USB-virtalähteen käyttöönotto, koska laajennustelakan on suoritettava tiedonsiirron toiminta, kyseinen kaapeliosa vaatii vähintään 16C-kaapelin. Tiedonsiirtoprosessissa on pääasiassa kaksi sarjaa TX/RX-differentiaalisignaaleja. CC1 ja CC2 ovat kaksi avainta. Kiinnitä liitäntä, erota etu- ja takaosa, erota DFP ja UFP, siis isäntä ja orja; määritä Vbus, USB Type-C- ja USBPower Delivery -tiloja on kaksi; konfiguroida Vconn, kun kaapelissa on siru, CC-lähetyssignaali, kopiosta tulee virtalähde Vconn.

HUBin voimansiirtomääritys, langan vakiovirta on 3A, vastaavan liittimen virta on 5A ja USB Type-C -määritysprotokolla voi tukea jopa 20V/5A. Jos tämä määritys on tarpeen, on lisättävä usb-PD-siru. Itse asiassa nykyinen laajennustelakkapiiri voi nousta 20V/ 3A: iin, mikä riittää nykyisten elektronisten laitteiden virtaan. Laajennustelakan kokoonpano Vbus on liitäntäsovittimen ja liitäntälaitteen Vbus-verkko. Suurin Vbus_DS_C on noin 3A, ja maksimivirta VBus_US noin 2,6A.
Type-C-spesifikaatio määrittää, kuinka paljon cc-nastan on toimitettava tai kuinka paljon RP-vastusta käytetään DFP: ssä eri tiloissa; vastus Rd =5.1k, vastus Rp on määrittelemätön arvo, katso edellisen luvun mukaan USB Type-C: lle on useita virtalähdetiloja, miten erotat ne? Rp:n arvosta riippuen RP:n arvo on erilainen, ja CC-nastan havaitsema jännite on erilainen, minkä virransyöttötilan DFP-puoli toteuttaa. On huomattava, että yllä olevassa kuvassa on kaksi CC: tä, mutta kaapelissa on itse asiassa vain yksi CC-linja ilman sirua.
DFP (Downstream Facing Port) on pää (isäntä), UFP (Upstream Facing Port) on orja (Laite). DFP:n CC-tapissa on pull-up-vastus RP ja UFP:ssä alasvedetysvastus Rd. Kun DFP:n VBUS ei ole kytkettynä, se ei ole lähtö. Liittämisen jälkeen CC-tappi kytketään, ja DFP:n CC-tappi havaitsee UFP:n alasvedonkestävyyden Rd, mikä osoittaa, että se on kytketty, ja DFP kytkee Vbus-virtakytkimen ja lähtötehon UFP:hen. Ja mikä CC-tappi (CC1, CC2) havaitsee alasvedonkestävyyden liittymän asettamisen suunnan määrittämiseksi ja vaihtaa RX/ TX muuten.

Kopiotappia käytetään positiivisen ja negatiivisen kohdistuksen havaitsemiseen. DFP: n näkökulmasta, kun CC1 vedetään alas, se on positiivinen lisäys.
Kun CC2 vedetään alas, se tarkoittaa käänteistä lisäystä. Kun positiivinen ja negatiivinen lisäys on havaittu, vastaava USB-signaali tulee ulos.
MUX on integroitu alla olevan luvun oikealle puolelle. MUX vaihtaa etu- ja takaosaan asetettavan signaalin. Kun se asetetaan paikalleen, se kytketään
SSRX1&SSTX1, kun asetat sen takaisin paikalleen, siirry asentoon SSRX2&SSTX2.

Nopea sarjasignaaliosa:
DisplayPort-signaali, käytä 2 Lane DP -tilaa tässä suunnittelussa, tuki 4kx2K@30Hz-resoluutio, yksikaistainen nopeus on 5,4Gbps (HBR2), DP-signaalin eheyden varmistamiseksi sen on täytettävä 100Ω: n differentiaali-impedanssi;
HDMI-signaali, HDMI-lähtötarkkuus on 4Kx2K@30Hz, Data[0..2] -taajuus on jopa 3,4Gbps, kellotaajuus on 300MHz ja differentiaali-impedanssi on 100Ω;
USB3.0-signaalin teoreettinen siirtonopeus on 5,0Gbps, joka on nopea sarjalinkki ja joka on käsiteltävä tiukasti differentiaalilinjamenetelmän mukaisesti, jotta se täyttää 90Ω:n differentiaali-impedanssin;
USB2.0-signaali: Teoreettinen siirtonopeus on 480Mbps (HighSpeed), mikä on paljon pienempi kuin DP- ja USB3.0-signaalit. Signaalin ja ERI:n parempien vaikutusten saamiseksi on edelleen suositeltavaa käsitellä differentiaalilinjan menetelmän mukaisesti differentiaali-impedanssin 90Ω varmistamiseksi;






