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。 usb列印教學 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列印教學 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。
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。
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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。 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。
第4针成为ID,地线在mini-A上连接到第5针,在mini-B可以悬空亦可连接到第5针。 USB最初是由英特尔与微软倡導發起,最大的特点是尽可能地实现热插拔和即插即用。 当设备插入时,主机枚举到此设备并加载所需的驱动程序,因此其在使用上远比PCI和ISA等总线方便。 USB 3.2向下相容USB 2.0和USB 1.x。
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全球首套USB 3.1主控端與裝置端原型,則由ASMedia於2014年的USB-IF年會中發表。 依附在匯流排上的裝置可以是需要特定的驅動程式的完全客製化的裝置,也可能屬於某個裝置類別。 這些類別定義裝置的行為和介面描述符,這樣一個驅動程式可能用於所有此種類別的裝置。 一般作業系統都為支援這些裝置類別,為其提供通用驅動程式。 連接到主機的裝置有且僅有一個裝置描述符,而裝置描述符有若干組態描述符。
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。 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。
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列印教學: 標準
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。
- 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。
- 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。
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- 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。
- 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。
- 許多以往使用的接頭較脆弱,即使受力不大,有時針腳或零件也會折彎甚至斷裂。
- 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。
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 usb列印教學 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。 某些版本的Windows上,打開裝置管理器,如果裝置說明中是否有「增強」(“Enhanced”),就能夠確認它是2.0版的。 而在Linux系統中,命令lspci能夠列出所有的PCI裝置,而USB會分別命名為OHCI、UHCI或者EHCI,列出為32位元位址的為EHCI,16位元的為OHCI。
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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。 USB Type-C,又稱USB-C,是一種通用序列匯流排(USB)的硬體介面形式,外觀上最大特點在於其上下端完全一致,與Micro-USB相比不再區分USB正反面。 SDHC 記憶卡和 SDXC 記憶卡有什麼差異? 我們可以協助您為相機、空拍機或手機等選擇合適的記憶卡。
管道和比特流(例如UNIX的Pipeline)有著相同的含意,而在USB詞彙中術語端點經常和管道混用,甚至在正式文檔中。 由於理論上一個物理設備可以承担多種功能,例如路由器同時也可以是一個SD卡讀卡器,USB的術語中設備(Device)指的是功能(Functions)。 集線器(Hub)由於作用特殊,按照正式的觀點並不認為是Function。 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。
命令dmesg能夠顯示OS啟動時關於USB裝置的訊息。 usb列印教學 批次傳輸——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,例如普通的檔案傳輸。 首批簽署協定的廠商包括:諾基亞、樂金、摩托羅拉、三星、索尼移動、美國電話電報公司、法國電信、西班牙電信、T-Mobile與沃達豐。
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VIA威盛採納了UHCI;其他主要的晶片組多使用OHCI。 它們的主要區別是UHCI更加依賴軟體驅動,因此對CPU要求更高,但是自身的硬體會更廉價。 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。
這些組態一般與狀態相對應,例如活躍和節能模式。 每個組態描述符有若干介面描述符,用於描述裝置的一定方面,所以可以被用於不同的用途:如一個相機可能擁有影片和音訊兩個介面。 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 2.0的10倍。 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。
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USB-C規範1.0由USB開發者論壇(USB-IF)發布,並於2014年8月完成。 但USB-C只是一個介面,不一定支援USB 3.x或Power Delivery(許多手機的USB-C仍然使用USB 2.0)。 自從2014年USB-C規範發佈後,許多新款的Android行動裝置、筆記型電腦、桌上型電腦甚至是遊戲機等3C裝置開始使用這種連接埠。 總線供電的HUB可以將電源供給連接在HUB上的所有設備,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設備,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。 許多HUB有外加電源,因此可以提供電源給下游的設備,不會消耗總線上的電源。
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。 USB使用NRZI編碼方式:當資料為0時,電位翻轉;資料為1時,電位不翻轉。 為了防止出現過長時間電位不變化現象,在傳送資料時採用位填充處理。 usb列印教學 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。
靈活運用 Kingston Workflow Station 讀卡機擴充座,讓內容創作者和影片專業人員可一口氣傳輸多重來源的影片、照片和音訊。 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。
这项ECN指定了字串可以使用UTF-16LE编码。 USB 2.0曾指定可以使用Unicode,但没有指定编码。 usb列印教學 Rounded Chamfer ECN:2003年10月发布。
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