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[導(dǎo)讀]隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,USB(Universal Serial Bus,通用串行總線)已成為連接計算機與各種外設(shè)的重要標準。在眾多USB版本中,USB2.0憑借其高速、兼容性強等特點,廣泛應(yīng)用于日常生活和工作中。本文將深入探討USB2.0通信協(xié)議,特別是其傳輸機制,幫助讀者更好地理解這一重要技術(shù)。

隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,USB(Universal Serial Bus,通用串行總線)已成為連接計算機與各種外設(shè)的重要標準。在眾多USB版本中,USB2.0憑借其高速、兼容性強等特點,廣泛應(yīng)用于日常生活和工作中。本文將深入探討USB2.0通信協(xié)議,特別是其傳輸機制,幫助讀者更好地理解這一重要技術(shù)。


USB2.0的起源與發(fā)展

USB技術(shù)起源于20世紀90年代中期,由COMPAQ、Hewlett-Packard、Intel、Lucent、Microsoft、NEC和PHILIPS等七家公司聯(lián)合制定。USB1.1版本首先推出,但隨著數(shù)據(jù)傳輸需求的增加,USB2.0應(yīng)運而生。USB2.0規(guī)范于2000年發(fā)布,將數(shù)據(jù)傳輸速度提升至480Mbps(即60MB/s),比USB1.1快了約40倍。這一改進極大地滿足了當時市場對高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨蟆?


USB2.0的通信架構(gòu)

USB2.0系統(tǒng)主要由三個部分組成:USB互連、USB設(shè)備和USB主機。其中,USB互連指的是設(shè)備與主機之間的連接和通信方式;USB設(shè)備包括各種功能設(shè)備和集線器;而USB主機則是提供USB接口及接口管理能力的硬件、軟件及固件的復(fù)合體。


USB采用輪詢的廣播機制進行數(shù)據(jù)傳輸,即所有傳輸都由主機發(fā)起,任何時刻整個USB體系內(nèi)僅允許一個數(shù)據(jù)包的傳輸。這種機制確保了數(shù)據(jù)傳輸?shù)挠行蛐院涂煽啃浴?


USB2.0的傳輸機制

USB2.0的傳輸過程可以分為三個主要階段:請求過程(令牌包)、數(shù)據(jù)過程(數(shù)據(jù)包)和狀態(tài)過程(握手包)。


請求過程(令牌包):主機通過發(fā)送令牌包(Token)開始請求過程。令牌包中包含了事務(wù)類型、設(shè)備地址和端點等信息,用于指定數(shù)據(jù)傳輸?shù)哪繕撕头较颉?

數(shù)據(jù)過程(數(shù)據(jù)包):如果請求中聲明有數(shù)據(jù)要傳輸,則進入數(shù)據(jù)過程。數(shù)據(jù)包是數(shù)據(jù)傳輸?shù)淖钚卧?,它包含了實際的數(shù)據(jù)內(nèi)容。在USB2.0中,數(shù)據(jù)包可以是IN(從設(shè)備到主機)或OUT(從主機到設(shè)備)方向。

狀態(tài)過程(握手包):數(shù)據(jù)接收方(有數(shù)據(jù)過程)或從機(無數(shù)據(jù)過程)通過發(fā)送握手包來結(jié)束本次通信。握手包用于確認數(shù)據(jù)傳輸?shù)某晒εc否,從而保證數(shù)據(jù)的完整性和準確性。

USB2.0的管道與端點

在USB2.0中,管道(Pipe)是數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ǖ?,它連接了主機與設(shè)備之間的邏輯連接。每個管道都關(guān)聯(lián)于設(shè)備中的一個端點(Endpoint),端點是數(shù)據(jù)流的源或終點。一個設(shè)備可以擁有多個端點,每個端點只能支持一種傳輸類型(控制傳輸、中斷傳輸、同步傳輸或批量傳輸)。


控制傳輸主要用于設(shè)備的配置和狀態(tài)查詢;中斷傳輸適用于需要定期發(fā)送小量數(shù)據(jù)的場景,如鍵盤和鼠標;同步傳輸則用于傳輸實時數(shù)據(jù),如音頻和視頻;批量傳輸則適用于傳輸大量數(shù)據(jù)且時間要求不嚴格的場景,如文件傳輸。


USB2.0的電氣與物理規(guī)范

USB2.0的物理接口采用差分信號傳輸方式,使用四條導(dǎo)線(兩條數(shù)據(jù)線、一條電源線和一條地線)進行數(shù)據(jù)傳輸和供電。USB2.0支持三種數(shù)據(jù)速率:高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)。為了確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性和可靠性,USB2.0還規(guī)定了嚴格的電氣特性和機械特性。

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