usb違法詳解

使用專用鍵盤滑鼠介面的蘋果電腦1999年1月也開始使用USB介面。 USB不支援環形網路,因此不相容的USB裝置之間介面也不相容。 不像其他通訊系統(如RJ-45電纜)不能使用轉換插頭,防止環形USB網路產生。 USB最初是由英特爾與微軟倡導發起,最大的特點是儘可能地實現熱插拔和隨插即用。 當裝置插入時,主機列舉到此裝置並載入所需的驅動程式,因此其在使用上遠比PCI和ISA等匯流排方便。 第一款引入USB-C的產品是NOKIA於2014年出產的NOKIA N1平板電腦,但其並不完全符合 USB-C 的規範標準,傳輸速率仍相當於USB 2.0。

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隨著 USB 3.2 面世,業界主流 USB-A 開始被慢慢淘汰,改為採用 USB-C。 因為 USB-C 支援的傳輸速度較高,且可加快為其他周邊產品充電的速度,自然而然成為 USB 3.2 Gen 2 的主要 USB 連接器。 USB 標準及規格可能不易令人理解,特別是在經過許多次的更新之後。

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USB 3.2向下相容USB 2.0和USB 1.x。 另外,從USB 3.2開始,Type-C是唯一推薦的介面方案。 Link Power Management Addendum ECN:2007年7月釋出。 當裝置處於這個模式時不向其傳送指令以減少電源消耗。 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。 這項ECN指定了字串可以使用UTF-16LE編碼。

  • 總線供電的HUB可以將電源供給連接在HUB上的所有裝置,不過USB的規範只允許總線供電的HUB下游串接一層總線供電的裝置,因此,總線供電的HUB下游不允許再串接另一個由總線供電的HUB。
  • 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。
  • 若將USB 3.0應用到外接硬碟、隨身碟或藍光燒錄機等儲存裝置,將可大幅縮短資料傳輸時間。
  • 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。
  • 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。
  • USB 3.2向下兼容USB 2.0和USB 1.x。

接頭是由USB協會所指定,接頭的設計一方面為了支援眾多USB的基本需求,另一方面也避免以往許多類似串行接頭所出現的問題。 如果一個裝置類型屬於整個裝置,該裝置的描述符的bDeviceClass域儲存類別ID;如果它這是裝置的一個介面,其ID儲存在介面描述符的bInterfaceClass域。 他們都占用一個位元組,所以最多有253種裝置類別。 當bDeviceClass設為0x00,作業系統會檢查每個介面的bInterfaceClass以確定其類別。

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許多HUB有外加電源,因此可以提供電源給下游的裝置,不會消耗總線上的電源。 若裝置需要的電壓超過5V,都需要使用外加電源。 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。

USB-IF 協會是負責維護 USB 規格及合規性的組織,其所制定的標準,讓開發人員及製造商能更輕鬆取得一致的資訊,以確保能開發向下相容的產品。 usb違法 他們負責建立 USB 傳輸線及裝置的命名慣例。 速度方面,使用USB 3.2主機連接USB 3.2儲存設備,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。 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。 實際上,設備接收到的電源可能會低於5V,只略高於4V。

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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。 總線供電的HUB可以將電源供給連接在HUB上的所有裝置,不過USB的規範只允許總線供電的HUB下游串接一層總線供電的裝置,因此,總線供電的HUB下游不允許再串接另一個由總線供電的HUB。

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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PictBridge標準可以使得消費者使用的圖形裝置彼此互通(例如數位相機直接通過印表機輸出)。 必須使用USB Type-C介面才能達到20Gbps的速度。 USB 3.0插座通常是藍色的,並向下相容USB 2.0和USB 1.x。 On-The-Go Supplement usb違法 1.3:2006年12月發布。 USB直連(USB On-The-Go)允許兩個USb裝置不經獨立USB主機端直接相互通訊。

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繁雜的介面系統,加上必須安裝驅動程式並重新啟動才能使用的限制,都會造成使用者的困擾。 USB4提供 40Gbit/s 資料傳輸速度、Thunderbolt 3 相容性,而且僅支援 USB-C 連接器。 USB4 目標在於提高頻寬,而且著重於融合 usb違法 USB-C 連接器生態系統和盡量減少使用者混淆的情況。 在USB 2.0之前是曾经是最高速率,后起的更高速率的高速接口应该兼容全速速率。 多个全速设备间可以按照先到先得法则划分带宽;使用多个等时设备时会超过带宽上限也并不罕见。

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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。 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。 )是連接電腦與裝置的一種序列匯流排標準,也是一種輸入輸出(I/O) 連接埠的技術規範,廣泛應用於個人電腦和行動裝置等資訊通信產品,並擴展至攝影器材、數位電視(機上盒)、遊戲機等其它相關領域。

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直接連接到主機的Hub是根(root)Hub。 USB可以连接的外设有鼠标、键盘、游戏手柄、游戏杆、扫描仪、数码相机、打印机、硬盘和网卡等部件。 对数码相机这样的多媒体外设USB已经是缺省接口;由于大大简化与计算机的连接,USB也逐步取代并行接口成为打印机的主流连接方式之一。 設計標準:在3公尺內達到480Mbp的傳輸速率,在10公尺內達到110Mbps的傳輸速率。 USB4支援40Gbps的傳輸速度,但達到40Gbps的速度要求USB資料線、產品支援USB4。 相關儲存產品包括:主機板、磁碟陣列卡、硬碟外接盒、磁碟陣列系統、NAS網路儲存裝置、硬碟外接座等等。

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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。 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。

这项ECN指定了字串可以使用UTF-16LE编码。 usb違法 USB 2.0曾指定可以使用Unicode,但没有指定编码。 Rounded Chamfer ECN:2003年10月发布。 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。

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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。 USB可以連接的外設有滑鼠、鍵盤、遊戲手柄、遊戲杆、掃描器、數位相機、印表機、硬碟和網卡等部件。 對數位相機這樣的多媒體外設USB已經是預設介面;由於大大簡化與電腦的連接,USB也逐步取代並列埠成為印表機的主流連接方式之一。

我們會解決 USB 3.1 Gen 1 和 Gen 2 兩者差異等問題,以及討論 Gen 2 為何優於 Gen 1,還會提供其他實用資訊,讓您瞭解 USB 標準的所有相關資訊。 增加更高的數據傳輸速率480Mbit/s(现在称作Hi-Speed,大約57MB/s),但受限于BOT传输协议和NRZI编码方式,实际最高传输速度只有35MByte/s左右。 USB 2.0中最重要规范的ECN可以在USB.org(页面存档备份,存于互联网档案馆)查到:Mini-A和Mini-B Connector ECN:2000年10月发布。 规范Mini-A和Mini-B的插头及插座标准。 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。

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利用這特點,也有廠商開發出適當的排線,將USB拿來當作供電插座般使用,例如作為行動電話的充電器,或是提供小型桌燈及電風扇等的電力需要,反而與原本用來連接電腦用的主要用途無關。 USB的设计为非对称式的,它由一个主机控制器和若干通过集线器设备以树形连接的设备组成。 和SPI-SCSI等标准不同,USB集线器不需要终结器。 USB-C介面尺寸為8.3×2.5毫米,小於當前PC的USB介面,但略大於許多手機採用的尺寸6.85×1.8毫米的micro-USB介面。 至於電力傳輸規格,線材標準為直流電5V、5A,而連接器為3A。 USB-C由於不相容現有的任何類型,因此需要額外設計轉接裝置。

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