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2011年埃及抗争特别报导部分内容。
本页是埃及2011年2月2日抗议活动的一部分。
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本文是埃及2011年抗争的独家报导。
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2011年7月7日 USB通讯(vital),
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这是埃及2011年抗议活动的一部分。
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4.10 总结
1, USB1. 1, 和 USB2.
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100698
2所USB小学 -- -- 概况(USB基本知识摘要)
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100687 。
3、 文献参考:
https://en.wikipedia.org/wiki/USB
https://zh.wikipedia.org/wiki/USB
https://en.wikipedia.org/wiki/USB_hardware
1994年,由Compaq、DEC、IBM、英特尔、微软、NEC和Nortel等七家公司组成的一组七家公司开始开发USB。 目标是解决现有接口的可用性,并简化与USB设备有关的所有软件配置,更换个人电脑背后的各种连接器,从根本上简化外部装置与个人电脑的连接,并为外部装置提供更高的数据率。Ajay Bhatt及其在Intel的团队创建了标准。 Intel于1995年交付了第一个USB兼容的集成电路。
最初的USB 1. 0 规范于1996年1月推出,界定了1.5 Mbit / s llow pepeople and 12 Mbit / s full explocation data Transptive 12 mbit/s 高速设备,例如打印机和磁盘驱动器等,1.5 Mbit / s 适用于键盘、鼠标和杠杆等低数据速度设备。微软 Windows 95, OSR 2.1 OEM 设备支持于1997年8月提供。 USB的第一个广泛使用的版本于1998年9月发布。 One.Apple iMac是USB的第一个主流产品,iMac 成功地推广了USB本身。在苹果公司决定从iMac删除所有兼容的港口后,许多PC制造商开始建造兼容的PC版本,导致将USB作为PC的市场标准。
0编码于2000年4月发布,并于2001年底被USB-IF接受,该提议由HP、Intel、Rantsche Technologies(现为Nokia)、NEC和Philips共同牵头。 创造更大的数据传输率,以达到480百万比特/秒,原USB 1.1标准为40倍。
0码于2008年11月12日公布, 主要目标是提高数据传输率(高达5千兆比特/秒), 降低电力消耗, 提高产出力, 以及后向兼容性 USB 2.
2013年7月,USB-IF向IEC(TC100-音频、视频和多媒体系统和设备)提交了USB 3.0(TC100-音频、视频和多媒体系统和设备)One、USB供电2.0和USB-C标准,以整合国际标准IEC 62680(数据和动力源的普通连续客车界面),该标准目前以USB 2为基础。
2017年9月公布了3.0项USB标准。
USB-IF于2019年8月29日发布USB4条例。

系统只能有一个主机, 与设备的所有互动都是从主机的角度进行的。 主机是一个“ 上行” 组件, 设备是一个“ 下行” 组件, 从主机向外部移动数据的运作称为 Out 传输。 从外部向主机移动数据的操作称为 IN 传输。 主机( 特别是主机控制器) 调节所有通信, 并向设备发送指令 。
一个或多个设备可以连接到主机 。 每个设备都有地址, 并将响应主机的定位命令 。 设备预计将以某种形式运行, 而不仅仅是一个被动部件 。 Device 拥有一个顶端端口 。 端口是设备上的 USB 物理连接点 。 枢纽是一个专用设备, 使主机能够与公共汽车上多个外部单位进行通信 。 与USB 外在功能不同的是, CPU 设备是透明的, 并用作直接连接 。 枢纽也是主机和设备之间的门户 。 枢纽有多个连接点, 允许多个设备连接到主机 。 A 枢纽将与下端端端设备通信, 并将被再利用到一个顶端端端口和最多七个下端端端口 。 但枢纽没有主机功能 。
中枢最多可以连接127个装置与主控制器。 连接设备的数量限制由USB协议确定,协议将设备地址限制在7位数。 此外,由于中枢时间限制和电缆传输延迟,最多只能连接5个枢纽。 下图显示USB等级体系的框架,其中显示中枢和装置限制的链接限制可以连接到最高127个装置与主控制器。 连接设备的数量限制由USB协议确定,协议将设备的地址限制在7位数。 此外,由于中枢时间限制和电缆传输延迟,最多只有5个枢纽可以连接在一起。 以下图显示USB等级体系的框架,其中显示中枢和装置的链接限制。

以下各类USB设备分类如下:
枢纽枢纽( USB 扩展) 添加了另一个连接点, 从用户的角度简化了 USB 连接。 每个枢纽将一个连接点转换为许多连接点, 称为港口 。
操作使系统能够传输和接收数据和控制信息,每个功能包括描述设备功能和资源需要的配置信息。
组合设备是一个实际应用包包,由嵌入式集束器组成,用于各种用途。复杂的设备看来是一个枢纽,主机上有一个或多个不可移动的USB装置。复杂的设备支持一个以上的类别,因此为主机提供不止一个功能。
USB 连接似乎是主机中心开发的恒星网络。 枢纽没有增加程序复杂度, 程序员也能看到 。 USB 设备的运作模式是相同的, 无论是直接连接根, 还是通过中间连接。 在主机/ 从主机网络中, 所有USB 设备都可以用作可定位的节点。 只有主机可以在网络中启动数据传输 。

注意:
市场提供各种USB机器,其中最普遍的是:

A型,B型是四条制导脚,定义如下:

额外页脚是用于在 OTT 应用程序中识别主机和设备的ID 脚脚,该脚脚脚象征主机,与设备没有连接。 Mini和Micro连接功能为5(而不是4)踢脚。

以下是更多USB界面:

USB2. 照片由Flickr用户pic.twitter.com/mb3提供。

Nota bene: BC1. 2 是Batty Charming (BC) 1. 2, PD是供电。
以下是各种USB版本的速度:

USB初级框架和外围USB设备有不同层次,如下图所示。 层之间的联系是每个层之间的设备界面。 使用管道传输连接的数据。 USB是主要的查询线, USB主机开始所有数据交换。 USB 设备端点之间的数据数据。 USB 主机的用户保存了缓冲区的数据, 但没有端点 。

USB数据由二元数字字符串组成,先是创建域,然后是包装包(板包、数据包、握手),然后是交易服务(IN、OUT、SETUP),然后是传输传输(中断、同步、散装传输和受管制传输),最后是管道。

管道是主机和设备端点之间的数据传输链接,反映了主机数据缓冲在设备端点之间交换数据的能力,数据流和电文管道是管道的例子。
当USB设备连接到USB总线并由USB主机配置时,大部分管道都存在,管道由主机客户端的数据缓冲器形成,内部在USB设备端点终止。
传输(数据流类型的管道)可包括一种或多种服务,支持以下一种传输类型:
控制下传输是一种双向传输,主机用于通过IN和Out终点0传输和请求设备配置信息。
应用软件通常不使用这种传输形式。
1. SETUP阶段包含八字节,称为设置包,界定请求并确定在数据阶段应传送多少数据。

如果数据阶段存在,它总是从包含DATA1数据包的交易开始,然后服务类型在DATA0和DATA1之间循环,直到所有基本数据都交付为止。
3. 如果数据数据阶段在进行中,则状态阶段在结束,反之亦然。

输电中断与设备中断之间的延误保持在最低限度。
以下是中断端点数据的最大包件大小 :
Develoeverys 能够指定主机要求设备传输数据的时间。 例如,可以确保鼠标每10毫秒的数据传输率。 但是,四舍五入率并不能保证数据每10毫秒传输一次,而是保证交易将在10框架的某个时候进行。
通常,设备上的事件通知、字符和坐标被用来中断数据传输。

同步化管道在每一框中发送一个新的数据包,独立于先前的软件包的成败。同步化管道用于以一致速度传输实时信息,例如音频和视频数据。USB带宽的特定部分被分配到USB时际数据流,以保证数据以适当速度传送。同步化管道在每一框中发送一个新的数据包,独立于先前的软件包的成败。同步化管道在每一个框中发送一个新的数据包,独立于前一个软件包的成功或失败。同步化管道还被用于以一致速度传输实时信息,例如音频和视频数据。UB带宽的特定部分被分配到USB时际数据流,以保证数据以适当速度传送。同步化管道在每一个框中发送一个新的数据包,独立于前一个软件包的成败。
最大时间结束数据包大小为 :
同步传输没有检测出故障。 无法纠正电力传输中的任何错误。 传输同步还受到地震时间变异传输的影响, 没有检测出故障。 无法纠正电传输中的任何错误。 传输同步也受到时间震动的影响 。

散装传输用于调节、干扰和同步未传输的数据,发现错误用于确保硬件一级的可靠数据传输。
数据的传送方式与中断前相同,但没有说明四舍五入的速度,大宗传输在以前的传输完成后即使用所有可用的带宽。如果大宗传输非常忙,则大宗传输可能延迟。
对于批量端点数据,最大包件尺寸为:
低速和全速终点的情况如下:如果公交车是免费的,若干批次转让可在单一的1米框内进行(中断和同步传输限制在每个框最多一个数据集的范围内)。
例如,散装传输将数据传送到打印机,只要数据在适当时间内打印,准确传输速度并不重要。

国内、外和SETUP有三种初级服务,每个服务分三个阶段:

在交易中,数据从USB主机传送到USB设备,反之亦然。传输方向在USB主机提供的包件中标明。发件人随后发送一个数据包,或表示它没有数据可以传输。目的地通常是握手回答,表明传输是否成功。
每个数据包都按照当前传输速度传输整数字节。该包以同步模式开始,然后是数据字节,最后是 EOP 信号。

所有USB数据包模型首先传送到最低有效地点,总线在数据包前后免费。

特殊数据包是框架启动数据包(SOF),该数据包将USB总线拆分为不同时间。每个管道在每个框中分配一个空位。Frame启动数据包在全速链上每1米发送一次。At high high, 1ms框架被破解为8微米,每框架125 ms。框架号每1 ms。

域是USB数据中最小的单位,由多个位元组成。 它分为七类:

在USB系统中,每个端点都有自己的地址,由设备地址和端点编号提供。默认设置端点 0 用于管理传输端点,其他端点仅在设备由主机配置时才必须使用。
终点完全存在于USB设备中,可称为数据源或接收器,可从USB主机接收数据,或等待端点的存储。终点可配置成USB标准中规定的四种传输类型(控制传输、中断传输、同步和大宗传输)。USB托盘可用于配置端点(例如,将端点限制在特定的通信形式上)。
例如,USB主机客户端可以将数据传送到端点1. USB主机的数据将发送到输出端点1. 接收后,微控制程序将立即读取数据。由于程序无法自由访问USB总线(USB主机控制USB总线),返回数据必须写入IN的端点1。 端点1中的数据将一直存在,直到主机交付IN数据包到端点1。
这些准则适用于所有微控制器:
注意:
描述符是带有指定格式的数据结构,由 USB 设备用于报告其属性。每个描述符以此描述符的字节编号开头,然后是描述符类型字段。
当USB设备连接到USB总线时,主机会用查点来检测和配置设备。当设备被插入USB主机时,USB主机会立即发送设置请求。系统会指示设备选择配置和接口,以匹配USB主机操作的应用程序。在选择配置和接口后,设备必须向活动端点提供服务,从而传输数据。
常用的描述符如下:

以下各节介绍几种描述性说明的定义。
广泛使用的USB类别如下:

其中包括气体放电、疾控中心、音频、海安会等,下文各节将更详细地加以阐述。
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