USB? Išsamus universaliosios nuosekliosios magistralės vadovas

pateikė Joost Nusselder | Atnaujinta:  Gali 3, 2022

Visada naujausi gitaros įrankiai ir gudrybės?

Prenumeruokite naujienlaiškį trokštantiems gitaristams

El. Pašto adresą naudosime tik naujienlaiškiui gauti ir gerbiame jūsų privatumo

Sveiki, man patinka kurti nemokamą turinį, pilną patarimų mano skaitytojams, jums. Nepriimu mokamo rėmimo, mano nuomonė yra mano nuomonė, bet jei mano rekomendacijos jums bus naudingos ir per vieną iš mano nuorodų perkate kažką, kas jums patinka, galėčiau uždirbti komisinį atlyginimą be jokių papildomų mokesčių. Sužinokite daugiau

Ar USB nėra tik universalus įrenginių prijungimo standartas? Na, ne visai.

Universalioji nuoseklioji magistralė (USB) yra pramonės standartas, sukurtas dešimtojo dešimtmečio viduryje, naudojant ryšio protokolus magistralėje. Jis buvo skirtas standartizuoti kompiuterių periferinių įrenginių (įskaitant klaviatūras ir spausdintuvus) prijungimą prie asmeninių kompiuterių tiek ryšiui palaikyti, tiek elektros tiekimui.

Bet kaip tai daro? Ir kam mums to reikia? Pažvelkime į technologiją ir sužinokime.

Kas yra usb

Universaliosios nuosekliosios magistralės (USB) prasmės supratimas

Standartizuotas įrenginių ryšys

USB yra standartizuota jungtis, leidžianti įrenginius prijungti prie kompiuterio ar kitų įrenginių. Jis skirtas pagerinti įvairių įrenginių ryšį ir leisti jiems bendrauti tarpusavyje. USB plačiai naudojamas pramonėje ir yra tinkamiausias būdas prijungti įrenginius prie asmeninių kompiuterių.

USB įrenginių protokolų nustatymas

USB sukuria protokolus, kad įrenginiai galėtų bendrauti tarpusavyje. Tai leidžia įrenginiams prašyti ir gauti duomenų dideliais kiekiais. Pavyzdžiui, klaviatūra gali nusiųsti į kompiuterį prašymą įvesti raidę, o kompiuteris atsiųs laišką atgal į klaviatūrą, kad ją parodytų.

Įvairių įrenginių prijungimas

USB gali prijungti daugybę įrenginių, įskaitant medijos įrenginius, tokius kaip standieji diskai ir „flash drives“. Jis taip pat skirtas spontaniškai konfigūruoti įrenginius. Tai reiškia, kad prijungus įrenginį kompiuteris gali automatiškai jį aptikti ir sukonfigūruoti, nereikalaujant iš naujo.

Fizinė USB struktūra

USB susideda iš plokščio, stačiakampio jungtis kuris įkišamas į kompiuterio arba šakotuvo prievadą. Yra įvairių tipų USB jungtys, įskaitant kvadratines ir pasvirusias išorines jungtis. Prieš srovę esanti jungtis paprastai yra nuimama, o prijungimui prie kompiuterio ar šakotuvo naudojamas kabelis.

USB įtampa ir didžiausias pralaidumas

Naujausios kartos USB palaiko maksimalią 5 voltų įtampą ir maksimalų 10 Gbps pralaidumą. USB struktūra apima šias sąsajas:

  • Pagrindinio kompiuterio valdiklio tvarkyklė (HCD)
  • Pagrindinio kompiuterio valdiklio tvarkyklės sąsaja (HCDI)
  • USB įrenginys
  • USB koncentratorius

Pralaidumo valdymas ir klientų poreikių tenkinimas

USB protokolas tvarko įrenginių tarpusavio ryšį ir valdo pralaidumą, kad būtų užtikrintas kuo greitesnis duomenų perdavimas. Galimas pralaidumas priklauso nuo USB įrenginio techninių specifikacijų. USB programinė įranga valdo ir kontroliuoja duomenų srautą bei realizuoja ryšį tarp paslėptų USB dalių.

Duomenų perdavimo palengvinimas naudojant USB vamzdžius

USB susideda iš vamzdžių, kurie palengvina duomenų perdavimą tarp įrenginių. Vamzdis yra loginis kanalas, naudojamas duomenims perduoti iš programinės įrangos į aparatinę įrangą. USB vamzdžiai naudojami duomenims perduoti tarp įrenginių ir programinės įrangos.

USB raida: nuo pagrindinio ryšio iki pasaulinio standarto

Pirmosios USB dienos

Iš pradžių USB įrenginiai buvo sukurti kaip būdas nustatyti kompiuterį su daugybe išorinių įrenginių. Pirmosiomis dienomis buvo dvi pagrindinės USB rūšys: lygiagrečios ir nuoseklios. USB kūrimas prasidėjo 1994 m., siekiant iš esmės palengvinti kompiuterių prijungimą prie daugybės įrenginių.

Adresavimo ir naudojimo problemos, kurios vargino lygiagrečias ir nuosekliąsias jungtis, buvo supaprastintos naudojant USB, nes tai leido konfigūruoti prijungtų įrenginių programinę įrangą, o tai suteikia daugiau galimybių prijungti ir žaisti. Ajay Bhatt ir jo komanda dirbo su USB palaikančiomis integrinėmis grandinėmis, kurias gamino „Intel“. Pirmosios USB sąsajos visame pasaulyje buvo parduotos 1996 m. sausį.

USB 1.0 ir 1.1

Ankstyviausia USB peržiūra buvo plačiai priimta, todėl Microsoft paskyrė USB kaip standartinį kompiuterių prijungimo būdą. USB 1.0 ir 1.1 specifikacijos leidžia naudoti mažo pralaidumo ryšius, kurių didžiausias perdavimo greitis yra 12 Mbps. Tai buvo reikšmingas patobulinimas, palyginti su lygiagrečiomis ir nuosekliosiomis jungtimis.

1998 m. rugpjūčio mėn. pasirodė pirmieji USB 1.1 įrenginiai, atitinkantys naują standartą. Tačiau dizainas buvo apsunkintas, nes išoriniai įrenginiai buvo pririšti prie jungties lizdo, kuris buvo žinomas kaip „A“ jungtis. Dėl to buvo sukurta „B“ jungtis, kuri leido lanksčiau prisijungti prie išorinių įrenginių.

USB 2.0

2000 m. balandžio mėn. buvo pristatytas USB 2.0, pridedant palaikymą didesnio pralaidumo ryšiams, kurių didžiausias perdavimo greitis yra 480 Mbps. Dėl to buvo sukurti mažesni dizainai, tokie kaip miniatiūrinės jungtys ir USB atmintinės. Mažesni dizainai leido lengviau perkelti ir patogiau.

USB 3.0 ir daugiau

USB 3.0 buvo pristatytas 2008 m. lapkritį, maksimalus perdavimo greitis 5 Gbps. Tai buvo reikšmingas patobulinimas, palyginti su USB 2.0, ir leido padidinti duomenų perdavimo spartą. Vėliau buvo pristatyti USB 3.1 ir USB 3.2 su dar didesniu perdavimo greičiu.

Bėgant metams buvo atlikti USB inžinerijos pakeitimai, į paketą įtraukiant pranešimus apie pakeitimus ir svarbius inžinerinių pakeitimų pranešimus (ECN). Taip pat buvo tobulinami USB kabeliai – pradėti naudoti lustiniai kabeliai, kurie leidžia palaikyti ryšį tarp įrenginių nereikalaujant atskiros USB jungties.

Be to, USB palaiko specialius įkroviklius, kurie leidžia greičiau įkrauti įrenginius. USB tapo pasauliniu standartu, visame pasaulyje parduodama milijardai įrenginių. Jis pakeitė būdą, kuriuo mes prisijungiame ir bendraujame su savo įrenginiais, ir toliau tobulėja, kad atitiktų šiuolaikinio pasaulio poreikius.

USB jungčių tipai

Įvadas

USB jungtys yra esminė USB sistemos dalis, suteikianti galimybę prijungti USB įrenginius prie kompiuterio ar kito įrenginio. Yra keletas skirtingų tipų USB jungčių, kurių kiekviena turi savo konfigūraciją ir pavadinimą.

USB kištuko ir jungties tipai

USB kištukas yra išorinė jungtis, kuri paprastai randama USB kabeliuose, o USB jungtis yra USB įrenginių lizdas. Yra keletas skirtingų tipų USB kištukų ir jungčių, įskaitant:

  • A tipas: tai labiausiai paplitęs USB kištuko tipas, paprastai randamas USB įrenginiuose, pvz., klaviatūrose, atminties kortelėse ir AVR įrenginiuose. Kitame gale jis baigiamas A tipo jungtimi, kuri jungiama prie kompiuterio ar kito įrenginio USB prievado.
  • B tipas: šio tipo USB kištukas paprastai randamas USB įrenginiuose, kuriems reikia daugiau energijos, nei gali suteikti A tipo jungtis, pvz., spausdintuvuose ir skaitytuvuose. Kitame gale jis baigiamas B tipo jungtimi, kuri jungiama prie kompiuterio ar kito įrenginio USB prievado.
  • Mini-USB: šio tipo USB kištukas yra mažesnė B tipo kištuko versija ir paprastai randama skaitmeniniuose fotoaparatuose ir kituose mažuose įrenginiuose. Kitame gale jis baigiamas A arba B tipo jungtimi, kuri jungiama į kompiuterio ar kito įrenginio USB prievadą.
  • „Micro-USB“: šio tipo USB kištukas yra dar mažesnis nei „Mini-USB“ kištukas ir paprastai randamas naujesniuose įrenginiuose, pvz., išmaniuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose. Kitame gale jis baigiamas A arba B tipo jungtimi, kuri jungiama į kompiuterio ar kito įrenginio USB prievadą.
  • C tipo USB: tai naujausio tipo USB kištukas, kuris vis labiau paplitęs. Tai besisukantis simetriškas kištukas, kurį galima įkišti bet kuriuo būdu, todėl juo lengviau naudotis. Jame taip pat yra daug kaiščių ir ekranų, todėl jis yra tvirtesnis ir gali veikti atšiaurioje aplinkoje. Kitame gale jis baigiamas A arba B tipo jungtimi, kuri jungiama į kompiuterio ar kito įrenginio USB prievadą.

USB jungties savybės

USB jungtys turi keletą funkcijų, kurios sukurtos taip, kad jas būtų lengviau naudoti ir patikimesnės. Jie apima:

  • Poliarizacija: USB kištukai ir jungtys yra įkišti tam tikra kryptimi, kad būtų išvengta painiavos ir būtų užtikrinta, kad būtų prijungtos tinkamos linijos.
  • Formuotas reljefas: USB kabeliai dažnai liejami su plastikiniu liejimu, kuris suteikia reljefą ir potencialiai padidina kabelio tvirtumą.
  • Metalinis apvalkalas: USB jungtys dažnai turi metalinį apvalkalą, kuris užtikrina ekraną ir padeda išlaikyti grandinę nepažeistą.
  • Mėlyna spalva: USB 3.0 jungtys dažnai yra mėlynos spalvos, kad būtų nurodytas didesnis perdavimo greitis ir suderinamumas su USB 2.0 įrenginiais.

Suprasti USB perdavimo greitį

USB kartos ir greičiai

Nuo tada, kai jis pasirodė pirmą kartą, USB buvo pakartotinai kartojamas, ir kiekviena versija turi savo perdavimo greitį. Pagrindiniai šiuolaikinių nešiojamųjų kompiuterių ir įrenginių USB prievadai yra USB 2.0, USB 3.0 ir USB 3.1. Štai kiekvienos kartos perdavimo spartos:

  • USB 1.0: 1.5 megabitai per sekundę (Mbps)
  • USB 1.1: 12 Mbps
  • USB 2.0: 480 Mbps
  • USB 3.0: 5 gigabitai per sekundę (Gbps)
  • USB 3.1 Gen 1: 5 Gbps (anksčiau žinomas kaip USB 3.0)
  • USB 3.1 Gen 2: 10 Gbps

Svarbu pažymėti, kad perdavimo spartą riboja lėčiausias įrenginys, prijungtas prie USB prievado. Taigi, jei turite USB 3.0 įrenginį, prijungtą prie USB 2.0 prievado, perdavimo sparta bus apribota iki 480 Mbps.

USB kabeliai ir perdavimo greitis

Naudojamo USB kabelio tipas taip pat gali turėti įtakos perdavimo greičiui. USB kabeliai apibrėžiami pagal jų gebėjimą perduoti duomenis ir galią. Čia pateikiami įprasti USB kabeliai ir jų nustatytas perdavimo greitis:

  • USB 1.0/1.1 laidai: gali perduoti duomenis iki 12 Mbps greičiu
  • USB 2.0 kabeliai: gali perduoti duomenis iki 480 Mbps greičiu
  • USB 3.x laidai: gali perduoti duomenis iki 10 Gbps greičiu

USB Superspeed ir Superspeed+

USB 3.0 buvo pirmoji versija, įdiegusi 5 Gbps „Superspeed“ perdavimo spartą. Vėlesnėse USB 3.0 versijose, vadinamose USB 3.1 Gen 2, buvo įdiegtas 10 Gbps perdavimo greitis „Superspeed+“. Tai reiškia, kad USB 3.1 Gen 2 padvigubina perdavimo spartą nei USB 3.1 Gen 1.

USB 3.2, pristatytas USB įgyvendintojų forume 2017 m. rugsėjo mėn., nustato du perdavimo greičius:

  • USB 3.2 Gen 1: 5 Gbps (anksčiau vadinosi USB 3.0 ir USB 3.1 Gen 1)
  • USB 3.2 Gen 2: 10 Gbps (anksčiau žinomas kaip USB 3.1 Gen 2)

USB maitinimo tiekimas (PD) ir įkrovimo greitis

USB taip pat turi specifikaciją, vadinamą USB maitinimo tiekimu (PD), kuri leidžia greičiau įkrauti ir perduoti energiją. USB PD gali tiekti iki 100 vatų, o to daugiau nei pakanka nešiojamam kompiuteriui įkrauti. USB PD yra paplitęs naujesniuose nešiojamuosiuose kompiuteriuose ir įrenginiuose, todėl jį galite atpažinti ieškodami USB PD logotipo.

USB perdavimo greičio nustatymas

Žinodami skirtingus USB perdavimo greičius, galite nustatyti ir diagnozuoti galimas įrenginių problemas. Štai keletas būdų, kaip nustatyti USB perdavimo greitį:

  • Ieškokite USB logotipo savo įrenginyje arba laide. Logotipas nurodys USB generaciją ir greitį.
  • Patikrinkite savo įrenginio specifikacijas. Specifikacijose turėtų būti nurodyta USB versija ir perdavimo greitis.
  • Praleiskite šiek tiek laiko perkeldami failus iš vieno įrenginio į kitą. Tai suteiks jums supratimą apie perdavimo greitį, kurio galite tikėtis.

Suprasti USB perdavimo greitį gali būti sudėtinga, tačiau svarbu suprasti, jei įstrigote vardydami savo įrenginių didžiausias vertes. Pasinaudoję naujausiomis USB technologijomis galite pasiekti didesnį perdavimo spartą ir didesnį efektyvumą.

Galia

USB maitinimo tiekimas (PD)

USB Power Delivery (PD) yra užklausos ir pristatymo technologija, pagrįsta tam tikromis USB jungtimis ir laidais, užtikrinanti didesnį našumą ir įkrovimo galimybes. PD yra standartas, leidžiantis tiekti iki 100 W galios, kurios pakanka nešiojamam kompiuteriui įkrauti. PD palaiko tam tikri „Android“ įrenginiai ir nešiojamieji kompiuteriai, taip pat kai kurie USB įkrovikliai.

USB įkrovimas

USB įkrovimas yra funkcija, leidžianti įkrauti USB įrenginius per USB prievadą. USB įkrovimą palaiko dauguma USB įrenginių, įskaitant išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius ir fotoaparatus. USB įkrovimas gali būti atliekamas per USB kabelį, prijungtą prie įkroviklio arba kompiuterio.

USB įrankiai ir bandymo laboratorijos

USB įrankiai ir bandymų laboratorijos yra ištekliai, kuriuos kūrėjai gali naudoti norėdami patikrinti, ar USB produktai atitinka USB specifikaciją. USB-IF suteikia dokumentų biblioteką, produktų paiešką ir kontaktinę informaciją USB atitikties testavimui.

USB patentuotas įkrovimas

Patentuotas USB įkrovimas yra USB įkrovimo variantas, kurį sukūrė tam tikros įmonės, pvz., „Berg Electronics“, NCR dukterinė įmonė, ir „Microsoft“. Šis įkrovimo būdas naudoja patentuotą jungtį ir įkrovimo protokolą, kurio nepatvirtina USB-IF.

USB licencijavimas ir patentai

USB-IF priklauso patentai, susiję su USB technologija, ir ima licencijos mokestį iš gamintojų, kurie nori naudoti USB logotipą ir pardavėjo ID. USB-IF taip pat licencijuoja PoweredUSB standartą, kuris yra patentuotas įkrovimo ir duomenų perdavimo standartas, sukurtas USB-IF. „PoweredUSB“ gaminiams reikalingas USB atitikties bandymas.

USB atitiktis ir pranešimai spaudai

Visiems USB gaminiams, įskaitant tuos, kuriuose naudojami patentuoti įkrovimo metodai, būtinas USB atitikties bandymas. USB-IF skelbia pranešimus spaudai ir teikia išteklius USB specifikacijos nariams ir įgyvendintojams. USB-IF taip pat suteikia suderinamų USB produktų logotipą ir pardavėjo ID.

USB versijos suderinamumo supratimas

Kodėl USB versijos suderinamumas yra svarbus?

Bandant naudoti USB įrenginius, svarbu atsižvelgti į įrenginio USB versijos ir prievado, prie kurio jis bus prijungtas, suderinamumą. Jei įrenginio USB versija ir prievadas nesuderinami, įrenginys gali neveikti arba veikti mažesniu greičiu nei pageidaujama. Tai reiškia, kad įrenginys negalės veikti iki galo.

Kokios yra skirtingos USB versijos?

USB versijos apima USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 ir USB 3.2. USB versija nustatoma pagal perdavimo spartą, galią ir fizines jungtis.

Kokia yra didžiausia USB versijos suderinamumo problema?

Didžiausia USB versijos suderinamumo problema yra ta, kad laikui bėgant USB jungtys pasikeitė, nors ir dėl rimtų priežasčių. Tai reiškia, kad net jei kompiuteris arba pagrindinis įrenginys palaiko tam tikrą USB versiją, fizinis prievadas gali būti netinkamo tipo, kad tilptų įrenginio kištuką.

Kaip įsitikinti, kad USB įrenginiai yra suderinami?

Norėdami įsitikinti, kad jūsų USB įrenginiai yra suderinami, turite atsižvelgti į šiuos kintamuosius:

  • Įrenginio ir prievado USB versija
  • USB jungties tipas (A tipas, B tipas, C tipas ir kt.)
  • USB perdavimo spartos
  • USB prievado išvestis
  • Pageidaujamos USB įrenginio galimybės
  • Didžiausia USB prievado galimybė
  • USB įrenginio tipas (flash drive, standusis diskas, įkrovimo įrenginys ir kt.)

Galite naudoti suderinamumo lentelę, kad sužinotumėte, kurios USB versijos ir kištukai yra suderinami vienas su kitu.

Ką USB versijos suderinamumas reiškia perdavimo greičiui?

USB versijos suderinamumas reiškia, kad įrenginio perdavimo greitis bus apribotas iki mažiausios dviejų komponentų USB versijos. Pavyzdžiui, jei USB 3.0 įrenginys prijungtas prie USB 2.0 prievado, perdavimo greitis bus apribotas iki USB 2.0 perdavimo spartos.

USB įrenginiai

Įvadas į USB įrenginius

USB įrenginiai yra išoriniai išoriniai įrenginiai, skirti prijungti prie kompiuterio per USB jungtis. Jie siūlo greitą ir paprastą sprendimą išplėsti kompiuterio funkcionalumą ir galią. USB įrenginiai būna įvairių formų ir dydžių, o jų skaičius kasmet didėja. Šiais laikais USB įrenginiai yra esminė šiuolaikinės kompiuterijos dalis ir sunku įsivaizduoti kompiuterį be jų.

USB įrenginių pavyzdžiai

Štai keletas USB įrenginių pavyzdžių:

  • USB diskas: mažas įrenginys, kuriame yra „flash“ atmintis duomenims saugoti. Tai moderni alternatyva senam diskeliui.
  • Vairasvirtė / žaidimų pultas: įrenginys, naudojamas žaidimams kompiuteryje žaisti. Jame yra daug mygtukų ir greitas reakcijos laikas.
  • Ausinės: įrenginys, naudojamas klausytis garso ir įrašyti vokalą. Tai populiarus pasirinkimas transliuojant internetines transliacijas ar duodant interviu.
  • iPod/MP3 grotuvai: įrenginys, naudojamas muzikai saugoti ir leisti. Jis gali būti užpildytas tūkstančiais dainų ir gali būti prijungtas prie kompiuterio sinchronizavimui.
  • Klaviatūra: Įrenginys, naudojamas skaičiams ir tekstui įvesti. Tai gera alternatyva viso dydžio klaviatūrai.
  • Jump / Thumb Drive: mažas įrenginys, kuriame yra „flash“ atmintis duomenims saugoti. Tai moderni alternatyva senam diskeliui.
  • Garso plokštė / garsiakalbiai: įrenginys, naudojamas garsui leisti. Jis siūlo geresnę garso kokybę nei kompiuterio įmontuoti garsiakalbiai.
  • Interneto kamera: Įrenginys, naudojamas filmuoti ir fotografuoti. Tai populiarus vaizdo konferencijų ir srautinio perdavimo pasirinkimas.
  • Spausdintuvai: įrenginys, naudojamas tekstams ir vaizdams spausdinti. Ji siūlo įvairius spausdinimo būdus, tokius kaip rašalinis, lazerinis ar terminis.

USB OTG įrenginiai

USB On-The-Go (OTG) yra funkcija, kurią siūlo kai kurie USB įrenginiai. Tai leidžia įrenginiui veikti kaip pagrindinis kompiuteris ir bendrauti su kitais USB įrenginiais. Štai keletas USB OTG įrenginių pavyzdžių:

  • Mobilusis telefonas: įrenginys, kuriame yra USB OTG funkcija. Jis gali būti naudojamas USB išoriniams įrenginiams, pvz., klaviatūrai ar pelei, prijungti.
  • Kamera: įrenginys, kuriame yra USB OTG funkcija. Jis gali būti naudojamas prijungti USB atmintinę nuotraukoms ir vaizdo įrašams saugoti.
  • Skaitytuvas: įrenginys, kuriame yra USB OTG funkcija. Jis gali būti naudojamas konvertuoti nuskaitytus dokumentus ar vaizdus į skaitmeninius failus.

USB prievadų radimas jūsų įrenginiuose

Įprastos USB prievadų vietos

USB prievadai yra tarsi masinės kabelių sąsajos, leidžiančios šiuolaikinei asmeninei ir buitinei elektronikai sujungti viena su kita. Juos galima rasti įvairiose jūsų įrenginių vietose, įskaitant:

  • Staliniai kompiuteriai: dažniausiai yra bokšto gale
  • Nešiojamieji kompiuteriai: paprastai yra įrenginio šonuose arba gale
  • Planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: papildomi USB prievadai gali būti ant įkrovimo blokelių ar stovų

Kaip veikia USB surašymas

Kai prijungiate USB įrenginį prie kompiuterio, procesas, vadinamas surašymu, įrenginiui priskiria unikalų adresą ir pradeda jo identifikavimo procesą. Tai vadinama surašymu. Tada kompiuteris išsiaiškina, kokio tipo įrenginys tai, ir priskiria atitinkamą tvarkyklę jam valdyti. Pavyzdžiui, jei prijungiate pelę, kompiuteris į įrenginį siunčia mažas komandas, prašydamas atsiųsti informaciją apie jo parametrus. Kai kompiuteris patikrina, ar įrenginys yra pelė, jis priskiria atitinkamą tvarkyklę jam valdyti.

USB greitis ir pralaidumas

USB 2.0 yra labiausiai paplitęs USB prievado tipas, kurio didžiausias greitis yra 480 Mbps. USB 3.0 ir 3.1 yra greitesni, atitinkamai iki 5 ir 10 gigabitų per sekundę. Tačiau USB prievado greitis negarantuojamas, nes jis yra padalintas į visus prijungtus įrenginius. Pagrindinis kompiuteris valdo duomenų srautą padalydamas juos į kadrus, o kiekvienas naujas kadras prasideda naujame laiko tarpsnyje. Taip užtikrinama, kad kiekvienam įrenginiui būtų suteikta pakankamai vietos duomenims siųsti ir gauti.

USB įrenginių stebėjimas

Kadangi galima rinktis iš daugybės USB įrenginių, gali būti sunku atsekti, kuris iš jų yra kuris. Daugelis gamintojų savo įrenginius aiškiai pažymi logotipais ar etiketėmis, tačiau jei turite daug įrenginių, vis tiek gali būti sunku nustatyti, kuris iš jų yra kuris. Norėdami tai padaryti, galite naudoti USB tvarkyklę, kad atidarytumėte visų įdiegtų USB įrenginių sąrašą ir nustatytumėte, kurį iš jų norite naudoti. Tiesiog spustelėkite norimą naudoti įrenginį ir jis bus priskirtas atitinkamam prievadui.

Išvada

Taigi, jūs turite viską, ką reikia žinoti apie USB. Tai jau beveik 25 metus egzistuojantis protokolas, leidžiantis prisijungti ir bendrauti su įvairiausiais įrenginiais.

Tai pakeitė mūsų prisijungimo ir naudojimosi kompiuteriais būdą, ir jis čia išliks. Taigi nebijokite pasinerti ir sušlapti kojas! Tai nėra taip baisu, kaip atrodo!

Esu Joostas Nusselderis, „Neaera“ įkūrėjas ir turinio rinkodaros specialistas, tėtis, ir mėgstu išbandyti naują įrangą su gitara, kuri yra mano aistros šerdis, o kartu su komanda nuo 2020 m. kuriu išsamius tinklaraščio straipsnius. padėti ištikimiems skaitytojams įrašų ir gitaros patarimais.

Patikrinkite mane „Youtube“ kur aš išbandau visą šią įrangą:

Mikrofono stiprumas ir garsumas Prenumeruok