czwartek, 31 grudnia 2015

INTERFEJSY ORAZ RODZAJE TRANSMISJI DANYCH CZĘŚĆ III

USB: (ang. Universal Serial Bus - uniwersalna magistrala szeregowa) – obecnie
najpopularniejszy interfejs szeregowy służący do przyłączania urządzeń peryferyjnych,
obsługuje technologie: PnP, HotSwapping, Hotplugging. Port USB jest uniwersalny
w tym sensie, że można go wykorzystać do podłączenia do komputera każdego urządzenia zdolnego do współpracy z komputerem, zgodnego ze standardem USB.
Urządzenia USB są podłączane czterożyłowym kablem zakończonym odpowiednim wtykiem.



















Transmisja odbywa się przy wykorzystaniu dwóch przewodów (zielonego Data+
oraz białego Data-). Magistrala zawiera również linię zasilającą (czerwony (+5V
DC) i czarny (masa). W starszych płytach głównych występuje zamiast czterech pięć styków dla każdego gniazda USB; piąty styk (shield) należy wówczas połączyć z czarnym
przewodem GND płytki z gniazdem. Czasem można też spotkać się z następującymi kolorami przewodów: niebieski, pomarańczowy, zielony, biały.


USB 1.1
Specyfikacja USB 1.1 z roku 1998 umożliwia transfer danych w dwóch trybach:
Low Speed (0,19MB/s = 1,5 Mb/s) oraz Full Speed (1,5 MB/s = 12 Mb/s).
Urządzenia w standardzie USB 1.1 nie współpracują ze sobą bez pośrednictwa
komputera, to znaczy np. że nie istnieje możliwość bezpośredniego połączenia
drukarki USB 1.1 z cyfrowym aparatem fotograficznym.
USB 2.0 Hi-Speed
Specyfikacja USB 2.0 z roku 2000 umożliwia transfer danych z maksymalną szybkością 60 MB/s = 480 Mb/s. W 2001 roku dodano nową funkcję On-The-Go umożliwiającą łączenie urządzeń USB 2.0 bez pośrednictwa komputera. Urządzenia w standardzie USB 2.0 są w pełni kompatybilne ze starszymi urządzeniami w standardzie 1.1.
USB 3.0 SuperSpeed
Ogłoszona w roku 2008 specyfikacja 3.0 umożliwia transfer danych z szybkością
600 MB/s = 4,6 Gb/s przy zachowaniu kompatybilności z USB 2.0 i 1.1. Nowy
standard oprócz standardowych przewodów do szybkich transferów wykorzystuje
dwie światłowody. Dodano także kilka rozwiązań zapewniających lepszą
energooszczędność pracy.
Koncentratory USB
Aby zwiększyć liczbę portów USB dostępnych w komputerze, należy użyć koncentratora USB (ang. USB hub). Wyróżniamy dwie odmiany tych urządzeń:
koncentratory pasywne - nie posiadają własnego źródła zasilania, czerpią prąd
z głównego koncentratora USB w komputerze, stąd znajdują zastosowanie dla
urządzeń o małym poborze mocy: myszy, klawiatur, kamer internetowych
koncentratory aktywne - mają własne źródło zasilania, dzięki czemu istnieje możliwość podłączania urządzeń o większym poborze mocy, na przykład skanera pasywnego.


Właściwości interfejsu:
Szybkość transferu:
USB 1.1: 1,5 MB/s = 12 Mb/s
USB 2.0: 60 MB/s = 480 Mb/s
USB 3.0: 600 MB/s = 4,6 Gb/s
Długość przewodów: do 3m (USB 1.1) lub 5m. Wtórnik USB umożliwia przedłużenie kabla USB o swoją długość.
Liczba portów:
USB 1.1: od 2 do 6
USB 2.0: od 2 do 8 (dla chipsetów VIA)
USB 3.0: od 2 do 10
Liczba urządzeń: do 127 na magistrali utworzonej przy użyciu hubów
Hot plugging, hot swapping: tak

IEEE 1394 to wydajny interfejs szeregowy opracowany i zdefiniowany w roku 1995
przez Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) o numerze 1394. Standard ten rozwijany jest przez firmę Apple pod nazwą FireWire, przez Sony pod nazwą iLink
oraz firmę Creative pod nazwą SB1394 (stało się tak wskutek unikania przez firmy opłat licencyjnych) Standard IEEE 1394 opracowano w celu wydajnego łączenia cyfrowych
urządzeń audio i wideo bez pośrednictwa komputera, a następnie zaadoptowano do użycia z komputerami klasy PC.








Kontroler IEEE 1394 to zazwyczaj karta rozszerzeń montowana w magistrali PCI
lub PCI Express x1. Standard obsługuje technologie: HotSwap oraz PnP. FireWire wykorzystuje 6-żyłowe okablowanie, zaś wersje iLink mają okablowanie 4-żyłowe (rezultat braku przewodów zasilania i pomniejszenia łącza).


Istnieje kilka odmian standardu IEEE 1394, do których zaliczamy:
Oryginalne IEEE 1394 (1995r.) standard umożliwia transfer danych z prędkością
50 MB/s = 400Mb/s za pomocą 6-żyłowego okablowania o długości maksymalnej
4,5m. Przewidziane tryby transmisji to: 100, 200 i 400 Mb/s.
IEEE 1394a (2000r.) w tej wersji wprowadzono kilka usprawnień, między innymi zdefiniowano połączenie za pomocą kabla 4-żyłowego dla urządzeń bez zasilania.
IEEE 1394b (2002r.) to wersja standardu korzystająca z okablowania 9-żyłowego i nowych złączy. Umożliwia uzyskanie transferu danych na poziomie 100 MB/s = 800Mb/s. W przypadku zastosowania okablowania UTP lub światłowodów standard przewiduje przepustowość do 400 MB/s = 3200 Mb/s
IEEE 1394c (2006r.) w tej wersji usprawniono specyfikację złącza, dzięki czemu możliwy stał się transfer z prędkością 100 MB/s = 800 Mb/s, ale poprzez złącze 8P8C (Ethernet).
Właściwości interfejsu:
Szybkość transferu:
IEEE 1394: 50 MB/s = 400Mb/s
IEEE 1394a: 50 MB/s = 400Mb/s
IEEE 1394b: 100 MB/s = 800 Mb/s
IEEE 1394c: 100 MB/s = 800 Mb/s
Liczba urządzeń: do 63
Maksymalna odległość między urządzeniami: 72m (16 x 4,5m odcinki kabla w łańcuchu).
Obciążenie procesora: nie
Hot plugging, hot swapping: tak

IrDA (ang.Infrared Data Association) – bezprzewodowy standard komunikacyjny wykorzystujący do transmisji danych fale świetlne w zakresie podczerwieni. Ponieważ jest to cyfrowa transmisja optyczna, standard przewiduje komunikację widzących się urządzeń na stosunkowo krótkim odcinku IrDA opracowano do wymiany danych między urządzeniami przenośnymi typu laptopy, palmtopy, telefony komórkowe etc. Pierwsze odmiany interfejsu przesyłały informacje na odcinku kilkunastu centymetrów z szybkością 10 kb/s, najnowsza specyfikacja 1.1 umożliwia transfer do 4 Mb/s w obrębie 11m.


Właściwości interfejsu:
Długość fali: 850 – 900 nm
Szybkość transmisji: obowiązkowo: 9,6 kb/s, opcjonalnie: 19,2 kb/s, 38,4 kb/s, 57,6 kb/s,
115,2 kb/s (IrDA 1.0 lub 1.1) oraz 0,1576 Mb/s, 1,152 Mb/s, 4 Mb/s (IrDA 1.1)
Zasięg i typ transmisji: do 11 m
Kąt wiązki transmisji: do 30°
Liczba urządzeń: do 63

Bluetooth technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop, telefon komórkowy, słuchawki itd. Standard opisano w specyfikacji IEEE 802.15.1. Technologia korzysta z fal radiowych w zarezerwowanym paśmie ISM (Industrial Scientific Medical) 2,4 GHz.
Jeżeli brak wbudowanego interfejsu Bluetooth, można zakupić adapter USB.
Właściwości interfejsu: Zasięg urządzenia determinowany jest przez klasę mocy:
klasa 1 (100 mW) ma największy zasięg, do 100 m
klasa 2 (2,5 mW) zazwyczaj w użyciu, zasięg do 10 m
klasa 3 (1 mW) rzadko używana, z zasięgiem do 1 m
Szybkość transmisji:
Bluetooth 1.0 – 21 kb/s
Bluetooth 1.1 – 124 kb/s
Bluetooth 1.2 – 328 kb/s
Bluetooth 2.0 – 2,1 Mb/s
Wprowadzenie Enhanced Data Rate wzmocniło transfer do 3,1 Mb/s
Bluetooth 3.0 + HS (High Speed) – 24 Mb/s (3 MB/s)
Bluetooth 3.1 + HS (High Speed) – 40 Mb/s(5 MB/s)






Brak komentarzy:

Prześlij komentarz