PD协议学习二

news2026/4/9 19:03:00
控制消息一1、GoodCRCGoodCRC消息应由接收方发送以确认先前的消息已被正确接收即包含GoodCRC消息。GoodCRC消息应返回该消息的MessageID以便发送方能确定所确认的是正确的消息。GoodCRC消息的第一个比特应在接收到前一条消息最后一个比特后的tTransmitMAX195us时间内返回。在连续BIST模式下BIST不发送GoodCRC消息参见第6.4.3节“BIST消息”。当消息发送方在CRCReceiveTimer0.9~1.1ms超时前未收到GoodCRC消息时重试机制会被触发。消息发送方使用该机制来检测由于配置通道CC上的噪声或其他干扰消息未被接收方正确接收的情况。重试机制不得用于任何其他目的例如为处理对已接收消息的所需响应而争取时间。2.GotoMinGotoMin已弃用消息已被弃用。0_0010消息类型不再有效应以“不支持”消息进行响应。3.Accept在接受消息时以下情况视为有效响应1该消息将由SRC方以SPR模式发送用于向接收方发出信号表明SRC方愿意响应请求消息。2该信号应由SRC设备以EPR模式发送用于向接收端表明SRC设备愿意响应EPR请求消息。3PR_Swap消息的接收方应发送该信号以表明其愿意进行电源角色交换并已启动电源角色交换AMS流程。4该消息应由DR_Swap消息的接收方发送以表明其愿意进行数据角色交换并已启动数据角色交换AMS。5该消息将由VCONN_Swap消息的接收方发送用于表明其愿意进行 VCONN 交换并已启动 VCONN 交换AMS。6该消息应由FR_Swap消息的接收方发送以表明其已启动快速角色交换AMS。7该信息应由Soft_Reset消息的接收方发送以表明其已完成软件复位操作。8该消息应由Enter_USB消息的接收方发送以表明其已开始执行Enter USB AMS操作。9该数据应由Data_Reset消息的接收方发送以表明其已启动数据重置AMS流程。在接受消息的最后一比特后应在tReceiverResponse(15ms)时间内发送AcceptMessage。4.Reject在以下情况下拒绝消息属于有效响应1该信号将发送至接收端以在SPR模式下指示SRC端无法满足请求消息。这可能是由于请求无效或是SRC端无法再提供其先前声明的内容所致。2该信号将发送至接收端以EPR模式指示SRC端无法满足EPR请求消息。这可能是由于请求无效或因SRC端无法再提供其先前声明的内容所致。3PR_Swap消息的接收方应发送该消息以表明其无法执行电源角色交换操作。4该消息应由处于EPR模式下的PR_Swap消息接收方发送。5该消息应由DR_Swap消息的接收方发送以表明其无法执行数据角色交换操作。6该消息应由当前非 VCONN 源的VCONN_Swap消息接收方发送以表明其无法执行 VCONN 交换操作。7当 UFP 接收到Enter_USB消息时将发送该消息以表明其无法进入请求的USB模式。当请求发送方EPR_Request、PR_Swap、DR_Swap、VCONN_Swap或Enter_USB Message收到拒绝消息响应时必须在满足以下任一条件前不得向接收方重复发送相同消息SRC端发送Source_Capabilities消息或EPR_Source_Capabilities消息后将触发一种新的显式合同协商机制。该机制可由以下情况触发Get_Source_Cap、EPR_Get_Source_Cap、PR_Swap、Soft_Reset、Hard_Reset、DR_Swap、断开重连5.Ping Message这条控制命令已经弃用了PD3.26.PS_RDY MessagePS_RDY消息应由SRC设备发送或在电源角色交换AMS或快速角色交换AMS期间由新接收端与新SRC设备共同发送以表明其电源已达到预期运行状态。7.Get_Source_Cap Message端口可通过发送Get_Source_Cap获取SRC能力消息请求其端口伙伴如具备双角色电源功能的设备的SRC能力及双角色电源功能。端口应通过返回Source_Capabilities消息予以响应。8.Get_Sink_Cap Message端口可通过发送Get_Sink_Cap获取接收端能力消息请求其端口伙伴如具备双角色供电功能的设备提供接收端能力及双角色供电功能。接收端将通过返回Sink_Capabilities消息进行响应。DRD端口应具备从PE_SRC_Ready或PE_SNK_Ready状态执行数据角色切换的能力。DFP和通UFP亦可从上述状态执行数据角色切换。数据角色切换应被视为与端口伙伴间正在进行的USB通信中的线缆拔插操作具有同等效力。若在接收到DR_Swap消息时端口伙伴间存在任何活动模式则需执行硬件复位操作。若线缆插头存在任何功能模式则 DFP 不得发送DR_Swap消息并应在接收数据角色切换请求前强制退出线缆插头中的所有功能模式。9.DR_Swap MessageDR_Swap消息用于在端口伙伴之间交换 DFP 与 UFP 操作同时保持 VBUS 上的功率流向。无论是否支持USB通信功能均可使用数据角色交换流程。支持USB通信功能的 DFP 将以附件中的USB主机身份启动支持USB通信功能的 UFP 则以附件中的USB设备身份启动。DRD端口应具备从PE_SRC_Ready或PE_SNK_Ready状态执行数据角色切换的能力。DFP和UFP亦可从上述状态执行数据角色切换。数据角色切换应被视为与端口伙伴间正在进行的USB通信中的线缆拔插操作具有同等效力。若在接收到DR_Swap消息时端口伙伴间存在任何行为模式则需执行硬复位操作。若线缆插头存在任何行为模式则 DFP 不得发送DR_Swap消息并应在接收数据角色切换请求前强制退出线缆插头中的所有行为模式。VBUS 与 VCONN 源在数据角色交换过程中应保持不变CC线路上的Rp/Rd电阻器亦应维持原状。如果在另一方同意了DR_Swap的情况下仍没有交换过来则需要硬件复位。10.PR_Swap MessagePR_Swap消息可由任一端口伙伴发送用于请求交换电源角色。消息接收方应通过发送接受消息、等待消息或拒绝消息予以响应。在EPR模式下不得发送PR_Swap消息。若需进行电源角色交换则必须先退出EPR模式。在成功完成电源角色交换后端口伙伴需执行协议层复位操作相当于软件复位在尝试握手前需重置其MessageID计数器、重试计数器及协议层状态机。此时新SRC节点还需同步重置其CapsCounter。新SRC端应在CC线上将电阻值设置为RpSNK端应在CC线上将电阻值设置为Rd。当执行从SRC端到SNK端的电源角色交换时端口需将CC线电阻从Rp切换至Rd当执行从SNK端到SRC端的电源角色交换时端口需将CC线电阻从Rd切换至Rp。电源角色交换过程中 DFP主机、 UFP设备数据角色及 VCONN 源端均保持不变11.Vconn_Swap MessageVCONN_Swap消息用于请求交换 VCONN 源。消息接收方应通过发送接受消息、拒绝消息、等待消息或不支持消息进行响应。若发送接受消息端口伙伴需执行 VCONN 交换。新的 VCONN 源应在tVcONNSourceOn(spr模式390~480ms)时间内发送PS_RDY消息表明其已开始 VCONN 。初始 VCONN 源在收到PS_RDY消息 EOP 的最后一位后应在tVCONNSourceOff(spr模式750~920ms、epr模式1120~1400ms)时间内停止 VCONN 。在 VCONN 交换过程中 DFP、 UFP的数据角色及 VBUS 来源应保持不变CC线路上的Rp/Rd电阻亦应保持原状。12.Wait Message可用于对Request、EPR_Request、PR_Swap、DR_Swap、Vconn_Swap和Enter_USB等消息的回复。13.Wait in respone to a Request Message等待消息允许SRC节点恢复满足设备请求所需的电力。SRC节点仅应在端口伙伴之间存在明确协议时才向请求消息发送等待消息。14.Wait in respone to a PR_Swap Message用于响应PR_Swap消息时表示未来可能存在电源角色交换的可能性。这种情况通常发生在接收PR_Swap消息的设备需要进一步评估请求时例如向消息发起方索取接收端能力参数。完成评估后任一端口伙伴应重新发起电源角色交换流程通过发送PR_Swap消息来触发该过程。15.Wait in respone to a DR_Swap Message用于响应DR_Swap消息时表示未来可能存在数据角色交换的情况。当接收DR_Swap消息的设备需要进一步评估请求时即可触发该机制。待评估完成后任一端口伙伴需重新发送DR_Swap消息以启动数据角色交换流程。16.Wait in respone to a Vconn_Swap Message用于响应VCONN_Swap消息时表示未来可能进行VCONN_Swap操作。这种情况通常出现在接收方设备需要进一步评估该请求时。评估完成后任一端口伙伴应通过发送VCONN_Swap消息重新启动 VCONN 交换流程。17.Wait in respone to an Enter_USB Message由 UFP 在响应Enter_USB消息时使用用于表明未来可能进入请求的USB模式。例如当 UFP 需要协商更多功率才能进入该模式时就可能出现这种情况。一旦 UFP 完成此操作 DFP 应通过发送Enter_USB消息重新启动EnterUSB流程。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2496835.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签

文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…

wordpress后台更新后 前端没变化的解决方法

使用siteground主机的wordpress网站,会出现更新了网站内容和修改了php模板文件、js文件、css文件、图片文件后,网站没有变化的情况。 不熟悉siteground主机的新手,遇到这个问题,就很抓狂,明明是哪都没操作错误&#x…

网络编程(Modbus进阶)

思维导图 Modbus RTU(先学一点理论) 概念 Modbus RTU 是工业自动化领域 最广泛应用的串行通信协议,由 Modicon 公司(现施耐德电气)于 1979 年推出。它以 高效率、强健性、易实现的特点成为工业控制系统的通信标准。 包…

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇,在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下: 【Note】:如果你已经完成安装等操作,可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作,重…

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周,有很多同学在写期末Java web作业时,运行tomcat出现乱码问题,经过多次解决与研究,我做了如下整理: 原因: IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致,Windows 系统控制台…

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …

使用docker在3台服务器上搭建基于redis 6.x的一主两从三台均是哨兵模式

一、环境及版本说明 如果服务器已经安装了docker,则忽略此步骤,如果没有安装,则可以按照一下方式安装: 1. 在线安装(有互联网环境): 请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 2. 离线安装(内网环境):请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 说明&#xff1a;假设每台服务器已…

XML Group端口详解

在XML数据映射过程中&#xff0c;经常需要对数据进行分组聚合操作。例如&#xff0c;当处理包含多个物料明细的XML文件时&#xff0c;可能需要将相同物料号的明细归为一组&#xff0c;或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码&#xff0c;增加了开…

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器的上位机配置操作说明

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器专为工业环境精心打造&#xff0c;完美适配AGV和无人叉车。同时&#xff0c;集成以太网与语音合成技术&#xff0c;为各类高级系统&#xff08;如MES、调度系统、库位管理、立库等&#xff09;提供高效便捷的语音交互体验。 L…

(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…