发布时间:2021-08-25 阅读量:1208 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理
我们目前数据线最快的传输协议是雷电3,传输速度是40Gbps/s,目前是以Type-C作为接口载体,而USB-IF发布的最新的USB4也只能使用Type-C接口。
从2018年开始,手机就大规模换装为了Type-C,而笔记本厂商也有不少使用上了Type-C接口,再加上PD协议的出现基本解决了移动设备的充电问题。
在经历了漫长的混乱岁月之后,连苹果也底下头接纳Type-C接口和PD充电协议,我们终于在今年看到了数码设备接口大统一的曙光。
快速传输需求逼着USB接口改变
我们的USB标准从多年前的USB1.0到了目前的USB4,经历了漫长的发展,如今我们已经能用数据线实现40Gbps的高速传输了,而随之改变的就是我们的USB接口。

USB4吸收了雷电3协议,速度达到40Gb/秒,是已发布却还没有实际应用的USB3.2Gen2X2协议的2倍。

与一般的USB标准不同,雷电3接口采用了PCIe3.0x4通道,拥有超大的带宽,可以支持外接显卡,外接显示器等,而吸收雷电3的USB4接口自然也拥有了这样的功能。
同时,新接口会继承向下兼容的优秀传统,旧的USB标准(U盘、键盘、鼠标、USB耳机等设备可以通过Typc-C接口接入)。
而随着传输速度的提升,以往4pin的Type-A接口无法再支持,不得不寻求新的接口。
Type-C的到来解决了这个问题,我们的USB接口出现3.0标准时,蓝色接口让人第一眼就能将新接口与之前的接口分开来。
不过虽然USB3.0标准推出十年了,到目前为止我们的电脑上也不是所有的USB接口都是USB3.0标准,更别提USB3.1Gen2甚至USB3.2标准(USB3.2标准及以上必须由Type-C接口承载,但并不是说有Type-C接口就能称为USB3.2)的接口了。

不过关于Type-C数据接口的使用,目前还是相当混乱的。
最开始的时候,USB3.0、USB3.1Gen1、USB3.1Gen2都是蓝色的TypeA接口,另一端接口则是看所接设备的需要。而自从USBType-C接口面世以来,整个市场就更混乱了。
本来USBType-C是为了USB3.2(传输速率20Gbps)而出生的,需要连接设备都是USBType-C才能实现USB3.2标准。
也因为多触点等优势被雷电传输协议所看重,雷电3传输协议(40Gbps)可以搭载在USBType-C接口上,这也造就了USBType-C高端高速的象征,如今USB4标准也继承了Type-C接口,这下数据接口被Type-C统一的大势已成。
但是有的手机和PC厂商一端用着USBType-A另一端用着USBType-C就明里暗里的宣传使用Type-C接口可以达到更快的传输速率和充电速度。
然后暗示自己手机PC产品使用USBType-C就能获得这些BUFF加成,很多消费者都不懂这些套路。
甚至我有见过有的主板制造厂商在主板上搭配Type-C接口,却搭载的时USB3.1Gen1标准,相当坑爹。
快速充电需求要求USB接口改变
其实就目前的手机来说,microUSB接口能够承载一定的快充功率。
标准的MicroUSB数据线只能承受最大3A的电流,一般超过2A就会有发热的风险。所以过去使用MicroUSB数据线的时代,快充功率一般限制都是9V/2A或者12V/1.5A。
我们可以看出,USB-C接口内部的接触pin比传统的USB-A口要密集,同时触点也变得更多了,可以实现更多得通路。
而现在推行的Type-C数据线,最大可以承受5A的电流,最高电压也提升到了20V。所以理论上USBType-C充电接口可以提供最高100W的充电功率。
前不久xiaomi就展示了一款100W的快充原型机,使用的就是Type-C数据线。
同时Type-C也能规范各个设备的接口,不用再像之前数据接口、充电接口那么混乱,小型化的接口笔记本、手机、switch等一系列设备都能共用这个标准。
目前谷歌已经强制安卓阵营使用USB接口就必须支持PD协议,并收编了QC快充,而Type-C接口也越来越受移动设备的欢迎。

与此同时,就连喜欢建立和使用独立标准的苹果,也在几年前开始支持Type-C接口并在iPad系列产品上应用。
而现在连iPhone都直接支持PD快充协议,iPhone11Pro以上机型甚至直接适配了18W快充充电器,自此iPhone才重要正式摆脱标配“五福一安”。
总结
标准的统一虽然对于厂商来说无法建立产品差异,但是对于消费者来说绝对是一件利好的事。
能正反插、接口统一对于消费者来说将有极大的提升便利性,外出再也不用带上那么多数据线,而Type-C的PD充电标准也打破了各个便携设备之间的充电壁垒,一个充电器就能让所有的设备充上电。
事实证明,违背广大消费者意愿必然会遭到用脚投票,苹果的妥协正是其中的证明。
随着苹果的和iPhone地位不断被挑战,我们也许能在近几年看到iPhone改用Type-C接口的可能。
在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。