USB3.2 dibulgazio zientzia

USB-IF USB izendatzeko azken konbentzioak dio jatorrizko USB3.0 eta USB3.1 ez direla gehiago erabiliko, USB3.0 estandar guztiak USB3.2 deitzen dira, USB3.2 estandarrak USB 3.0/3.1 interfaze zaharra sartuko da. USB3.2 estandarrean, USB3.1 interfazea USB3.2 Gen 2 deitzen da eta jatorrizko USB3.0 interfazea USB3.2 Gen 1 deitzen da, bateragarritasuna kontuan hartuta, USB3.2 Gen 1 transmisio-abiadura 5 Gbps da, USB3.2. Gen2 transmisio-abiadura 10Gbps da, USB3.2 Gen2x2 transmisio-abiadura 20Gbps, beraz, USB3.1 Gen1 eta USB3.0 zehaztapen berrien definizioak gauza bat bezala uler daitezke, baina izena ezberdina da.Gen1 eta Gen2 kodetze-metodoa desberdina dela, banda-zabaleraren erabilera ezberdina dela eta Gen1 eta Gen1x2 intuitiboki kanal desberdinak direla ulertzen da.Gaur egun, jakina da goi-mailako plaka askok USB3.2Gen2x2 interfazea dutela, batzuk C MOTA interfazea, batzuk USB interfazea eta egungo C MOTA interfazea gehienbat.Gen1 eta Gen2 arteko aldea, Gen3

das18

USB3.2 eta azken USB4aren konparazioa

1. Transmisioko banda zabalera: USB 3.2 20 Gbps-koa da, eta USB4 40 Gbps-koa.

2. Transferitzeko protokoloa: USB 3.2-k batez ere USB protokoloaren bidez transmititzen ditu datuak, edo USB eta DP konfiguratzen ditu DP Alt moduaren bidez (modu alternatiboa).USB4-k USB 3.2, DP eta PCIe protokoloak paketeetan biltzen ditu tunelaren teknologiaren bidez eta aldi berean bidaltzen ditu.

3. DP transmisioa: DP 1.4 onar dezake.USB 3.2-k irteera DP Alt moduaren bidez konfiguratzen du;Irteera DP Alt moduaren bidez konfiguratzeaz gain (modu alternatiboa), USB4-k DP datuak ere atera ditzake USB4 tunel-protokolo-paketeen bidez.

4, PCIe transmisioa: USB 3.2-k ez du PCIe onartzen, USB4 onartzen du.PCIe datuak USB4 tunel-protokolo-paketeen bidez ateratzen dira.

5, TBT3 transmisioa: USB 3.2 ez da onartzen, USB4 onartzen da, hau da, USB4 tunel protokolo paketeen bidez PCIe eta DP datuak ateratzeko.

6, Host to Host: ostalariaren eta ostalariaren arteko komunikazioa, USB3.2-k ez du onartzen, USB4 laguntza.Batez ere USB4-k PCIe protokoloa onartzen du funtzio hau onartzeko.

Oharra: tunelak protokolo ezberdinetako datuak konbinatzeko teknika gisa ikus daitezke, goiburuak erabiliz motak bereizteko.

USB 3.2-n, DisplayPort bideoaren eta USB 3.2 datuen transmisioa kanal egokitzaile desberdinetan transmititzen da, USB4n, DisplayPort bideoa, USB 3.2 datuak eta PCIe datuak kanal berean transmititu daitezke, hau da, bien arteko alderik handiena.Beheko irudia ikus dezakezu zure ulermena sakontzeko.

das17

USB4 kanalak hainbat ibilgailu mota igaro ditzaketen bide gisa imajina daitezke, eta USB datuak, DP datuak eta PCIe datuak ibilgailu ezberdin gisa imajina daitezke.Errei berean kotxe desberdinak daude modu ordenatuan gidatzen, eta USB4-k hainbat datu mota transmititzen ditu kanal berean.USB3.2, DP eta PCIe datuak elkarrekin batzen dira lehenik, kanal beretik bidaltzen dira, elkarren gailuetara bidaltzen dira eta, ondoren, 3 datu mota desberdinetan banatzen dira.

USB3.2 kablearen egituraren definizioa

USB 3.2 zehaztapenean, USB C motako abiadura handiko izaera guztiz erabiltzen da.USB Type-C-k abiadura handiko datuak transferitzeko 2 kanal ditu, (TX1+/TX1-, RX1+/RX1-) eta (TX2+/TX2-, RX2+/RX2-) izenekoak, aurretik USB 3.1-k kanaletako bat bakarrik erabiltzen zuen datuak transmititzeko. , eta beste kanala babeskopia moduan existitzen zen.USB 3.2-n, bi kanalak gaitu daitezke egoki denean, eta kanal bakoitzeko 10 Gbps-ko gehienezko transmisio-abiadura lor daiteke, beraz, batura 20 Gbps izan dadin, 128b/132b kodeketa erabiliz, benetako datuen abiadura 2500 MB/s ingurukoa izan daiteke, hau da. Gaur egungo USB 3.1aren bikoitza da.Aipatzekoa da USB 3.2-ren kanal-aldaketa guztiz bateratua dela eta erabiltzaileak ez duela eragiketa berezirik behar.

das16

USB3.1 kableak USB 3.0-ren modu berean tratatzen dira.Inpedantzia-kontrola: SDP blindatutako lerro diferentzialaren inpedantzia 90Ω ±5Ω-tan kontrolatzen da, eta mutur bakarreko lerro koaxiala 45Ω ±3Ω-tan kontrolatzen da.Bikote diferentzialaren barruko atzerapena 15ps/m baino txikiagoa da, eta gainerako txertatze-galerak eta beste adierazle batzuk USB3.0-rekin bat datoz, eta kablearen egitura aplikazio-eszenatokien eta eskakizunen funtzioen eta kategorien arabera hautatzen da: VBUS: 4 hari tentsioaren eta korrontearen korrontea ziurtatzeko;Vconn: VBUS ez bezala, 3.0~5.5V-ko tentsio-tartea soilik eskaintzen du;Kablearen txipa bakarrik elikatu;D+/D-: USB 2.0 seinalea, aurrera eta alderantzizko entxufea onartzeko, entxufearen aldean bi seinale pare daude;TX+/- eta RX+/-: 2 seinale multzo, 4 seinale pare, aurrera eta alderantzizko interpolazioa onartzen dute;CC: seinaleak konfiguratu, berretsi eta kudeatu iturri-terminal konexioak;SUB: Funtzio hedatuaren seinalea, audiorako eskuragarri.

Blindatutako lerro diferentzialaren inpedantzia 90Ω ± 5Ω-tan kontrolatzen bada, lerro ardazkidea erabiltzen da, seinalearen lurrera itzulera blindatutako GND bidez eta mutur bakarreko lerro koaxiala 45Ω±3Ω-tan kontrolatzen da, baina kable-luzera desberdinetan. , interfazearen aplikazio eszenatokiek kontaktuen aukeraketa eta kable egituraren hautaketa zehazten dute.

das14

USB 3.2 Gen 1x1 - SuperSpeed, 5 Gbit/s (0,625 GB/s) datu-seinale-tasa errei 1 baino gehiago 8b/10b kodeketa erabiliz, USB 3.1 Gen 1 eta USB 3.0 bezalakoa.

USB 3.2 Gen 1x2 - SuperSpeed+, 10 Gbit/s (1,25 GB/s) datu-tasa berria 2 bidetan 8b/10b kodeketa erabiliz.

USB 3.2 Gen 2x1 - SuperSpeed+, 10 Gbit/s (1,25 GB/s) datu-tasa errei batean zehar 128b/132b kodeketa erabiliz, USB 3.1 Gen 2 bezalakoa.

USB 3.2 Gen 2x2 - SuperSpeed+, 20 Gbit/s (2,5 GB/s) datu-tasa berria 2 bidetan 128b/132b kodeketa erabiliz.

das15

Argitalpenaren ordua: 2023-uzt-17