北京,2019年4月29日 —— 全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)(纳斯达克代码:CY)日前宣布,其具备USB协议供电(PD)功能的USB-C控制器已被Anker全新的USB-C充电器系列选用。Anker是充电技术的全球领导者,其集成了赛普拉斯EZ-PD™ CCG3PA USB-C控制器的全新PowerPort PD充电器具有高速USB-C充电性能,且外形更加小巧,便携性更强。赛普拉斯是USB控制器技术的市场领导者,其USB-C控制
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赛普拉斯 USB-C控制器
经USB-IF认证的参考设计提供了简单的嵌入式解决方案,加速多端口USB-C集线器和多电池移动电源设计
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瑞萨电子 USB-C
上一节讲到起止式SST(Start-Stop-Type)帧结构协议,该协议利用帧头、长度、校验构建帧结构,基于帧结构能实现对数据包的可靠、准确传输。 应用层数据包设计思路 回到工程本身,帧结构中的数据包才是应用程序最终需要解析使用的,且与具体的业务需求有关。 这篇文章将简单介绍,在数据包里如何设计应用层的交互指令,从而实现具体的业务需求。分享个思路,就当抛砖引玉了。 类似于帧结构,在设计数据包时,根据交互逻辑的具体需求,同样采用逐字节组成字段,字段组成数据包,从而完成指令交互。 具体到项目中
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嵌入式 UART
串口实现了两个终端设备之间进行可靠的通信,串口在这中间完成了传输层的作用。本次要讲的是关于数据的协议。 类似场景 洞幺!洞幺!我是洞拐!收到请回答!收到请回答!over! 在战争题材影视剧中经常能够看到这样的对白,在通过对讲机等相关无线设备呼叫队友时,先呼叫对方名称,然后告知自己身份,说完内容最后再说over,表示一次呼叫结束。 是的,没错,这就是本节要讲的在串口通信中发挥重要作用的起止式协议! UART的时序本身就是起止式协议,具体可参考《嵌入式硬件通信接口协议-UART(一)协议基础》这
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UART 硬件通信
“USB
Type-C”并不是电子产品的新术语,它已经上市超过四年,你可能每天都在使用它。但是,这项技术对于工业自动化领域来说,仍然是全新的解决方案。让我们深入研究USB-C技术的细节,优势和工业应用的可能性。 只需将一根USB
Type-C线连接到您的设备,电源,视频输入和触摸面板信号都可以通过同一根电缆传输,这将大大简化传统显示器两至三根线缆的现状。如果连接器和协议支持更高速度的话,还将允许高清视频流传输,满足机器视觉的应用。更高性能的数据传输和电源一体形式,可以显着降低系统设计的复杂性
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USB-C
本文介绍了USB-C连接器的性能特点,以及与USB-C相关的USB PD和USB 3.1第2代等相关功率和数据传输规范的概念和特性,同时以CUI公司的USB-C接口产品为例,介绍了USB接口产品的选型,有助于开发者深入了解USB-C的标准,正确选择高质量的USB-C接口或线缆组件。
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USB Type-C
USB-IF最近公布了最新的USB命名规范,原来的USB 3.0和USB 3.1将会不再被命名,所有的USB标准都将被叫做USB 3.2,USB 3.0至USB 3.2分别被叫做USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2x2。现在,USB-IF又公布了USB 4,比USB 3.2 Gen 2x2的20 Gbps的传输速度增加一倍,达到了与雷电3相同的40 Gbps。
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USB 4 雷电3
USB接口大概是当今世界最通用的接口标准了,在MWC 2019大会(MWC2019世界移动通信大会)上,USB-IF组织也重点介绍了2017年就已经诞生的USB 3.2。这意味着,以后只有USB-C这一种USB接口形态了。
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USB USB-C
根据USB-IF公布的最新USB命名规范,原来的USB 3.0和USB 3.1将会不再被命名,所有的USB标准都将被叫做USB
3.2,当然考虑到兼容性,USB 3.0至USB 3.2分别被叫做USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen
2x2。 对于全新的USB 3.2 Gen 2x2命名,原因是它使用了上下所有的数据针脚,让数据速度能够加倍。那么,USB 3.2 Gen
2x2设备什么时候能够用上呢? USB-IF标准组织透露,将会于2019年晚
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USB 3.2 USB 3.0
全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor
Corp.)(纳斯达克代码:CY)近日推出支持PD协议的全新USB-C解决方案。每年全球电源适配器的产量预计都超过百万吨,该方案的推出将减少随之产生的电子垃圾。对于备受困扰的消费者而言,赛普拉斯EZ-PD圆柱形替换为USB-C插头的BCR解决方案,有望将现有电源适配器所采用的多种插头统一为USB-C插头。此外,该解决方案还可以取代所有传统的仅能提供7.5w输出的USB
micro-B接口,已远远无法满
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赛普拉斯 USB-C 电源适配器
主要介绍USB PD应用中的ZVS反激控制器 ,例如手机电脑快充等。主要对控制器的特征、保护、工作和控制原理进行说明和讨论。适合充电器适配器设计人员以及对数字型ZVS反激控制器感兴趣的电源工程师阅读。
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反激 控制 USB PD 快充 零电压开关 201902
UART,通用异步串行总线,就是我们常说的串口。作为最常用的调试接口,广泛应用在各类硬件平台当中。简单如单片机,复杂如手机主控,最先接触到的可能都是调试串口。系统硬件准备好以后,首先通过串口发送指令,打印系统信息,什么时候串口调试通过了后面的工作才能正常开展。 串口在PC上是一个DB9接口,一个完整的串口协议由DTR,TXD,RXD,DCD,DELL,CTS,RTS,DSR等信号组成。但在实际使用中,通常只需要发送数据TXD和接收数据RXD两根信号。PC机都会带有串口,但是笔记本电脑的空间有限很少会
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USB 串口
今年是USB Power
Delivery爆发的一年。无论是手机、平板、还是笔记本电脑,越来越多的消费类电子产品都不约而同的用上了TYPE-C接口,支持USB PD充电协议。 一款快充适配器好不好,首当其冲的肯定是兼容情况,其次是输出带载能力。最近购买一款小米45W的PD电源,同时兼容QC2.0、QC3.0快充协议。市面上多数电子负载并不支持快充协议,而艾德克斯电子新出的IT-E255A快充控制盒却可以搭配目前多数电子负载进行快充协议的测试。这个小小的快充控制盒不仅支持QC2.0/QC3.0/P
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Itech 快充测试 快充技术 USB PD USB Power Delivery IT-E255A IT85150
示波器的协议解码功能大家都不生疏,你是否有过波形看起来正常,协议参数、解码设置都正确,却无法正常解码的经历呢?本文以UART协议为例,分享由于波特率漂移导致通信异常的故障排查过程。 什么是波特率漂移呢?可以理解为被测部件晶振有偏差,导致实际波特率和正常的波特率不一致。为什么波特率漂移会导致通信异常呢?本文从波形出发,带你自检解码结果。 一、波特率漂移导致通信异常的故障排查 引出这样一个真实的例子,PC端发送串口数据为“0xEE 0x61 0x32 0xFF 0xFC 0xFF 0xFF”,示波器
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波特率 UART
在上一篇《嵌入式硬件通信接口协议-UART(一)协议基础》中,简单而细致描述了UART的各个配置项以及通信过程的信号时序,此篇将继续介绍UART接口在不一样的电气特性下,所使用的一些接口规范。 一、 简介 实际上UART只是对信号时序进行定义,而未定义其电气特性。在不一样的应用场景下,不同的走线空间,不同程度干扰的恶劣环境,不同的平台和和设备间,要使用UART进行通信,信号管脚的电气特性差异就是个很大的障碍,并且在很多低功耗设备的信号电平一般都较低(小于5V),因此,应对不一样的应用场景和环境
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嵌入式 UART
usb-to-uart介绍
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