Jump to content

USB 3.0

(Перенаправлено с USB3 )

USB 3.0
Устаревший логотип SuperSpeed ​​USB.
Тип USB
История производства
Разработанный ноябрь 2008 г .; 15 лет назад ( 2008-11 )
Производитель Группа промоутеров USB 3.0 ( Hewlett-Packard , Intel , Microsoft , NEC , ST-Ericsson и Texas Instruments ) [1] [ мертвая ссылка ]
Заменено Высокоскоростной USB 2.0
Заменено USB 3.1 , USB 3.2 (июль 2013 г., сентябрь 2017 г.)
Общие характеристики
Длина Стандартный штекер A: 12 мм
Стандартный штекер B: 12 ​​мм
Разъем типа C (USB-C): 6,65 мм
Ширина Стандартный штекер A: 12 мм
Стандартный штекер B: 8 мм
Разъемы Micro-A и Micro-B: 12,2 мм.
Разъем типа C (USB-C): 8,25 мм
Высота Стандартный штекер A: 4,5 мм
Штекер Standard-B: 10,44 мм
Разъемы Micro-A и Micro-B: 1,8 мм.
Разъем типа C (USB-C): 2,40 мм
Цепочка гирлянд Нет
Звуковой сигнал Нет
Видеосигнал Нет
Булавки 9 (Тип A и B) / 24 (Тип C)
Разъем (SS) USB 3.0 Стандарт-A ,
(СС) USB 3.0 Стандарт-B ,
(SS) USB 3.0 Micro-A ,
(СС) USB 3.0 Micro-B ,
(SS) USB 3.0 Micro-AB ,
USB-C (USB-тип-C)
Электрический
Макс. Напряжение
Макс. текущий 900 мА
1,5 А (BC 1.1/1.2, USB 3.2 однополосный)
3 А (многоканальный USB 3.2, тип C)
Данные
Сигнал данных Да
Битрейт 5 Гбит/с (500 МБ/с, USB 3.0)
10 Гбит/с (1212 ГБ/с, USB 3.1 Gen 2)
20 Гбит/с (2,422 ГБ/с, USB 3.2 Gen 2x2)
Устаревший [2] Логотип на упаковке SuperSpeed ​​USB 5 Гбит/с

Универсальная последовательная шина 3.0 ( USB 3.0 ), продаваемая как SuperSpeed ​​USB , является третьей основной версией стандарта универсальной последовательной шины (USB) для взаимодействия компьютеров и электронных устройств. Он был выпущен в ноябре 2008 года. Спецификация USB 3.0 определяла новую архитектуру и протокол под названием SuperSpeed, который включал новую линию для обеспечения полнодуплексной передачи данных, для которой физически требовалось пять дополнительных проводов и контактов, а также добавляла новую схему кодирования сигнала. (символы 8b/10b, 5 Гбит/с; также известный позже как Gen 1), а также сохранение архитектуры и протоколов USB 2.0 и, следовательно, сохранение исходных четырех контактов и проводов для обратной совместимости USB 2.0, в результате чего всего получается девять проводов и девять или десять контактов на интерфейсах разъема (ID-контакт не подключен). Новая скорость передачи данных, продаваемая как SuperSpeed ​​USB (SS), позволяет передавать сигналы со скоростью до 5 Гбит/с со скоростью необработанных данных 500 МБ/с после накладных расходов на кодирование, что примерно в 10 раз быстрее, чем High-Speed ​​(максимум для USB). 2.0 стандарт). Разъемы USB 3.0 типа A и B обычно имеют синий цвет, чтобы отличить их от разъемов USB 2.0, как рекомендовано спецификацией. [3] и инициалами СС . [4]

USB 3.1 , выпущенный в июле 2013 года, является преемником спецификации, которая полностью заменяет спецификацию USB 3.0. USB 3.1 сохраняет существующую архитектуру и протокол SuperSpeed ​​USB с режимом работы (символы 8b/10b, 5 Гбит/с), что дает ему обозначение USB 3.1 Gen 1 . [5] [6] USB 3.1 представил улучшенную систему SuperSpeed ​​– при сохранении и включении архитектуры и протокола SuperSpeed ​​(также известного как SuperSpeed ​​USB ) – с дополнительной архитектурой SuperSpeedPlus, добавляющей и предоставляющей новую схему кодирования (символы 128b/132b) и протокол под названием SuperSpeedPlus (также известный как SuperSpeedPlus USB ). иногда продается как SuperSpeed+ или SS+ ) при определении нового режима передачи данных под названием USB 3.1 Gen 2. [5] со скоростью сигнала 10 Гбит/с и скоростью необработанных данных 1212 МБ/с по существующим соединениям Type-A, Type-B и USB-C , что более чем в два раза превышает скорость USB 3.0 (он же Gen 1). [7] [8] Обратная совместимость по-прежнему обеспечивается параллельной реализацией USB 2.0. Разъемы USB 3.1 Gen 2 Type-A и Type-B обычно имеют бирюзовый цвет.

USB 3.2 , выпущенный в сентябре 2017 года, полностью заменяет спецификацию USB 3.1. Спецификация USB 3.2 добавила вторую полосу к Enhanced SuperSpeed ​​System, помимо других улучшений, так что SuperSpeedPlus USB реализует Gen 2x1 (ранее известный как USB 3.1 Gen 2 ), а также два новых режима работы Gen 1x2 и Gen 2x2, работая на двух переулки. Архитектура и протокол SuperSpeed ​​(также известный как SuperSpeed ​​USB) по-прежнему реализует однополосный режим работы Gen 1x1 (ранее известный как USB 3.1 Gen 1 ). двухканальные операции, а именно USB 3.2 Gen 1x2 (10 Гбит/с со скоростью необработанных данных 1 ГБ/с после накладных расходов на кодирование) и USB 3.2 Gen 2x2 Таким образом, возможны только (20 Гбит/с, 2,422 ГБ/с). с полнофункциональным USB Type-C Fabric (24 контакта). По состоянию на 2023 год USB 3.2 Gen 1x2 и Gen 2x2 еще не реализованы во многих продуктах; Однако Intel начинает включать их в свои чипсеты LGA 1200 Rocket Lake (серия 500) в январе 2021 года, а AMD — в свои чипсеты LGA 1718 AM5 в сентябре 2022 года, но Apple так и не предоставила их. С другой стороны, реализации USB 3.2 Gen 1x1 (5 Гбит/с) и Gen 2x1 (10 Гбит/с) стали довольно распространенными. Опять же, обратная совместимость обеспечивается параллельной реализацией USB 2.0.

Спецификация USB 3.0 аналогична USB 2.0 , но со многими улучшениями и альтернативной реализацией. Более ранние концепции USB, такие как конечные точки и четыре типа передачи (массовая, контрольная, изохронная и прерывающая), сохраняются, но протокол и электрический интерфейс отличаются. Спецификация определяет физически отдельный канал для передачи трафика USB 3.0. Изменения в данной спецификации улучшают следующие области:

  • Скорость передачи данных — в USB 3.0 добавлен новый тип передачи под названием SuperSpeed ​​или SS, 5 Гбит/с (электрически он больше похож на PCI Express 2.0 и SATA , чем на USB 2.0). [9]
  • Увеличенная пропускная способность — USB 3.0 использует два однонаправленных пути передачи данных вместо одного: один для приема данных, а другой для передачи.
  • Управление питанием — определены состояния управления питанием каналов от U0 до U3.
  • Улучшенное использование шины — добавлена ​​новая функция (с использованием пакетов NRDY и ERDY), позволяющая устройству асинхронно уведомлять хост о своей готовности без необходимости опроса.
  • Поддержка ротации носителей — массовый протокол обновлен новой функцией под названием Stream Protocol, которая позволяет использовать большое количество логических потоков в конечной точке.

USB 3.0 имеет скорость передачи до 5 Гбит/с или 5000 Мбит/с, что примерно в десять раз быстрее, чем USB 2.0 (0,48 Гбит/с), даже если не учитывать, что USB 3.0 является полнодуплексным , а USB 2.0 — полудуплексным . Это дает USB 3.0 потенциальную общую двунаправленную пропускную способность в двадцать раз большую, чем у USB 2.0. [10] Учитывая управление потоком, формирование пакетов и накладные расходы протокола, приложения могут рассчитывать на пропускную способность 450 МБ/с. [11]

Архитектура и особенности

[ редактировать ]
Вид спереди на разъем Standard-A USB 3.0: передний ряд из четырех контактов для обратной совместимости USB 1.x/2.0 и второй ряд из пяти контактов для более позднего (но устаревшего) подключения USB 3.0. . Пластиковая вставка выполнена в стандартном для USB 3.0 синем цвете Pantone 300C.

В USB 3.0 используется архитектура с двумя шинами, позволяющая одновременно выполнять операции USB 2.0 (полноскоростной, низкоскоростной или высокоскоростной) и USB 3,0 (сверхскоростной), обеспечивая тем самым обратную совместимость . Структурная топология та же самая, состоящая из многоуровневой звездообразной топологии с корневым концентратором на уровне 0 и концентраторами на более низких уровнях для обеспечения подключения устройств к шине.

Передача и синхронизация данных

[ редактировать ]

Транзакция SuperSpeed ​​инициируется запросом хоста, за которым следует ответ устройства. Устройство либо принимает запрос, либо отклоняет его; если принято, устройство отправляет данные или принимает данные от хоста. Если конечная точка остановлена, устройство отвечает подтверждением STALL. Если не хватает буферного пространства или данных, он отвечает сигналом «Не готов» (NRDY), сообщая хосту, что он не может обработать запрос. Когда устройство готово, оно отправляет хосту сообщение о готовности конечной точки (ERDY), который затем перепланирует транзакцию.

Использование одноадресной рассылки и ограниченного количества многоадресных пакетов в сочетании с асинхронными уведомлениями позволяет каналам, которые не передают пакеты активно, переводить их в состояния пониженного энергопотребления, что позволяет лучше управлять питанием.

USB 3.0 использует тактовый сигнал с расширенным спектром, изменяющимся до 5000 ppm при частоте 33 кГц для уменьшения электромагнитных помех. В результате приемнику приходится постоянно «гнаться» за тактовым сигналом, чтобы восстановить данные. Восстановлению тактовой частоты способствует кодировка 8b/10b и другие конструкции. [12]

Кодирование данных

[ редактировать ]

Шина «SuperSpeed» обеспечивает режим передачи с номинальной скоростью 5,0 Гбит/с в дополнение к трем существующим режимам передачи. С учетом накладных расходов на кодирование пропускная способность необработанных данных составляет 4 Гбит/с, и спецификация считает разумным на практике достичь 3,2 Гбит/с (400 МБ/с) или более. [13]

Все данные передаются в виде потока восьмибитных (однобайтовых) сегментов, которые скремблируются и преобразуются в 10-битные символы посредством кодирования 8b/10b ; это помогает предотвратить возникновение электромагнитных помех (EMI) при передаче. [7] Скремблирование реализуется с помощью автономного регистра сдвига с линейной обратной связью (LFSR). LFSR сбрасывается всякий раз, когда отправляется или принимается символ COM. [13]

В отличие от предыдущих стандартов, стандарт USB 3.0 не определяет максимальную длину кабеля, требуя только, чтобы все кабели соответствовали электрическим характеристикам: для медных кабелей с проводами AWG 26 максимальная практическая длина составляет 3 метра (10 футов). [14]

Питание и зарядка

[ редактировать ]

Как и предыдущие версии USB, USB 3.0 обеспечивает номинальное питание 5 Вольт. Доступный ток для маломощных (одна единица нагрузки) устройств SuperSpeed ​​составляет 150 мА, что больше, чем 100 мА, определенных в USB 2.0. Для мощных устройств SuperSpeed ​​предел составляет шесть единиц нагрузки или 900 мА (4,5 Вт ) — почти вдвое больше, чем у USB 2.0 (500 мА). [13] : раздел 9.2.5.1 Планирование мощности

Порты USB 3.0 могут реализовывать другие спецификации USB для увеличения мощности, включая спецификацию зарядки аккумулятора USB до 1,5 А или 7,5 Вт или, в случае USB 3.1, спецификацию подачи питания через USB для зарядки хост-устройства мощностью до 100 Вт. . [15]

Схема именования

[ редактировать ]

Начиная со спецификации USB 3.2, USB-IF представил новую схему именования. [16] Чтобы помочь компаниям в брендинге различных режимов работы, USB-IF рекомендовал маркировать возможности 5, 10 и 20 Гбит/с как SuperSpeed ​​USB 5 Гбит/с , SuperSpeed ​​USB 10 Гбит/с и SuperSpeed ​​USB 20 Гбит/с соответственно. [17]

В 2023 году их снова заменили, [18] удаление «SuperSpeed» с USB 5 Гбит/с , USB 10 Гбит/с и USB 20 Гбит/с . С новыми упаковки и порта . логотипами [19]

Доступность

[ редактировать ]
Внутренняя плата и разъемы четырехпортового концентратора USB 3.0 с использованием VIA Technologies . чипсета

Группа промоутеров USB 3.0 объявила 17 ноября 2008 года, что спецификация версии 3.0 завершена и передана Форуму разработчиков USB (USB-IF), руководящему органу спецификаций USB. [20] Этот шаг фактически открыл спецификацию разработчикам оборудования для реализации в будущих продуктах.

Первые потребительские продукты USB 3.0 были анонсированы и поставлены компанией Buffalo Technology в ноябре 2009 года, а первые сертифицированные потребительские продукты USB 3.0 были анонсированы 5 января 2010 года на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, включая две материнские платы от Asus и Gigabyte. Технология . [21] [22]

Производителями хост-контроллеров USB 3.0 являются, помимо прочего, Renesas Electronics , Fresco Logic, ASMedia , Etron, VIA Technologies , Texas Instruments , NEC и Nvidia . По состоянию на ноябрь 2010 г. Renesas и Fresco Logic [23] прошли сертификацию USB-IF. Материнские платы для Sandy процессоров Intel Bridge также использовались с хост-контроллерами Asmedia и Etron. 28 октября 2010 года Hewlett-Packard выпустила HP Envy 17 3D с хост-контроллером Renesas USB 3.0, на несколько месяцев раньше, чем некоторые из ее конкурентов. AMD работала с Renesas над добавлением реализации USB 3.0 в свои чипсеты для своих платформ 2011 года. [ нужно обновить ] На выставке CES2011 компания Toshiba представила ноутбук Qosmio X500 с поддержкой USB 3.0 и Bluetooth 3.0 , а Sony выпустила новую серию ноутбуков Sony VAIO с поддержкой USB 3.0. По состоянию на апрель 2011 года серии Inspiron и Dell XPS были доступны с портами USB 3.0, а по состоянию на май 2012 года — Dell Latitude серия ноутбуков ; однако корневые хосты USB не работали на SuperSpeed ​​под Windows 8.

Дополнение к существующему оборудованию

[ редактировать ]
Контроллер USB 3.0 в виде карты расширения PCI Express.
Боковые разъемы портативного компьютера. Слева направо: хост USB 3.0, разъем VGA , разъем DisplayPort , хост USB 2.0. Обратите внимание на пять дополнительных контактов на нижней стороне язычка порта USB 3.0.

Дополнительное питание для нескольких портов портативного компьютера можно получить следующими способами:

  • Некоторые адаптеры ExpressCard -to-USB 3.0 можно подключить с помощью кабеля к дополнительному порту USB 2.0 на компьютере, который обеспечивает дополнительное питание.
  • ExpressCard может иметь разъем для внешнего источника питания.
  • Если внешнее устройство имеет соответствующий разъем, оно может питаться от внешнего источника питания .
  • Порт USB 3.0, предоставляемый адаптером ExpressCard-USB 3.0, можно подключить к концентратору USB 3.0 с отдельным питанием, а к этому концентратору USB 3.0 подключаются внешние устройства.

На материнских платах настольных ПК, имеющих PCI Express слоты (PCIe) (или более старый стандарт PCI ), можно добавить поддержку USB 3.0 в виде карты расширения PCI Express . Помимо пустого слота PCIe на материнской плате, многие карты расширения «PCI Express to USB 3.0» должны быть подключены к источнику питания, например адаптеру Molex или внешнему источнику питания, для питания многих устройств USB 3.0, таких как мобильные телефоны. или внешние жесткие диски, у которых нет другого источника питания, кроме USB; по состоянию на 2011 год он часто используется для питания двух-четырех портов USB 3.0 с полной мощностью 0,9 А (4,5 Вт), на которую способен каждый порт USB 3.0 (при одновременной передаче данных), тогда как сам слот PCI Express не может обеспечить питание. необходимое количество мощности.

Если причиной выбора USB 3.0 является более быстрое подключение к устройствам хранения, альтернативой является использование eSATAp , возможно, путем добавления недорогого кронштейна слота расширения, обеспечивающего порт eSATAp; некоторые внешние жесткие диски имеют интерфейсы USB (2.0 или 3.0) и eSATAp. [22] Чтобы обеспечить совместимость материнских плат и периферийных устройств, все USB-сертифицированные устройства должны быть одобрены Форумом разработчиков USB (USB-IF). На рынке доступна как минимум одна комплексная система тестирования для разработчиков USB 3.0. [24]

Принятие

[ редактировать ]

Группа USB Promoter Group объявила о выпуске USB 3.0 в ноябре 2008 года. 5 января 2010 года USB-IF анонсировала первые две сертифицированные материнские платы USB 3.0: одну от ASUS и одну от Giga-Byte Technology . [22] [25] , выпущенный Gigabyte за октябрь 2009 года . с чипсетом P55 Предыдущие анонсы включали список семи материнских плат USB 3.0 [26] и материнская плата Asus, производство которой было отменено до начала производства. [27]

Ожидалось, что коммерческие контроллеры начнут серийное производство в первом квартале 2010 года. [28] 14 сентября 2009 года Freecom анонсировала внешний жесткий диск USB 3.0. [29] 4 января 2010 года компания Seagate анонсировала небольшой портативный жесткий диск в комплекте с дополнительной картой USB 3.0 ExpressCard , предназначенный для ноутбуков (или настольных компьютеров с дополнительным слотом ExpressCard) на выставке CES в Лас-Вегасе, штат Невада. [30] [31]

Основная ветка ядра Linux содержит поддержку USB 3.0, начиная с версии 2.6.31, выпущенной в сентябре 2009 года. [32] [33] [34]

FreeBSD поддерживает USB 3.0, начиная с версии 8.2, выпущенной в феврале 2011 года. [35]

Windows 8 была первой операционной системой Microsoft, предлагающей встроенную поддержку USB 3.0. [36] Поддержка Windows 7 не была включена в первоначальный выпуск операционной системы. [37] Однако драйверы, обеспечивающие поддержку Windows 7, доступны на веб-сайтах производителей оборудования.

Intel выпустила свой первый набор микросхем со встроенными портами USB 3.0 в 2012 году, выпустив набор микросхем Panther Point . Некоторые отраслевые аналитики утверждают, что Intel медленно интегрировала USB 3.0 в свой набор микросхем, что замедляло массовое внедрение. [38] Эти задержки могут быть связаны с проблемами в процессе производства КМОП . [39] фокус на продвижении платформы Nehalem , [40] подождать, пока будут разработаны все стандарты соединений 3.0 (USB 3.0, PCIe 3.0 , SATA 3.0 ), прежде чем разрабатывать новый набор микросхем, [41] [42] или тактика Intel в пользу нового интерфейса Thunderbolt . [43] Apple, Inc. анонсировала ноутбуки с портами USB 3.0 11 июня 2012 года, почти через четыре года после завершения разработки USB 3.0.

AMD начала поддерживать USB 3.0 со своими концентраторами контроллеров Fusion в 2011 году. Samsung Electronics объявила о поддержке USB 3.0 со своей ARM, на базе платформой Exynos 5 Dual предназначенной для портативных устройств.

Проблемы

[ редактировать ]

Скорость и совместимость

[ редактировать ]

В различных ранних реализациях USB 3.0 широко использовалось семейство хост-контроллеров NEC / Renesas μD72020x. [44] которые, как известно, требуют обновления прошивки для правильной работы с некоторыми устройствами. [45] [46] [47]

Фактором, влияющим на скорость USB-накопителей (более очевидным для устройств USB 3.0, но также заметным для устройств USB 2.0), является то, что драйверы протокола USB Mass Storage Bulk-Only Transfer (BOT) обычно медленнее, чем протокол USB Attached SCSI ( Драйверы UAS[P]). [48] [49] [50] [51]

На некоторых старых (2009–2010 гг.) материнских платах на базе Ibex Peak встроенные чипсеты USB 3.0 по умолчанию подключаются через 2,5 ГТ/с PCI Express линию PCH , которая тогда не обеспечивала полную скорость PCI Express 2.0 (5 GT/s), поэтому он не обеспечивал достаточной пропускной способности даже для одного порта USB 3.0. Ранние версии таких плат (например, Gigabyte Technology P55A-UD4 или P55A-UD6) имеют ручной переключатель (в BIOS), который позволяет подключить чип USB 3.0 к процессору (вместо PCH), что обеспечивает полноскоростную PCI. Уже тогда была возможность подключения Express 2.0, но это означало использование меньшего количества линий PCI Express 2.0 для видеокарты. Однако более новые платы (например, Gigabyte P55A-UD7 или Asus P7P55D-E Premium) использовали метод объединения каналов (в случае этих плат, оснащенный переключателем PCI Express PLX PEX8608 или PEX8613), который объединяет два PCI Express 2,5 ГТ/с. полосы в одну линию PCI Express 5 ГТ/с (помимо других функций), таким образом получая необходимую пропускную способность от PCH. [52] [53] [54]

Радиочастотные помехи

[ редактировать ]

Устройства и кабели USB 3.0 могут создавать помехи беспроводным устройствам, работающим в диапазоне ISM 2,4 ГГц. Это может привести к падению пропускной способности или полной потере ответа устройств Bluetooth и Wi-Fi . [55] Когда производители не смогли вовремя решить проблемы с помехами, некоторые мобильные устройства, такие как Vivo Xplay 3S, были вынуждены отказаться от поддержки USB 3.0 непосредственно перед отправкой. [56] Для решения проблемы можно применять различные стратегии: от простых решений, таких как увеличение расстояния между устройствами USB 3.0 от устройств Wi-Fi и Bluetooth, до применения дополнительного экранирования вокруг внутренних компонентов компьютера. [57]

Розетка USB 3.0 Standard-A (вверху, синего цвета « Pantone 300C»), вилка Standard-B (посередине) и вилка Micro-B (внизу)

К розетке USB 3.0 Standard-A можно подключить либо вилку USB 3.0 Standard-A, либо вилку USB 2.0 Standard-A. И наоборот, можно подключить вилку USB 3.0 Standard-A к розетке USB 2.0 Standard-A. Это принцип обратной совместимости. Штекер Standard-A используется для подключения к порту компьютера на стороне хоста.

К розетке USB 3.0 Standard-B можно подключить либо вилку USB 3.0 Standard-B, либо вилку USB 2.0 Standard-B. Обратная совместимость применяется при подключении вилки USB 2.0 Standard-B к розетке USB 3.0 Standard-B. Однако невозможно подключить вилку USB 3.0 Standard-B к розетке USB 2.0 Standard-B из-за физически большего разъема. Штекер Standard-B используется на стороне устройства.

Поскольку порты USB 2.0 и USB 3.0 могут сосуществовать на одном компьютере и выглядеть одинаково, спецификация USB 3.0 рекомендует, чтобы розетка USB 3.0 стандарта A имела синюю вставку ( цвет Pantone 300C). Такая же цветовая маркировка применяется и к разъему USB 3.0 Standard-A. [13] : разделы 3.1.1.1 и 5.3.1.3

USB 3.0 также представил новый кабельный разъем Micro-B, который состоит из стандартного кабельного разъема USB 1.x/2.0 Micro-B с дополнительным 5-контактным разъемом, «уложенным» рядом с ним. Таким образом, хост-розетка USB 3.0 Micro-B сохраняет обратную совместимость с разъемом кабеля USB 1.x/2.0 Micro-B, позволяя устройствам с портами USB 3.0 Micro-B работать на скоростях USB 2.0 на USB 2.0 Micro-B. кабели. Однако невозможно подключить вилку USB 3.0 Micro-B к розетке USB 2.0 Micro-B из-за физически большего разъема.

Распиновка

[ редактировать ]
Вилка USB 3.0 Standard-A (сверху) и розетка (снизу) с аннотированными контактами

Разъем имеет ту же физическую конфигурацию, что и его предшественник, но с пятью дополнительными контактами.

Контакты VBUS, D−, D+ и GND необходимы для связи USB 2.0. Пять дополнительных контактов USB 3.0 представляют собой две дифференциальные пары и одну землю (GND_DRAIN). Две дополнительные дифференциальные пары предназначены для сверхскоростной передачи данных; они используются для полнодуплексной сигнализации SuperSpeed. Вывод GND_DRAIN предназначен для заделки провода заземления, а также для контроля электромагнитных помех и поддержания целостности сигнала.

Распиновка разъема USB 3.0 [58]
Приколоть Цвет Имя сигнала Описание
Разъем Разъем B
Оболочка Щит Металлический корпус
1 Красный ВБУС Власть
2 Белый Д- Дифференциальная пара USB 2.0
3 Зеленый Д+
4 Черный Земля Земля для возврата питания
5 Синий StdA_SSRX- StdB_SSTX- Дифференциальная пара приемника SuperSpeed
6 Желтый StdA_SSRX+ StdB_SSTX+
7 GND_DRAIN Земля для возврата сигнала
8 Фиолетовый StdA_SSTX- StdB_SSRX- Дифференциальная пара передатчика SuperSpeed
9 Апельсин StdA_SSTX+ StdB_SSRX+
Разъем USB 3.0 Powered-B имеет два дополнительных контакта для питания и заземления устройства. [59]
10 ДПВР Питание подается на устройство (только Powered-B)
11 ДГНД Земля для возврата DPWR (только Powered-B)

Обратная совместимость

[ редактировать ]
USB Micro-B USB 2.0 и USB Micro-B SuperSpeed ​​(USB 3.0) (Обратите внимание, что «Macro-B» на изображении является ошибкой. Для USB такого термина никогда не существовало.)

Вилки и розетки USB 3.0 и USB 2.0 (или более ранней версии) типа A предназначены для взаимодействия.

Розетки USB 3.0 типа B, например, те, что имеются на периферийных устройствах, больше, чем в USB 2.0 (или более ранних версиях), и подходят как для более крупного разъема USB 3.0 типа B, так и для меньшего разъема USB 2.0 (или более ранней версии) типа B. затыкать. Вилки USB 3.0 типа B больше, чем вилки USB 2.0 (или более ранней версии) типа B; поэтому вилки USB 3.0 типа B нельзя вставлять в розетки USB 2.0 (или более ранних версий) типа B.

Вилка и розетка Micro USB 3.0 (Micro-B) предназначены в первую очередь для небольших портативных устройств, таких как смартфоны, цифровые камеры и устройства GPS. Разъем Micro USB 3.0 обратно совместим со штекером Micro USB 2.0.

Розетка для eSATAp , представляющая собой комбинацию eSATA/USB, предназначена для подключения вилок USB Type-A от USB 2.0 (или более ранней версии), поэтому она также принимает вилки USB 3.0 Type-A.

Устаревший [2] Логотип на упаковке SuperSpeed+ USB 10 Гбит/с

В январе 2013 года группа USB объявила о планах обновить USB 3.0 до 10 Гбит/с (1250 МБ/с). [60] В итоге группа создала новую спецификацию USB — USB 3.1, выпущенную 31 июля 2013 года. [61] замена стандарту USB 3.0. Спецификация USB 3.1 заменяет существующую скорость передачи данных SuperSpeed ​​USB USB 3.0 , теперь называемую USB 3.1 Gen 1 , и вводит более высокую скорость передачи данных, называемую SuperSpeed ​​USB 10 Гбит/с , соответствующую режиму работы USB 3.1 Gen 2 . [62] ставя его на один уровень с одним каналом Thunderbolt первого поколения . На логотипе нового режима имеется надпись, стилизованная под SUPERSPEED+ ; [63] имеется в виду обновленный протокол SuperSpeedPlus . Режим USB 3.1 Gen 2 также снижает накладные расходы на кодирование строк всего до 3% за счет изменения схемы кодирования на 128b/132b со скоростью необработанных данных 1212 МБ/с. [64] Первая реализация USB 3.1 Gen 2 продемонстрировала реальную скорость передачи данных 7,2 Гбит/с. [65]

Спецификация USB 3.1 включает в себя спецификацию USB 2.0, полностью сохраняя при этом выделенный физический уровень, архитектуру и протокол параллельно. Спецификация USB 3.1 определяет следующие режимы работы:

  • USB 3.1 Gen 1 – недавно продаваемый как SuperSpeed ​​или SS , скорость передачи данных 5 Гбит/с по 1 полосе с использованием кодирования 8b/10b (скорость необработанных данных: 500 МБ/с); заменяет USB 3.0.
  • USB 3.1 Gen 2 новый , продается как SuperSpeed+ или SS+ , скорость передачи данных 10 Гбит/с по 1 полосе с использованием кодирования 128b/132b (скорость необработанных данных: 1212 МБ/с).

Номинальная скорость передачи данных в байтах учитывает накладные расходы на битовое кодирование. Физическая скорость передачи сигналов SuperSpeed ​​составляет 5 Гбит/с. Поскольку передача каждого байта занимает 10 бит, накладные расходы на необработанные данные составляют 20%, поэтому скорость необработанных байтов составляет 500 МБ/с, а не 625. Аналогично, для канала Gen 2 кодировка составляет 128b/132b, поэтому передача 16 байтов физически занимает 16,5 байт или 3% накладных расходов. Таким образом, новая исходная скорость передачи данных составляет 128/132 * 10 Гбит/с = 9,697 Гбит/с = 1212 МБ/с. В действительности любой режим работы требует дополнительных затрат на управление каналами и протокол, поэтому в лучшем случае достижимая скорость передачи данных для режима работы Gen 2 составляет примерно менее 800 МБ/с только для чтения массовых передач. [66] [11]

Изменение спецификации USB 3.0 на «USB 3.1 Gen 1» было неправильно использовано некоторыми производителями для рекламы продуктов со скоростью передачи данных всего 5 Гбит/с как «USB 3.1», опуская определяющее поколение. [67]

Устаревший [2] Логотип на упаковке SuperSpeed+ USB 20 Гбит/с
Логотип порта USB 20 Гбит/с

25 июля 2017 года в пресс-релизе группы промоутеров USB 3.0 подробно описано ожидаемое обновление спецификации USB Type-C , определяющее удвоение пропускной способности существующих кабелей USB-C. Согласно спецификации USB 3.2, выпущенной 22 сентября 2017 г., [11] существующие кабели USB-C 3.1 Gen 1, сертифицированные SuperSpeed, смогут работать со скоростью 10 Гбит/с (вместо 5 Гбит/с), а кабели USB-C 3.1 Gen 2, сертифицированные SuperSpeed+, смогут работать со скоростью 20 Гбит/с ( выше 10 Гбит/с). Увеличение пропускной способности является результатом многополосной работы по существующим проводам, которые предназначались для триггерных возможностей разъема USB-C. [68] [69]

Стандарт USB 3.2 включает спецификацию USB 2.0 с четырьмя выделенными проводами на физическом уровне. Enhanced SuperSpeed ​​System включает в себя оба варианта, но отдельно – параллельно реализации USB 2.0: [70]

  • SuperSpeed ​​USB (на основе архитектуры и протоколов SuperSpeed ):
    • USB 3.2 Gen 1x1 — недавно продаваемый как SuperSpeed ​​USB 5 Гбит/с (заменяет SuperSpeed ​​или SS ), скорость передачи сигналов 5 Гбит/с по 1 полосе с использованием кодирования 8b/10b (скорость необработанных данных: 500 МБ/с); заменяет USB 3.1 Gen 1 или USB 3.0 соответственно.
  • SuperSpeedPlus USB (на основе архитектуры и протоколов SuperSpeedPlus ):
    • USB 3.2 Gen 2x1 – недавно продаваемый как SuperSpeed ​​USB 10 Гбит/с (заменяет SuperSpeed+ или SS+ ), [63] Скорость передачи сигналов 10 Гбит/с по 1 полосе с использованием кодирования 128b/132b (скорость необработанных данных: 1212 МБ/с); заменяет USB 3.1 Gen 2.
    • USB 3.2 Gen 1x2 новая скорость передачи данных 10 Гбит/с по 2 линиям с использованием кодирования 8b/10b (скорость необработанных данных: 1000 МБ/с).
    • USB 3.2 Gen 2x2 новый , продается как SuperSpeed ​​USB 20 Гбит/ с, скорость передачи данных 20 Гбит/с по 2 линиям с использованием кодирования 128b/132b (скорость необработанных данных: 2424 МБ/с).

Как и в предыдущей версии, применяются те же соображения, касающиеся скорости кодирования и необработанных данных. Хотя и Gen 1x2, и Gen 2(x1) сигнализируют со скоростью 10 Гбит/с, Gen 1x2 использует старое, менее эффективное линейное кодирование 8b/10b, что приводит к более низкой скорости необработанных данных по сравнению с Gen 2(x1), хотя оба используют новый протокол SuperSpeedPlus. [70]

В мае 2018 года Synopsys продемонстрировала первый режим работы USB 3.2 Gen 2x2, в котором ПК с Windows был подключен к устройству хранения данных, достигая средней скорости передачи данных 1600 МБ / с для чтения массовых передач. [71] [72] что составляет 66% от его сырой пропускной способности.

USB 3.2 поддерживается драйверами USB по умолчанию для Windows 10, а также в ядрах Linux 4.18 и более поздних версиях. [71] [72] [73]

В феврале 2019 года USB-IF упростил маркетинговые рекомендации, исключив режим Gen 1x2, и потребовал, чтобы в логотипах трезубца SuperSpeed ​​была указана максимальная скорость передачи. [74] [75]

Двухканальная работа (USB 3.2 Gen 1x2, USB 3.2 Gen 2x2) возможна только с полнофункциональными фабриками USB-C. [76]

Режимы работы спецификации USB 3.2
USB-IF рекомендуется
маркетинговое название [77]
Логотип [19] Режим работы спецификации USB 3.2 [11] Старые названия режимов работы
( первая публикация ) [78] [79]
Двойная полоса движения Кодирование Номинальная скорость сигнала [11] Скорость необработанных данных [11] Измеренная реальная пропускная способность [80] Поддержка разъемов [81]
Сверхскоростной USB 5 Гбит/с USB 3.2 поколения 1x1 USB 3.0,
USB 3.1 1-го поколения
( USB 3,0 )
Нет 8б/10б 5 Гбит/с 0,5 ГБ/с ≤ 0,45 ГБ/с А , Б , Микро-[А, Б, АВ] , С
Суперскоростной USB 10 Гбит/с USB 3.2 поколения 2x1 USB 3.1 2-го поколения
( USB 3.1 )
128б/132б 10 Гбит/с 1,2 ГБ/с ≤ 0,8 ГБ/с
USB 3.2 поколения 1x2
( USB 3,2 )
Да 8б/10б 1 ГБ/с ≤ 0,70 ГБ/с С
Суперскоростной USB 20 Гбит/с USB 3.2 поколения 2x2 128б/132б 20 Гбит/с 2,4 ГБ/с ≤ 1,6 ГБ/с

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Часто задаваемые вопросы по универсальной последовательной шине Intel (USB)» . Intel.com . Корпорация Интел . Проверено 26 декабря 2014 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б с Форум разработчиков USB (20 сентября 2023 г.). «Требования к лицензионным знакам USB-IF» . Форум разработчиков USB. Архивировано из оригинала 21 сентября 2023 года . Проверено 29 августа 2023 г.
  3. ^ «Спецификация универсальной последовательной шины версии 3.1» . USB.org . Форум разработчиков USB. стр. 5–20. Архивировано из оригинала (ZIP) 12 апреля 2016 года . Проверено 12 апреля 2016 г.
  4. ^ Макфедрис, Пол (2013). «Подключение USB-устройств». ПК для взрослых: максимально эффективное использование компьютера с Windows 8 . Индианаполис: Издательство Que. ISBN  978-0-13-303501-8 . Проверено 18 февраля 2016 г. - из Интернет-архива. Большинство производителей ПК маркируют каждый USB-порт логотипом типа USB... логотип USB 2.0 представляет собой трезубец, а логотип USB 3.0 представляет собой аналогичный трезубец с прикрепленными буквами «SS» (что означает SuperSpeed).
  5. ^ Перейти обратно: а б «Руководство по использованию языка спецификации USB 3.1 от USB-IF» (PDF) . USB.org . Форум разработчиков USB. 28 мая 2015 г. Архивировано из оригинала (PDF) 12 марта 2016 г. . Проверено 10 марта 2016 г.
  6. ^ «Описание USB 3.1 Gen 1 и Gen 2» . MSI.com . Микро-Стар Интернэшнл . 5 августа 2015 г.
  7. ^ Перейти обратно: а б «Спецификация USB 3.2» . USB.org . Форум разработчиков USB . Проверено 30 августа 2018 г.
  8. ^ «Спецификация универсальной последовательной шины версии 3.1» . USB.org . Форум разработчиков USB. Архивировано из оригинала (ZIP) 21 ноября 2014 года . Проверено 19 ноября 2014 г.
  9. ^ Энбретсон, Майк (январь 2009 г.). «Измерения физического уровня USB 3.0» . Оценочная инженерия . Проверено 31 января 2013 г.
  10. ^ «Технология USB 3.0» (PDF) . hp.com. 2012. Архивировано из оригинала (PDF) 3 января 2014 года . Проверено 2 января 2014 г.
  11. ^ Перейти обратно: а б с д и ж «Спецификация USB 3.2, выпущенная 22 сентября 2017 г., и ECN» . USB.org . Форум разработчиков USB . Сентябрь 2017 года . Проверено 14 октября 2019 г.
  12. ^ «Физический уровень USB 3.0» . www.techdesignforums.com .
  13. ^ Перейти обратно: а б с д «Спецификация универсальной последовательной шины версии 3.0» . Архивировано из оригинала 19 мая 2014 года . Проверено 19 мая 2014 г.
  14. ^ Аксельсон, Январь. «Часто задаваемые вопросы для разработчиков USB 3.0» . ЯнАксельсон.com . Проверено 14 ноября 2018 г.
  15. ^ «Спецификация подачи питания USB 1.0» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 4 апреля 2016 года . Проверено 14 ноября 2015 г.
  16. ^ «Руководство по использованию языка спецификации USB 3.2 от USB-IF» (PDF) . USB.org . 26 февраля 2019 г. Архивировано (PDF) из оригинала 3 ноября 2021 г. . Проверено 4 сентября 2019 г.
  17. ^ Рэйвенкрафт, Джефф (19 ноября 2019 г.). «USB DevDays 2019 – Сессия по брендингу» (PDF) . Форум разработчиков USB (презентация). п. 16. Архивировано из оригинала (PDF) 22 марта 2020 года . Проверено 22 марта 2020 г.
  18. ^ Рекомендации по использованию языка USB Data Performance от USB-IF
  19. ^ Перейти обратно: а б Таблица требований к товарным знакам
  20. ^ «USB-IF» (PDF) . USB.org . Форум разработчиков USB. 17 ноября 2008 г. Архивировано из оригинала (PDF) 31 марта 2010 г. . Проверено 22 июня 2010 г.
  21. ^ «Анонсированы первые сертифицированные продукты USB 3.0» . Мир ПК . 7 января 2010 года. Архивировано из оригинала 19 октября 2012 года . Проверено 22 июня 2010 г.
  22. ^ Перейти обратно: а б с «Потребительский сертификат SuperSpeed ​​USB Final 2» (PDF) . USB.org . Форум разработчиков USB. Архивировано из оригинала (PDF) 2 апреля 2012 года . Проверено 24 июня 2011 г.
  23. ^ «USB-IF объявляет о выпуске второго сертифицированного хост-контроллера USB 3.0» (пресс-релиз). Форум разработчиков USB, Inc., 16 ноября 2010 г. . Проверено 30 августа 2018 г.
  24. ^ «ЮСБ 3» . Лекрой . Проверено 22 июня 2010 г.
  25. ^ «Объявлены первые сертифицированные потребительские продукты Superspeed USB» (PDF) (пресс-релиз). Форум разработчиков USB. 5 января 2010 г. Архивировано из оригинала (PDF) 14 января 2010 г.
  26. ^ «Материнские платы USB 3.0» . Гигабайт.com . Индианаполис: Технология Gigabyte . Архивировано из оригинала 1 июня 2010 года . Проверено 14 октября 2019 г. .
  27. ^ Керр, Роб (28 июля 2009 г.). «Asus отменяет выпуск своей первой материнской платы с USB 3.0» . Спрашивающий . Архивировано из оригинала 30 июля 2009 года . Проверено 22 июня 2010 г.
  28. ^ «Дигитаймс» . 15 марта 2009 года . Проверено 22 июня 2010 г.
  29. ^ «Фриком.ком» . Архивировано из оригинала 17 июня 2010 года . Проверено 22 июня 2010 г.
  30. ^ Нго, Донг (5 января 2010 г.). «Seagate поставляет комплект внешнего жесткого диска на базе USB 3.0 для ноутбуков | CES» . CNET . Проверено 22 июня 2010 г.
  31. ^ «BlackArmor PS 110 с USB 3.0 | Портативный жесткий диск для бизнеса с программным обеспечением для резервного копирования» . Сигейт. Архивировано из оригинала 15 августа 2010 года . Проверено 18 января 2014 г.
  32. ^ «Новички ядра» . 9 сентября 2009 года . Проверено 22 июня 2010 г.
  33. ^ «Erste USB 3.0 Treiber» [Первые драйверы USB 3, поставляемые с Linux 2.6.31]. Heise Online (на немецком языке). Германия: Heise Medien. 3 декабря 2009 года . Проверено 22 июня 2010 г.
  34. ^ «Первый драйвер для USB 3.0» . Журнал Линукс. 9 июня 2009 года . Проверено 22 июня 2010 г.
  35. ^ «Примечания к выпуску FreeBSD 8.2-RELEASE» . FreeBSD.org . 13 ноября 2013 года . Проверено 5 августа 2015 г.
  36. ^ Маквей, Боб (15 сентября 2011 г.). «Понимание USB 3.0 в Windows 8 | Сборка 2011 | Канал 9» . Channel9.MSDN.com . Проверено 19 января 2014 г.
  37. ^ «USB в MS Windows 7 надежнее, но нет прироста скорости 3.0» . APCMag.com . Проверено 22 июня 2010 г.
  38. ^ Кротерс, Брук (7 марта 2010 г.). «Ожидается длительная задержка с поддержкой Intel USB 3.0 | Nanotech – блог The Circuits» . Новости CNet . Проверено 19 января 2014 г.
  39. ^ «Слухи о задержках USB 3.0» . Heise Online (на немецком языке). Германия: Heise Media. 21 октября 2009 г.
  40. ^ Ма, Пол (23 октября 2009 г.). «Fiercecio.com» . Проверено 22 июня 2010 г.
  41. ^ «Часто задаваемые вопросы — PCI Express 3.0» . PCISIG.com . Специальная группа по взаимодействию периферийных компонентов. 1 июля 2009 года . Проверено 22 июня 2010 г.
  42. ^ «Скоро появится спецификация PCIe 3.0» . Форум корпоративных систем хранения данных . 5 мая 2010 года. Архивировано из оригинала 10 июля 2011 года . Проверено 22 июня 2010 г.
  43. ^ «Intel откладывает поддержку USB 3.0 до 2011 года» . ТехСпот . 22 октября 2009 года . Проверено 22 июня 2010 г.
  44. ^ TeamVR (23 августа 2011 г.). «Тесты скорости USB 3.0: обзор 7-канальных хост-контроллеров – страница 5 из 11» . VR-Zone.com . Проверено 19 января 2014 г.
  45. ^ «USB 3.0: обновления прошивки Renesas Electronics USB 3.0» . DownloadCenter.Intel.com . Корпорация Интел . Проверено 19 января 2014 г. Эти обновления встроенного ПО устраняют следующие проблемы, связанные с портами USB 3.0 на этих платах: • BIOS и операционная система не обнаруживают устройства, подключенные к портам USB 3.0. • Система зависает с кодом POST 58 на одну минуту, если какое-либо устройство подключено к портам USB 3.0, а затем продолжает процесс загрузки. • В диспетчере устройств расширяемый хост-контроллер Renesas USB 3.0 отображается желтым значком и сообщением об ошибке «Windows остановила это устройство, поскольку оно сообщило о проблемах». Код 43'.
  46. ^ «NEC uPD720200 USB 3.0 не работает в Ubuntu 12.04» . Спросите Убунту . Сеть обмена стеками . Проверено 19 января 2014 г.
  47. ^ «Как улучшить совместимость устройств USB3.0?» . Гигабайт.com . Технология Гигабайт . Проверено 19 января 2014 г.
  48. ^ Нильссон, Ларс-Йоран (30 июля 2010 г.). «Gigabyte добавляет поддержку UASP на свои материнские платы с USB 3.0» . Полуточный . Проверено 19 января 2014 г.
  49. ^ Нильссон, Ларс-Йоран (11 августа 2010 г.). «Драйвер UASP USB 3.0 от Gigabyte повышает производительность USB 2.0» . Полуточный . Проверено 19 января 2014 г.
  50. ^ Ку, Эндрю (19 июня 2012 г.). «USB Attached SCSI (UAS): повышение производительности USB 3.0 – повышение производительности USB 3.0: изучение UASP и режима Turbo» . Аппаратное обеспечение Тома . Проверено 19 января 2014 г.
  51. ^ Хамид, Аднан (18 марта 2012 г.). «В чем разница между USB UASP и BOT | Встроенный контент» . Электронный дизайн . Проверено 22 января 2014 г.
  52. ^ Содерстрем, Томас (9 декабря 2009 г.). «Новые материнские платы от Asus и Gigabyte – Производительность USB 3.0: два решения от Asus и Gigabyte» . Аппаратное обеспечение Тома . Проверено 22 января 2014 г.
  53. ^ Шмид, Патрик; Роос, Ахим (26 августа 2010 г.). «Gigabyte P55A-UD6 и UD7 (NEC PD720200) — не все реализации USB 3.0 созданы равными» . Аппаратное обеспечение Тома . Проверено 22 января 2014 г.
  54. ^ Номера моделей PLX взяты из руководства P55A-UD7, стр. 7, и руководства Asus P7P55D-E Premium, стр. 7. 2-2; Блок-схема P55A-UD7 приведена на стр. 8.
  55. ^ «Влияние радиочастотных помех USB 3.0 на беспроводные устройства 2,4 ГГц» (PDF) . USB.org . Форум разработчиков USB. Апрель 2012 года . Проверено 14 октября 2019 г.
  56. ^ производителях мобильных телефонов, сокращающих интерфейс Type-C: влияние на сигналы сотовых телефонов!] « Правда о . Sohu.com (на японском языке). 2017.
  57. ^ Линн, Самара (5 сентября 2013 г.). «Беспроводная ведьма: правда о USB 3.0 и помехах Wi-Fi» . Журнал ПК . Проверено 14 июля 2014 г.
  58. ^ «Интерфейсная шина USB 3.0, схема кабелей» . 100806interfacebus.com
  59. ^ «Фон USB» . TotalPhase.com . Корпорация Тотал Фаз . Проверено 11 сентября 2016 г. USB 3.0 включает вариант разъемов Standard-B с двумя дополнительными проводниками для подачи питания на USB-адаптеры. Изображение предоставлено Форумом разработчиков USB
  60. ^ «Производительность сверхскоростного USB (USB 3.0) удвоится благодаря новым возможностям» (PDF) . Форум разработчиков (Пресс-релиз). 6 января 2013 г. Архивировано из оригинала (PDF) 13 января 2013 г.
  61. ^ «Суперскоростной USB 10 Гбит/с – готов к развитию» (PDF) (пресс-релиз). Хиллсборо, Орегон. 31 июля 2013 г. Архивировано из оригинала (PDF) 27 января 2016 г.
  62. ^ «Руководство по использованию языка спецификации USB 3.1 от USB-IF» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 12 марта 2016 года . Проверено 10 марта 2016 г.
  63. ^ Перейти обратно: а б «Руководство по использованию логотипа USB» (PDF) . USB.org . Форум разработчиков USB. 30 ноября 2018 года . Проверено 27 февраля 2019 г.
  64. ^ «Сверхскоростной USB 10 Гбит/с – готов к развитию» . Рок-Хилл Геральд . Архивировано из оригинала 11 октября 2014 года . Проверено 31 июля 2013 г.
  65. ^ «Synopsys демонстрирует первый в отрасли сверхскоростной USB-порт со скоростью 10 Гбит/с для передачи IP-данных между хост-устройствами» . News.Synopsis.com (пресс-релиз). Маунтин-Вью, Калифорния : Synopsys . 10 декабря 2013 года . Проверено 23 декабря 2013 г. По данным анализатора протоколов Ellisys USB Explorer, IP реализовал номинальную скорость передачи данных USB 3.1 10 Гбит/с , превышающую 900 Мбит/с между двумя системами прототипирования на базе FPGA Synopsys HAPS-70 при использовании обратно совместимых USB-разъемов, кабелей и программного обеспечения.
  66. ^ Реальная пропускная способность USB 3.2 Gen 2x1, все USB, октябрь 2022 г.
  67. ^ Брайт, Питер (26 февраля 2019 г.). «USB 3.2 сделает нынешний брендинг USB еще хуже» . Арс Техника . Проверено 27 февраля 2019 г.
  68. ^ Сондерс, Брэд; Нардоцца, Лиз (25 июля 2017 г.). «Группа промоутеров USB 3.0 объявляет об обновлении USB 3.2» (PDF) (пресс-релиз). Группа промоутеров USB 3.0. Архивировано из оригинала (PDF) 21 сентября 2017 года . Проверено 27 июля 2017 г. - через USB.org.
  69. ^ Брайт, Питер (26 июля 2017 г.). «USB 3.2 сделает ваши кабели вдвое быстрее… как только вы купите новые устройства» . Арс Техника . Проверено 27 июля 2017 г.
  70. ^ Перейти обратно: а б Спецификация USB 3.2. Рисунок 3-2
  71. ^ Перейти обратно: а б 20gbps,37124.html «Synopsys представляет первую в мире демонстрационную версию USB 3.2 со скоростью 20 Гбит/с» . Аппаратное обеспечение Тома . 25 мая 2018 года . Проверено 27 мая 2018 г. {{cite news}}: Проверять |url= ценность ( помощь )
  72. ^ Перейти обратно: а б «Первая в мире демонстрация USB 3.2» . Синопсис . 18 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 17 ноября 2021 г. Проверено 27 мая 2018 г. - через YouTube.
  73. ^ «Идет работа над USB 3.2 для ядра Linux 4.18» . Фороникс.com . Фороникс . Проверено 27 мая 2018 г.
  74. ^ «Стандарт USB 3.2 получает новые, еще более запутанные названия в преддверии своего массового дебюта» . 27 февраля 2019 г.
  75. ^ Рекомендации по использованию языка спецификации USB 3.2 от USB-IF
  76. ^ Спецификация кабеля и разъема универсальной последовательной шины типа C, версия 2.2 . Форум разработчиков USB (Технический отчет). Группа промоутеров USB 3.0. Октябрь 2022 года . Проверено 12 апреля 2023 г.
  77. ^ Рекомендации по использованию языка USB Data Performance от USB-IF
  78. ^ Ошибка цитирования: именованная ссылка 30Spec был вызван, но так и не был определен (см. страницу справки ).
  79. ^ Ошибка цитирования: именованная ссылка 31Spec был вызван, но так и не был определен (см. страницу справки ).
  80. ^ Реальная пропускная способность USB 3.2 Everything USB, февраль 2022 г.
  81. ^ «Документ о соответствии устаревших разъемов и кабельных сборок USB 3.1, версия 1.1» . USB.org . Форум разработчиков USB . Проверено 27 февраля 2019 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: cbedf1cf7f2833cce899b47a0ed9d521__1722496080
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/cb/21/cbedf1cf7f2833cce899b47a0ed9d521.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
USB 3.0 - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)