《初步规范》PPT课件.ppt
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1、TB-064,第十三章,USB 3.0 初步規範,13-1USB 3.0 系統設計 13-2USB 3.0 架構 13-3極速資料流模式 13-4USB 3.0 纜線與接頭 13-5裝置架構 13-6結論,USB 3.0 新增了 5 個接觸點,其中兩條為訊號輸出,兩條訊號輸入,並採用傳送列表區段來進行資料封包。新的接觸點將會並排在目前 4 個接觸點的後方。USB 3.0 暫定的供電標準為 900mA,且支援光纖介質的傳輸。USB 3.0 的設計向下相容 USB 2.0 與 USB 1.1 版本,並且使用了更有效的協議來節省功率消耗。此外,Intel 的 xHCI 已經可以支援 USB 3.0
2、的介面,及向下兼容 USB 2.0 的介面。,USB 3.0 系統設計,13-1,USB 3.0 的設計為可以向下相容之前的 USB 裝置,為了解決相容和速度的問題,所以採用了雙匯流排的系統架構。USB 3.0 內部連接是讓 USB 3.0 與 USB 2.0 裝置連接到 USB 3.0主機及與 USB 3.0 主機通訊的方法。基本架構技術與 USB 2.0 一樣。其中,包含了具備單一主機在階梯1與集線器在較低階的階梯式星狀拓樸架構,以提供匯流排至裝置的連接特性。針對連接 USB 3.0 或 USB 2.0 裝置至 USB 3.0 匯流排上,USB 3.0 的連接模式提供了向下與向上相容性。,
3、13-1-1USB 3.0 實體介面,USB 3.0 實體介面是包含 USB 2.0 電氣特性、機械特性以及此介面的極速實體規格。USB 3.0 纜線有 8 個主要接觸點:3 組訊號線對給 USB 資料線路,以及一個電源對。USB 3.0 的纜線中將具備與 USB 2.0 完全分開的專用接收與傳送線路,因此,USB 3.0 將可以達到真正的全雙工。USB 3.0 插座(上游埠與下游埠兩種)是與 USB 2.0 連接器接頭是向下相容的。而 USB 3.0 纜線與接頭是不傾向與 USB 上游埠插座相容。SSTX 和 SSRX 就是 USB3.0 的專用接收與傳送的線路。,13-1-2USB 3.0
4、 電源,架構在 USB 纜線上的電源分配處理了 USB 裝置如何消耗由其所有連接的下游埠之埠口所提供的電源。USB 3.0 電源的分配是與 USB 2.0 是類似的,但對於在極速的裝置操作來說,提高了供應的電源額度。電源管理處理了主機、裝置、集線器與 USB 系統軟體如何互動地去提供匯流排電源的有效操作方式。而 USB 2.0 匯流排的電源管理部分是沒有改變的。,13-1-3USB 3.0 系統配置,USB 3.0 支援 US B裝置(所有類型的裝置)能夠在任何時刻從 USB 3.0 主機連接與拔離。因此,系統軟體必須支援在實體匯流排拓樸上的動態變化。而 USB 3.0 裝置的連接與脫離偵測的
5、架構單元是與 USB 2.0 一樣的。此外,針對極速匯流排規格中,提供了增強用來管理配置與電源的許多機制。這種獨立,雙匯流排架構允許每一個匯流排是分開獨立動作的,並且提供 USB 裝置連接至此裝置所能使用的最高速度的USB 匯流排上。,13-1-4USB 3.0 架構總覽,1.最高速度:USB 3.0 的最高傳輸速度是 5Gbps。2.雙向傳輸:實體層可達到雙向 5 Gbps 全雙工(full duplex)連結。3.高供電能力:USB 3.0 的供電能力提高到 900mA 左右。4.高效能:USB 3.0 採用中斷模式。5.新規格:採用封包路由(packet-routing)技術,並且僅容許
6、終端裝置有資料要傳送時才進行傳輸。,USB 3.0 架構,13-2,1.極速內部連接指裝置被連接至主機,且與主機通訊是透過極速匯流排。2.裝置極速裝置是訊息交換的來源端或是接收端。它們實現了所需的裝置端,及用來實現介於主機與在裝置邏輯功能之間的訊息交換的極速通訊層。3.主機極速主機是訊息交換的來源端或是流洩端。它實現了所需的主機端,且極速通訊層可透過匯流排來實現訊息交換。此外,其擁有極速資料啟動排程與極速匯流排的管理,並且所有裝置都連接至主機本身上。,13-2-1實體層,實體層定義了埠的 PHY 部分,介於下游外接埠(在主機或集線器)以及在裝置的上游外接埠之間的實體連接。極速實體連接是由兩個不
7、同的差動對,一個傳送路徑與一個接收路徑。而一般的信號資料傳輸率可達 5 Gbps。,13-2-2鏈結層,極速鏈結是指兩個埠的邏輯與實體連接。而被連接的埠稱之為鏈結伙伴(Link-Partners)。埠具備實體與邏輯等兩部分。鏈結層定義了埠的邏輯部分與介於鏈結伙伴之間的通訊。,13-2-3協定層,協定層定義了介於主機與裝置之間的端對端(end-to-end)通訊規則。極速協定提供了介於主機與裝置端點之間的應用程式資料訊息交換。而這通訊之間的關係稱之為管線。所有的協定層通訊能透過封包的交換來實現。封包是具備特定控制序列之資料位元組序列。這特性控制序列可作為鏈結層所管理之界定符。主機所傳送的協定封包
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