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USB訊號使用分別標記為D+和D- 的雙絞線傳輸,它們各自使用半雙工的差動訊號並協同工作,以抵消長導線的電磁干擾。

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介面描述符有一個預設介面設定和可能多個替代介面設定,它們都擁有如上所述的端點描述符。 一個端點能夠在多個介面和替代介面設定之間複用。 相較於現有USB 2.0的480Mbps最高理論速度,USB 3.0可支援到5.0Gbps,是USB usb藍牙喇叭 2.0的10倍。

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设计标准:在3米内达到480Mbp的传输速率,在10米内达到110Mbps的传输速率。 USB 3.2向下兼容USB 2.0和USB 1.x。 另外,從USB 3.2開始,Type-C是唯一推薦的接口方案。 On-The-Go Supplement 1.3:2006年12月发布。 USB直连(USB On-The-Go)允许两个USb设备不经独立USB主机端直接相互通讯。

具體過程如下:當遇見連續6個高電位時,就強制插入一個0。 經過位填充後的資料由串行介面引擎(SIE)將資料串行化和NRZI編碼後,傳送到USB的差動資料線上。 除了第4針外,其他介面功能皆與標準USB相同。 第4針成為ID,地線在mini-A上連接到第5針,在mini-B可以懸空亦可連接到第5針。

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USB 3.0於2008年11月發布,速度由480Mbps大幅提升到5Gbps。 USB 3.0插座通常是藍色的,並向下兼容USB 2.0和USB 1.x。 USB 3.0引入了全雙工傳輸,USB 1.x和USB 2.0則是半雙工傳輸。 USB电缆和小型USB设备能被插口卡住(不需要夹子、螺丝或者其他接口那样的锁扣)。

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如此的電流已足以驅動許多電子裝置,不過連接在總線供電HUB的所有裝置,需要共享500mA的電流額度。 一個由總線供電的裝置可以使用到它所連接埠上允許輸出的所有電源。 BOT傳輸協定:BOT (Bulk-Only Transport),誕生於1999年,專為USB 1.1所設計,至今最快的USB 3.1都可向下相容這個基本的BOT傳輸協定。 目前USB支援5種資料訊號速率,USB裝置應該在其外殼或者有時是自身上正確標明其使用的速率。 USB-IF進行裝置認證並為通過相容測試並支付許可費用的裝置提供基本速率(低速和全速)和高速的特殊商標許可。

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经过位填充后的数据由串行接口引擎(SIE)将数据串行化和NRZI编码后,发送到USB的差分数据线上。 现USB标准中,按照速度等级和连接方式分为以下七种版本。 注意USB-IF目前正式的主版本号只有USB 2.0和USB 3.2两个。 開源專案USB/IP (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)實現了USB封包的網路傳送,邏輯上將USB資料線無限延長。

一项针对Mini-B接口坚固性的建议性、兼容性改进。 由于接头的构造,在将USB插头插入USB座时,插头外面的金属保护套会先接触到USB座内对应的金属部份,之后插头内部的四个触点才会接触到USB座。 金属保护套会连接到系统的地線,提供路径使静电可以放电,避免因静电通过电子零件而造成损坏。 USB-IF規範1.1版定義USB埠最高供電可達到1.5A/1500mA,而最新的1.2版規範更是修正為最大5A/5000mA的供電,但是總和也不得超過5A。 每種類別可選支援子類別(SubClass)和協定子定義(Protocol subdefinition)。 Bit 3:如果設為1,裝置的EEPROM可以支援400 MHz;如果設為0,不支援400 MHz。

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规范Mini-A和Mini-B的插头及插座标准。 usb藍牙喇叭 使用专用键盘鼠标接口的苹果电脑1999年1月也开始使用USB接口。 包含主機控制器和HUB的硬體為程序員提供了由硬體實現定義的接口主機控制器設備。

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它們的並存導致作業系統開發和硬體廠商都必須在兩個方案上開發和測試,從而導致費用上升。 因此USB-IF在USB 2.0的設計階段堅持只能有一個實現規範,這就是擴展主機控制器介面。 因為EHCI只支援高速傳輸,所以EHCI控制器包括四個虛擬的全速或者慢速控制器。 這裡同樣是Intel和Via使用虛擬UHCI,其他一般使用OHCI控制器。 康柏的開放主機控制器接口和Intel的通用主機控制器接口。

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每個配置描述符有若干接口描述符,用於描述設備的一定方面,所以可以被用於不同的用途:如一個相機可能擁有視頻和音頻兩個接口。 接口描述符有一個缺省接口設置和可能多個替代接口設置,它們都擁有如上所述的端點描述符。 usb藍牙喇叭 一個端點能夠在多個接口和替代接口設置之間複用。 多媒體電腦剛問世時,外接式裝置的傳輸介面各不相同,如印表機只能接LPT、數據機只能接RS232、滑鼠鍵盤只能接PS/2等。 繁雜的介面系統,加上必須安裝驅動程式並重新開機才能使用的限制,都會造成使用者的困擾。 因此,創造出一個統一且支援易插拔的外接式傳輸介面,便成為無可避免的趨勢,USB應運而生。

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Rounded Chamfer ECN:2003年10月發布。 一項針對Mini-B介面堅固性的建議性、相容性改進。 Bit 0:如果設為1,包頭包括以下三個字串:語言、製造商、產品字串;如果設為0,包頭不包括任何字串。

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他们都占用一个字节,所以最多有253种设备类别。 当bDeviceClass设为0x00,操作系统会检查每个接口的bInterfaceClass以确定其类别。 某些版本的Windows上,打開設備管理器,如果設備說明中是否有「增強」(“Enhanced”),就能夠確認它是2.0版的。 而在Linux系统中,命令lspci能夠列出所有的PCI設備,而USB會分別命名為OHCI、UHCI或者EHCI,列出為32位地址的為EHCI,16位的為OHCI。 命令dmesg能夠顯示OS啟動時關於USB設備的訊息。 批量傳輸——使用餘下的帶寬大量地(但是沒有對於延遲、連續性、帶寬和速度的保證)傳輸數據,例如普通的文件傳輸。

  • 集線器(Hub)由於作用特殊,按照正式的觀點並不認為是Function。
  • 第4針成為ID,地線在mini-A上連接到第5針,在mini-B可以懸空亦可連接到第5針。
  • USB接頭默认提供一組5伏特的電壓,可作為相連接USB設備的電源。
  • 所以,在啟用及睡眠模式間切換要比在啟用及待機模式間切換快得多。
  • 添加新的描述符以便將多重介面關聯在在單一裝置功能中。

如果一張 SD 或 microSD 記憶卡為 10MB/s,而另一張為 30MB/s,為何記憶卡上同時標示著 C10 和 U3? 我們將揭開命名過程的神秘面紗,讓您確實了解要買什麼,以及是否符合特定需求。 要開始使用,請按下下面的“接受”以顯示Cookie 管理面板。 接下來,點擊或按兩下「個性化」按鈕以打開聊天功能,然後按下「保存」。 开源项目USB/IP (页面存档备份,存于互联网档案馆)实现了USB数据包的网络传送,逻辑上将USB数据线无限延长。 同时配合无线路由器等手段,可以实现无线USB传输。

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USB有一個非常重要的優點,那就是它能夠在不關閉電腦主機電源的情況下動態的安裝和刪除USB裝置,這使它成為一種有用的外部裝置。 由於接頭的構造,在將USB插頭插入USB座時,插頭外面的金屬保護套會先接觸到USB座內對應的金屬部份,之後插頭內部的四個接點才會接觸到USB座。 金屬保護套會連接到系統的地線,提供路徑使靜電可以放電,避免因靜電通過電子零件而造成損壞。 現USB標準中,按照速度等級和連接方式分為以下七種版本。

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實際上,裝置接收到的電源可能會低於5V,只略高於4V。 通過USB PD3.0、QC4等快速充電協定,現有USB介面的最大的可以達到20V,最低3V。 包含主機控制器和HUB的硬體為程式員提供了由硬體實現定義的介面主機控制器裝置。 一旦裝置(功能)通過匯流排的Hub附加到主機控制器,主機控制器就給它分配一個主機上唯一的7位位址。 usb藍牙喇叭 主機控制器通過投票分配流量,一般是通過輪詢模式,因此沒有明確向主機控制器請求之前,裝置不能傳輸數據。

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實際上,設備接收到的電源可能會低於5V,只略高於4V。 通过USB PD3.0、QC4等快速充电协议,现有USB接口的最大的可以达到20V,最低3V。 依附在总线上的设备可以是需要特定的驱动程序的完全定制的设备,也可能属于某个设备类别。 这些类别定义设备的行为和接口描述符,这样一个驱动程序可能用于所有此种类别的设备。 一般操作系统都为支持这些设备类别,为其提供通用驱动程序。 usb藍牙喇叭 速度方面,使用USB 3.2主機連接USB 3.2儲存裝置,可以實現兩條通道10Gbps的傳輸速度,理論上也就是相當接近於20Gbps。

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USB-IF进行设备认证并为通过兼容测试并支付许可费用的设备提供基本速率(低速和全速)和高速的特殊商标许可。 USB使用USB大容量儲存裝置標準實現Storage裝置的連接。 它最初被用於傳統的磁碟和光碟驅動,但是現在已經擴充到支援大量不同的裝置。 usb藍牙喇叭 USB接頭預設提供一組5伏特的電壓,可作為相連接USB裝置的電源。

增加更高的數據傳輸速率480Mbit/s(現在稱作Hi-Speed,大約57MB/s),但受限於BOT傳輸協定和NRZI編碼方式,實際最高傳輸速度只有35MByte/s左右。 USB 2.0中最重要規範的ECN可以在USB.org(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)查到:Mini-A和Mini-B Connector ECN:2000年10月發布。 規範Mini-A和Mini-B的插頭及插座標準。 在USB 2.0之前是曾經是最高速率,後起的更高速率的高速介面應該相容全速速率。 多個全速裝置間可以按照先到先得法則劃分頻寬;使用多個等時裝置時會超過頻寬上限也並不罕見。 歐盟執委會表明有關決定並非針對堅持使用Lightning接頭的蘋果公司,但各電子裝置供應商經歷長達十年的談判仍未能達成共識,因此需要作出有關決定。

未來,隨著全新世代的 USB 標準及 USB-C 面世,進展將會更加突飛猛進。 USB 3.0 自2008 年發行至今已逾 10 年,是對 USB 標準第三次重大修訂。 這對於在 2000 年首次面世的 USB 2.0 而言是一項重大進展,其傳輸速度僅達 480 Mbit/s。 自此之後,我們便著手研發 USB 3.0,亦即現在大眾所知的 USB 3.1 Gen 1。

2022年拍板,最遲至2024年秋天,所有介面都會統一至USB Type-C形式。 一旦設備(功能)通過匯流排的Hub附加到主機控制器,主機控制器就給它分配一個主機上唯一的7位地址。 主機控制器通過投票分配流量,一般是通過輪詢模式,因此沒有明確向主機控制器請求之前,設備不能傳輸數據。 目前USB支持5种数据信号速率,USB设备应该在其外壳或者有时是自身上正确标明其使用的速率。

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