USB 3.0 est la prochaine révision majeure de l'Universal Serial Bus omniprésente, créé en 1996 par un consortium d'entreprises dirigé par Intel pour simplifier considérablement la connexion entre le PC et les périphériques. Il est en fait la première révision majeure (après Wireless USB et USB On-the-Go) pour rester à jour avec les exigences modernes de la bande passante de la connectivité. Avance rapide à 2012, USB 2.0 a été fermement ancrée que la norme d'interface de facto dans le monde du PC depuis une décennie. Pourtant, il ya toujours le besoin pour plus de vitesse par demande toujours plus grande de la bande passante à partir d'appareils, comme un SandForce lecteur flash, disque dur 7200 rpm ou double-tête HD adaptateur vidéo, encore une fois nous conduire à l'endroit où quelques centaines de mégabits par seconde est juste pas assez rapide. En 2007, Intel a démontré SuperSpeed USB à l'Intel Developer Forum. La version 1.0 de l'USB 3.0 (confusion, est-ce pas?) La spécification a été achevée le 17 Novembre, 2008. En tant que tel, le Forum USB Implementers a repris la gestion des spécifications et publie les documents techniques pertinents nécessaires pour permettre aux développeurs et fabricants de matériel pour commencer à dézippeur gratuit. En un mot, USB 3.0 promet ce qui suit: Taux de transfert plus élevés (jusqu'à 4.8Gbps) Puissance de bus maximale accrue Les nouvelles fonctionnalités de gestion de l'alimentation Les transferts de données en duplex intégral Support de nouveaux types de transfert USB rétrocompatibilité 2.0 Nouveaux connecteurs et câbles Les améliorations apportées à SuperSpeed USB ne sont pas seulement pour des débits plus élevés, mais pour améliorer l'interaction entre l'appareil et l'ordinateur hôte. Alors que les éléments architecturaux de base sont héritées d'avant, plusieurs modifications ont été apportées pour soutenir l'accord de double bus, et plusieurs autres sont remarquables pour comment les utilisateurs peuvent éprouver l'amélioration que l'USB 3.0 rend plus USB 2.0: Plus de puissance en cas de besoin 50% plus de puissance est prévu pour des périphériques non configurés ou suspendus (150 mA à partir de 100 mA), et 80% plus de puissance est disponible pour les appareils configurés (900 mA à partir de 500 mA). Cela signifie que plus d'appareils gourmands en énergie, comme un "moniteur 22 ou disque portable rapide, pourraient être alimenté par le bus, et la batterie des dispositifs qui, auparavant chargés en utilisant la puissance de bus pourraient charger plus rapidement alimentés. Une nouvelle Powered-B réceptacle est défini avec deux contacts supplémentaires qui permettent à un des dispositifs pour fournir jusqu'à 1000 mA à un autre appareil, comme un adaptateur USB sans fil. Ceci élimine le besoin pour une alimentation électrique pour accompagner l'adaptateur sans fil ... à venir un peu plus près le système idéal d'une liaison sans fil sans fil (même pas pour le pouvoir). Dans les connexions USB filaires réguliers à un hôte ou un hub, ces 2 contacts supplémentaires ne sont pas utilisés. Moins de puissance quand il est pas nécessaire L'efficacité énergétique est un objectif clé dans le passage à l'USB 3.0. Quelques exemples d'une utilisation plus efficace de l'énergie sont les suivants: Gestion de l'alimentation de niveau de liaison, ce qui signifie soit l'ordinateur hôte ou le dispositif peuvent initier un état d'économie d'énergie en cas d'inactivité La capacité pour les liaisons à entrer dans des états de gestion d'alimentation progressivement plus faibles lorsque les partenaires de liaison sont au repos Interrogation de l'appareil continue est éliminée Diffusion transmission de paquets par des concentrateurs est éliminé Périphériques et de niveau de fonction individuelle suspendre capacités permettent aux dispositifs pour couper l'alimentation de tout ou partie de leur circuit ne sont pas utilisées Streaming pour les transferts en vrac est pris en charge pour des performances plus rapides Transferts isochrones permet aux périphériques d'entrer faibles états de liaison de pouvoir entre les intervalles de service Les appareils peuvent communiquer de nouvelles informations telles que leur tolérance de latence à l'hôte, ce qui permet une meilleure performance de puissance |
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