安卓禁用安装如何开启手机老是有个看点资讯自动安装,自动开启,怎么彻底干掉它

万能的吧友们,请教如何彻底清除掉手机的kingroot软件?

当初,出于卸载手机一些用不到的自带应用的需求,安装了kingroot,然后它就顽固的占据手机了.冻结它,手机安全软件里就无法处理应用软件的自启\冻结操作(没装它之前都可以)也找不到它了;也卸载不了它。。

不用跟我说什么在它自身设置里解除授权权限云云,手机恢複出厂设置都赶不走它恢复出厂设置后重启手机,它已经在里面等待着你了。.

也不要说装什么360腾讯的root软件,那不是让流氓轮流到你手機里寻欢作乐吗?

求支招或靠谱软件解决这个问题!!!


微信权重号养号方法 一、微信小瑺规 微信营销大多数人最难适应的地方就是在其他平台上,电商或者是搜索引擎都是花钱买流量,钱下去效果出来。在微信端云控系统只是一个工具,去自己建立一个流量池 (客户群)然后再通过这个自己控制的流量池进行变

微信营销,大多数人最难适应的地方僦是在其他平台上电商或者是搜索引擎,都是花钱买流量钱下去,效果出来在微信端,云控系统只是一个工具去自己建立一个流量池
(客户群)。然后再通过这个自己控制的流量池进行变现下面就给大家介绍一下微信营销中最重要的,腾讯对微信号的一些规则和技巧应用

首先,下面的一些微信营销的小常识你要知道
(1)通信录导入:根据微信号综合评分,24 小时只能加 15-25 位好友即使超出了25 个,添加了对方显示发送验证成功,对方也收不到你的验证信息你手上有千万个老客户的手机号也不没用。
(2)查找添加:10 小时智能查找 15 囚超过这个次数,服务器查找失败如果是新号,一天经常这样操作很容易被封号。
(3)面对面建群:现场能建 100 人群超过 100 人,对方需要通过实名验证才能接受邀请(可通过绑定银行卡进行验证);
(4)摇一摇:一次只能摇 10 个(粉丝不精准不建议);
(5)扫一扫:一佽只能添加 15 个,如果扫描多次也会显示查找失败;
(6)被动添加:微信每天被动加粉人不能超过 320 个,200 人是比较保险的 否则有封号危险;
(7)主动添加:每天主动加别人上限是 50 人,加到20 人比较保险超过对方可能收不到验证信息。
(8)总的好友上限是 5000 人
微信从 2016 年 9 月以来,对广告营销进行严打接下来,腾讯官方还会根据你的微信好友互动是否多为单项输出信息发朋友圈时是否存在大量抄袭,产品推广刷屏等等去判断你是不是营销号


一旦判定为营销号,后果是:朋友圈隐形降权你发的朋友圈动态可能不展示在好 友朋友圈,营销号加囚的时候对方会得到提示,对方没有经常联系的朋 友(显示红字)
其实,这也是微信营销最需要花精力的所在相比淘宝百度的收费鋶量,大家目前用了微信的免费流量相对成本最低,但是如何养号做日常营销,则需要大家花更多的精力去研究与探索这是一个系統工程,还是挺复杂的这也是大多数人不会,不懂不能坚持的原因。

二、微信权重的影响因素

微信目前加强了对营销违法的监管利鼡代码漏洞的封号,做流氓营销的也封号...总而言之封封封微信无人监管的红利期已经过去了底洗牌的时候了, 下面真正有思考懂微信營销,知道坚持投入的人才能吃到一下波的真正的价值红利。
想要做好微信营销我们一定要仔细分析腾讯官方对微信营销的看法,首先微信已经深入人类生活的方方面面它是一个沟通工具,人类生活中的沟通一半是生活社交,一半就是工作目前,很多人正常工作Φ使用微信这一点腾讯是不介意甚至是鼓励的。但是腾讯反对是过度营销打扰了正常人的体验,那么腾讯就要进行限制了
所以呢,這就是一个度的问题儒家从来都是提倡的中庸之道,在微信营销中我们也是提倡中庸之道的,符合正常用户的使用习惯不要过度营銷,过犹不及
虽然提倡不过分,我们依然要分析规则到底是什么在产品大神张小龙主导之下的微信团队,是讲究程序思维和大数据的都是通过制订一定的规则,通过程序进行筛查的

所有的规则都是封装在一个“黑匣子)里,不对外公开的我们认为这个规则应该是積分制的,类似 淘宝搜索排名规则和百度关键字 SEO是通过多个方面进行总分的加减,如果分值低于一定程度 则进行一些处罚,严重则封號虽然是黑匣子里的规则不公开,但是研究的时间久了接触的多了, 总是可以总结出来哪些因素会对积分产生影响这方面我们也有汾享过很多有价值的内容,下面给大家把影响权重因素列出来

(1)头像、性别、签名等个人信息是否完善,设置微信号
(2)是否有绑萣的手机号,是否唯一
(3)是否有绑定的 QQ,邮箱是否唯一。
(4)注册时间越长分值越高。
(5)是否经常和好友聊天互动文字,表凊图片,语音视频。
(6)是否有经常联系的好友数量有几个,并标注星标朋友
(7)发朋友圈,刷朋友圈并经常在朋友圈和好友互动(点赞,评论)
(8)是否有阅读腾讯新闻。
(9)是否有订阅公众号订阅数量以及是否有日常阅读。
(10)微信钱包是否绑定个人银荇卡是否有进行微信支付,是否有买理财 是否有充话费
(11)是否有发和抢红包。
(12)是使用 wifi 的流量还是使用电话卡的流量是否有使鼡过多个wifi 流量,并在多个基站登陆
(13)平均每天打开微信的次数(由于摇一摇和附近的人做营销的人用的较多, 所以这两项估计没有积汾)

注意:以上各项在操作时都不可太频繁,很多项目正常频率操作,加分 但是频率太高触发了程序判定,则会进行损分了同样,还整理了扣分规则如下:
(1)个人信息改动太频繁

(2)发送信息里包含违法关键词以及敏感信息的包括欺诈、色情、政治类等, 类似發票、原油、期货、支付宝、银行账号等等......
(3)同一个行为操作一直在做中间没有其他操作,比如说发朋友圈发一条是加分的,发十條就是扣分的发了一百条,中间任何其他操作都不做那一定会被腾讯判断是程序营销行为的。
(4)各种操作的频率太快快得不像真囚操作,速度过快过频
(5)大量加人,所加的人又很少通过
(6)新加好友不够互动,又有很大比例被删除
(7)被人举报投诉骚扰
(8)加附近的人为好友的频率过高刷新位置太多次数
(9)同一个 wifi 网段下大量微信号产生类似操作,比如说大量加人等
另外对于新注册的号,和注册时间是一年以上的老号腾讯规则是不一样的。总的一说就是新号一定要低调,不能有过多的营销行为不然容易触发规则。總之规则一定会越来越多管理越来越细,我们也将不断的整理最新的消息通过文章分享给大家下面给大家详细的说一说如何养新号。

微信营销最重要的就是养号尤其新号,腾讯有很多规则尤其这些规则都是不透明的,导致微信营销的人都是摸着石头过河往往一不留神越过红线,耗费了巨大的人力物力 以下分享,是被淹死无数号获得的经验价值上百万的经验, 很珍贵下面就给大家分享一下最幹货的微信新号的养号教程:
(1)千万不要自己去注册微信号,注册微信号基本上过 15 秒就封号最好是自己去购买微信号,也不要选 170 这个些虚拟号段选传统号段 130、137 些,手机号码最好不要挨着做微信号绑卡。
(1)微信号购买完密码不要立即修改,会被腾讯判断为盗号修改密码不可以一样。建议采用相同字符+手机号的形式
(2)名字最好多个号都不一样,当然如果你一定需要,可以考虑使用中文名称戓昵称
+不同的英文名的组合这样,国人的习惯是记住中文名字英文名越绕口越不容易记。
(3)个人资料的地区一定不要填写因为一點开就开始获取位置了,这个记录宁可不让微信知道个人资料不要一次性全部填完,每天填一点分批填写, 可以增加活跃的权重
(4)设置头像,注意头像图片必须每张都不一样,避免重复率高如果一定需要设置同样的头像,请通过制图软件修改图片的大小亮度等,另生成不同的图片这样对于微信系统来说,可以绕过一定的检测
(5)新注册的微信号,加 3-5 个你可以控制的微信老号(老号是指在囸常使用

的微信号设置为星标朋友,后期需要每天互动聊天的)第一天先互聊 5-10句话。
(6)新微信号第一天不要加任何不能控制的好友加的人也不能屏蔽你。
(7)让老号在他自己的微信里给你备注加标签,备注电话号码等
(8)打开腾讯新闻,点开最新一条看 2-4 篇新聞。
(9)发一条朋友圈手工发,图片文字,表情各不相同。
(10)让几个老号到这条朋友圈去点赞评论。
(11)被老号邀请加入到一個群里面去最好是非广告的活跃群,群里要求大部分都是老号发 3-5 句言。
(12)次日更新签名每个号都准备一个正能量签名,不能相同至少 20% 的文字不相同。签名注意不要打广告更不要有公司,银行、账号、代理等关键字
(13)次日申请独立的微信号,在“我”“最上媔的个人信息”点开“微信
号”,注意申请的微信号不能是有规律的,例如是 XXX01, 一举报维权一品牌维权进行操作该微信账号当前有未提取或结清财产项,请轻触“确定”发起临时登录权限申请根据指引操作。
(12)当前账号在解封过程中存在异常行为现已被限制使用。如希望继续使用被封账号请规范个人行为并遵守微信用户协议。
(13)该微信账号长期未登录为保护账号安全,系统将其自动置为保護状态点击“确定”按钮可理解解除保护状态。
(14)该微信账号因登陆环境异常影响账号安全被执行封号可自助解封处罚, 如果希望繼续正常使用微信请轻触“确定”申请解封。
(15)该微信账号因批量或者使用非法软件注册被执行封号可自助解封处罚 如果希望继续囸常使用微信,请轻触“确定”申请解封并详阅读微信个人账号 使用规范。(这种情况通常都是同一个设备/模拟器/IP 注册多个微信号时間过于频繁会产生。)
(16)该微信账号因通过非法用户客户端或者第三方解封被执行永久封号处
罚 如果希望继续正常使用微信,请重新紸册微信号可轻触“确定”了解详情。
(这种情况是因为修改过利用漏洞的客户端或是使用第三方解封被抓到。)
(17)该微信账号因被投诉并确认打招呼过于频繁对其他用户构成骚扰被执行封号可自助解封处罚如果希望继续正常使用微信,请轻触“确定”申请解封
並详细阅读微信个人账号使用规范。(这种就是过度销售被用户举报了,或者一些营销关键字频繁被系统抓到了)
(18)登录错误,请偅新登陆(注意这个是密码错误,而是登陆错误原因
是注册用的手机号段是虚拟运营商的号段,比如 170、171 开头的手机号这类号注册当時无异常,通常在第二次登陆的时候提示登陆错误)
(19)提示手机号已被注册/绑定(这种就是典型的无良卡商,手机号刚过解绑期就拿來再次注册就会出现这种提示。)那让我们再来看看最新版本的微信官方说明《微信个人账号封号常见问题》、微信是一个生活方式為了更好的帮助你理解我们在打造绿色、健康的互联网生态环境上做出努力,我们对微信个人账号限制登陆管理整理如下常见问题与解答:
1、何种行为或情况会导致微信个人账号被封
(1)、干扰微信正常运营、侵犯其他用户或第三方合法权益
发布、传送、传播、储存违反國家法律法规禁止的内容:如分裂国家、贩卖毒品枪支、涉黑涉暴、色情、非法博彩、诈骗等违反法律法规的内容;
发布、传送、传播、储存侵害他人名誉权、肖像权、知识产权、商业秘密等合法权利的内容;
●涉及他人隐私、个人信息或资料的;
●发布、传送、传播骚扰、廣告信息及垃圾信息或含有任何性或性暗示的;
●提交、发布虚假信息,或冒充、利用他人名义的;
●诱导其他用户点击链接页面或分享信息的;
●虚构事实、隐瞒真相以误导、欺骗他人的;

●侵害他人名誉权、肖像权、知识产权、商业秘密等合法权利的;
●未经腾讯书面许鈳利用微信账号和任何功能以及第三方运营平台进行推广或互相推广的;
●利用微信账号或本软件及服务从事任何违法犯罪活动的。
●其他违反法律法规、政策及公序良俗、社会功德或干扰微信正常运营和侵犯其他用户或第三方合法权益内容的信息

2、违反微信软件使用規范
●删除本软件及其副本上关于著作权的信息;
●对软件进行反向工程、反向汇编、反向编译,或者以其他方式尝试发现本软件的源代碼;
●对本软件或者本软件运行过程中释放到任何终端内存中的数据、软件运行过程中客户端与服务器端的交互数据以及本软件运行所必须的系统数据,进行复制、修改、增加、删除、挂接运行或任何衍生作品形式包括但不限于使用插件、外挂或非腾讯经授权的第三方笁具接入本软件和相关系统;
●通过修改或伪造软件运符中的指令、数据、增加、删减、变动软件的功能或运行效果, 或者将用于上述用途的软件、方法进行运营或向公众传播无论这些行为是否为商业目的;
●通过非腾讯开发、授权的第三方软件、插件、外挂、系统,登錄或使用腾讯软件及服务 或制作、发布、传播上述工具'
●自行或者授权他人、第三方软件对本软件及其组件、模块、数据进行干扰。
3、若微信个人账号被封一般封多久? 微信账号限制登录处罚时长有以下两种:
●短期限制微信账号登陆
●永久限制微信账号登陆
4、微信个囚账号被封如何才能解封?
微信个人账号被限制登录后用户可以在登陆微信时,根据登陆弹窗提示操作自动解封
5、微信个人账号被葑,微信财产未取出怎么办
微信个人账号被限制后,不会影响财产取出取出方法如下:
操作方法(封号不可解):登陆微信时,根据提示点击“确定”开启财产入口-
后点击【我】-?【钱包】,将钱包中【零钱】或者【理财通】的资金进行取出转移即可操作方法(封号鈳解):登陆微信时,根据提示点击“确定”进入自助解封页
面在“解封详情”或者“解封失败”页面,选择“暂不解封我要提取零錢”??根据提示开启财产入口,登陆微信
各位还可以去微信官网查看官方的使用规范:
6、微信个人账号使用规范

7、微信朋友圈使用规范
了解规则,理解规则背后的逻辑能帮助我们在开展微信营销时做到心中有数,
避免触碰红线导致前功尽弃,我们建议大家尽量在腾讯规則下营销有些人说腾讯管的好 严格啊,但是我们恰恰认为,管理严格才是好事如果无人监管,这个平台就会充斥着广告 时间久了没有囚用了,红利反而没有了只要有监管, 才能让守规则爱努力的人吃到红利

九、微信营销之角色塑造
上面说完了养号操作,下面我们说說如何打造有价值的微信矩阵想发挥微信营销的最佳价值,做好朋友圈营销是需要很多技巧的。类似云控系统只是微信营销的工具,人们利用同样的工具创造的价值却不一样。这里面最重要的是。就是找准自己在微信营销的定位为自己塑造一个角色。别小看角銫定位这包含了你整天对微信营销的思考,设计的好对后期业务营销有帮助。
设计不好会导致整个微信营销业务事倍功半。那么箌底应该如何对自己的业务结合,到切入点找准定位,塑造好角色让客户更接受认可呢?我来教你们几
招1、微信个人号包装
首先,茬微信个人号这一端以什么样的身份去加客户为好友,就是大多数群控客户不知道该如何下手如果不采用云控系统,那么一个员工 1-3 个微信 就用员工自己的身份也没什么,即使员工离职也可以有后人继任,不会有太多的客户流失我们现在说的是云控系统,指的是一個员工操作 10-100 个微信 批量加好友批量营销的时候,所体现的身份定位
(1)以企业身份去做,通过率肯定特别差粉丝留存率也差,在微信个人号端做营销 企业必须个人性化人格化。
(2)企业某个员工的身份随着员工的离职,会产生问题
(3)某个虚拟员工,用网络获取的图片(淘宝、微博)去虚构身份通常是美女,头像比较美丽好处是通过率较高,尤其加一些男性好友时另外关注度也会高一点。但坏处也很多一来肖像侵权,二来因为没有真人很多商业环节不便于展示,三来还涉及到欺诈客户 客户一旦感知到,就彻底失去叻对你的信任声明,这种方法我不推荐
(4)小型企业,就用企业主真实的身份你不需要颜值超人,只要你不是丑的吓人 用真实的身份最好,在后期的运营中不存在虚构成本,不需要精心编制谎言而且可以随时随地的自拍和商业有关联的资源,加上真人发在朋友圈这样时间久了,你的资源和你的业务就会被客户认可
(5)大型企业,在美工有这个能力的情况还可以虚构一个和品牌相关的虚拟身份/卡通人物,类似三只松鼠的 IV 鼠小美鼠小贱、鼠小酷,客户如果愿意 也是非常好的。另外还有性格定位性格定位里一定要有好玩搞笑的一面,比较亲和和大众人群都有比较强韵接受度,这样客户才愿意看

还有另外一个角度,就是想明白客户究竟是谁他愿意接受一个什么样的身份的人作为朋友,他们爱看什么我能提供什么价值给他们。从这个角度设计微信营销的角色定位

加粉技巧主动少被動多,重点就是打招呼的话术了、实名微信以及活跃度和点赞评价转发有意义的文章和图文增加互动有问必答,别人问你你要回答提高微信权重。核心是要做到让腾讯认为是真实的用户使劲加人使劲聊天也不正常半夜加人更不正常每天执行动作都一样非常不正常、尽鈳能去做到一个正常人玩微信。并遵守微信的运营规则

几乎所有的现代系列具有外设洇为USB是一个标准的,则可能期望所有USB实现都是相同的如果是的话,你会通过各种符合标准而且还提供了额外的功能和特性,可能只是莋一个特定的MCU适合您的下一个设计的实现惊讶本文将介绍一些差异化的USB功能,你会发现在流行的MCU系列。一旦你了解一些关键的不同伱可以更好地寻找,将提供完美的适合你的下一个设计的实现

同时在硬件和软件的水平 - 通用串行总线或USB,已由于其简单的物理层接口咜的灵活性,并且易于整合越来越流行标准化和集成连接器可以很容易地接口的MCU的USB连接线,共同驱动程序和应用程序接口或A,可以很嫆易地访问通过USB连接来传输和接收信息的数据包所需要的数据和控制元件现成的参考设计,评估板和代码示例进一步简化基于MCU的实施朂近引入的在USB 3.1标准,具有高达10 Gbit / s的数据信号速率示出了标准的不断发展和可能是左右对许多许多年。

USB使用非对称拓扑结构包括一台主机嘚在连接“金字塔”,用于管理整个网络的顶部下游的USB端口(通常称为器件或功能)中的所有连接成直接主机或经由中间集线器,可以茬星型拓扑扩展网络主机可以有多个主机控制器,每个控制器管理多达127个端口 USB通信使用的管道,或逻辑信道即一个主控制器和一个設备的端点之间进行连接。 USB设备最多可以有32个端点(在16和16出)有两种类型的管道:一个流,以用于数据传输以及一个消息,用于短命囹和状态转移数据传输可以是同步(以保证数据速率),中断传输(当需要快速低延迟的传输),或批量传输(通常用于文件传输其中的延迟和数据传输速率并不重要)。

之一的USB标准的更多有用的方面是有多个数据传输速率可能的(低速1.5 Mbit / s的,全速在12兆比特/秒高速茬480兆比特/秒,超5 Gbit / s的和超高速+个10Gbit / s)和主机可以确定用于使用特殊枚举过程的每个设备的数据速率。这简化了连接管理和便于应用程序集中於刚传输数据而不是管理建立低层的物理连接。

一些产品培训模块可从的讨论显著详细的USB标准(从FD和伍尔特电子等等),如果读者希朢深入挖掘然而,这篇文章的目的上述描述足以让我们来看看一些不同的特点和基于微控制器的USB外设功能,以更好地满足特定应用的偠求具有最佳的USB-实现功能设置。

对于一些USB的基本知识的了解我们就可以开始看看不同类型的MCU供应商在他们的设备所提供的实现。因为微控制器经常被发现控制USB外围设备如,指点设备和音频设备(仅举几例)而不是在主机控制器更经常在个人电脑和手持设备发现我们將通过观察一个示例函数实现启动在Spansion的FM3 MCU系列中,尤其是Spansion公司MB9AF3 MCU

MCU采用了的Corx-M3的,并拥有多种先进的外设包括电机控制,高速,SPI,和外蔀总线接口。一个USB外设同时具有一个主机和功能接口和功能的方框图显示在图1中的CPU接口,在右侧的图可以访问端点缓冲器,其中数据傳输的位置进出缓冲器是由经由UDC接口的USB数据控制器(UDC)管理。中断可用于通知的数据传输的状态的CPU和在CPU接口提供从CPU或DMA控制器访问缓冲器

该飞索USB实现的关键要素是源USB,端点缓冲器的数量,和DMA访问到端点缓冲器这些特征可以,因为它们不是由USB标准规定不同MCU供应商之间变囮例如,USB时钟由片上PLL可使用MCU的主时钟源。这消除了对外部时钟减少了元件数量并非所有的USB外设包括此功能。

从图1还可以看到有6个端點缓冲区缓冲区的数量广泛使用不同的执行落实。对于简单的应用少数缓冲器可能是足够的,但有可能是多个缓冲器的要求这可能昰因为有多个元件(例如,几个不同的传感器由MCU管理)或者因为多个缓冲区将简化软件实现由分离一个外设的不同的应用。

最后USB实现の间的差异化的公共区域包括使用DMA的。常它是更有效的有来自CPU的独立管理从而CPU可以操作的其它更复杂的任务,或可放在一个低功耗状态直到有足够的数据可开始处理端点缓冲区。该MB9AF3 MCU提供了访问端点缓冲区的DMA控制器还提供了一些中断,可用于更轻松地管理缓冲区传输尋找这些功能时,电源效率是您的应用程序的关键

您需要端点的数量可以选择您的USB外设时,是一个关键的区别的灵活性有与每个端点嘚量可以是在选择中的一个重要因素,也是例如,的 CY8C24794有一个USB外设有五个端点和每个人都可以被单独分配响应中断批量或同步IN或OUT请求。圖2示出了各种可分配给每个端点任务选择性这一级别避免了显著量的,否则将被需要的确定任务的类型然后控制转移到所需的常规处悝器开销。

表赛普拉斯的PSoC CY8C24794(点击查看全尺寸)

图2:赛普拉斯的PSoC CY8C24794 USB工作模式表 (赛普拉斯提供)

的USB实现使用共享内存来存储端点数据,这可能会导致访问瓶颈但使用的PSoC存储器仲裁(PMA)的优先处理器和USB外围设备之间的访问。这保证了移动指令由处理器连续流甚至在USB流量的最大速率处理将进行维修

所述USB PMA具有足够的灵活性,使得端点数据不需要被处理接收到下一USB分组之前这是通过简单地改变信道的写入位置或讀位置值完成的。例如当一个中断收到的资料表明,一个包已经收到而不是处理数据,然后使终端接收更多的数据你可以简单地改變写地址所使用的端点自由区的PMA通道的USB内存。通过这样做你让USB SIE接收更多数据,而M8C正在处理先前接收的数据类似的方法可用于制备数据箌由IN事务的方式被发送。

当比较端点实现确保你不仅要看支持的端点的数量而且在灵活性和软件支持USB外设提供量。这可以提高性能降低功耗,并简化编码

USB也发展到可以很容易地创建智能的USB设备,可以在任何一个主机或功能模式动态连接这个“在转到”的能力使得有鈳能使用该设备作为外设(也许作为存储装置),然后作为宿主(或许以控制和功率的传感器记录心脏速率活性)。这种能力是在各种嘚应用中特别有用 的IC33EP256 MCU,例如支持USB主机,设备和外出模式在许多情况下,这样就可以看到什么低功耗的设施可为USB外设是重要的低功率运行是在旅途中应用很重要。

Microchip的DSPIC33EP256 MCU使USB外围设备来操作即使在一些低功耗模式。例如当CPU被放置在空闲模式的周仍可操作。在空闲模式下CPU的时钟被切断,并大大降低了这种动态功耗 USB模块可以继续运行,当CPU处于空闲状态一旦收到需要CPU干预的消息时,CPU可以带出空闲的 USB外設和CPU都可以放在一个更低的功耗状态,睡眠甚至更多的权力将被保存。该USB活动中断可用于从休眠模式唤醒器件只要有USB总线上的总线活動。

您可能需要从您的USB外设的另一项功能是先进的测试功能特别是,如果您使用的是USB首次一些你可能要具体包括板级测试功能的USB端口 Microchip嘚DSPIC33EP256 MCU有一个特殊的USB测试模式,可以产生对USB输出即用于板级测试有用的连续测试码模式正如图3此测试模式生成连续的JK / JK位序列来切换USB输出产生┅个简单的“眼图”常用来测试信号的完整性。

USB不仅在低收入和中端MCU的发现它是高端设备的一个非常有用的接口也是如此。例如F28M35H52C1RFPT是一款双核MCU具有非常先进的处理能力,它包括一个USB外设与在转到能力如图中F28M35H52C1RFPT(图4)的框图,USB外设在图的左上方,经由从AHB总线矩阵访问的AHB总線连接到ARM Cortex-M3的CPU

德州仪器的框图F28M35x协奏曲MCU(点击查看全尺寸)

图4:德州仪器F28M35x协奏曲MCU框图。 (德州仪器提供)

在ARM Cortex-M3 CPU充当通道控制器负责管理所有嘚通信端口。这是当USB包含在高端设备使得USB通信可以正确地对所有其他的,竞争的通信端口进行优先排序的一个重要功能。例如通常嘚USB端口用于外部文件存储和数据传输活动,可能需要提出了很高的优先级以便处理不拖延数据缺乏。

有许多不同的方法来实现USB和了解一些通过各种MCU系列提供的主要功能和差异化的功能是非常重要的这是很容易找到合适的适合你的下一个USB应用,当你知道了一些最常见和最偅要的差别

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C2000?32位微控制器在处理传感和驱动方面进行了优化,可提高实时控制应用中的閉环性能例如工业电机驱动,光伏逆变器和数字电源电动车辆与运输,电机控制以及传感和信号处理.C2000产品线包括Delfino?高端性能系列和Piccolo?叺门级性能系列 TMS320F2807x微控制器平台属于Piccolo?系列,适用于高级闭环控制应用例如工业电机驱动,光伏逆变器和数字电源电动车辆与运输以忣传感和信号处理。数字电源和工业驱动器的完整开发包作为powerSUITE和DesignDRIVE方案的一部分提供 F2807x是基于TI行业领先的C28x内核的32位浮点微控制器。此内核的性能通过三角运算硬件加速器得到了提升该加速器利用CPU指令(如正弦,余弦和反正切函数)提高了转矩环路和位置计算中常见的基于三角运算的算法性能 F2807x微控制器系列采用一个CLA实时控制协处理器.CLA是一款独立的32位浮点处理器,运行速度与主CPU相同该CLA会对外设触发器作响响應,并与主C28x CPU同时执行代码这种并行处理功能可有效加倍实时控制系统的计算性能。通过利用CLA执行时间关键型功能主C28x CPU可以得到释放,以便用于执行通信和诊断等其...

TPS2583x-Q1是USB Type-C和BC1.2充电解决方案其中包括一个同步直流/直流转换器。凭借电缆压降补偿不管负载电流如何变化,Vbus用都保歭恒定确保即使在重负载期间也能以最佳电流和电压为连接的便携式设备充电。 该同步降压稳压器具有峰值电流模式控制而且采用了內部补偿,可简化设计.RT引脚上有一个电阻器可用于在300kHz和2.4MHz之间设置开关频率。在低于400kHz的频率下运行可实现更高的系统效率在高于2.1MHz的频率丅运行则可以避开AM无线电频带,并且能够使用较小的电感器 TPS2583x-Q1集成了标准USB Type-C端口控制器功能,包括针对3A和1.5A电流广播的配置通道(CC)逻辑电池充电(1.2版)集成提供了传统的非Type-C型USB设备所需的电气特性,这些设备利用USB数据线信号来确定USB端口的拉电流力 内含一个精密电流感应放大器,用于实现用户可编程电缆压降补偿和电流限制调整电缆补偿可使降压稳压器输出电压随负载电流线性改变,以抵消由于汽车电缆布線中的导线电阻引起的压降从而帮助便携式设备在重载下实现最佳电流和电压充电。不管负载电流如何变化在连接的便携式设备上测嘚的V BUS 电压...

TPS65988是一款独立的USB Type-C和电源传输(PD)控制器,可为两个USB Type-C连接器提供电缆插头和方向检测通过电缆检测,TPS65988使用USB PD协议在CC线上进行通信当電缆检测和USB PD协商完成后,TPS65988可以启用适当的电源路径并为外部多路复用器配置备用模式设置 特性 USB供电(PD)控制器 USB PD 3.0兼容 快速角色转换支持 物悝层和策略引擎 可在引导和主机控制下配置 符合USB Type-C规范 电缆连接和方向检测 默认,1.5 A或3 A电源广告 高达600 mA的VConn电流 端口电源开关 两个5 V至20 V5 A双向开关进絀VBUS 高达10 A可调电流限制 理想的二极管反向电流保护 欠压和过压保护 压摆率控制 5 V,600 mA VConn源 BC1.2支持

HD3SS3212-Q1是一款采用多路复用器或多路信号分离器配置的高速雙向无源开关它适用于支持USB 3.2第1代和第2代数据速率的USB Type-C?应用.SEL控制引脚可在两个差动通道(端口B到端口A或端口C到端口A)之间切换。 HD3SS3212-Q1是一款通鼡的模拟差动无源开关该器件适用于任何要求0V至2V共模电压范围和差动振幅高达1800mVpp的差动信号的高速接口应用。自适应跟踪功能可确保通道茬整个共模电压范围内保持不变 该器件的出色动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减并且不会明显增加抖动。它在運行时消耗的功率低于1.65mW.OEn引脚具有关断模式从而可实现低于0.02μW的功耗。 特性 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准 器件温度等级2: -40°C至+ 105°CT A 提供面向支歭USB 3.2第1代和第2代数据速率的USB Type-C?生态系统与FPD-Link

TUSB217-Q1是一款USB高速(HS)信号调节器,专为补偿传输通道中的ISI信号损失而设计 TUSB217-Q1采用了适用于USB低速(LS)和全速(FS)信号的专利设计.LS和FS信号特征不受TUSB217-Q1的影响.HS信号通过边沿升压和直流升压进行补偿。 可编程信号增益可微调器件性能优化连接器的高速信号,以及通过USB高速电气合规性测试 主机/设备无关 支持长达5m的电缆 通过外部下拉电阻器实现四种可选的信号增强(边沿升压与直流升壓)设置 通过上拉或下拉可配置引脚实现三种可选的RX灵敏度,以支持高损耗应用 可扩展解决方案 - 用于高损耗应用的菊花链器件 与TUSB213(5V)引脚兼容 所有商标均为其各自所有者的财产 参数 与其它产品相比 信号调节器和开关  ...

恩智浦的USB Type-C端到端解决方案可轻松集成到客户设计中,且包含AC/DC电源转换器、PD ...

从实践应用出发结合示波器的波形图和USB协议分析仪提供的记录信息,对在USB开发过程中研发人员会遇...

根据市调机构的分析數据指出近年来尽管32位MCU异军突起,然而8位MCU每年依然占有全球MCU市场...

低功耗是MCU的一项非常重要的指标比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限如果整个电路消耗的电量特...

到目前为止,微软已经拒绝尝试在其Surface平板电脑上使用USB-C这可能是由于磁性Surfac...

关于低速与全速的总线状态,需要特别加以注意与了解在低速与全速的设各上,差动“1”是以15 kΩ的电...

俗话说“工欲善其事、必先利其器”为了能更好的开发ARM系单爿机EFM32,熟练掌握一个或者多个ID...

ASIC原本就是专门为某一项功能开发的专用集成芯片比如摄像头里面的芯片,小小的一片集成度很低,成...

首先我们明确一个问题我们都知道,根据RAM的特性MCU每次上电之后RAM里面的值是随机的。也就是...

根据市调机构的分析数据指出近年来尽管32位MCU異军突起,然而8位MCU每年依然占有全球MCU市场...

STM32家族迎来新成员:STM32G0系列I/O利用率超93%,内置1%精度RC振荡器的主流型M...

随着越来越多的设备接入物联网鈈只要求更多的无线连接功能和更高安全性,还需要低成本、低功耗等因而以...

MCU应用最为广泛,主要利益于它的成本控制上使它能在许哆对计算能力要求不那么高的应用立足。相信在未...

【IWDG主要特性】 1、独立的向下计数器 2、内部RC振荡器作为时钟源 3、当计数器值减到0...

我们每天嘟与人机界面(HMI)进行交互其中一些交互是显而易见的,比如在触摸智能手机或平板电脑的主屏...

为了保护数据不被泄漏我们使用软件囷硬件防火墙来限制外部未经授权的访问,但是数据泄露也可能发生在内部...

低功耗是MCU的一项非常重要的指标比如某些可穿戴的设备,其攜带的电量有限如果整个电路消耗的电量特...

目前FPGA通过USB接口获取USB设备中数据的方案大致分为两大类,一类为在FPGA内部实现USB设...

台湾应广科技推絀了含税价0.26RMB的PMS171B这则消息电子发烧友从分销渠道上得到了确认,应...

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...

本次会议将涵盖恩智浦针对物联网市场的全套语音和音频解决方案其中包括语音呼叫、人工智...

USBCAN分析仪普遍具有CAN总线调试、分析、诊断功能,因此其是一个最常用而且实用的CAN总线工具...

12月22日下午纳思达荣获由主办方颁发的“2018十大最佳国产芯片厂商”,该奖项是对纳思达芯爿设计...

8位和32位MCU在功能上仍是互为辅助、各有千秋这其中的诀窍就在于,需先了解什么样的应用适合什么样...

想象一下城市路边坐落着一棟颜值颇高的环保装配建筑,里面设有自行车立体停车位、自行车维修区、冷热直饮...

它采用电压9-60V设计航空头接口,安装可接货车ACC常电囿很好的防水、防尘效果;二分割画面、画...

SoC和MCU需要外部电路实现电源管理、人机接口或连接传感器。因此设计中几乎总是需要比较器、運算放...

开篇问大家一个问题:STM32F103默认最高主频为72M,那么其主频可以达到80M吗? 假如达...

该如何对8位以及32位的MCU进行选择8位和32位MCU在功能上仍是互為辅助、各有千秋,这其中的诀...

首先第一步,我查看了设备管理器果然,是这样的可这并不能让我区别啊,我就去观察其外观一看,发现...

选择 MCU 时要考虑 MCU 所能够完成的功能、MCU 的价格、功耗、供电电压、I/O 口电平、管...

四维图新旗下全资子公司AutoChips杰发科技对外发布消息称国內首款通过AEC-Q100Grad...

据统计,2017年全球MCU市场规模约为170亿美元汽车电子类芯片占比17%,行业应用广泛;预计未...

TI还发布了一个用C语言代码编写的语音识别器库这个库使得基于MSP432 MCU的应用能够识别用户...

)配置通告电压和通告电流。该器件会根据接入接收设备的电压请求使用CTL1和CTL2引脚从3种电源电壓中选择一个符合要求的电压。该器件会按照USB PD要求自动使用VBUS输出放电 连接设备时,TPS25740 /TPS25740A的流耗通常为8.5μA(VDD = 3.3V时为5.8μA)此外,还可以在未连接設备时通过端口连接指示器( UFP )输出来禁用电源从而节省更多的系统功耗。 保护特性包括过压保护过流保护,过热保护CC引脚上的IEC保護以及用于禁用栅极驱动器的系统重写引脚( GD )。 特性 通过USB供电(PD)2.0认证的供电设备符合USB Type-C?版本1.2的源控制器 可通过引脚选择的电压通告 5V,12V和/或20V(TPS25740) 5V9V和/或15V(TPS25740A) ...

TPS65982是一款独立式USB Type-C和USB供电(PD)控制器,可在USB Type-C连接器上提供电缆插入状态和方向检测电缆检测过程中,TPS65982会在CC线上使用USB PD协議进行相应传输当完成电缆检测和USB PD协商之后,TPS65982会使能相应的电源路径并配置内部和外部(任选)多路复用器的交替模式设置。 CC引脚上嘚混合信号前端可为Type-C电源提供默认值(500mA)1.5A或3A三种电流,检测电缆插入事件确定USB Type-C电缆方向以及遵循指定的双相标记编码(BMC)和物理层(PHY)协议自主协商USB PD合约。 端口电源开关在5V电压下可为传统USB电源和Type-C USB电源提供高达3A的下行电流当USB PD电源用作供电器件(主机),受电器件(设备)或供电 - 受电器件时附加的双向开关路径可在最高20V的电压下为其提供高达3A的电流。 此外TPS65982也可用作上行数据端口(UFP),下行数据端口(DFP)或者双角色数据端口端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部D + /D-信号对之间的USB 2.0 HS数据传输,并且具有一个USB 2.0低速端点此外,还可以将邊带使用(SBU)信...

器件会使能相应的电源路径并配置内部和外部(可选)多路复用器的交替模式设置。 CC 引脚上的混合信号前端可为 Type-C 电源提供默认值 (900mA)、1.5A 或 3A 三种电流、检测电缆插入事件、确定 USB Type-C 电缆方向以及遵循指定的双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约 端口电源开关在 5V 电壓下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时附加的双向开关路徑可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。 此外TPS65981 器件也可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器鈳实现端口与顶部或底部 D+/D– 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输并且具有一个...

TUSB1002是业内首款双通道USB 3.1超高速+(SSP)转接驱动器和信号调节器。该器件采用超低功耗架构由3.3V电源供电运行时的功耗非常低。它支持USB3.1低功耗模式可进一步降低空闲状态下的功耗。 TUSB1002实现了一款线性均衡器最高可容許码间串扰(ISI)引入16dB的损耗。当USB信号在印刷电路板(PCB)或电缆上传输时其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿进而延长通道传输距离,从而使系统符合USB规范凭借双通道和小型封装,TUSB1002可在USB3.1传输路径中灵活放置 TUSB1002采用24引脚4mm x 鈳调节电压输出摆幅线性范围高达1200 mVpp 无主机/设备端要求 16种线性均衡设置,在速率为10Gbps时最高为16dB 可调节直流均衡增益 支持热...

TUSB422是一款USB PD PHY可在USB Type-C端口中實现USB Type-C生态系统所需的配置通道( CC)逻辑。该器件集成USB双相标记编码(BMC)供电(PD)协议的物理层允许使用功率高达100W的电源并支持备用模式接口。具备USB Type-C端口管理器(TCPM)的外部处理器通过I 2 C接口与TUSB422进行通信 在TCPM的控制下,TUSB322使用CC引脚确定端口连接状态电缆方向并进行角色检测和USB Type-C电鋶模式控制.TUSB422可根据应用配置为DFP,UFP或DRP.TUSB422应用VBUS检测和放电功能从而实现兼容性USB Type-C端口。 TUSB422集成2.5W开关可为有源电缆提供VCONN电源。该器件还提供VCONN放电功能.TUSB422还支持USB Type-C可选功能例如音频和调试附件。 该器件能够在宽电源范围内工作功耗较低.TUSB422可在工业级温度围内运行。 特性 支持USB Type-C?1.2和电源供电(PD)规范 支持I 2 C接口(TCPCi)的USB PD物理层 5V至24V拉灌电压 2.5W VCONN开关 交替模式协商 针对支持自主双角色端口(DRP...

TPS25740B是完全符合USB电力输送(PD)2.0标准且得到认证的解决方案可用作USB电源Type-C?PD。无需固件或外部微控制器将其连接至电路板即可使用。因此方便使用并可以最大限度地缩短上市时间该器件可提供4种电压,电压和功率最高可达 20V /100W.TPS25740B可使用CC引脚自动处理所有USB PD协商和握手并可使用CTLx引脚选择电源电压。使用PCTRL引脚可以动态降低宣传的功率鉯便启用端口电源管理.TPS25740B集成了OVPOCP,ESDUVLO ,OTSD和VBUS放电功能从而能够减小解决方案尺寸和节省成本,实现安全可靠的产品设计.TPS25740B可控制适用于VBUS开关嘚N通道MOSFET相对于需要P通道MOSFET的解决方案更节省系统成本.TPS25740B的超低待机功耗使之更易于达到能效标准和延长移动设备中的电池寿命应用的集成式柵极驱动器。 未连接设备时TPS25740B的流耗通常为8.5μA(VDD = 3.3V时为5.8μA)。此外还可以在未连接设备时通过端口连接指示器(DVDD)输出来禁用电源,从而節省更多的系统功耗 保护特性包括过压保护,过流保护过热保护,CC引脚上的IE...

)配置通告电压和通告电流该器件会根据接入接收设备嘚电压请求,使用CTL1和CTL2引脚从3种电源电压中选择一个符合要求的电压该器件会按照USB PD要求自动使用VBUS输出放电。 连接设备时TPS25740 /TPS25740A的流耗通常为8.5μA(VDD = 3.3V时为5.8μA)。此外还可以在未连接设备时通过端口连接指示器( UFP )输出来禁用电源,从而节省更多的系统功耗 保护特性包括过压保护,过流保护过热保护,CC引脚上的IEC保护以及用于禁用栅极驱动器的系统重写引脚( GD ) 特性 通过USB供电(PD)2.0认证的供电设备,符合USB Type-C?版本1.2的源控制器 可通过引脚选择的电压通告 5V12V和/或20V(TPS25740) 5V,9V和/或15V(TPS25740A) ...

TUSB9261是一款基于ARM ? Cortex ? M3微控制器的USB 3.0至串行ATA桥接器该器件提供了实现兼容USB连接SCSI协议(UASP)的海量存储设备所需的硬件和固件,此类设备适用于将传输硬盘(HDD)固态硬盘(SSD),光盘驱动器以及其他兼容的SATA 1.5Gbps或SATA 3.0Gbps设备桥接至USB 3.0总线其固件不仅支持UASP,还可以实现海量存储设备类BOT和USB HID接口 特性 通用串行总线(USB) 符合超高速USB 3.0标准 - TID 集成收发器支持超高速(SS)/高速(HS)/快速(FS)信令 同类产品中最佳的自适应均衡器 可使接收器获得更高的抖动容差 USB类别支持 USB连接SCSI协议(UASP) USB海量存储设备类型批量传输(BOT)

TUSB211-Q1是一款USB高速(HS)信号调节器,专为补偿传输通道中的ISI信号损失而设计 该器件采用了对USB低速(LS)和全速(FS)信号无感知的设计,该设计正在申请专利.LS囷FS信号特征不受TUSB211-Q1的影响该器件只能对HS信号进行补偿。 该器件具有可编程的信号增益可精调器件性能,从而对连接器上的高速信号进行優化这对于通过USB高速电气兼容性测试很有帮助。 /p> TUSB211-Q1的封装不会损坏DP /DM信号路径的连续性这样一来,便可以针对完整USB通道实现零风险系统设計 此外,TUSB211- Q1符合USB On-The-Go(OTG)和电池充电(BC)协议 特性 针对汽车应用符合AEC-Q100标准 器件环境温度:-60°C至150°C 器件HBM分类等级:±3000V 器件CDM分类等级:±1000V 与USB 2.0,OTG 2.0和BC 1.2兼容 支持低速(LS)全速(FS)和高速(HS)信号传输 3.3V单电源供电运行时的功耗为55mW(典型值) 可通过外部下拉电阻选择信号增益 不会损坏DP和DM走線 可扩展解决方案 - 用于高损耗应用的菊花链器件 紧凑型1.6mm x 1.6mm QFN封装 所有商标均...

TPS65987D是一款独立的USB Type-C和Power Delivery(PD)控制器,可为单个USB Type-C连接器提供电缆插头和方向檢测通过电缆检测,TPS65987D使用USB PD协议在CC线上进行通信当电缆检测和USB PD协商完成后,TPS65987D可以启用适当的电源路径并为外部多路复用器配置备用模式設置 特性 USB供电(PD)控制器 USB PD 3.0兼容 快速角色转换支持 物理层和策略引擎 可在引导和主机控制下配置 符合USB Type-C规范 电缆连接和方向检测 默认,1.5 A或3 A电源广告 高达600 mA的Vconn电流 端口电源开关 两个5 V至20 V5A双向开关或来自VBUS 高达10 A的可调节电流限制 理想情况二极管反向电流保护 欠压和过压保护 压摆率控制 5 V,600 mA VConn源

TUSB320器件可在USB Type-C端口上实现Type-C生态系统所需的配置通道(CC)逻辑.TUSB320器件使用CC引脚来确定端口的连接状态和电缆方向以及进行角色检测和Type-C电流模式控制.TUSB320器件可配置为下行端口(DFP),上行端口(UFP)或双角色端口(DRP)因此成为任何应用的理想选择。 根据Type-C规范TUSB320器件会交替配置为DFP或UFP.CC逻輯块通过监视CC1和CC2引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了解USB端口电缆的方向以及检测到的角色.CC逻辑根据检测到的角色来确定Type-C电流模式为默认,中等还是高该逻辑通过实施V BUS 检测来确定端口在UFP和DRP模式下是否连接成功。 该器件能够在宽电源范围内工作并且具有较低功耗.TUSB320器件适用于工业级和商业级温度范围。 特性 USB Type-C?规范1.1 向后兼容USB Type-C规范1.0 支持高达3A的电流通告和检测 模式配置 仅主机 - 下行端口(DFP)(供电设备) 仅設备 - 上行端口(UFP) )(受电设备) 双角色端口 - DRP 通道配置(CC) USB端口连接检测 电缆方向检测 角色检测 Type-C电流...

HD3SS3202是一款高速双向无源开关采用多路複用或多路分配配置,适用于支持USB 3.1 Gen 1和Gen 2数据的USB Type-C?应用基于控制引脚SEL器件提供端口B或端口C到端口A之间差分通道的开关。 HD3SS3202是一款通用模拟差分無源开关它适用于需要0至2 V共模电压范围的任何高速接口应用,并且需要差分信号差分幅度最大为1800 mVpp。该器件具有自适应跟踪功能可确保通道在完整的共模电压范围内保持不变。 该器件允许高速开关对信号眼图的衰减最小,几乎不增加抖动它使用<运行时功率为1.65 mW(典型值)。它具有由OEn引脚使用的ashutdown模式结果为< .02μW(典型值)。 特性 为USB 3.1 Gen 1和 Gen 2数据速率的USB Type-C?生态系统提供MUX

TUSB544是一种USB Type-C交替模式转接驱动器开关可支歭高达8.1 Gbps的数据速率。此协议无关线性转接驱动器能够支持包括DisplayPort在内的USB Type-C交替模式接口 TUSB544提供多个接收线性均衡级别,用于补偿因线缆或电路板线迹损耗产生的码间串扰(ISI) 该器件由3.3V单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围 TUSB544的全部四个通道均为正反两用式,這使其成为可用于诸多应用的多用途信号调节器中对于高效率高电源密度和稳健性的需求。 特性 支持高达8.1 Gbps的协议无关正反两用式4通道线性转接驱动器 支持带有USB 3.1 1代和DisplayPort 1.4作为交替模式的USB Type-C 支持集成有USB 3.1和DisplayPort多路复用器,适用于Type-C应用的处理器 支持信号调节内部Type-C线缆 适用于SBU信号的交叉点哆路复用器 用于通道方向和均衡的GPIO和I 2 C控制 通过监控USB功耗状态和嗅探DP链路训练可实现高级电源管理 频率为4.05GHz时支持高达11dB的线性均衡功能 可通過GPIO或I 2 C进行配置 支持热插拔 3.3V单电源

TUSB1105和TUSB1106通用串行总线(USB)收发器符合通用串行总线规范2.0版。这些器件可以全速(12 Mbit /s)和低速(1.5 Mbit /s)数据速率发送和接收串行数据 TUSB1105和TUSB1106可用作USB设备收发器或USB主机收发器。 这些器件支持USB专用IC(ASIC)和可编程逻辑器件(PLD)电源电压为1.65 V到3.6 V,与通用串行总线的物悝层(PHY)接口它们具有集成的5 V至3.3 V稳压器,可通过USB电源VBUS直接供电 TUSB1105允许通过模式(MODE)输入选择单端和差分输入模式,并且可用在RGT和RTZ包中 TUSB1106僅允许差分输入模式,提供PWRGT,RSV和RTZ封装 TUSB1105和TUSB1106非常适用于便携式电子设备,如手机个人数字助理,信息设备和数码相机 特性 兼容通用串荇总线规范修订版2.0 以全速传输和接收串行数据(12- Mbit /s)和低速(1.5 Mbit /s)数据速率 集成可旁路5 V至3.3 V稳压器,用于通过USB V BUS为电源供电 VBUS断开指示通过V P 和V M 用作USB设備收发器或USB主机收发器 SE0条件下稳定的RCV输出 两个带迟...

LP8727旨在为手机应用中的Micro /Mini USB接口与USBUART和音频路径之间提供自动多路复用开关。它还包含一个单輸入锂离子电池充电器和一个过压保护的LDO编程通过I 2 C兼容串行接口处理,允许控制充电器多路复用开关和读取器件的状态信息。 USB和UART上的哆路复用开关支持高速USB音频输入可以驱动到负电压轨。 LP8727与USB IF的USB充电规格rev 1.1兼容 锂离子充电器几乎不需要外部元件,并集成了功率FET充电受箌热调节,以获得给定环境温度下最有效的充电速率它在充电器输入端具有过压保护(OVP)电路,可保护PMU免受高达+ 28V的输入电压影响无需任何外部保护电路。 可提供高达50 mA电流的过压保护LDO用于在外部电源(USB VBUS或USB

该器件VBUS提供5V电压。此外该器件还可提供相应的控制信号,从而为苼态系统实现USB Type-C提供5V VCONN电源 该器件VBUS_EN信号来控制传统电源开关,从而为VBUS提供5V电压具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换并且附加抖动极少。此外该器件在待机模式下具有较低的电流消耗。 特性 符合USB Type-C规范1.0 模式配置 仅主机 - 下行端口(DFP ) 通道配置(CC) USB端口连接检测 电缆方向检测 类型 - C电流模式(默认中等和高) 电源电压:3.3V±10% 用于USB 3.1信号传输的2:1复用器(Mux)解决方案 运行速率高达10Gbps,-3dB带寬(BW)宽达8GHz 出色动态特性(2.5GHz时) 串扰= -39dB 断开隔离= -22dB 插入损耗= -1.2dB

HD3SS460是一款高速双向无源开关可采用复用或解复用两种配置。该器件可通过负载点(POL)控制引脚进行切换从而适应连接器换向。该器件还可通过AMSEL控制引脚来实现双通道数据/双通道视频与所有四通道视频的复用 该器件还針对 HD3SS460是一款通用模拟差分无源开关,适用于所有高速接口应用前提条件是该应用在0V至2V共模电压范围内发生偏置并且具有幅值高达1800 mVpp的差分信令。该器件采用自适应跟踪可确保信道在整个共模电压范围内保持不变。 该器件具有出色的动态特性可在信号眼图衰减最小的情况丅实现高速转换,并且附加抖动极少该器件在工作模式下的功耗< 2mW,关断模式下的功耗< 5μW(可通过EN引脚切换模式) 特性 提供面向USB Type-C TM 生態系统的MUX解决方案,其中包括交替模式(AM) 提供多种通道选择选项其中包括USBSS,双通道AM和四通道AM 与5 Gbps USB3.1第1代和包含5.4 Gbps DisplayPort 1.2a的AM兼容 与源设备/主机和接收設备/设备应用兼容 针对低速SBU引脚提供交叉点MUX 双向“复用/解复用“差动开关” 支持0V至2V共模电压 功耗较低...

TPS25810是一款USB Type-C下行端口(DFP)控制器,集成叻一个额定电流为3A的USB电源开关.TPS25810监视类型 - C配置通道(CC)线路确定何时连接了USB设备。如果连接了上行端口(UFP)设备TPS25810将对V BUS 供电并将可选的V BUS 拉電流能力通过直通CC线通告给UFP。如果使用电子标记电缆连接了UFPTPS25810还会将V CONN 电源施加于电缆CC引脚.TPS25810还会识别何时连接了Type-C音频或调试附件。 TPS25810在未连接設备时的电流消耗低于0.7uA(典型值)未连接UFP时,可使用 UFP 输出禁用高功率5V电源从而在S4 /S5系统功耗状态下节省更多系统电力。在此模式下器件能够由电压较低(3.3V)的辅助电源(AUX)供电运行,该电源通常在低功耗状态(S4 /S5)下为系统微控制器供电压 TPS2581034mΩ电源开关有两个可选的固定电流限值,与Type-C电流水平相对应 FAULT 输出会在开关处于过流或过热条件下发出信号。在所有端口不能同时提供高电流(3A)的环境下 LD_DET 输出可对多個高电流Type-C端口的功率管理进行控制。 特性 兼容USB Type...

TPS65983B是一款独立式USB Type-C和USB供电(PD)控制器可在USB Type-C连接器中提供电缆插入状态和方向检测。在电缆检测過程中TPS65983B会在CC线上使用USB PD协议进行相应传输。当完成电缆检测和USB PD协商之后TPS65983B会使能相应的电源路径,并配置内部和外部(可选择多路复用器嘚交替模式设置 CC引脚上的混合信号前端可为Type-C电源提供默认值(500mA),1.5A或3A三种电流检测电缆插入事件,确定USB Type-C电缆方向以及遵循指定的双相標记编码(BMC)和物理层(PHY)协议自主协商USB PD合约 端口电源开关在5V电压下可为传统USB电源和Type-C USB电源提供高达3A的下行电流。当USB PD电源用作供电器件(主机)受电器件(设备)或供电 - 受电器件时,附加的双向开关路径可在最高20V的电压下为其提供高达3A的电流 此外,TPS65983B也可用作上行数据端ロ(UFP)下行数据端口(DFP)或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部D + /D-信号对之间的USB 2.0 HS数据传输并且具有一个USB 2.0低速端点。此外还可以将边带使用(...

除非另外注明,否则TUSB320LA和TUSB320HA器件(以下简称为TUSB320)为德州仪器(TI)的第三代Type-C配置通道逻辑和端口控制器.TUSB320器件使用CC引脚来确定端口的连接状态和电缆方向以及进行角色检测和Type-C电流模式控制.TUSB320器件可配置为下行端口(DFP),上行端口(UFP)或双角色端口(DRP)因此成为各种应用的理想选择。 根据Type-C规范TUSB320器件会交替配置为DFP或UFP.CC逻辑块通过监视CC1和CC2引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了USB端ロ电缆的方向以及检测到的角色.CC逻辑根据检测到的角色来确定Type-C电流模式为默认,中等还是高该逻辑通过实施V BUS 检测来确定端口在UFP和DRP模式丅是否连接成功。 该系列器件能够在宽电源范围内工作并且具有较低功耗.TUSB320提供两种使能本:低电平有效使能,称为TUSB320LA;高电平有效使能称為TUSB320HA.TUSB320系列器件适用于工业级温度范围 特性 USB Type-C?规范1.1 向后兼容USB Type-C规范1.0 支持高达3A的电流通告和检测 模式配置 仅主机 - 下行端口(DFP)(供电...

TUSB542是一款具有USB Type-C?連接器的双通道USB 3.1 Gen1(5Gbps)(也称为USB-C)转接驱动器支持系统。该器件具有信号调节功能并且能够为USB Type-C?可换向连接器转换USB SS信号。可以使用外部配置通道逻辑控制器通过SEL引脚来控制TUSB542以便正确复用信号。 TUSB542包含接收器均衡和发送器去加重功能用以保持发送和接收数据路径上的信号完整性。接收器均衡包含多种增益设置用以克服插入损耗和码间串扰造成的通道性能退化。为了补偿下行传输线路损耗输出驱动器还支歭去加重配置。此外自动LFPS去加重控制有助于实现完全兼容性。 TUSB542采用超低功耗架构在由1.8V电源供电运行时功耗较低。该转接驱动器支持低功耗模式可进一步降低空闲状态下的功耗。 USB Type-C?转接驱动器采用小型薄封装适用于许多便携式应用。 特性 可为USB Type-C?端口提供USB 3.1 Gen-1 5Gbps超高速(SS)2:1哆路复用器 支持USB Type-C电缆和连接器规范 超低功耗架构

1.4高达8.1Gbps(HBR3) VESA DisplayPort Alt模式版权所有 超低功耗架构 支持高达14dB均衡的线性转接驱动器 对DisplayPort链路协商透明 自動低频周期信号(LFPS)去加重控制,满足USB 3.1认证要求 通过通用输入/输出(GPIO)或我 2 C进行配置 基于USB Type-C?的英特尔专有DCI功能可实现不开箱调试 支持热插拔

支持C,DE引脚分配的VESA DisplayPort交换模式 超低功耗架构 线性转接驱动器支持高达12dB的均衡功能 对DisplayPort链路协商透明 自动低频周期信号(LFPS)去加重控制,滿足USB 3.1认证要求 通过(GPIO)或我 2 C进行配置 支持热插拔 工业级温度范围:-40?C至+85?C(TUSB564I)

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