампера от 19 вольт, а зарядки ведь на 19ти вольтах максимум 1.5 ампера дают

    Ответить
    1. Rones:

      Зарядное устройство даже не попытается выдать мощность, превышающую его способности. При повышении напряжения питания, ток заряда будет снижен.

      Ответить
  7. Миша:

    здравствуйте, подскажите пожалуйста такой момент, например есть телефон с разъёмом тип с и ноутбук с юсб 2.0. если я возьму штатный провод от телефона, и подключу к ноутбуку, есть шанс спалить юсб порт ноутбука?
    в комплектный кабель от телефона я так понимаю резистор ставят на 10кОм?

    Ответить
    1. Rones:

      Ну я-то не знаю, что у вас за провод.
      Резистор в данном случае должен быть не в кабеле, а в зарядном устройстве.

      Вот хорошая статья на эту тему: https://www.iphones.ru/iNotes/737272
      Вкратце:
      • В названии кабеля должен быть индекс «Charge» или «PD»
      • Кабель должен быть сертифицирован.

      Ответить
      1. Миша:

        хм, точно в зарядке резистор должен быть? как тогда телефон увидит резистор в зарядке? ведь в зарядку не идёт жилка от контакта СС разъёма тип с

        Ответить
        1. Rones:

          Если резистор установить в кабель typeC-typeC, этот кабель перестанет быть симметричным. Придётся каждый раз думать, каким концом втыкать его в смартфон, а каким — в ЗУ. К тому же, кабель не должен решать за ЗУ, на какой ток оно способно.

          Откуда уверенность, что «в зарядку не идёт жилка от контакта СС»?

          Ответить
          1. миша:

            а, начинаю немного догонять. получается если кабель тайпС — тайпС то резисторы в устройствах(в телефоне и в зарядке). если кабель отг, то резистор в кабеле? а если кабель тайпС — юсб, то резистор всё таки в кабеле?

            Ответить
            1. Rones:

              Да, если кабель стыкует Type-C со старыми USB, то резистор в кабеле.

              Ответить
          2. Миша:

            предположим есть кабель тайпС-юсб с резистором 56кОм. есть телефон который поддерживает QC3.0 и соответствующая зарядка с QC3.0 и юсб разъёмом. каким током будет происходить зарядка? 500мА чтоли?

            Ответить
            1. Rones:

              Зарядка QC3.0 по запросу смартфона может увеличить только напряжение заряда. А ток заряда будет регламентирован резистором 56 кОм, то есть 500 мА, как вы и предположили.

              Но это при условии, что у смартфона настоящий порт type-C. Мне бы следовало сразу предупредить, что наличие разъёма type-C ещё не гарантирует поддержку смартфоном всех этих новых режимов заряда. Под разъёмом type-C может скрываться обычный порт USB 3.0. Такой порт проигнорирует резистор и будет получать от QC3.0 тот ток, на который способно ЗУ.

              Полноценную совместимость с настоящим type-C обеспечивает только QC4.0. Разумеется, подключение к такому ЗУ происходит уже через симметричный дата-кабель.

              Ответить
          3. Миша:

            что то я опять запутался. как тогда такой кабель работает https://www.banggood.com/BlitzWolf-AmpCore-BW-TC5-3A-USB-Type-C-Braided-Charging-Data-Cable-3_33ft1m-With-Magic-Tape-Strap-p-1144832.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN ? написано что встроен резистор 56кОм. получается если в телефоне тайпС без QC, то используем только 5 вольт и 2 ампера. если в телефоне настоящий тайпС с QC3.0, то максимальный ток 500мА, но на картинках есть 9 вольт и 1.7 ампера, как это так?

            Ответить
            1. Rones:

              Возможно, этот переходник обеспечивает повышенный ток лишь для смартфонов с «не-настоящим» Type-C. Других объяснений пока нет.

              В статье я толком не обговорил несколько моментов. Поясню сейчас.
              ★ Type-C — это разъём, разработанный под порт USB 3.1.
              ★ Порт и разъём это не одно и то же.
              ★ «Не-настоящий» Type-C, это когда разъём Type-C припаян к порту USB 3.0 или USB 2.0.

              Для управления зарядом разработано две технологии:

              1. QC — это согласование НАПРЯЖЕНИЯ заряда.
              QC осуществима с любым портом и любым разъёмом.
              Управление осуществляется по контактам D+ и D-.

              2. DP — это согласование ТОКА заряда.
              DP поддерживается только USB 3.1, для которого и придуман разъём type-C.
              Управление осуществляется по контакту CC.
              Порт USB 3.0 не поддерживает этот режим, даже если к нему припаять разъём type-C.

              В итоге:
              • Смартфон c портом USB 3.0 или 2.0 не поддерживает DP и игнорирует ограничения по ТОКУ, диктуемые резистором на контакте CC. Будет возможность взять 2А — возьмёт.
              • Смартфон с портом USB 3.1 («настоящий» type-C) поддерживает DP и соблюдает ограничения по ТОКУ в соответствии с резистором на контакте СС. При резисторе 56 кОм ток будет в пределах 0,5…0,9А. Это обеспечивает безопасность при подключении смартфона к компьютерному порту USB 2.0 или 3.0, предел которого — 0,5…0,9 ампер.
              • Напряжение заряда: 5В — без поддержки QC. 9В или выше — при поддержке QC. Вне зависимости от версии порта и типа разъёма.

              Ответить
  8. Alex:

    Здравствуйте! Я не очень разбираюсь в технике, поэтому обращаюсь к вам. Есть два планшета Lenovo tab 2 и tab4, имеют разъёмы micro usb и usb type c соответственно. Подключал к младшей модели midi клавиатуру через otg переходник. Кабель с клавиатуры mini usb — usb. Старшая модель клавиатуру не видит через переходник otg (type c — usb) При этом после подключения светодиоды на клаве горят и один раз из ~50 подключений всё-таки клава определяется программой. Попробовал три переходника otg, результат тот же. Может стоит приобрести кабель mini usb — usb type c? Или что-то ещё? Через данные переходники спокойно подключается мышь, клавиатура и портостудия (кабель как в принтере). А вот с midi-клавиатурой проблема. Заранее благодарен.

    Ответить
    1. Rones:

      Качественный кабель «miniUSB 2.0 — Type C (BM-CM)» повысит шансы на успех, но гарантировать я ничего не могу. Не исключено, что работе клавиатуры мешают программные проблемы.
      Если будете покупать miniUSB — Type-C, не экономьте — берите пусть дорогой, но качественный кабель. Многие проблемы связаны именно с кабелем низкого качества — тонкие жилы, отсутствие повива проводов и отсутствие оплётки.

      Ответить
      1. Alex:

        Спасибо за оперативный ответ. Наверное так оно и есть. На сайте поддержки программы есть информация о том, что большинство проблем возникает из-за кабеля. Все три переходника были 100% китайскими. Два покупных и один из комплекта к китайскому смартфону с али. Пока нет возможности попробовать хороший кабель, но в течении месяца выеду из своего захолустья, попробую. Что касается программных нестыковок, проверял на трёх андроид-программах, которые 100% поддерживают midi команды, картина та же, на старом планшете всё идёт, на новом нет. Так что скорее всего проблема на уровне комутации. Ещё раз спасибо за ответ.

        Ответить
  9. Илья:

    Добрый день! имеется xiaomi mi max 2, переходник с type-c на usb в переходнике есть резистор 5,1 kΩ между контактами CC1 и GND я подключаю хаб (в хабе флешка и звуковуха) и у меня работают все устройства и смарт заряжается, отключаю доп питание от хаба и все продолжает работать но не идет зарядка, собственно я этого и добиваюсь чтобы использовать смарт в качестве съемного Carpc.
    Но вопрос в том правильно ли это в плане безопасности и с технической точки зрения… К примеру на nexus 7 micro usb otg я резал плюсовой провод чтобы питание не шло с хаба на планшет, т.к в режиме отг планшет начинает питать подключенные устройства и есть вероятность спалить контроллер питания в планшете. Допустима ли такая работа на type-c, спасибо.

    Ответить
    1. Rones:

      У меня нет практических данных по этому вопросу. Чисто теоретически это безвредно.

      Ответить
    2. Илья:

      А если теоретически, то как можно описать эту картину… смотрю в даташит и вижу там фигу)))

      Ответить
      1. Rones:

        Смартфон отказался бы питать периферию, если бы ток потребления превышал возможности смартфона.

        Ответить
    3. Илья:

      вот в таком духе… Этот резистор как бы говорит смартфону: «К тебе подключили активное устройство − заряжайся. Больше 0,9 ампер не дам».

      Ответить
      1. Rones:

        Резистор 5,1 кОм говорит смартфону, что к нему подключен потребитель, и смартфон должен выдать потребителю питание.

        Ответить
        1. Илья:

          смартфону поидее вообще не нужно питать ничего т.к на хабе есть 5в 3А , а вот заряжаться он в теории не должен если установлен этот резистор или я просто недопонимаю….

          Ответить
          1. Rones:

            А, вот в чём вопрос… Ну, если в переходнике между CC и VCC никакого резистора нет, то действительно странно, что смартфон заряжается.

            Ответить
  10. Данил:

    Какой конденсатор нужен для otg переходника для 3.1? И куда его паять, а то не понятно

    Ответить
    1. Rones:

      В идеале должно быть 4 конденсатора между контактами A1-A4, A9-A12, B1-B4, B9-B12 в штекере type-c. При этом контакты A4, A9, B4 и B9 должны быть соединены перемычками.
      Ёмкость конденсаторов как понял 10 нанофарад 30 вольт.

      Ответить

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Если нужно, добавьте картинку (только JPG)