CN214754581U - 一种集线器及数据传输系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及集线器技术领域,公开一种集线器及数据传输系统。集线器包括双Type‑c接口、两个PD控制器、两个多媒体转换电路及电源模块,因此,集线器能够将外部设备传输的两个多媒体数据分别传输至不同显示器进行显示,从而达到双屏异显的效果。电源模块包括稳压器与开关模组,集线器刚上电时,第一PD控制器先控制开关模组处于第一开关组合状态,由于开关模组与稳压器形成供电回路,外部电源可以通过开关模组施加给稳压器,稳压器产生稳定电压以供给各个电路模块。当各个电路模块收到稳定电压而进入工作后,外部电源施加给第一Type‑c接口及第二Type‑c接口,以便集线器为外部设备提供电源,从而实现充电功能。

Description

一种集线器及数据传输系统
技术领域
本实用新型涉及集线器技术领域,尤其涉及一种集线器及数据传输系统。
背景技术
集线器用于提供多种设备接口以供多个电子设备连接,并与多个电子设备互相传输数据。通过集线器,用户可以同时连接多个显示器进行显示画面。
然而,现有市面上的笔记本电脑同时连接两个以上显示器进行显示画面时,各个显示器只能显示相同画面。对于用户而言,许多工作场景需要展示不同显示画面,基于目前的技术方案,为了满足同时展示不同画面的需求,用户只能配置多台笔记本电脑,此种方式需要用户花费更多成本以配置笔记本电脑,从而降低用户体验感。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型实施例提供一种集线器及数据传输系统,其具有双屏异显的效果。
本实用新型实施例解决其技术问题采用以下技术方案:
本实用新型实施例提供一种集线器,包括:
第一Type-c接口,用于接收第一多媒体数据;
第一PD控制器,与所述第一Type-c接口电连接;
第一多媒体转换电路,分别与所述第一Type-c接口和所述第一PD控制器电连接,用于受所述第一PD控制器的控制,转换第一多媒体数据;
第二Type-c接口,用于接收第二多媒体数据;
第二PD控制器,与所述第二Type-c接口电连接;
第二多媒体转换电路,分别与所述第二Type-c接口和所述第二PD控制器电连接,用于受所述第二PD控制器的控制,转换第二多媒体数据;
电源模块,包括稳压器与开关模组,所述稳压器分别与所述第一PD控制器和所述第二PD控制器电连接,所述开关模组分别与所述稳压器、所述第一Type-c接口、所述第一PD控制器及所述第二Type-c接口电连接,当所述第一PD控制器控制所述开关模组处于第一开关组合状态时,所述开关模组与所述稳压器形成供电回路,当所述第一PD控制器控制所述开关模组处于第二开关组合状态时,所述开关模组与所述稳压器形成供电回路,以及所述开关模组、所述第一Type-c接口及所述第二Type-c接口形成供电回路。
可选地,所述第一多媒体转换电路包括第一视频接口转换电路与第一视频接口,所述第一视频接口转换电路分别与所述第一视频接口、所述第一Type-c接口及所述第一PD控制器电连接,所述第一PD控制器控制所述第一视频接口转换电路转换所述第一多媒体数据。
可选地,所述第二多媒体转换电路包括第二视频接口转换电路与第二视频接口,所述第二视频接口转换电路分别与所述第二视频接口、所述第二Type-c接口及所述第二PD控制器电连接,所述第二PD控制器控制所述第二视频接口转换电路转换所述第二多媒体数据。
可选地,所述开关模组包括:
第一开关电路,与所述第一PD控制器电连接;
第二开关电路,分别与所述第一开关电路、所述第一PD控制器、所述第一Type-c接口及所述第二Type-c接口电连接,所述第一PD控制器控制所述第一开关电路导通和所述第二开关电路截止时,所述开关模组处于第一开关组合状态,所述第一开关电路与所述稳压器形成供电回路;所述第一PD控制器控制所述第一开关电路和所述第二开关电路都导通时,所述开关模组处于第二开关组合状态,所述第一开关电路与所述稳压器形成供电回路,以及所述第一开关电路、所述第二开关电路、所述第一Type-c接口及所述第二Type-c接口形成供电回路。
可选地,所述第一开关电路包括第一电阻、第一NMOS管、第二电阻、第三电阻、第一电容及第一PMOS管,所述第一电阻一端分别与所述第一PD控制器和所述第一NMOS管的栅极电连接,所述第一电阻另一端和所述第一NMOS管的源极接地,所述第一NMOS管的漏极分别与所述第二电阻一端和所述第三电阻一端电连接,所述第二电阻另一端分别与所述第一电容一端和所述第一PMOS管的栅极电连接,所述第三电阻另一端和所述第一电容另一端电连接,所述第一PMOS管的源极用于施加外部电源,所述第一PMOS管的漏极分别与所述稳压器和所述第二开关电路电连接。
可选地,所述第二开关电路包括第四电阻、第二NMOS管、第五电阻、第六电阻、第二电容及第二PMOS管,所述第四电阻一端分别与所述第一PD控制器和所述第二NMOS管的栅极电连接,所述第四电阻另一端和所述第二NMOS管的源极接地,所述第二NMOS管的漏极分别与所述第五电阻一端和所述第六电阻一端电连接,所述第五电阻另一端分别与所述第二电容一端和所述第二PMOS管的栅极电连接,所述第六电阻另一端和所述第二电容另一端电连接,所述第二PMOS管的源极分别与所述稳压器和所述第一开关电路电连接,所述第二PMOS管的漏极用于输出电源。
可选地,所述集线器还包括第一降压变换器,所述第一降压变换器分别与所述稳压器、所述第一多媒体转换电路及所述第二多媒体转换电路电连接,用于将所述稳压器输出的电压作降压处理。
可选地,所述集线器还包括:
USB接口组,用于连接外部USB设备;
功率开关芯片,分别与所述稳压器和所述USB接口组电连接;
第三PD控制器,分别与所述功率开关芯片和所述USB接口组电连接。
可选地,所述集线器还包括:
本地Type-c插口,与所述功率开关芯片电连接;
第四PD控制器,分别与所述第三PD控制器和所述Type-c接口电连接。
本实用新型实施例解决其技术问题采用以下技术方案:
本实用新型实施例提供一种数据传输系统,包括所述的集线器。
与现有技术相比较,在本实用新型实施例的集线器中,第一Type-c接口用于接收第一多媒体数据,第一多媒体转换电路用于受第一PD控制器的控制转换第一多媒体数据,第二Type-c接口用于接收第二多媒体数据,第二多媒体转换电路用于受第二PD控制器的控制转换第二多媒体数据。由于集线器采用两个Type-c接口、两个PD控制器及两个多媒体转换电路,因此,集线器能够支持至少连接具有两个Type-c接口的外部设备,并且将外部设备传输的两个多媒体数据分别传输至不同显示器进行显示,从而达到双屏异显的效果,进而提升用户的体验感。并且,电源模块包括稳压器与开关模组,当第一PD控制器控制开关模组处于第一开关组合状态时,开关模组与稳压器形成供电回路,因此,集线器刚上电时,第一PD控制器先控制开关模组处于第一开关组合状态,由于开关模组与稳压器形成供电回路,外部电源可以通过开关模组施加给稳压器,稳压器产生稳定电压以供给各个电路模块。当第一PD控制器控制开关模组处于第二开关组合状态时,开关模组与稳压器形成供电回路,以及开关模组、第一Type-c接口及第二Type-c接口形成供电回路,因此,当各个电路模块收到稳定电压而进入工作后,由于开关模组与稳压器形成供电回路,以及开关模组、第一Type-c接口及第二Type-c接口形成供电回路,因此,外部电源通过开关模组分别施加给第一Type-c接口及第二Type-c接口,以便集线器为外部设备提供电源,从而实现充电功能。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图中的图片进行示例性说明,这些示例性说明并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件表示为类似的元件,除非有特别申明,附图中的图不构成比例限制。
图1为本实用新型实施例提供的一种数据传输系统的架构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的一种集线器的电路结构示意图;
图3为本实用新型另一实施例提供的一种集线器的电路结构示意图;
图4为本实用新型再一实施例提供的一种集线器的电路结构示意图;
图5为图4所示的开关模组的电路结构示意图;
图6为本实用新型再一实施例提供的一种集线器的电路结构示意图。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面结合附图和具体实施例,对本实用新型进行更详细的说明。需要说明的是,当元件被表述“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。当一个元件被表述“电连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。本说明书所使用的术语“上”、“下”、“内”、“外”、“底部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是用于限制本实用新型。本说明书所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
此外,下面所描述的本实用新型不同实施例中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
本实用新型实施例提供一种数据传输系统。请参阅图1,数据传输系统包括集线器100、笔记本电脑200、第一显示器300及第二显示器400。
集线器100集成有多个设备接口,以供笔记本电脑200、第一显示器300及第二显示器400的连接,其中,设备接口包括Type-c接口、USB接口、HDMI接口、音频接口、SD接口、TF接口或网络接口等。
笔记本电脑200可以集成多个Type-c接口,每个Type-c接口都可以传输多媒体数据,并且都可以接收电源的供应,例如,在一些实施例中,笔记本电脑200可以同时打开多个多媒体客户端,每个多媒体客户端都可以显示不同多媒体数据,在笔记本电脑200中,一个Type-c接口可以传输第一多媒体数据,另一个Type-c接口可以传输第二多媒体数据。
第一显示器300用于显示集线器100分发出的第一多媒体数据,第二显示器400用于显示集线器100分发出的第二多媒体数据,从而达到双屏异显的效果,进而提升用户的体验感。
作为本实用新型实施例另一方面,本实用新型实施例提供一种集线器。请参阅图2,集线器100包括第一Type-c接口11、第一PD控制器12、第一多媒体转换电路13、第二Type-c接口14、第二PD控制器15、第二多媒体转换电路16及电源模块17。
第一Type-c接口11用于接收第一多媒体数据,其中,第一多媒体数据由第一外部设备18传输,第一外部设备18可以为任意合适电子设备,诸如任意合适型号的笔记本电脑等。在一些实施例中,第一Type-c接口11为Type-c公头端。
第一PD控制器12与第一Type-c接口11电连接,第一多媒体转换电路13分别与第一Type-c接口11和第一PD控制器12电连接,用于受第一PD控制器12的控制,转换第一多媒体数据。在一些实施例中,第一多媒体转换电路13支持HDMI协议等合适协议。
第二Type-c接口14用于接收第二多媒体数据,其中,第二多媒体数据由第二外部设备19传输,第二外部设备19可以为任意合适电子设备,诸如任意合适型号的笔记本电脑等,可以理解的是,第一外部设备18与第二外部设备19可以为相同外部设备,例如,一台笔记本电脑集成由两个Type-c接口,其两者可以分别与第一Type-c接口11和第二Type-c接口14电连接,分别互传多媒体数据。在一些实施例中,第二Type-c接口14为Type-c公头端。
在一些实施例中,第一Type-c接口11和第二Type-c接口14集成一起,为双Type-c接口,其中,双Type-c接口的具体引脚接口分配可由用户自行定义。
第二PD控制器15与第二Type-c接口14电连接,其中,第二PD控制器15与第一PD控制器12可以支持任意合适USB功率传输协议,第二PD控制器15或第一PD控制器12能够支持USB数据、视频、充电,且支持自动省电模式,当第一Type-c接口11未连接第一外部设备18,或者第二Type-c接口14未连接第二外部设备19时,第一PD控制器12或第二PD控制器15可自动进入休眠,实现智能省电。
在一些实施例中,PD控制器的Type-c功率传输模式通过Type-c接口的CC脚进行沟通,并根据设备所支持的电压范围的模式进行充电,Type-c的充电电压范围5V-20V之间。对于充电模式的选择,在于所用设备的所支持模式而定,充电的电量电流电压也是以设备所支持的模式而定。
在一些实施例中,第一PD控制器12采用VL102型号芯片,第二PD控制器15采用VL103型号芯片。
第二多媒体转换电路16分别与第二Type-c接口14和第二PD控制器15电连接,用于受第二PD控制器15的控制,转换第二多媒体数据。在一些实施例中,第二多媒体转换电路16支持HDMI协议等合适协议。
因此,由于集线器100采用两个Type-c接口、两个PD控制器及两个多媒体转换电路,因此,集线器100能够支持至少连接具有两个Type-c接口的外部设备,并且将外部设备传输的两个多媒体数据分别传输至不同显示器进行显示,从而达到双屏异显的效果,进而提升用户的体验感。
电源模块17包括稳压器171与开关模组172,稳压器171用于产生稳定的电压,其中,稳压器171分别与第一PD控制器12和第二PD控制器15电连接,开关模组172分别与稳压器171、第一Type-c接口11、第一PD控制器12及第二Type-c接口14电连接。
当第一PD控制器12控制开关模组172处于第一开关组合状态时,开关模组172与稳压器171形成供电回路,于是,外部电源可以通过开关模组172提供给稳压器171,稳压器171对外部电源进行稳压处理,稳压处理后的外部电源可以提供给各个电路模块,诸如本文涉及的降压变换器、功率开关芯片、各个PD控制器等。其中,外部电源可以为5伏到20伏之间的电压值。
当第一PD控制器12控制开关模组172处于第二开关组合状态时,开关模组172与稳压器171形成供电回路,以及开关模组172、第一Type-c接口11及第二Type-c接口14形成供电回路。
本文提供的电源模块17的工作原理如下:第一PD控制器12首先控制开关模组172处于第一开关组合状态,稳压器171根据外部电源,产生稳定电压以供给各个电路模块,各个电路模块收到供电电源而进入正常工作后,第一PD控制器12控制开关模组172处于第二开关组合状态,开关模组172与稳压器171形成供电回路,以及开关模组172、第一Type-c接口11及第二Type-c接口14形成供电回路,因此,外部电源可以通过第一Type-c接口11及第二Type-c接口14为外部设备提供电源,从而实现充电功能。
采用此种电路结构,其可以避免一种可能作法所产生的问题,一种可能作法为:PD控制器控制开关模组处于导通状态后,外部电源便可以同时提供给稳压器和各个Type-c接口,此种作法存在的问题是:外部设备通过Type-c接口传输数据或实现充电/供电目的时,也需要与集线器中的PD控制器握手通信,当PD控制器或者其它电路模块的电源不够稳定时,直接将外部电源施加给外部设备和PD控制器,其会损坏集线器的Type-c接口或外部设备的Type-c接口,因此,采用本电路结构,其能够避免上述问题的产生,使得集线器能够可靠地为外部设备提供电源。
在一些实施例中,稳压器171采用MP28167A型号的芯片。
在一些实施例中,请参阅图3,第一多媒体转换电路13包括第一视频接口转换电路131与第一视频接口132,第一视频接口转换电路131分别与第一视频接口132、第一Type-c接口11及第一PD控制器12电连接,第一视频接口132用于电连接第一显示器20,第一PD控制器12控制第一视频接口转换电路131转换第一多媒体数据。
第一外部设备18通过第一Type-c接口11将第一多媒体数据传输给第一视频接口转换电路131,第一PD控制器12控制第一视频接口转换电路131转换第一多媒体数据,转换后的第一多媒体数据通过第一视频接口132传输至第一显示器20进行显示。
在一些实施例中,请继续参阅图3,第二多媒体转换电路16包括第二视频接口转换电路161与第二视频接口162,第二视频接口转换电路161分别与第二视频接口162、第二Type-c接口14及第二PD控制器15电连接,第二视频接口162用于电连接第二显示器21,第二PD控制器15控制第二视频接口转换电路161转换第二多媒体数据。
第二外部设备19通过第二Type-c接口14将第二多媒体数据传输给第二视频接口转换电路161,第二PD控制器15控制第二视频接口转换电路161转换第二多媒体数据,转换后的第二多媒体数据通过第二视频接口162传输至第二显示器21进行显示。
在一些实施例中,第一多媒体数据与第二多媒体数据包括各类格式的视频数据,其中,第一多媒体数据与第二多媒体数据可以为相同多媒体数据,亦可以为不同多媒体数据。
在一些实施例中,第一视频接口转换电路131或第二视频接口转换电路161采用IT6563型号的芯片,第一视频接口132或第二视频接口162采用HDMI接口。
在一些实施例中,请参阅图4,开关模组172包括第一开关电路173和第二开关电路174,第一开关电路173与第一PD控制器12电连接,第二开关电路174分别与第一开关电路173、第一PD控制器12、第一Type-c接口11及第二Type-c接口14电连接,第一PD控制器12控制第一开关电路173导通和第二开关电路174截止时,开关模组172处于第一开关组合状态,因此,第一开关电路173与稳压器171形成供电回路。
第一PD控制器12控制第一开关电路173和第二开关电路174都导通时,开关模组172处于第二开关组合状态,第一开关电路173与稳压器171形成供电回路,以及第一开关电路173、第二开关电路174、第一Type-c接口11及第二Type-c接口14形成供电回路。
在一些实施例中,请参阅图5,第一开关电路173包括第一电阻R1、第一NMOS管NQ1、第二电阻R2、第三电阻R3、第一电容C1及第一PMOS管PQ1,第一电阻R1一端分别与第一PD控制器12和第一NMOS管NQ1的栅极电连接,第一电阻R1另一端和第一NMOS管NQ1的源极接地,第一NMOS管NQ1的漏极分别与第二电阻R2一端和第三电阻R3一端电连接,第二电阻R2另一端分别与第一电容C1一端和第一PMOS管PQ1的栅极电连接,第三电阻R3另一端和第一电容C1另一端电连接,第一PMOS管PQ1的源极用于施加外部电源,第一PMOS管PQ1的漏极分别与稳压器171和第二开关电路174电连接。
在一些实施例中,请继续参阅图5,第二开关电路174包括第四电阻R4、第二NMOS管NQ2、第五电阻R5、第六电阻R6、第二电容C2及第二PMOS管PQ2,第四电阻R4一端分别与第一PD控制器12和第二NMOS管NQ2的栅极电连接,第四电阻R4另一端和第二NMOS管NQ2的源极接地,第二NMOS管NQ2的漏极分别与第五电阻R5一端和第六电阻R6一端电连接,第五电阻R5另一端分别与第二电容C2一端和第二PMOS管PQ2的栅极电连接,第六电阻R6另一端和第二电容C2另一端电连接,第二PMOS管PQ2的源极分别与稳压器171和第一开关电路173电连接,第二PMOS管PQ2的漏极用于输出电源。
开关模组172的工作原理如下:集线器100刚上电时,第一PD控制器12向第一NMOS管NQ1发送高电平,向第二NMOS管NQ2发送低电平,于是,第一NMOS管NQ1导通,第二NMOS管NQ2截止,进而拉低第一PMOS管PQ1的栅极电压,于是,第一PMOS管PQ1导通,外部电源便可以施加在节点50a上,亦即,外部电源可以施加给稳压器171。由于第二PMOS管PQ2处于截止状态,外部电源无法传输至Type-c接口。
等稳压器171输出的稳定电压给各个电路模块而使得各个电路模块正常工作后,第一PD控制器12向第一NMOS管NQ1和第二NMOS管NQ2都发送高电平,于是,第一NMOS管NQ1和第二NMOS管NQ2都导通,进而拉低第一PMOS管PQ1和第二PMOS管PQ2的栅极电压,于是,第一PMOS管PQ1和第二PMOS管PQ2都导通,外部电源便可以传输至第一Type-c接口11和第二Type-c接口14。
在一些实施例中,请参阅图6,集线器100还包括第一降压变换器22,第一降压变换器22分别与稳压器171、第一多媒体转换电路13及第二多媒体转换电路16电连接,用于将稳压器171输出的电压作降压处理,例如将稳压器171输出的5V电压进行降压,分别得到3.3V和1.2V的电压。
在一些实施例中,请继续参阅图6,集线器100还包括USB接口组23、功率开关芯片24及第三PD控制器25,USB接口组23用于连接外部USB设备,功率开关芯片24分别与稳压器171和USB接口组23电连接,第三PD控制器25分别与功率开关芯片24和USB接口组23电连接,用于控制功率开关芯片24按照预设电压输出给外部USB设备,USB接口组23支持BC1.2中的普通充电协议、全速充电协议、数据传输兼大电流充电协议、著名公司的1A、2.1A及2.4A充电协议、雷电3协议等。
可以理解的是,USB接口组23包括若干USB接口,每个USB接口皆分别与功率开关芯片24和第三PD控制器25电连接,其中,USB接口可以为USB3.2和/或USB2.0接口,其可以输出5V的电压。
在一些实施例中,功率开关芯片24采用SY6280型号的芯片。
在一些实施例中,第三PD控制器25采用VL817型号的芯片。
在一些实施例中,请继续参阅图6,集线器100还包括本地Type-c插口26和第四PD控制器27,本地Type-c插口26与功率开关芯片24电连接,第四PD控制器27分别与第三PD控制器25和本地Type-c插口26电连接,第四PD控制器27可以通过本地Type-c插口26与支持Type-c接口的外部设备互传数据和充电,其中本地Type-c插口26为母头端或公头端。因此,本实施例提供的集线器100能够提供多个USB接口和Type-c接口,可以满足和兼容多种外部设备进行数据传输和充电的需求。
在一些实施例中,第四PD控制器27采用VL160型号的芯片。
在一些实施例中,请继续参阅图6,集线器100还包括读卡器芯片28、SD接口29及TF接口30,读卡器芯片28与第三PD控制器25电连接,SD接口29与读卡器芯片28电连接,TF接口30与读卡器芯片28电连接。
在本实施例中,第三PD控制器25控制读卡器芯片28通过SD接口29或TF接口30读取外部设备的数据,从而满足各类存储设备的数据读取和存储需求。
在一些实施例中,本文提供的读卡器芯片28可以选择任意合适芯片,例如,读卡器芯片28选择型号为RTS5306型号芯片。
在一些实施例中,请继续参阅图6,集线器100还包括以太网控制器31与网络接口32,以太网控制器31与第二PD控制器15电连接,网络接口32与以太网控制器31电连接。
在本实施例中,第二PD控制器15控制以太网控制器31通过网络接口32收发外部设备的网络数据,从而满足接入网络的需求。
在一些实施例中,本文提供的以太网控制器31可以选择任意合适芯片,例如,以太网控制器31选择型号为RTL8153B型号芯片。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;在本实用新型的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,步骤可以以任意顺序实现,并存在如上所述的本实用新型的不同方面的许多其它变化,为了简明,它们没有在细节中提供;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种集线器,其特征在于,包括:
第一Type-c接口,用于接收第一多媒体数据;
第一PD控制器,与所述第一Type-c接口电连接;
第一多媒体转换电路,分别与所述第一Type-c接口和所述第一PD控制器电连接,用于受所述第一PD控制器的控制,转换第一多媒体数据;
第二Type-c接口,用于接收第二多媒体数据;
第二PD控制器,与所述第二Type-c接口电连接;
第二多媒体转换电路,分别与所述第二Type-c接口和所述第二PD控制器电连接,用于受所述第二PD控制器的控制,转换第二多媒体数据;
电源模块,包括稳压器与开关模组,所述稳压器分别与所述第一PD控制器和所述第二PD控制器电连接,所述开关模组分别与所述稳压器、所述第一Type-c接口、所述第一PD控制器及所述第二Type-c接口电连接,当所述第一PD控制器控制所述开关模组处于第一开关组合状态时,所述开关模组与所述稳压器形成供电回路,当所述第一PD控制器控制所述开关模组处于第二开关组合状态时,所述开关模组与所述稳压器形成供电回路,以及所述开关模组、所述第一Type-c接口及所述第二Type-c接口形成供电回路。
2.根据权利要求1所述的集线器,其特征在于,所述第一多媒体转换电路包括第一视频接口转换电路与第一视频接口,所述第一视频接口转换电路分别与所述第一视频接口、所述第一Type-c接口及所述第一PD控制器电连接,所述第一PD控制器控制所述第一视频接口转换电路转换所述第一多媒体数据。
3.根据权利要求1所述的集线器,其特征在于,所述第二多媒体转换电路包括第二视频接口转换电路与第二视频接口,所述第二视频接口转换电路分别与所述第二视频接口、所述第二Type-c接口及所述第二PD控制器电连接,所述第二PD控制器控制所述第二视频接口转换电路转换所述第二多媒体数据。
4.根据权利要求1所述的集线器,其特征在于,所述开关模组包括:
第一开关电路,与所述第一PD控制器电连接;
第二开关电路,分别与所述第一开关电路、所述第一PD控制器、所述第一Type-c接口及所述第二Type-c接口电连接,所述第一PD控制器控制所述第一开关电路导通和所述第二开关电路截止时,所述开关模组处于第一开关组合状态,所述第一开关电路与所述稳压器形成供电回路;所述第一PD控制器控制所述第一开关电路和所述第二开关电路都导通时,所述开关模组处于第二开关组合状态,所述第一开关电路与所述稳压器形成供电回路,以及所述第一开关电路、所述第二开关电路、所述第一Type-c接口及所述第二Type-c接口形成供电回路。
5.根据权利要求4所述的集线器,其特征在于,所述第一开关电路包括第一电阻、第一NMOS管、第二电阻、第三电阻、第一电容及第一PMOS管,所述第一电阻一端分别与所述第一PD控制器和所述第一NMOS管的栅极电连接,所述第一电阻另一端和所述第一NMOS管的源极接地,所述第一NMOS管的漏极分别与所述第二电阻一端和所述第三电阻一端电连接,所述第二电阻另一端分别与所述第一电容一端和所述第一PMOS管的栅极电连接,所述第三电阻另一端和所述第一电容另一端电连接,所述第一PMOS管的源极用于施加外部电源,所述第一PMOS管的漏极分别与所述稳压器和所述第二开关电路电连接。
6.根据权利要求4所述的集线器,其特征在于,所述第二开关电路包括第四电阻、第二NMOS管、第五电阻、第六电阻、第二电容及第二PMOS管,所述第四电阻一端分别与所述第一PD控制器和所述第二NMOS管的栅极电连接,所述第四电阻另一端和所述第二NMOS管的源极接地,所述第二NMOS管的漏极分别与所述第五电阻一端和所述第六电阻一端电连接,所述第五电阻另一端分别与所述第二电容一端和所述第二PMOS管的栅极电连接,所述第六电阻另一端和所述第二电容另一端电连接,所述第二PMOS管的源极分别与所述稳压器和所述第一开关电路电连接,所述第二PMOS管的漏极用于输出电源。
7.根据权利要求1至6任一项所述的集线器,其特征在于,还包括第一降压变换器,所述第一降压变换器分别与所述稳压器、所述第一多媒体转换电路及所述第二多媒体转换电路电连接,用于将所述稳压器输出的电压作降压处理。
8.根据权利要求1至6任一项所述的集线器,其特征在于,还包括:
USB接口组,用于连接外部USB设备;
功率开关芯片,分别与所述稳压器和所述USB接口组电连接;
第三PD控制器,分别与所述功率开关芯片和所述USB接口组电连接。
9.根据权利要求8所述的集线器,其特征在于,还包括:
本地Type-c插口,与所述功率开关芯片电连接;
第四PD控制器,分别与所述第三PD控制器和所述Type-c接口电连接。
10.一种数据传输系统,其特征在于,包括如权利要求1至9任一项所述的集线器。
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