Почему многие современные устройства подключаются через порты USB
Большинство современных домашних и офисных Wi-Fi-маршрутизаторов оснащены портом USB. Фактически, некоторые беспроводные маршрутизаторы, такие как Asus AC1300 и Linksys WRT3200ACM, имеют порт USB 3.0. Но почему именно у маршрутизаторов Wi-Fi есть USB-порты?
Маршрутизаторы Wi-Fi имеют USB-порты, расширяющие функциональные возможности маршрутизатора. USB-порт позволяет использовать маршрутизатор в качестве NAS (сетевого хранилища), маломощного зарядного устройства и медиа-сервера. Его также можно использовать для ручной установки обновлений прошивки, совместного использования принтеров с устройствами в сети и беспроводного резервного копирования файлов с вашего компьютера.
Некоторые люди также используют USB-порт маршрутизатора для питания кулера ноутбука, чтобы предотвратить перегрев маршрутизатора. Это особенно полезно, если вы живете в жарком климате, поскольку помогает улучшить циркуляцию воздуха вокруг маршрутизатора.
В приведенном ниже видеоролике более подробно объясняется использование портов USB в маршрутизаторах Wi-Fi:
Можно ли пользоваться интернетом через USB от роутера?
Для большинства маршрутизаторов невозможно подключить устройства к Интернету через USB-кабель. Порт USB обычно предназначен для подключения таких устройств, как принтеры или внешние жесткие диски, которые вы хотите использовать в сети. Для использования Интернета через проводное соединение вы можете использовать порт Ethernet маршрутизатора и адаптер USB-Ethernet.
Для чего используются USB-порты в маршрутизаторах?
USB-порты в маршрутизаторах используются для подключения внешних жестких дисков и USB-накопителей. Это позволяет любому, кто находится в зоне действия LAN (локальной сети), обмениваться файлами и получать к ним доступ с настольных и мобильных устройств. Кроме того, порты USB также можно использовать для зарядки устройств с низким энергопотреблением, таких как смартфоны.
Сколько портов USB должно быть на маршрутизаторе?
Типичный домашний маршрутизатор должен иметь 1–2 порта USB для подключения внешнего жесткого диска и зарядки маломощных устройств. С другой стороны, офисный маршрутизатор должен иметь 2-4 USB-порта для подключения различного офисного оборудования, такого как принтеры, сканеры и резервные накопители, которые необходимо использовать в сети.
Используется ли USB-порт в беспроводном маршрутизаторе для подключения телефона?
Порт USB на беспроводном маршрутизаторе не используется для привязки телефона. Он используется для подключения устройств хранения и резервного копирования, а также для зарядки маломощных устройств. Однако при наличии подходящего программного обеспечения и приложения для телефона, которое может настроить USB на вашем телефоне в качестве сетевого порта, технически возможно использовать его для подключения телефона.
Почему большинство маршрутизаторов Wi-Fi имеют только четыре порта Ethernet?
Большинство маршрутизаторов Wi-Fi оснащены только четырьмя портами Ethernet, поскольку маршрутизаторы являются продуктами, чувствительными к цене. Добавление большего количества портов означало бы добавление большего количества оперативной памяти и мощного процессора, что увеличило бы стоимость маршрутизатора. Кроме того, большинство современных устройств, включая принтеры и сканеры, теперь поддерживают беспроводную связь, что делает ненужным проводное подключение.
Однако это не означает, что беспроводных маршрутизаторов с более чем четырьмя портами Ethernet не существует. Такие маршрутизаторы, как ASUS AC3100, оснащены восемью портами Gigabit LAN, что в два раза превышает количество портов, предоставляемых обычными маршрутизаторами.
В чем разница между USB 2.0 и USB 3.0 в беспроводных маршрутизаторах?
Разница между USB 2.0 и USB 3.0 в маршрутизаторе Wi-Fi заключается в конструкции двух портов. USB 2.0 имеет в общей сложности 4 соединительных провода, что обеспечивает скорость передачи 480 Мбит/с, а USB 3.0 имеет в общей сложности 9 разъемов, что обеспечивает гораздо более высокую скорость передачи данных, до 5 Гбит/с.
Нередко можно найти маршрутизаторы с одним портом USB 3.0 и одним портом USB 2.0. В таких маршрутизаторах порт USB 3.0 на маршрутизаторах предназначен для подключения устройства NAS (сетевого хранилища), поскольку он обеспечивает более высокую скорость передачи данных. Затем порт USB 2.0 можно использовать для зарядки или подключения других устройств.
Заключение: для чего используются USB-порты в беспроводных маршрутизаторах?
Хотя порты USB кажутся странной функцией маршрутизатора Wi-Fi, они очень важны. Это особенно важно, если вы хотите подключить другие сетевые устройства, такие как жесткие диски, принтеры и сканеры, которые не поддерживают беспроводную связь.
Помимо подключения сетевых устройств, вы также можете использовать порты USB на маршрутизаторе для зарядки маломощных устройств или питания охлаждающих устройств, таких как кулеры для ноутбуков, чтобы предотвратить перегрев маршрутизатора.
Юстас увлекается технологиями и имеет степень бакалавра наук в области телекоммуникаций и информационных технологий.Его страсть и знание компьютеров и технологий в целом направлены на то, чтобы помочь другим понять сложные концепции, чтобы они могли принимать более взвешенные решения.

USB-порты Odyssey Blue
Порт универсальной последовательной шины (USB) можно найти на любом современном оборудовании — от телефона до компьютера и принтера — они практически везде! USB-порты, являющиеся отраслевым стандартом для передачи цифровых данных на короткие расстояния, позволяют USB-устройствам подключаться друг к другу с помощью USB-кабелей и передавать цифровые данные. Они также могут подавать электроэнергию по кабелю на устройства, которые в ней нуждаются.
Темы, которые мы рассмотрим в этой статье
- Вещи, которые можно подключить к USB-порту
- Типы портов: USB-A, USB-B и USB-C
- USB тип A
- USB тип B
- USB-C
Вещи, которые можно подключить к USB-порту
Многие электронные устройства поддерживают интерфейсы USB, и они в основном используются для компьютерных сетей. Некоторые из них включают:
- Широкополосные и сотовые USB-модемы, используемые для доступа в Интернет.
- Сетевые USB-адаптеры
- USB-принтеры
- Клавиатуры
- Микрофоны
- Смартфоны
USB-накопители также можно использовать для копирования файлов между устройствами (например, для передачи файлов с одного компьютера на другой без подключения к сети).
Типы портов: USB-A, USB-B и USB-C
USB тип A
Порты USB A (изображение от Novation)
USB Type-A — это наиболее часто встречающаяся форма USB-разъема, которая используется во многих компьютерных и периферийных устройствах, а также в других электронных устройствах, в том числе в тех, которые используют варианты Mini-A и Micro-A (см. изображение ниже этого абзаца). Стандартные разъемы USB Type-A имеют прямоугольную форму и отличаются верхним и нижним концами, поэтому перед подключением их необходимо правильно сориентировать.
Порты USB Type-A, Mini-A и Micro-A (рисунок из Википедии)
USB тип B

Порт USB B (изображение от Novation)
Менее распространенный USB Type-B имеет порт квадратной формы, который электрически идентичен разъемам USB Type-A. Они часто используются на принтерах, а также на некоторых мониторах и концентраторах USB. Его варианты Mini-B и Micro-B можно найти в широком спектре электроники, как и их аналоги типа A, от планшетов и портативных устройств GPS до мобильных телефонов.

Порты USB Type-B, Mini-B и Micro-B (изображение из Википедии)
USB Type-C

Порт USB C (изображение от Novation)
Type-C — новейший разъем USB. Он меньше по размеру, имеет овальную форму, имеет симметричную форму и является двусторонним, поэтому его легче подключать, что устраняет одну из самых распространенных жалоб на USB Type-A. Он создан, чтобы заменить предыдущие форм-факторы USB и предоставить стандартную, перспективную и полнофункциональную опцию для разработчиков оборудования. Поскольку порты USB Type-C становятся все более распространенными на мобильных устройствах и потребительском оборудовании, рынок промышленных ПК (IPC) также начинает интегрировать соединения USB Type-C в новейшие коммерческие устройства. Порт USB Type-C, призванный стать универсальным портом как для коммерческих, так и для промышленных компьютеров, воплощает в жизнь мечту о новом универсальном стандарте подключения.
*Примечание. Разъем USB Type-C не следует путать со стандартами USB 3.1 или USB 3.2
Разбивка скорости передачи данных через USB
Важно знать характеристики различных USB-портов, их скорость передачи данных и мощность, доступную для различных портов. Стандарты, отражающие производительность USB, выражаются числовыми значениями, например, USB 2.0. 3.1 или 3.2.
Спецификация USB 1.0 обеспечивает максимальную скорость передачи данных 12 мегабит в секунду (Мбит/с). Максимальная скорость USB 2.0 составляет 480 Мбит/с. USB 3.0, 3.1 и 3.2 немного сложнее. Давайте упростим их.
- USB 3.2 Gen 1 (ранее известный как USB 3.0) обеспечивает скорость передачи, известную как SuperSpeed 5 Гбит/с, что примерно в 10 раз превышает скорость стандарта USB 2.0.
- USB 3.2 Gen 2 (ранее известный как USB 3.1) обеспечивает скорость SuperSpeed 10 Гбит/с по существующим разъемам USB-A и USB-C (удвоенная скорость по сравнению с USB 3.2 Gen 1).
- USB 3.2 поколения 2 × 2 с поддержкой SuperSpeed 20 Гбит/с доступен только для разъемов USB-C с двухполосным режимом работы.
Форум разработчиков USB (USB-IF), группа, которая курирует разработку стандартов USB, надеется, что вместо этого каждый сможет использовать более понятные для человека термины: USB 2.0 – это USB Hi-Speed, а варианты версии 3 – USB SuperSpeed 5 Гбит/с. USB SuperSpeed 10 Гбит/с и USB SuperSpeed 20 Гбит/с.
*Примечание. До того, как было объявлено об этих новых поколениях, многие продукты с интерфейсами USB 3.0 и USB 3.1 уже существовали. Если порт помечен как USB 3.0, следует предположить, что скорость передачи данных будет достигать 5 Гбит/с.

USB 2.0 (черные вставки) и USB 3.2 Gen 1 (синие вставки)
(Изображение из History Computer)Очень важно понимать разницу в скорости передачи при подключении устройств через USB. Из-за огромного скачка в скоростных возможностях даже между USB 2.0 (480 Мбит/с) и USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) многие производители выделяют порты USB 3.2 Gen 1 Type-A с помощью синих вставок, особенно когда они появляются на одном устройства в качестве портов USB 2.0. Кроме того, логотип USB SuperSpeed или его аббревиатура «SS» могут использоваться для обозначения портов USB 3.2, особенно когда все порты USB на данном устройстве являются USB 3.2.

USB 3.2 Type-A (слева) и USB 3.2 Type-C (справа)
(Изображение из блога Onlogic)*Примечание. Хотя USB 3.2 Gen 2 и Gen 2×2 обеспечивают впечатляющую скорость передачи данных, многие устройства еще не имеют возможности чтения или записи на таких скоростях, а фактическая скорость будет зависеть от хоста и устройств назначения. , а также возможности используемого USB-кабеля (читайте дальше, чтобы узнать больше).
Возможности питания USB 3.2
USB 3.2 Gen 1 и Gen 2 поддерживают спецификацию USB Power Delivery Specification (USB PD), при этом Gen 2 обеспечивает питание до 20 В при 5 А с потенциальной общей мощностью 100 Вт при использовании поддерживаемого оборудования. По сравнению с предыдущим стандартом USB 2.0, обеспечивающим мощность 2,5 Вт, это действительно огромный шаг вперед.
Хотя USB Type-C, USB 3.1 и USB 3.2 иногда называют взаимозаменяемыми, это совершенно разные вещи. Разъемы USB Type-A и USB Type-C используются для облегчения соединений USB 3.2 Gen 1 и Gen 2, а USB C также используется для облегчения соединений USB 3.2 Gen 2×2. Ожидается, что в большинстве систем IPC по-прежнему будут использоваться разъемы USB Type-A и USB Type-C, а также поддержка нескольких скоростей передачи данных, а также управление питанием в будущем. В дальнейшем от производителей будет зависеть надлежащая маркировка USB-портов, чтобы избежать путаницы. Следовательно, ожидайте увидеть больше логотипов и символов SuperSpeed, изображенных выше, на новых устройствах.
Совместимость и возможности кабелей
Наконец, USB-кабель — это последняя переменная, о которой следует помнить, пытаясь максимально использовать скорость передачи и выходную мощность USB 3.1 и 3.2. Во время передачи данных все три части уравнения данных должны быть совместимы со скоростью передачи. Сюда входят источник (ваш компьютер), USB-кабель и целевое устройство (жесткий диск или другая система). Например, кабели, поддерживающие USB 3.2 Gen 2 и способные передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с, состоят из 15–18 проводов. Между тем кабели USB 2.0 содержат только 5 или 6 проводов.
Дополнительные провода в кабелях USB 3.1 не только обеспечивают сверхбыструю передачу данных и значительное увеличение выходной мощности, но и позволяют реализовать дополнительные функции. Например, при условии совместимости оборудования и кабеля подключение USB 3.1 также может предложить возможности DisplayPort! Это обеспечивает возможность вывода видео 4k, передачи данных, выходной мощности и даже входной мощности по одному кабелю. С добавлением этих новых возможностей и созданием нового стандартного порта (USB Type-C) в ближайшем будущем для подавляющего большинства подключений может потребоваться значительно меньше кабелей.
Альтернативы USB-портов
Порты USB являются альтернативой последовательным и параллельным портам на старых компьютерах. Они поддерживают гораздо более быструю (часто в 100 раз и даже больше) передачу данных по сравнению с последовательной или параллельной.
В компьютерных сетях вместо USB иногда используются порты Ethernet. Принимая во внимание, что для некоторых типов компьютерной периферии иногда также доступны порты FireWire. И Ethernet, и FireWire обеспечивают более высокую производительность по сравнению с USB, хотя эти интерфейсы не передают питание по проводу.
Ключевые выводы
Запуск USB Type-C, а также последующий выпуск USB 3.1 Gen 2 и USB 3.2 открывают захватывающие возможности для современных вычислительных устройств, но, как вы заметили, они также вызвали некоторую путаницу. Вот основные выводы, которые помогут вам управлять своими мыслями:
- USB Type-C — это НЕ то же самое, что USB 3.2.
- ТОЛЬКО USB Type-C описывает физический разъем.
- ТОЛЬКО USB 3.2 описывает фактические возможности порта.
- Разъем Type-C не означает автоматически, что порт USB поддерживает скорость передачи данных USB 3.2 Gen 2 или USB 3.2 Gen 2×2 (10 Гбит/с или 20 Гбит/с).
- Термин «USB 3.1» или «USB 3.2» может использоваться для описания портов, поддерживающих передачу данных со скоростью 5 Гбит/с (USB 3.2 Gen 1) или 10 Гбит/с (USB 3.2 Gen 2). ).
- Для максимальной скорости передачи данных, выходной мощности и дополнительных функций (например, видео 4K) требуются соответствующие кабели и совместимое оборудование.
- USB 3.2 полностью обратно совместим с предыдущими версиями. USB Type-C не имеет строгой обратной совместимости из-за нового форм-фактора порта, но адаптеры легко доступны.
На этом мы подошли к концу этого блога. Мы понимаем, что это может сбивать с толку, поэтому не стесняйтесь комментировать любые вопросы или обмениваться мыслями в разделе комментариев ниже!
Запутались в Thunderbolt, DisplayPort и множестве разновидностей USB? Как подключить все эти аксессуары к компьютеру с ограниченным количеством портов? На помощь приходят док-станции и концентраторы.
Джейсон Перлоу — технолог с более чем двадцатилетним опытом интеграции крупных разнородных вычислительных сред от разных поставщиков в компаниях из списка Fortune 500. Высказанные им взгляды не обязательно отражают взгляды его работодателя, The Linux Foundation.
Джейсон Чиприани живет в прекрасном Колорадо и последние 13 лет освещает новости технологий и обозревает новейшие гаджеты в качестве внештатного журналиста. Его работы можно найти в Интернете и в печатных изданиях.
руководство
Освоение удаленной работы заключается в поиске правильных инструментов, позволяющих оставаться продуктивными и оставаться на связи. Это руководство поможет вам и вашей команде синхронизироваться и работать слаженно, где бы вы ни находились.
В прошлом году мы все были немного лишены разных вещей, но нам не нужно ограничивать количество портов на наших ноутбуках. Хотя я бы хотел, чтобы нам не приходилось использовать док-станции и концентраторы для устранения этих недостатков, я не уверен, что хотел бы вернуться к старым добрым временам, когда эти ноутбуки весили пять фунтов, и вы могли сломать себе спину, неся их.
Однако из-за большого количества версий USB многие конечные пользователи могут не понимать, какая технология лежит в их основе, и что им нужно для улучшения связи со своими ноутбуками и планшетами. Давайте посмотрим, сможем ли мы кое-что прояснить.
Эволюция универсальной последовательной шины (USB)
Универсальная последовательная шина 1.0 была представлена Форумом разработчиков USB в январе 1996 года, то есть ровно 25 лет назад. С этим введением мы также получили разъем USB-A. Это розетка прямоугольной формы, односторонний разъем с ключом, который мы все знаем. Это также разъем, который мы используем для флэш-накопителей и подключения устройств к устаревшим ПК и всевозможным периферийным устройствам и бытовой электронике на протяжении двух десятилетий. Это в наших машинах. Он повсюду.
Низкая скорость (1,5 Мбит/с)
Низкая скорость (1,5 Мбит/с)
Разъем USB-C, используемый с устройствами USB 3.x, 4.x и Thunderbolt (слева), и устаревший разъем USB-A (справа), используемый для устройств USB 1.x и USB 2.x.
(Изображение: Джейсон Перлоу/ZDNet)
Когда этот стандарт был представлен, максимальная скорость передачи данных USB 1.x составляла 12 Мбит/с. За прошедшие годы эта скорость увеличилась до 480 Мбит/с при использовании USB 2.0 и 5 Гбит/с при использовании USB 3.x, а недавно — до 40 Гбит/с при использовании USB 4. Значительное увеличение пропускной способности позволило использовать такие устройства, как компьютерные мониторы, сетевые карты, адаптеры Wi-Fi и другие устройства. различные другие вещи, которые можно подключить к ПК, не открывая его и не используя слоты. Помните такие?
Когда в 2013–2014 годах был представлен стандарт USB 3.1, мы также увидели новый разъем — разъем USB-C. Это маленький обратимый овальный разъем, который мы все знаем и любим. Он используется в основном на смартфонах Android, некоторых моделях iPad, а также на ноутбуках ПК и Mac. Но он проникает во все виды бытовой электроники.
Проблема нехватки портов на современных ноутбуках
В настоящее время на многих ноутбуках есть только разъем USB-C. Самым большим нарушителем здесь являются MacBook от Apple, поскольку компания на протяжении многих лет очень агрессивно относилась к удалению портов.Тем не менее, они не единственные. Такие компании, как Dell, Lenovo, HP и Microsoft, делают свои продукты более тонкими и оптимизированными. Мы получаем от них меньше портов из-за желания сделать все легким и беспроводным.
Вы получите только два порта USB-C/Thunderbolt 3/USB 4 на MacBook Pro M1 2020 года.
Текущее поколение MacBook с архитектурой x86 от Apple имеет четыре разъема USB-C, а последние модели MacBook M1 — только два. Каждый из этих разъемов может работать как порт USB 3.0/4.0 со скоростью передачи 20 Гбит/с и как порт Thunderbolt 3.
Thunderbolt, стандарт, созданный Intel, еще быстрее. Он может передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с. Это означает, что вы могли бы подключить такие вещи, как внешние графические процессоры, к ноутбуку с одним из этих портов, если операционная система поддерживает это. Или, например, высокоскоростной сетевой адаптер 10 Гбит/с, если вы относитесь к тем людям, которым необходимо передавать огромные файлы данных, например, к специалистам по спецэффектам или в видеомонтажной студии.
Но есть еще DisplayPort
DisplayPort – это интерфейс цифрового дисплея, разработанный консорциумом производителей ПК и микросхем. Он был стандартизирован VESA (Ассоциацией стандартов видеоэлектроники) в 2006 году. Так было до появления разъема USB-C. Это специальный 20-контактный разъем. Вы, наверное, видели его: он напоминает большой прямоугольник с вырезанным в нем вырезом. Практически все настольные мониторы, которые вы можете купить сейчас, имеют разъемы DisplayPort в дополнение к разъемам HDMI или DVI, которые обычно есть на старых мониторах.
(Изображение: Джейсон Перлоу/ZDNet)
Для вывода на внешний монитор, оборудованный DisplayPort, вам потребуется кабель HDMI-to-DisplayPort, кабель DisplayPort-to-DisplayPort или кабель USB-C-to-DisplayPort. Но вы, вероятно, думаете о том же, что и я: если вы хотите подключить два монитора к MacBook или ноутбуку с ПК, вам придется использовать кучу портов USB-C на этом ноутбуке. Это не считая кабеля USB-C, используемого для USB PD для питания ноутбука. Итак, прежде чем вы это узнаете, вам повезло, что у вас остался один запасной порт. Это не оставляет места для мыши, клавиатуры или чего-либо еще; вам лучше надеяться, что у вас есть устройства Bluetooth для подключения к нему.
На ноутбуке ПК с интерфейсом DisplayPort или USB 4 можно выполнять так называемое последовательное подключение DisplayPort. Это позволяет использовать один порт USB-C для подключения к нескольким внешним мониторам при условии, что ваши мониторы имеют как входной, так и выходной порты DisplayPort. Верхний предел составляет пять мониторов с DisplayPort, использующих гирляндную цепочку, но с более низким разрешением. К каждой цепочке можно подключить один монитор 4K/5K.
ZDNet рекомендует
Самое лучшее время, чтобы обновить систему для работы на дому с помощью док-станции, которая превратит ваш ноутбук в более удобную рабочую среду. Вот что вам следует искать.
Однако на MacBook операционная система не поддерживает последовательное подключение, поэтому вам понадобится порт USB-C, выделенный для каждого монитора, что позволяет нам подключаться к док-станциям и концентраторам.
Различные концентраторы для ноутбуков и планшетов
Хорошей новостью является то, что на ноутбуках Mac и ПК с поддержкой USB-C, USB 4, Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4 один кабель, выходящий из ноутбука, можно разделить на множество портов с помощью концентратора или док-станции. .
Док-станции становятся популярными не только для ноутбуков, но и для планшетов, таких как iPad. Они позволяют подключать различные типы устройств, а не только устройства USB-C или USB-A — многие концентраторы включают гигабитный Ethernet, SD-карту, наушники и аудиоразъемы, а также специальные разъемы DisplayPort. Они также могут питать ваш ноутбук мощностью до 94 Вт через USB PD, поэтому у них также есть собственные блоки питания.
Выбор Джейсона Сиприани
Джейсон Сиприани, мой соведущий Jason Squared, неравнодушен к док-станции Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro. Он использует его со своим M1 MacBook Pro и iPad Pro 2018 года. Это дорого, 250 долларов, но это нормально для док-станций Thunderbolt. Он имеет восходящую зарядку мощностью 85 Вт, что позволяет заряжать ноутбук через док-станцию. Порты: (2) Thunderbolt 3, (1) USB-A 3.1, (1) USB-C 3.1, (4) USB-A 3.0, (1) DisplayPort, (1) SD-карта, (1) аудиовход/выход 3,5 мм и (1) Gigabit Ethernet.
Джейсону Сиприани нравится док-станция Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro.
(Изображение: Джейсон Перлоу/ZDNet)
Еще один концентратор, который он использует, — это концентратор HyperDrive 6-в-1 USB-C. Несмотря на то, что он разработан для iPad Pro и iPad Air, он смог использовать его со своим MacBook Pro и Surface Pro X для подключения к внешнему монитору и использования функций SD-карты. Это 90 долларов США.
Наконец, он использует цифровой AV-адаптер Apple USB-C, который добавляет порт USB-C, порт USB-A и соединение HDMI. Он минимален и его легко перемещать между столами или установками, но в нем отсутствуют все дополнительные порты, которые есть у других концентраторов, таких как HyperDrive. 70 долл. США.
Моя подборка
До недавнего времени я был активным пользователем CalDigit TS3 plus, док-станции Thunderbolt 3, предназначенной для MacBook. Около двух лет назад он считался лучшим на рынке и стоит около 300 долларов. Он имеет выделенный порт DisplayPort и семь портов USB, а также порты Ethernet и аудио. Caldigit также недавно представил несколько новых моделей USB-C и два выделенных интерфейса DisplayPort или два интерфейса HDMI.
В настоящее время я использую Kensington SD5700T, о котором недавно писал обзор. У этого есть четыре порта Thunderbolt 4/USB 4. Он предназначен для новейших моделей MacBook и ПК M1 и обеспечивает мощность ноутбука до 90 Вт. У меня есть только один кабель Thunderbolt, выходящий из Mac, который питает компьютер и управляет двумя мониторами DisplayPort, Ethernet и целой кучей периферийных устройств USB. Он также стоит около 300 долларов. У Kensington есть множество других моделей, в зависимости от того, на какую ценовую категорию вы ориентируетесь.
Hubble для iPad Air/Pro от Fledging.
Я также недавно получил док-станцию Hubble для iPad производства Fledging, которую я использую на своем 12,9-дюймовом iPad Pro. Эта штука настоящая красавица, и ее только что представили на выставке CES 2021. У нее есть разъем HDMI для зеркального отображения экрана на мониторе или телевизоре, на случай, если вы захотите использовать ее для просмотра фильмов в гостиной или использовать Apple Fitness Plus. , слот для SD-карты. Он также имеет выделенный порт USB-C и порт USB-A для подключения внешних периферийных устройств, отсутствующий аудиоразъем и сквозную зарядку USB-C. Он сделан из металла, соответствующего цвету вашего iPad, и служит как чехлом, так и подставкой. Так что, действительно, вы могли бы превратить свой iPad в настольный компьютер с помощью этой штуки, если бы захотели. Оно стоит 99 долларов США/110 долларов США и работает на iPad Pro 12,9 и 10,9 дюймов, а также на новейших моделях iPad Air 11 дюймов.
Есть множество других доступных вариантов. Эд Ботт, мой коллега из ZDNet, подготовил подробный обзор док-станций USB-C/Thunderbolt, которые вы можете проверить.

Возможно, вы заметили одну странность во многих последних телефонах, планшетах и ноутбуках вашей компании: знакомые прямоугольные порты USB типа A исчезли, их заменили продолговатые разъемы меньшего размера. USB-C преобладает на работе, дома и в школе.
Хотя многие модели iPhone и iPad используют собственный разъем Lightning от Apple, USB-C теперь является неотъемлемой частью большинства современных ноутбуков, телефонов и планшетов. Даже новейшие MacBook и Chromebook являются частью перехода на USB-C.
Что такое USB-C?
USB Type-C, обычно называемый просто USB-C, – это относительно новый разъем для передачи данных и питания к вычислительным устройствам и от них. Поскольку штекер USB-C симметричен, его можно вставлять любым способом, устраняя неудобства, связанные с более ранними портами USB, и ставя его на один уровень с реверсивным штекером Lightning от Apple.
Это само по себе делает его хитом для меня, но USB-C тесно связан с несколькими мощными новыми технологиями, включая Thunderbolt и USB Power Delivery, которые могут изменить наши представления о нашем оборудовании и работе в офисе, в дороге. или дома.

Порт USB Type-C (второй слева) на этом ноутбуке Acer заметно меньше, чем два более старых порта USB Type-A справа от него.
Большинство портов USB-C основаны на стандарте USB 3 второго поколения.1, который теоретически может передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с — в два раза быстрее, чем USB 3.0 и USB 3.1 первого поколения, максимальная скорость которых составляет 5 Гбит/с. Главное, чтобы устройства с надписью «USB 3.1 Rev 2», «USB 3.1 Gen 2», «SuperSpeed USB 10 Гбит/с» или «SuperSpeed+» поддерживали более быструю спецификацию.
Что еще больше сбивает с толку, текущий стандарт USB 3.2 в основном является переформулировкой спецификаций USB 3.1. Например, USB 3.2 Gen 1 и 2 такие же, как USB 3.1 Gen 1 и 2. Новая спецификация, которая на самом деле заслуживает внимания, — это USB 3.2 Gen 2X2, который имеет пару линий передачи данных со скоростью 10 Гбит/с, что в сумме дает 20 Гбит/с. Однако до сих пор он не прижился у производителей устройств, поэтому его трудно найти на каких-либо устройствах в дикой природе. Это может измениться в следующем году, когда появятся новые чипы контроллера.
Чтобы обеспечить передачу данных на более высоких скоростях, всегда используйте высококачественные кабели. На них часто будет логотип SuperSpeed и цифра «10», чтобы показать, что они способны передавать 10 Гбит/с. Хорошая новость заключается в том, что есть большая вероятность, что эта миска спагетти со стандартами кабелей может исчезнуть со следующей версией спецификации USB с универсальным кабелем USB. Подробнее об этом позже.
Скорость, мощность и доставка видео
Большим преимуществом является то, что на многих ноутбуках и настольных компьютерах спецификация USB-C также поддерживает технологию передачи данных Intel Thunderbolt 3. Порт USB-C, оснащенный Thunderbolt 3, может увеличить скорость передачи данных до теоретического предела в 40 Гбит/с. Чтобы показать, как далеко мы продвинулись, это в четыре раза быстрее, чем USB 3.1, и более чем в 3000 раз быстрее, чем исходная спецификация USB 1 со скоростью 12 Мбит/с.
С увеличением скорости передачи данных появляется возможность передавать видео по тому же соединению. Альтернативный режим USB-C (или сокращенно «Альтернативный режим») для видео позволяет адаптерам выводить видео с того же порта USB-C на HDMI, DisplayPort, VGA и другие типы видеоразъемов на дисплеях, телевизорах и проекторах. Это приносит огромные дивиденды нашим ультрамобильным пользователям, позволяя многим новейшим телефонам и планшетам, таким как системы Samsung Galaxy Tab S7+ и Note и Tab 6, напрямую подключаться к домашнему монитору или проектору в офисе.
Более того, USB-C поддерживает спецификацию USB Power Delivery (USB PD). Порт USB 2.0 может обеспечить мощность всего 2,5 Вт, чего достаточно для медленной зарядки телефона. USB 3.1 увеличивает этот показатель примерно до 15 Вт. Но USB PD может обеспечивать мощность до 100 Вт, что более чем в шесть раз превышает мощность USB 3.1. Это открывает потенциал для проекторов с питанием от ноутбуков на основе USB-C, но сегодня он в основном используется для мощных зарядных устройств и внешних аккумуляторов.
Далее: USB4
Сегодня USB-C признан де-факто коннектором, поэтому следующим шагом станет USB4. Он может двигаться со скоростью до 40 Гбит/с, обеспечивать питание не менее 15 Вт для аксессуаров и поддерживать два дисплея 4K или один дисплей 8K. Надо отдать должное, USB4 продолжит использовать небольшой продолговатый разъем, который USB-C принес на вечеринку, и будет работать с существующими устройствами, в том числе с USB 2.0. (Однако вам понадобится подходящий адаптер для устройств без порта USB-C.)
За кулисами USB4 использует спецификацию Thunderbolt 4. Он устанавливает двунаправленные линии передачи данных, которые должны помочь таким вещам, как видеоконференции, для которых требуется двусторонний поток данных для предотвращения перегрузок и заторов. Помимо дополнительной защиты от хакерских атак, Thunderbolt 4 будет совместим с устройствами Thunderbolt 3, такими как док-станции и внешние графические процессоры (eGPU). Он включает в себя динамический поток данных, который настраивается в соответствии с устройствами, поэтому старые устройства не замедляют работу новых.
Спецификация USB4/Thunderbolt 4 встроена в процессоры Intel Tiger Lake 11-го поколения, хотя компания и другие компании будут иметь отдельные микросхемы контроллера USB4. Первые компьютеры с портами Thunderbolt 4 могут появиться в конце 2020 года, а устройства, подключаемые к ним, – в начале следующего года.
Заставьте USB-C работать на вас
Здесь и сейчас вам нужно будет внести некоторые изменения и купить некоторые аксессуары, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами USB-C. Это руководство может помочь облегчить переход, показывая, что вы можете делать с USB-C и что вам нужно, чтобы заставить его работать.
Будьте осторожны, поскольку не все устройства USB-C поддерживают все последние спецификации USB-C. Например, почти каждый флэш-накопитель USB-C поддерживает более ранний протокол USB 3.1 Rev 1, некоторые планшеты и телефоны не поддерживают видео в альтернативном режиме, и мы находимся на заре USB Power Delivery, и лишь немногие устройства выходят за пределы 40. или 60 Вт. Другими словами, внимательно прочитайте спецификацию, чтобы знать, что вы получаете, прежде чем покупать.
Эти инструменты, советы и самодельные проекты помогут упростить переход к миру USB-C.
Создайте дорожный комплект USB-C
Хорошей новостью является то, что порты USB-C можно использовать с большинством старых аксессуаров USB 2, 3.0 и 3.1. Плохая новость заключается в том, что вам понадобятся правильные адаптеры и кабели, и пока я не видел полного комплекта.Я сделал свой собственный комплект для выживания USB-C, который состоит из шести основных кабелей и адаптеров в старом футляре на молнии.
Компактный дорожный комплект USB-C с различными адаптерами очень пригодится в дороге.
Вот что он содержит:
- Два небольших переходника USB-C на гнездо USB 3.0/3.1 для подключения к старым устройствам, таким как флэш-накопители.
- Короткий кабель USB-C «папа-папа» для использования аксессуаров.
- Адаптер Ethernet USB-C, когда у меня есть проводное подключение.
- Конвертер HDMI для презентаций на проекторе.
- Концентратор, объединяющий наиболее полезные порты, например концентратор Anker Premium 7-in-1 USB-C. Он имеет два порта USB-C, один для данных и один, который также может подавать до 100 Вт для зарядки системы. Есть также два устаревших порта USB 3.1, устройство чтения SD-карт и порт HDMI, который может передавать видео 4K на проектор или дисплей.
Этот адаптер не входит в мой дорожный набор, но есть один дополнительный адаптер, который мне пригодился дома. К сожалению, многие телефоны и планшеты Android теперь не имеют разъема для наушников, что делает прослушивание музыки или возможность быть услышанным во время офисного звонка Zoom практически невозможным. Хотя у меня есть наушники USB-C, я обычно не могу их найти, когда они мне нужны. Когда это происходит, я использую адаптер для наушников с набором наушников с моим телефоном Samsung Galaxy Note 20.
Apple, Samsung и другие производители продают адаптеры по цене от 9 до 15 долларов США, но я обнаружил, что универсальные адаптеры, которые стоят вдвое дешевле, не менее хороши. Я держу несколько под рукой.
Возьмите свои данные с собой
У тех, кто любит носить с собой данные, нет недостатка во флэш-накопителях USB-C. Самое приятное то, что все, что вам нужно сделать, это вставить диск, и после того, как ему будет присвоена буква диска, его емкость будет доступна.
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C может передавать данные со скоростью до 150 Мбит/с.
Однако большинство накопителей USB-C, таких как Ultra Dual Drive USB Type-C от SanDisk, по-прежнему используют аппаратное обеспечение USB 3.1 Rev 1, которое ограничивает его скорость до 150 Мбит/с.
Пожиратели данных оценят другой подход: носите с собой внешний накопитель большой емкости, например твердотельный накопитель HP P700. Его размеры 0,4 х 2,6 х 3,6 дюйма, или размер колоды карт, но весит всего 2 унции. Он может хранить от 256 ГБ до 1 ТБ данных на микросхемах флэш-памяти и использует аппаратное обеспечение USB 3.1 Rev 2. Согласно HP, он может передавать данные со скоростью 8 Гбит/с и поставляется с кабелями, которые вам понадобятся для подключения к компьютеру, старому или новому. Стоимость 500 ГБ составляет около 100 долларов США.
1. Начните с диска и корпуса.

2. Сдвиньте верхнюю часть корпуса.

3. Подключите диск к электронике корпуса.

4. Соберите корпус обратно и подключите прилагаемый кабель USB C.

5. Когда соединение установлено, его светодиод загорается, и на вашем компьютере появляется новый диск.
Если вы хотите сохранить данные диска, все готово. Мне нравится начинать все сначала, поэтому я стер данные с диска. Теперь это новое хранилище объемом 500 ГБ для моих файлов.
Настройте док-станцию
Ничто так не напоминает «Добро пожаловать домой», как док-станция на вашем столе для подключения ноутбука, а в некоторых случаях даже планшета или телефона, к сети, дисплею, внешним дискам, мыши и клавиатуре. в качестве периферийных устройств при зарядке системы.
Хотя некоторые производители продают док-станции, предназначенные специально для компьютера или семьи, они становятся редкостью. Альтернативой является использование универсальной док-станции, такой как Thunderbolt 3 Dock Pro от Belkin. Я держу его на своем столе и подключаю док-станцию за 300 долларов к своему MacBook Air; он работает так же хорошо с ПК.
В док-станции есть все, что мне нужно, в том числе видеопорты DisplayPort и USB-C, которые могут работать с одним экраном 8K или двумя экранами 4K, а также порты USB-C и два порта Thunderbolt 3. В дополнение к аудиоразъему имеется пять разъемов USB 3 и устройство для чтения SD-карт. Большим преимуществом является то, что док-станция может обеспечивать мощность до 85 Вт и легко заряжать мой ноутбук.
Док-станция Pro позволяет мне объединить подключения для всего: от клавиатуры, мыши и внешнего хранилища до проводного сетевого подключения и дисплея HP 32 QHD. К счастью, у меня еще есть место для дополнительных аксессуаров, таких как флэш-накопитель или сканер. Изначально на то, чтобы все подключить, ушло несколько минут. Когда док-станция была готова, ее светодиод загорелся зеленым цветом.
Док-станция Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro позволяет подключать к ноутбуку Mac или Windows множество периферийных устройств и заряжать их.
Еще один вариант. Если вы когда-либо хотели отказаться от ноутбука и по-настоящему путешествовать налегке, это ваш шанс. Технология DeX от Samsung включена в ее флагманское мобильное устройство Galaxy и может создать полноценную среду рабочего стола при подключении к внешнему дисплею.
Многим из самых ранних моделей DeX, таких как Galaxy S8, S9 и Note 8, требовалась аппаратная док-станция, но в более новых телефонах Note 9, Note 10, S10 и S20 можно использовать концентратор USB-C с портом HDMI для подключить к дисплею, упростив аппаратное обеспечение. (Новый Galaxy Note 20 выводит это на новый уровень благодаря беспроводному подключению. Он работает с последними телевизорами Sony, LG, TCL и, конечно же, Samsung или с дисплеем, подключенным к приемнику Miracast. Но это, конечно, не работает. использовать USB-C.)
Независимо от того, как вы подключаетесь к дисплею, когда DeX находится в сети, телефон по-прежнему может принимать или совершать звонки, отправлять текстовые сообщения коллегам и даже действовать как большая сенсорная панель для управления указателем на экране.

Сокращение от универсальной последовательной шины. USB (произносится как yoo-es-bee) представляет собой интерфейс plug and play, который позволяет компьютеру обмениваться данными с периферийными и другими устройствами. USB-подключенные устройства охватывают широкий диапазон; что угодно, от клавиатур и мышей до музыкальных плееров и флэш-накопителей. Дополнительную информацию об этих устройствах см. в разделе USB-устройства.
USB также может подавать питание на определенные устройства, например для питания смартфонов и планшетов и зарядки их аккумуляторов. Первый коммерческий выпуск универсальной последовательной шины (версия 1.0) состоялся в январе 1996 года. Затем этот отраслевой стандарт был быстро принят Intel, Compaq, Microsoft и другими компаниями.
Где порты USB?
Все современные компьютеры имеют как минимум один порт USB. Ниже приведен список типичных мест, где их можно найти.
- Настольный компьютер. Настольный компьютер обычно имеет от двух до четырех портов спереди и от двух до восьми портов сзади.
- Портативный компьютер. Портативный компьютер имеет от одного до четырех портов слева, справа или с обеих сторон ноутбука.
- Планшетный компьютер. Разъем USB на планшете находится в зарядном порту и обычно представляет собой Micro-USB, а иногда и USB-C. Некоторые планшеты имеют дополнительные порты USB.
- Смартфон. Как и планшеты, порт USB на смартфонах используется как для зарядки, так и для передачи данных в форме USB-C или Micro-USB.
USB-устройства
Сегодня к компьютеру подключается множество различных USB-устройств. Список ниже содержит несколько наиболее распространенных.
Типы разъемов USB
Разъемы USB бывают разных форм и размеров. Большинство разъемов USB, включая стандартные USB, Mini-USB и Micro-USB, имеют два или более вариантов разъемов. Дополнительная информация о каждом типе представлена ниже.

Мини-USB
Разъем Mini-USB, также известный как mini-B, используется с цифровыми камерами и компьютерными периферийными устройствами. Кабели Mini-USB в большинстве случаев заменены кабелями Micro-USB и USB-C на новых устройствах.
Микро-USB
Micro-USB, анонсированный в 2007 году, призван заменить Mini-USB. Двумя разновидностями Micro-USB являются Micro-A и Micro-B, оба имеют размер разъема 6,85 x 1,8 мм, хотя разъемы Micro-A имеют больший максимальный размер наплавки. Кабели Micro-USB часто используются для подключения компьютерной периферии, контроллеров видеоигр и для зарядки смартфонов. Хотя многие компании переходят на разъемы USB типа C (следующий раздел), Micro-USB по-прежнему широко используется с электронными устройствами.
USB тип C
Кабель USB Type-C используется в большинстве современных Android-смартфонов, флагманских ноутбуков и других устройствах с USB-подключением. В отличие от других видов USB-подключений, кабели USB-C двусторонние, то есть они подключаются правильно независимо от того, перевернуты они или нет.
Помимо зарядки аккумуляторов и передачи данных кабели USB-C могут отображать видео. По этой причине некоторые производители отказались от стандартных портов USB и HDMI в пользу портов USB-C, как это видно на ноутбуках серии MacBook.
Скорость передачи данных по USB
USB 1.x — это стандарт внешней шины, поддерживающий скорость передачи данных 12 Мбит/с и поддерживающий до 127 периферийных устройств. На рисунке показан пример кабеля USB, подключенного к порту USB.
USB 2.0, также известный как высокоскоростной USB, был разработан Compaq, Hewlett Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC и Phillips и представлен в 2001 году. Высокоскоростной USB может поддерживать скорость передачи до 480 мегабит в секунду (Мбит/с) или 60 мегабайт в секунду (Мбит/с).
USB 3.0, также известный как SuperSpeed USB, был впервые представлен в ноябре 2009 года компанией Buffalo Technology, однако первые сертифицированные устройства появились только в январе 2010 года. управление питанием и увеличенная пропускная способность. Он обеспечивает два однонаправленных пути передачи данных для одновременного приема и отправки данных. USB 3.0 поддерживает скорость передачи до 5,0 гигабит в секунду (Гбит/с) или 640 мегабайт в секунду (МБ/с). После выпуска USB 3.1 он был официально переименован в «USB 3.1 Gen1» в маркетинговых целях. Первыми сертифицированными устройствами стали материнские платы ASUS и Gigabyte Technology. Dell начала включать порты USB 3.0 в свои компьютеры серий Inspiron и Dell XPS в апреле 2011 года.
USB 3.1, также известный как SuperSpeed+, стал доступен с 31 июля 2013 г. и является последней версией протокола USB. USB 3.1 может передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с, что соответствует первому поколению канала Apple Thunderbolt. Сегодня многие устройства используют версии USB 3.0 и 3.1 для повышения производительности и скорости.
Совместимость версии USB
Каждая версия USB-порта совместима как с предыдущими, так и с более ранними версиями, что означает, что он может поддерживать любую версию ниже или выше текущего номера. Например, устройства, разработанные с использованием технологий USB 1.1 и 2.0, работают с портом 3.0. Однако следует отметить, что устройства с более низкими версиями работают с исходной скоростью передачи данных, хотя USB 3.0 способен на более высокую скорость. Точно так же, если вы подключаете устройство USB 3.1 к порту USB 2.0, максимальная скорость передачи данных устройства 3.1 ограничивается скоростью порта 2.0.
USB-кабели — длина и тип
Кабели USB доступны разной длины: от нескольких дюймов до более 16 футов. Максимальная длина кабеля USB составляет 16 футов 5 дюймов (5 метров) для высокоскоростных устройств и 9 футов 10 дюймов (3 метра) для низкоскоростных устройств. Эти максимальные длины обусловлены синхронизацией передачи данных и риском потери данных при использовании кабелей большей длины. Однако, используя USB-концентраторы, вы можете подключить два USB-кабеля, чтобы эффективно увеличить расстояние между двумя устройствами.
Также существуют различные типы USB-кабелей. Как мы упоминали выше, для USB существуют разные скорости передачи (2.0 и 3.0). Точно так же существуют различные типы USB-кабелей, соответствующие этим скоростям. Вы можете приобрести кабель USB 2.0 для использования с устройством, использующим USB 2.0, или кабель USB 3.0 для использования с устройством, использующим USB 3.0.
Удлинительные USB-кабели можно подключать к одному концу USB-кабеля, увеличивая длину соединения. Однако не удлиняйте кабель за пределы максимального расстояния передачи данных USB, составляющего 16 футов 5 дюймов, если только вы не используете концентратор USB для усиления сигнала.
Почему многие современные устройства подключаются через порты usb
Если несколько раз подряд с небольшими перерывами подключить и извлечь устройство USB, то порт USB может перестать отвечать. Когда порт находится в таком состоянии, он не распознает USB-устройство, и оно перестает работать.
В этой статье описаны способы решения этой проблемы.
Необходимые условия
Для выполнения некоторых действий по устранению неполадок, описанных в этой статье, необходимо войти в систему Windows с учетной записью администратора. Если компьютер является персональным, скорее всего, вход в систему с учетной записью администратора уже выполнен. Если компьютер является рабочим и подключен к сети, возможно, потребуется обратиться за помощью к администратору. Чтобы убедиться, что вход в Windows выполнен с учетной записью администратора, перейдите на следующий веб-сайт корпорации Майкрософт:
Решение
Чтобы устранить эту проблему, воспользуйтесь приведенными ниже способами в указанном порядке. После применения каждого способа проверяйте, решена ли проблема. Если нет, переходите к следующему способу.
В этой статье также приводится временное решение проблемы, которым можно воспользоваться, если не помогут другие способы.
Способ 1. Обновление конфигурации оборудования с помощью диспетчера устройств
Обновите конфигурацию оборудования с помощью диспетчера устройств. После этого компьютер сможет распознать USB-устройство, подключенное к USB-порту, и его можно будет использовать.
Чтобы обновить конфигурацию оборудования, выполните указанные ниже действия.
Примечание. В Windows Vista нажмите кнопку Пуск и воспользуйтесь окном Начать поиск.
Введите devmgmt.msc и нажмите кнопку ОК. Откроется диспетчер устройств.
В диспетчере устройств щелкните имя компьютера, чтобы выделить его.
В меню Действие выберите пункт Обновить конфигурацию оборудования.
Проверьте, работает ли USB-устройство.
Если удалось устранить проблему, дальнейшее содержание этой статьи можно пропустить. Если не удалось устранить проблему, перейдите к следующему способу.
Способ 2. Перезапуск компьютера
Если не удалось решить проблему с помощью обновления конфигурации, перезапустите компьютер. После этого проверьте, работает ли USB-устройство.
Если удалось устранить проблему, дальнейшее содержание этой статьи можно пропустить. Если не удалось устранить проблему, перейдите к следующему способу.
Способ 3. Отключение и повторное включение USB-контроллера
Отключите и снова включите все USB-контроллеры с помощью диспетчера устройств. Это позволит восстановить нормальную работу USB-порта. USB-контроллеры представляют USB-порты в диспетчере устройств. Если расширенное устранение неполадок вызывает затруднения, перейдите к разделу Временное решение.
Чтобы отключить и повторно включить USB-контроллеры, выполните указанные ниже действия.
Примечание. В Windows Vista нажмите кнопку Пуск и воспользуйтесь окном Начать поиск.
Введите devmgmt.msc и нажмите кнопку ОК. Откроется диспетчер устройств.
Разверните раздел Контроллеры универсальной последовательной шины USB.
Примечание. Возможно, для обнаружения нужного элемента потребуется прокрутить список.
Щелкните правой кнопкой мыши первый USB-контроллер в разделе Контроллеры универсальной последовательной шины USB и выберите пункт Удалить.
Повторите действие 4 для всех USB-контроллеров в разделе Контроллеры универсальной последовательной шины USB.
Перезагрузите компьютер. После загрузки компьютера конфигурация оборудования будет автоматически обновлена, а все удаленные USB-контроллеры — переустановлены.
Проверьте, работает ли USB-устройство.
Если USB-порт распознает устройство и его можно использовать, дальнейшее содержание этой статьи можно пропустить.
Если удалось устранить проблему, дальнейшее содержание этой статьи можно пропустить. Если этим методом не удалось устранить проблему,см. раздел «Обходной путь».
Временное решение
Если не удалось устранить проблему с помощью приведенных способов, отключите функцию временного отключения. Обратите внимание на то, что это действие влияет на все драйверы USB-контроллеров (а следовательно, на все USB-порты и подключенные USB-устройства). Поэтому отключить USB-устройства, подключенные к компьютеру, невозможно, и они продолжат потреблять энергию. Кроме того, флажок Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии не отображается на вкладке Управление питанием для корневого USB-концентратора.
Чтобы получить помощь при отключении функции временного отключения, перейдите к разделу Помощь в решении проблемы. Если расширенное устранения неполадок не вызывает затруднений, можно отключить эту функцию самостоятельно. Для этого перейдите к разделу Самостоятельное решение проблемы.
Получить помощь в решении проблемы
Чтобы устранить проблему автоматически, щелкните ссылку Устранить проблему. В диалоговом окне Загрузка файла нажмите кнопку Выполнить и следуйте инструкциям мастера устранения проблем.
Примечание. Интерфейс этого мастера может быть доступен только на английском языке, однако автоматическое исправление работает и в других языковых версиях Windows.
Примечание. Решение по устранению проблем можно загрузить на любой компьютер, сохранить его на устройство флэш-памяти или компакт-диск и затем запустить на нужном компьютере.
Самостоятельное решение проблемы
Этот раздел предназначен для опытных пользователей.
В качестве временного решения можно отключить функцию временного отключения USB путем изменения реестра. USB-устройство может не отвечать на запросы из-за состояния гонки в функции временного отключения. Функция выборочной приостановки позволяет эффективно управлять питанием благодаря отключению USB-устройств. Однако иногда она может неправильно выводить USB-устройства из спящего режима. В результате при попытке использования USB-устройства оно не отвечает на запросы.
Также функцию временного отключения можно отключить на сервере, для которого управление питанием неважно или вообще не требуется.
Важно! В этот раздел, способ или задачу включены действия по изменению параметров реестра. Однако их неправильное изменение может привести к возникновению серьезных проблем, поэтому при выполнении таких действий будьте предельно внимательны. Для дополнительной защиты создайте резервную копию реестра. Это позволит восстановить его при возникновении неполадок. Дополнительные сведения о создании резервной копии и восстановлении реестра см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:
322756 Создание резервной копии и восстановление реестра Windows XPЧтобы отключить функцию временного отключения, выполните указанные ниже действия.
Примечание. В Windows Vista нажмите кнопку Пуск и воспользуйтесь окном Начать поиск.
Введите команду regedit и нажмите кнопку ОК. Откроется редактор реестра.
Найдите и выберите следующий подраздел реестра:
Если в реестре присутствует запись DisableSelectiveSuspend, дважды щелкните ее. Если эта запись отсутствует, создайте ее. Чтобы создать запись реестра, выполните указанные ниже действия.
В меню Правка выберите пункт Создать, затем — Параметр DWORD.
Введите DisableSelectiveSuspend и нажмите клавишу ВВОД.
В меню Правка выберите пункт Изменить.
В поле «Значение» введите 1, чтобы отключить функцию временного отключения, и нажмите кнопку ОК.
Затем перейдите к разделу Проблема устранена?
Проблема устранена?
Убедитесь, что проблема устранена. Если удалось устранить проблему, дальнейшее содержание этой статьи можно пропустить. Если не удалось устранить проблему, обратитесь в службу поддержки.
Причина
Эта проблема может возникнуть из-за ошибки синхронизации, которая препятствует обнаружению USB-устройства.
Корпорация Майкрософт и производители микросхем, использующихся в устройствах USB, изучили эту проблему. Однако результаты этих исследований нельзя считать окончательными, поскольку воспроизвести условия возникновения проблемы удается не всегда.
Состояние
Корпорация Майкрософт работает над устранением этой проблемы. Дополнительная информация будет размещаться по мере ее появления.
Технологию USB вряд можно назвать совершенной, но она стала отличной альтернативой множеству портов, с которыми мы вряд ли снова будем иметь дело.
Как и все технологии, USB развивалась постепенно. Несмотря на полученное звание «универсальной» последовательной шины, за 18 с лишним лет на рынке технология то и дело появлялась в новых вариациях с различной скоростью подключения и бесконечным множеством кабелей.
Группа компаний USB Implementers Forum, специализирующаяся на изучении данного стандарта передачи данных, не понаслышке знакома с этой тенденцией и намерена предложить решение проблемы с помощью нового типа кабеля, известного как Type-C. По предварительным данным этот разъем придет на смену портам USB Type-A и Type-B всех размеров, предусмотренным в телефонах, планшетах, компьютерах, и другим внешних устройствах. Type-C будет поддерживать новую, ускоренную версию USB на 10 Гбит/с поколения 3.1 в 2 спецификациях с предусмотренной возможностью дальнейшего увеличения пропускной способности.
Вполне вероятно, что уже через несколько лет USB Type-C станет распространенным стандартом, благодаря которому можно будет распрощаться с запутанными клубками кабелей у рабочего стола. Тем временем в свет выходит очередной язвительный комикс от XKCD о привычном механизме внедрения новых стандартов.

Комикс XKCD
А пока все еще не ясно, спасет ли нас Type-C от нашествия кабелей или только усугубит ситуацию, давайте посмотрим, как USB менялась на протяжении своей истории, какие стандарты пытались составить ей конкуренцию и кто хочет поспорить с привычной технологией за звание лидера в ближайшем будущем.
Они остались позади
Если вы сели за компьютер, примерно, 10 лет назад, неудивительно, что USB для вас — что-то само собой разумеющееся. И, конечно, даже учитывая постоянно меняющиеся характеристики и способы подключения, то, что мы имеем куда лучше предыдущих версий привычного интерфейса передачи данных.

Если вы имели дело с компьютером до появления USB в эру Pentium и Pentium II, то помните, что пользователям приходилось постоянно что-то подключать через разные порты. Нужно подключить мышь? Возможно, понадобится PS/2 или последовательный порт. Хотите подключить клавиатуру? И снова PS/2, Apple Desktop Bus или DIN порт. Для принтеров и сканеров обычно использовали большие старые параллельные порты, которые также выполняли функцию внешних накопителей, если вам не нравился стандарт SCSI. Чтобы подключить приставку или джостик, нужен был игровой порт, как те, что до 90-х повсеместно применяли в специализированных звуковых картах (так выглядела реальность до создания аудио чипов для материнских плат стационарных компьютеров и ноутбуков).
По-моему, проблема на лицо. Для некоторых из этих портов требовались собственные платы расширения, которые также занимали немало места, и, как правило, их было не очень удобно настраивать и перезапускать. К концу 90-х появились компьютеры с несколькими USB портами, обычно на задней панели системного блока, чаще всего порты USB 1.1, способные развивать скорость до 12 Мбит (или 1,5 Мбит для внешних устройств, таких, как клавиатура и мышь). Производители комплектующих на сразу переключились на USB, хотя в клавиатурах, мышах, принтерах и других устройствах стали постепенно появляться USB порты и разъемы в качестве дополнительной опции, а впоследствии, и в качестве основной.

Когда в начале-середине 2000-х широкое распространение получил USB 2.0, стандарт стал отличной заменой куда большему числу привычных разработок. Флэш-накопители USB, фактически, похоронили заживо дискету (и, собственно ее родственников в лице Zip-дисковода), а также способствовали постепенному исчезновению CD и DVD-дисков – и правда, зачем их использовать для хранения данных и установки операционной системы, когда можно выбрать компактные и более универсальные USB, которые справятся с поставленными задачами быстрее? С помощью USB 2.0 можно было подключать такие внешние устройства, как Wi-Fi адаптеры, оптические диски, порты Ethernet и др. – а ведь до недавнего времени их нужно было в обязательном порядке устанавливать на компьютер. Увеличение скорости передачи данных до 480 Мбит позволило воплотить в реальность многие идеи. Так число USB портов росло, а затем они и вовсе вытеснили устаревшие порты на компьютерах и (особенно) ноутбуках. Как правило, на задней панели стационарных компьютеров можно было найти уже четыре и более USB портов, плюс 1-2 на передней панели для экономии времени.
Совершеннолетие USB попадает на период распространения USB 2.0, в то время как увеличение в USB 3.0 скорости до 5 Гбит/с оказалось еще более удобным, в частности для ранее упомянутых задач: создавать резервные копии системы и перемещать тяжелые видео файлы стало проще, а заодно освобождается место для 802.11ac или Гбит-ных Ethernet адаптеров. Вполне удобно запускать ОС с жестких или флэш-дисков USB 3.0, особенно, если нужно устранить неполадки или восстановить данные. Порты USB все чаще становятся единственной разновидностью портов на компьютере, ведь с распространением Wi-Fi специализированные порты Ethernet оказались не нужны. Повсеместное использование интерфейса гарантирует поддержку всех основных производителей чипов от Intel и Qualcomm до AMD (современные микросхемы Intel поддерживают в общей сложности 14 USB портов по сравнению с когда-то актуальными двумя, доступными на ранних версиях системы).
Другими словами, USB удалось, хотя и не без проблем, преуспеть и сохранить широкую поддержку разработчиков, а разъем USB Type-A классического размера и формы сохранялся на большинстве компьютеров почти 20 лет. Учитывая длинный список интерфейсов, на смену которым пришла технология USB, достижение более чем солидное.
Кого пришлось пережить
После прочного закрепления USB на лидирующих позициях появилось несколько видов портов, призванных оспорить такое господство. Как правило, им удавалось добиться незначительного успеха и у них даже были некоторые функции для выполнения задач, которые USB не предусматривала, но в итоге повсеместное использование последней сыграло решающую роль.

Одним из таких портов был FireWire (известный также как IEEE 1394), стандарт, который с конца 90-х в и до начала 2010 года поддерживала, в основном, Apple. На тот момент у FireWire было несколько преимуществ по сравнению с USB. Устройства FireWire можно было последовательно соединять друг с другом, то есть одного порта было достаточно, чтобы подключить десяток устройств; операции FireWire не требовали особого вмешательства от процессора хост-системы; стандарт FireWire также мог передавать данные сразу в двух направлениях (принцип «full-duplex»), в то время как USB 1.1 и 2.0 – только в одном («half-duplex»). Кроме того в рассматриваемый период FireWire был, как правило, быстрее, чем USB. FireWire 400 поддерживал скорость до 400 Мбит в противовес 12 Мбит у USB 1.1, а FireWire 800 и вовсе 800 Мбит, что заметно выделялось на фоне 480 Мбит, предложенных USB 2.0.
Основная проблема FireWire заключалась в том, что реализация стандарта оказалась гораздо дороже, ведь понадобились специальные чипы, контролирующие работу компьютера и внешних устройств. Поначалу пользователям FireWire приходилось даже отчислять лицензионный сбор в пользу Apple, рейтинг которой как раз в конце 90-х — начале 2000-х начал расти, хотя и был далек от сегодняшнего могущества компании. Началась неразбериха с названиями, которые, по сути, были просто наименованиями одного стандарта – здесь и iLINK от Sony, и бессвязный «IEEE 1394». Переход с FireWire 400 на FireWire 800 тоже требовал использования кабелей, в то время как USB 1.0, 1.1, 2.0, и 3.0 задействовали физически совместимые разъемы для всех поколений стандарта (с некоторыми дополнениями касательно мини и микро версий).
Как следствие существенно возросла конечная стоимость внешних накопителей и видео оборудования, требующих серьезного объема трафика; стандарт USB по-прежнему оставался дешевле, а потому использовался чаще. В настоящее время новые версии FireWire с максимальной скоростью в 1.6, 3.2 и 6.4 Гбит/с находятся на различных этапах разработки, но так как Apple больше не поддерживает этот стандарт в большинстве своих продуктов, инвестирование интерфейса заметно сократилось.

В настоящее время благодаря ускоренному интерфейсу место FireWire на Mac от Apple заняли порты Thunderbolt. Thunderbolt, прежде всего, ассоциируется с компьютерами Mac, потому что впервые данный стандарт запустили именно на одном из маков, причем в линейке продуктов Apple именно Mac удерживают лидерство. На самом деле, Thunderbolt разработан специалистами Intel. Первоначально стандарт, тогда еще Light Peak, отвечал за передачу данных в обоих направлениях со скоростью до 10 Гбит/с, что в два раза превышало показатели USB 3.0. И это, конечно, обеспечило проекту успех на рынке за год или два до закрепления USB 3.0 в роли самого распространенного стандарта для большинства компьютеров.
Контроллеры Thunderbolt второго поколения увеличили скорость до 20 Гбит/с, изменив механизм передачи данных. Контроллеры Thunderbolt первого поколения передавали данные по одной шине со скоростью 10 Гбит/с и могли принимать данные по другой шине PCI Express; Thunderbolt 2 сочетал в себе два потока, что гарантировало увеличение скорости передачи данных в одном направлении. Ни один из этих портов не стал общепринятым, так и оставшись разработкой для Маc, материнских плат профессиональных рабочих станций и карт расширения.
До этого момента изменения были незначительными, а потом в свет вышел Thunderbolt 3, новая 40 Гбит/с версия технологии, которая, о чудо, использует USB Type-C порт. В новых портах Thunderbolt по-прежнему требуется отдельный контроллер, но они полностью совместимы с USB Type-C и в них предусмотрена поддержка 10 Гбит/с USB 3.1 второго поколения. В последнее время таки порты появились на нескольких высококлассных ноутбуках, в частности, в линейке XPS от Dell и на планшете от HP Elite x2.Это и близко не похоже на размах USB, но раньше Thunderbolt и мечтать не могла о такой серьезной поддержке крупнейших производителей ПК.
В настоящее время вышеупомянутые факторы объясняют причину использования Thunderbolt на ограниченном количестве систем. И, хотя это отличный выбор для счастливых обладателей экранов с разрешением в 4K или людей, постоянно передающих огромное количество информации, для большинства рядовых пользователей USB по-прежнему остается достаточно быстрым и самым распространенным способом выполнения поставленных задач.
Новые конкуренты
Основным препятствием на пути дальнейшего развития USB могут стать технологии, выполняющие аналогичные функции, но без провода.

Зачастую мы выбираем беспроводные технологии, решающие задачи, которые когда-то были уделом USB. Сервисы облачной синхронизации данных своевременно обновляют почту, список контактов, календарь, файлы и перечень онлайн-покупок на всех имеющихся устройствах безо всяких кабелей. Bluetooth, NFC, Wi-Fi Direct, и AirDrop служат отличной заменой USB для передачи отдельных файлов, а Miracast и AirPlay обеспечивают беспроводное подключение любого устройства к телевизору (хотя некоторые модели без встроенных функций все же требуют наличия проводных приемников, вроде Apple TV, или Chromecast). Принтеры, камеры с Wi-Fi и карты памяти тоже встречаются все чаще и чаще.
Как правило, основная загвоздка перечисленных опций кроется в скорости. Если вам нужно передать много фотографий или обработать видео с разрешением в1080 пикселей, снятом со смартфона, вам, скорее всего, не понадобятся эти беспроводные навороты, ведь USB 2.0 куда быстрее и надежнее. Неопытные пользователи ПК, как и прежде, будут использовать USB для подключения мобильных устройств к компьютерам, ведь не так-то просто установить полюбившийся многим Android ROM, передав данные по Wi-Fi или Bluetooth.
Даже если вы никогда ничего не подключаете к компьютеру, все устройства так или иначе завязаны на проводах – без питания никак. Попытки заменить USB одним из несколькими стандартами беспроводной зарядки были, но в подобных разработках все еще много недочетов. Большое количество продуктов заметно усложняют процесс стандартизации под одно зарядное устройство (хотя некоторые компании работают над устранением этого досадного недоразумения). Производителям комплектующих придется найти способ интеграции беспроводных зарядных устройств в имеющийся дизайн телефонов или выпустить дополнительные зарядные устройства. Но ведь новых типов зарядных устройств тоже не так много, и заряжают они, понятное дело, не так эффективно, как при прямом подключении к сети. И, самое интересное в том, что большинство таких устройств все равно предполагают использование USB.
В любом случае, вряд ли что-то случится с USB в ближайшее время даже при условии активного развития беспроводных конкурентоспособных проектов. Так же, как появление Wi-Fi не привело к краху проводного Ethernet, маловероятно, что беспроводные технологии заменят USB. По крайней мере не сейчас. Даже с учетом отличных показателей по скорости и появления всевозможных достойных контроллеров, стоит признать, что скорость, удобство и совместимость, предложенные USB, обеспечат этому стандарту еще не один год успешного существования.

USB (Universal Serial Bus) расшифровывается как универсальная последовательная шина передачи данных между устройствами. Например, между компьютером и его периферией – клавиатурой, мышкой, флешкой, принтером, сканером, веб-камерой и т. д.
Через USB подключенные девайсы получают энергию для работы и зарядки, поэтому гнездами такого типа оснащают power-банки и зарядные устройства. За питание отвечает пара или две пары контактов, которые на схемах условно обозначают VCC или +5 V и GND (земля). Если внимательно взглянуть на разъем, можно увидеть, что эти контакты длиннее остальных. Так сделано для того, чтобы соединение/разъединение силовых и информационных линий происходило с разбежкой во времени, иначе данные могут передаваться с ошибками.

За данные отвечают 2 и более контакта в зависимости от версии USB. Половина из них передает сигнал от основного устройства (хоста) к периферии, а вторая половина – обратно.
Интерфейс USB поддерживает технологию Plug and Play («подключаю и использую»). При соединении с хостом, например, компьютером, периферийное устройство сообщает ему, что оно собой представляет, а хост подбирает подходящий драйвер. «Общение» происходит по линиям данных.
Девайсы, выпущенные в последнее десятилетие, оснащены USB-интерфейсами версий 2.0, 3.0, 3.1, 3.2. Редко, но еще встречаются старые устройства с USB 1.1. Интерфейсы разных поколений передают информацию с различной быстротой.
Теоретически достижимые скорости передачи данных по шине USB актуальных версий представлены в таблице:
USB1.1 12 Мбит/с USB2.0 480 Мбит/с USB3.0 5 Гбит/с USB3.1 10 Гбит/с USB3.2 20 Гбит/с Дабы не путать читателя, здесь приведены только максимальные скорости, согласно спецификациям USB различных версий без учета режимов их работы. Значит, реальная скорость обмена данными между устройствами, соединенными этой шиной, может быть в разы ниже.
USB-разъемы разных поколений совместимы друг с другом, но быстрота передачи данных между ними всегда ограничивается потенциалом более медленной стороны.
USB последнего – третьего поколения выдерживает бОльшую силу тока, нежели предшественники, что влияет на скорость зарядки и поддержание работы подключенных устройств, особенно потребляющих много энергии, вроде внешних жестких дисков.
Максимальный выходной ток USB-порта зарядного или хостового устройства составляет:
- Для версий 1.1-0 – 0,5 А.
- Для версии 3.0 – 0,9-1,5 А.
- Для версий 3.1-3.2 – 1,5-3 А с возможностью повышения до 5A.
Стандартное напряжение выходного USB-порта – 5 V. Отдельные спецификации версий 3.1-3.2, ориентированные на подключение энергоемких девайсов, выдерживают до 20 V.
Это интересно: Компьютер не видит Android через USB

Внешне USB-разъемы разных поколений отличаются цветами. Третье – самое молодое, имеет голубой или синий оттенок, это его типовой признак. Первое и второе могут быть окрашены в черный, белый, серый и другие цвета, их раскраска никак не связана с характеристиками.
Виды разъемов
Виды USB-разъемов зависят от выполняемой функции и скорости с который передаются данные. Благодаря существованию нескольких типов ЮСБ-разъемов охватывается расширенный функционал, который позволяет пользователю упрощать связь компьютера с устройством (мышка, клавиатура, iPad, МФУ, сканер и другие).
По назначению любой USB-порт можно отнести к одному из трех типов:
- Стандартному или обычному, который обеспечивает питание и информационный обмен между девайсами. Такими портами оборудованы компьютеры, ноутбуки, смартфоны, телевизоры и т. д.
- Зарядному. Они встречаются на зарядных устройствах, power-банках и некоторых системных блоках, предназначены только для питания периферии.
- Выделенному зарядному. Эти гнезда служат для зарядки USB-гаджетов от бытовой электросети. Их встраивают в электрические розетки. Пример такого решения показан на фото ниже.

Первый тип может быть любой версии, второй и третий чаще относится к версиям 2.0 или 3.0. Последние различаются между собой цветами.
Конфигурация разъемов тоже «завязана» на поколение интерфейса. USB-штекеры и гнезда версий 1.1 и 2.0 бывают следующих типоразмеров и форм:
- Типа А (стандартные). Такие порты устанавливают на хостовые и зарядные устройства. Они бывают трех размеров: обычного (самый распространенный – 12×4 мм, 4 контакта), среднего (miniUSB 7×3 мм, 5 контактов) и маленького (microUSB 7×2 мм, 5 контактов).

- Типа B (узкие). Гнездами этого вида оснащают периферийное оборудование. Они также могут быть обычными (7×8 мм, 4 контакта), мини (3×7 мм, 5 контактов) и микро (2×7 мм, 5 контактов).
Разъемы микро обоих типов визуально очень похожи. Отличие лишь в том, что А имеет форму прямоугольника, а у B скошены верхние углы.

Редко, но встречаются USB-кабели, которые оборудованы комбинированными разъемами: mini-AB и micro-AB. Их можно подключать к гнездам того и другого вида.
Разъемы USB третьего поколения имеют следующие типоразмеры:
- A – стандартный. Он отличается от предшественника цветом и количеством контактов, здесь их 9. Разъем микро-A имеет 10 контактов и разделен на 2 части. Половина идентична microUSB 2.0 (для совместимости), остальные 5 контактов расположены в другой части. Так сделано потому, что компактный размер не позволил уместить все выводы в одном месте. Разъемов типа мини-A 3.0 не существует.
- В – его стандартный и мини-разъемы идентичны по конфигурации USB-B версии 2.0, но также имеют по 9 контактов. Micro-В отличится от micro-А формой совмещаемой половины. Она, как и microUSB-B 2.0, имеет срезанные углы.

Интерфейсы microUSB третьего поколения распространены мало, поскольку крайне неудобны в использовании. Кроме того, гнезда этого типа зачастую не выдерживают многократных рывков туда-сюда и отламываются от носителя. Таким же недостатком страдают и их предшественники, но здесь проблема возникает чаще.
Однако это не значит, что от миниатюрных разъемов USB-3 придется отказаться. Замена неудачному решению уже найдена – новый и кардинально непохожий на прототип интерфейс USB Type C.
Type-C или просто USB-C – это компактный разъем USB третьего поколения (8,4 x 2,6 мм, 24 контакта), который предназначен для тех же задач, что и его предшественники. В отличие от всех прочих интерфейсов этого типа, он симметричный или двусторонний, то есть поддерживает подключения кабеля и верхней, и нижней сторонами, как разъемы Lightning на устройствах Apple.

Отсутствие нужды ориентировать кабель в нужном положении уменьшает риск поломки гнезда, продлевает срок его службы и упрощает жизнь людям с ослабленным зрением и нарушенной координацией движений, которые в силу этих причин не могут пользоваться устройствами с разъемами microUSB-B.
Спецификация Type-C соответствует USB 3.1 и обеспечивает полную совместимость с ранними версиями этого интерфейса, как того требует стандарт. Поэтому мобильные гаджеты, оснащенные такими гнездами, не всегда поддерживают скорости третьего поколения: новомодный разъем вполне способен уживаться с USB-контроллером версии 2.0.
Основные отличия Micro и Mini USB
Перечисленные виды ЮСБ разъемов имеют как общие сходства, так и различия. Связано это в основном с линейными размерами.
- Размеры устройства. Инженеры считают данную деталь важной, поэтому микро ЮСБ используется практически во всех мобильных устройствах. Micro занимает меньше места в устройстве, поэтому разработчики останавливают выбор на нем. Mini же имеет расширенную форму. Некоторые аналитики предрекают скорую гибель Mini ЮСБ, они говорят о том, что скоро он просто перестанет существовать. Micro тип выходит на лидирующие позиции.
- Micro USB создан из прочных материалов на основе Mini. Поэтому Микро считается улучшенной версией предыдущего поколения. Они реже ломаются.
Сегодня Микро тип используется в большинстве выпускаемых мобильных устройств. Использование Mini постепенно сокращается.

Немного о USB-кабелях
Различия между кабелями USB не только в конфигурации разъемов, но и в количестве жил. Самый распространённый тип кабеля – четырехжильный USB 2.0, предназначен для передачи данных и питания периферийного оборудования. В нем каждая из линий связана с парой идентичных контактов на противоположных штепселях. Данные по такому кабелю передаются по очереди – или в одну, или в другую сторону.
Существуют USB-кабели только для зарядки. В них всего 2 жилы – плюс и земля, а контакты информационных линий просто соединены между собой. Они обычно тоньше 4-жильных. В магазинах их, как правило, не продают, но включают в комплекты поставки разных девайсов с поддержкой питания 5 V (например, электрических зубных щеток).
Кабели USB третьего поколения обычно окрашены в синий цвет (хотя не всегда) и более толстые. Ведь помимо стандартных четырех жил, в них включено столько же дополнительных. За счет добавочных линий поддерживается одновременная передача данных в оба направления.

Для подключения к смартфонам и планшетам периферийного оборудования (клавиатур, флешек, мышей и т. д.) разработан еще один тип кабелей – OTG. В кабеле OTG-2.0 всего 4 жилы и 5 контактов. На стороне хоста дополнительный – пятый контакт (ID) соединяется с землей – так устройства определяют, какое из них выступает в роли хоста. В OTG-3, соответственно, на 4 линии данных больше.
Кабели USB Type-C с противоположной стороны чаще имеют штепсель другого вида, например, USB-A, HDMI, DP и т. д. Конфигурация второго разъема, количество жил и связь с определенными выводами, поддержка силы тока разных уровней определяют их назначение и функциональность.
Выбор кабеля влияет на скорость зарядки и обмена информацией между устройствами. Некачественный или неправильно подобранный, он может быть «бутылочным горлом» подключения. Так, если соединить телефон и компьютер через порты USB-3.0 – USB-C кабелем USB-2.0, связь будет медленнее в разы, чем если бы использовался соединитель версии 3.
Питание через USB-разъем
Изначально стандарт USB был «заточен» на питание и зарядку маломощных девайсов с током потребления до 0,5 A при напряжении 5 V. Однако с появлением смартфонов и планшетов с батареями повышенной емкости этот предел стал бы непреодолимым барьером к массовому выпуску их на рынок. Ведь заряжать такие устройства малыми токами можно сутки напролет, а кому это понравится.
Так появилось еще несколько спецификаций, в том числе Quick Charge (быстрая зарядка) – технология передачи энергии, которая превышает штатные возможности USB, посредством USB-интерфейса.

Сегодня актуальны следующие версии этого стандарта:
- Quick Charge 2.0. Она предусматривает ступенчатое повышение выходного напряжения от 5 V до 9 V, 12 V и 20 V.
- Quick Charge 3.0. Также поддерживает повышение напряжения до 20 V, но с интервалом 0,2 V.
- Quick Charge 4.0 и 4+. Базируется на еще одной технологии электропитания – Power Delivery, и обеспечивает быструю зарядку аккумуляторов через разъемы USB-C.
Возможность пополнять запасы энергии от зарядных устройств с поддержкой Quick Charge имеют только те гаджеты, где она реализована на аппаратном уровне. Технология QC, как и USB, полностью поддерживает обратную совместимость.
Power Delivery – стандарт питания энергоемких устройств с поддержкой мощности до 100 W посредством обычного кабеля и разъемов USB версии 2.0 или 3.0-3.2. Источником энергии в такой системе может быть не только зарядник или power bank, но и девайс, выступающий в роли хоста. А хостом может назначаться любой гаджет с аккумулятором, например, смартфон, подключенный к другому смартфону.
Передача тока в системах Power Delivery идет в обоих направлениях, поэтому хост и периферия в процессе зарядки могут меняться местами. Кроме того, стандартом предусмотрена возможность изменения уровней токов и напряжений по пяти профилям:
- менее 5 V и 2 А;
- 5-12 V и 1.5 А;
- 5-12 V и 3 А;
- 12-20 V и 3 А;
- 12-20 V и 4.75-5 А.
Power Delivery уже сейчас позволяет питать через разъемы USB такие мощные устройства, как ноутбуки и моноблоки. Дальнейшее развитее технологии, надо ожидать, перешагнет 100-ваттный порог и найдет применение в умных TV, бытовой технике, осветительных приборах и везде, где только можно. Словом, у USB большое будущее, и нам предстоит сосуществовать с ним еще много-много лет.
Особенности и преимущества
Раньше внешние сторонние устройства общались с ПК посредством таких средств коммутации, как PS/2, последовательный и параллельный вход-порт, отдельный разъем для подсоединения игровых манипуляторов, и что такое USB, никто даже не слышал. При разработке новых гаджетов появилась острая необходимость унифицировать коммутационные возможности. Презентация нового стандарта привела к расширению функциональности компьютера и стимулировала разработку сторонних продуктов с шиной USB.
Простота и удобство в использовании стали синонимами USB-технологии. Она позволила взаимодействие со спецификацией «Plug and Play», которая предполагала надежную, быструю и дружественную коммутацию внешних источников.

Недостатки интерфейса USB
Разъемы mini USB и micro USB из-за конструктивных особенностей часто выходят из строя раньше своего эксплуатационного срока службы. Это обусловлено тем, что такие разъемы обычно находятся в гаджетах, которые очень часто приходится подсоединять к компьютеру или заряжать (телефоны, смартфоны, КПК, МР3-плееры). При этом стоит отметить, что технология USB позволяет не только обмениваться данными, но и дает возможность заряжать устройства через свое соединение.

Заявленная пропускная способность у спецификации 2.0 в 480 Мбит/с не соответствует действительности. Это происходит потому, что данные передаются в обе стороны по одной витой паре кабеля. Для достижения максимальной скорости требуется 2 такта при обмене информацией, что, кстати, реализовано в USB 3.0.
Альтернативы USB
Переходник кабеля FireWire. Порты USB это альтернатива последовательным и параллельным портам, доступным на старых компьютерах. Порты USB поддерживают намного более быструю (часто 100-кратную или более) передачу данных, чем последовательную или параллельную.
Для компьютерных сетей вместо USB иногда используются порты Ethernet. Для некоторых типов компьютерных периферийных устройств порты FIreWire также иногда доступны. И Ethernet, и FireWire могут предложить более высокую производительность, чем USB, хотя эти интерфейсы не обеспечивают питание по проводам.
Многие модели современных роутеров от различных производителей оборудуются USB-портом. На первый взгляд данный порт не представляет никакой пользы, но на самом деле это не так. Рассмотрим основные способы использования USB-портов маршрутизаторов от разных производителей.
Подключение внешних накопителей
Одним из основных предназначений USB-портов является создание канала для передачи данных с компьютера на флеш-карту и в обратном порядке. Точно такую же функцию несут и USB-порты, которыми оборудуются современные маршрутизаторы. В них можно подключить не только флешку, но и внешний жесткий диск (твердый накопитель SSD).
К хранимым данным подключенного к роутеру накопителя можно получить удаленный доступ — и не только из локальной сети, но и из любой точки планеты, где есть доступ во всемирную паутину. Это позволяет:
- Скачивать/записывать любую информацию на накопитель, который будет играть роль индивидуального хранилища данных в сети.
- Обеспечивать общим доступом к хранимым на флешке/жестком диске данным всех участников локальной сети (удобно для офисных работников, сталкивающихся с необходимостью работы с общими документами).
- Создать полноценный FTP-сервер с индивидуальными для каждого пользователя правами доступа к данным.
- Создать медиа (DLNA) сервер, что позволит участникам сети прослушивать музыку, смотреть фильмы и фотографии из любой точки мира через специальное приложение на смартфоне, компьютере, Smart-телевизоре и т.д.
Приобретая маршрутизатор с USB-портом, следует учесть один важный момент. Для работы внешнего жесткого диска требуется большой ток, которым сможет обеспечить не каждый роутер. Поэтому для питания подобных накопителей придется докупать усиленный USB-хаб с собственным блоком питания.
Подключение 3G и 4G модемов
Роутеры, оснащенные USB-портами, способны выходить в интернет не только по проводной технологии типа "FTTB", но и по беспроводному каналу связи. Речь идет о возможности соединения с интернетом посредством использования беспроводных сетей мобильных операторов связи — 3G/4G. Для этого достаточно подключить модем в USB-порт с установленной в него SIM-картой. После выполнения несложных настроек, роутер сможет выходить во внешнюю сеть, обеспечивая связью всех участников сети.
Данная функция может оказаться полезной в различных ситуациях. Например, если внезапно пропал доступ в интернет, предоставляемый обычными интернет-провайдерами, роутер по-прежнему сможет обеспечивать выходом во внешнюю сеть. Также данная функция будет полезной для тех, кто проживает или работает в районах, куда еще не проложены оптические кабели связи, но вышки связи мобильных операторов функционируют.
Подключение принтеров
Многие офисные работники сталкиваются с необходимостью печати документов. Если для всех сотрудников предусмотрен всего один принтер, то он, как правило, настраивается таким образом, чтобы с ним можно было работать с любого компьютера в локальной сети. Однако не каждая модель печатающего оборудования оснащена сетевой карты. Общий доступ к таким устройствам может быть открыт с компьютера, куда он подключен. Если этот компьютер выключить, то и принтер перестанет быть видимым в сети.
Теперь эта проблема решается путем подключения печатающей машины напрямую к роутеру через USB-кабель. Это не только позволяет исключить ситуацию с невозможностью работы с принтером из-за выключенного головного компьютера, но и экономить деньги на оплате за электроэнергию (маршрутизатор потребляет гораздо меньше энергии, чем любой компьютер).
Подключение веб-камер
Самые обыкновенные веб-камеры, подключающиеся к компьютерам через USB-порт, могут также подключаться и к роутерам. В зависимости от модели маршрутизатора и функциональных возможностей его программного обеспечения, доступ к изображению на камере может быть получен только одним либо многими пользователями одновременно.
Данная функция также обеспечивает возможностью использования недорогой веб-камеры в качестве более дорогой IP-камеры видеонаблюдения. Причем при использовании специальных приложений с подключенной камеры может вестись запись в память видеорегистратора или компьютера.
Обеспечение доступом в интернет через USB-порт
Первоначально USB-порты на роутерах предназначались именно для этого, однако они имели другой тип разъема (т.н. "Type B" — квадратный разъем). Через кабель с соответствующими штекерами маршрутизатор подключается к компьютеру, затем устанавливается специальный драйвер. Это позволяет использовать устройства связи по прямому назначению — выход в интернет либо локальную сеть.
Данная функция полезна при невозможности подключения к роутеру стандартными средствами — сетевому кабелю или Wi-Fi, ввиду отсутствия на борту компьютера соответствующих сетевых плат.
Почему многие современные устройства подключаются через порты usb?
Расширители портов USB — игрушка или полезный аксессуар?
В наш цифровой век жизнь немыслима без компьютеров. Они прочно заняли в ней свое место. Работа, развлечения, общение, информация все это и многое другое мы делаем с помощью наших электронных помощников. Но любой компьютер, ноутбук – это всего лишь основа, базис. Сделать работу более удобной, быстрой, эффективной призваны многочисленные компьютерные аксессуары, без которых, иногда, просто не обойтись. Вспомните хотя бы мышь, клавиатуру для компьютера, как можно работать без них? !
В данном обзоре мы хотели бы рассмотреть расширители портов USB или, по-другому, USB хабы. Проанализируем, в каких случаях они могут понадобиться, приведем краткую классификацию и критерии при выборе оптимальной модели USB хаба.
У компьютера, ноутбука, нетбука ограниченно количество доступных USB портов. Их число зависит от типа компьютера, размеров, предназначения. В среднем, число портов универсальной шины (USB) на современном компьютере 4. Порты используются для подключения внешних устройств. Подумаем, какие аксессуары-помощники нам могут понадобиться при работе:
мышка
клавиатура
внешний накопитель на жестком диске
флешка
принтер
веб-камера
и это далеко не все! Ведь есть еще более редко используемые – и карт-ридер, и сканер, и дисковод. А еще внешние цифровые устройства (фотоаппарат, камера, мобильный телефон, MP3 плеер и другие) , которые тоже возникает необходимость подключить к компьютеру по USB интерфейсу. Итого, получается, что внешних устройств гораздо больше, чем доступных портов на компьютере. Как же быть? Можно постоянно отключать одно и подключать другое внешнее USB устройство. Но это и не удобно, если системный блок компьютера находится на полу, и не полезно ни для компьютера, ни для устройства. Так как при отключении, особенно не корректном (не используя безопасное отсоединение USB устройства) , возможно повреждение компьютера или самого устройства. В случае использования расширителя портов USB Вы получаете:
дополнительные 3—12, в зависимости от модели хаба, портов USB
комфорт – хаб можно расположить в удобном для Вас месте, например, на столе
защиту Вашего устройства — многие современные USB хабы оснащены защитой от перегрузок, замыкания
защиту Вашего компьютера — даже если подключается заведомо неисправное устройство, которое может вызвать замыкание, USB хаб примет удар на себя, а его ремонт или замена намного экономичнее ремонта персонального компьютера или тем более ноутбука
Итак, расширитель портов USB является полезным и нужным аксессуаром к компьютеру. Попробуем провести классификацию моделей хабов, представленных на российском рынке, для того, чтобы было легче выбрать оптимальную модель. Критериев, по которым можно классифицировать расширители несколько:
По количеству портов расширения – представлены модели с дополнительными портами от 3 до 12. Наиболее распространены модели с числом портов USB 4 и 7.
По предназначению хаба – для персонального компьютера или ноутбука, нетбука. Основные отличия – в размерах устройств, комплектации (модели для стационарных компьютеров оснащаются более длинными, отсоединяющимися соединительными кабелями USB, тогда как модели для портативных компьютеров оборудованы, как правило, либо встроенными, либо короткими кабелями) .
По наличию адаптера питания – адаптер питания для USB хаба требуется в случае, если планируется через него подключать устройства, потребляющие много энергии – внешние накопители на жестких дисках, внешние оптические приводы и другие (ниже об этом рассказывается более подробно) .
По внешнему виду и расположению USB портов – вариантов внешнего вида хабов огромное множество, от простейших, в виде геометрических фигур (прямоугольника, треугольника) , до очень оригинальных, например, в виде робота R2-D2 из популярной саги Star Wars.
Сделаем краткое отступление и расскажем, почему некоторые модели USB хабов поставляются с блоками питания. Существует всемирный общепринUSB-порты обычно размещались где-то на задворках — на задней части корпуса компьютера — и на раннем этапе использовались только для подключение клавиатуры или мыши. Производители устройств ввода переходили к поддержке USB постепенно — добавляя в комплектацию переходник на PS/2.
К середине нулевых стандарт USB был обновлен до версии 2.0. Скорости и силы тока стало хватать для подключения внешних накопителей (в том числе винчестеров), оптических приводов, флешек, звуковых карт, Bluetooth-адаптеров, адаптеров Wi-Fi и прочей периферии, которую до этого приходилось устанавливать внутрь компьютера и подключать к материнской плате. На этом этапе USB-портов в компьютерах стало больше, и они стали выводиться на переднюю часть корпуса.
Обновление USB до версии 3.0 осталось незамеченным массовым пользователем и производителями, поскольку никаких революционных изменений оно не принесло. Разве что внешние винчестеры по скорости копирования информации сравнялись с тем, которые подключаются напрямую к материнской плате компьютера.
Можно с уверенностью сказать, что USB победил все другие порты, однако у этого стандарта имелись недостатки, которые его разработчикам приходилось устранять. Некоторые менее распространенные порты справляются с определенными задачами лучше, чем USB. К примеру, компания Apple долгое время оснащала свои компьютеры портом FireWire. В отличие от USB, он почти не загружал процессор, передавал данные в обе стороны (от основного устройства к периферийному и обратно), а также мог использоваться для одновременного подключения десятков гаджетов. Со временем на смену этому стандарту пришел Thunderbolt, который был разработан компанией Intel и поначалу назывался Light Peak. Он поддерживает передачу данных на скоростях от 10 гигабит в секунду и выше, однако даже он не устоял под натиском USB. Новейшую версию Thunderbolt с пропускной способностью 40 гигабит в секунду компания Apple объединила с портом USB Type-C. Однако Thunderbolt остается Thunderbolt’ом — производителям приходится устанавливать в компьютеры специальные чипы для работы с этим стандартом и оснащать совместимые с ним кабели дорогостоящими микросхемами.
Настоящими конкурентами USB стоит считать технологии, которые передают данные или электричество без проводов: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, AirDrop, AirPlay, Miracast, DLNA и Qi. Копировать файлы, подключаться к монитору, транслировать изображение и заряжать батарею устройства можно и без кабеля, и это гораздо удобнее. Тем не менее, беспроводные технологии если и будут доминировать, то еще не скоро, поскольку ни одна их них не стала столь же универсальной, как USB.Доброго времени суток !
Сам сталкивался с подобной проблемой на другой матери АСУС Р5В, видел у друзей на других матерях.
Проблема скорее програмная, чем железная.
Vl@dK, а как вы себе представляете внешнее питание флэшки, воткнутой в порт на матери ?
Нашел в нете решение (правда не 100%) подобных проблем, прошу прощения у автора, забыл где скачал и указать источник не могу.
Один из вариантов решения проблемы, когда после очередного втыкания/вытыкания (или в процессе вроде-бы нормальной работы) USB-устройства, сразу все, или некоторые устройства перестают работать. Характерными признаками являются:
– появление сообщения типа “Обнаружено неизвестное стройство…” и т.д., которое непрерывно появляется
– не подается питание на все или некоторые USB порты (как на самой материнской плате, так и на передней панели системника)
– USB устройство не обнаруживается при подключении и соотв. не работает.
Операционная система Microsoft Windows XP всех модификаций.
ЗДЕСЬ НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ
– згоревшие USB порты
– некачественные USB удлинители, переходники, плохо распаянные порты передней панели (т.е. все то, что не соответствует требованиям Hi-speed USB)
– неисправные USB устройства
РЕШЕНИЕ:
1. Если клавиатура или мышь USB и они не работают – на период решения проблемы подключить PS/2 устройства;
2. Физически отключить все подключенные к компьютеру USB устройства, которые могут определяться по Plug and Play (т.е. выдернуть шнурки и т.д.);
2. Загрузить операционную систему с правами локального Администратора
3. В диспетчере устройств в узле “Контроллеры универсальной последовательной шины USB” удалить устройство “… USB2 Enhanced Host Controller…” и закрыть диспетчер устройств;
4. Открыть ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB,
сведения об USB устройствах, которые когда либо были подключены располагаются в ключах типа “Vid_0000&Pid_0000”, необходимо их все просмотреть и найти тот у которого подключ CompatibleIDs = ‘USB\UNKNOWN’ (обычно он первым и стоит), либо найти ключ того USB устройства, которое предположительно вызвало проблему (использовалось последним), в крайнем случае работать далее с ключами всех когда либо установленных USB устройств.
5. Правой кнопкой на этом ключе (типа “Vid_0000&Pid_0000”) -> “Разрешения” -> для группы “Все” дать полный доступ -> Применить.
6. Удалить данный ключ реестра. Закрыть редактор реестра.
7. Панель управления -> Установка оборудования (автоматический режим). В результате должно найтись и корректно установиться устройство “… USB2 Enhanced Host Controller…”, которое было удалено в п.3.
8. Завершить работу системы + обязательно выключить системный блок (из розетки или
выключить сетевой фильтр).
9. Загрузить компьютер. Подключить все USB устройства (возможно некоторые – сканеры, клавиатуры и пр. необходимо подключить до загрузки – зависит от требований установки драйверов для этих устройств – но это никак не влияет на успех решения проблемы).
Все.
Надеюсь поможетПочему многие современные устройства подключаются через порты usb
Почему многие современные устройства подключаются через порты usb. Почему многие современные устройства подключаются через порты usb Внешний вид двустороннего ножа.
Почему многие современные устройства подключаются через порты usb – Attention Required! | Cloudflare
Если компьютер отказывается реагировать на USB-устройство, попробуйте эти способы. Не поможет один — переходите к следующему.
Перезагрузите компьютер
Как бы глупо это ни звучало, после это USB-девайс может заработать.
Проверьте подключаемое устройство и порт
Прежде чем разбираться с входом, нужно выяснить, исправно ли само подключаемое устройство.
- Вставьте его в другой порт.
- Если ПК по-прежнему не реагирует либо выдаёт ошибку, значит, проблема в девайсе.
- Отключите устройство и снова вставьте, но уже поплотнее. Возможно, выход просто расшатался.
- Устройство заработало? Тогда проблема действительно в порте.
Почистите USB-порты
Выключите компьютер и посмотрите, нет ли грязи и пыли внутри порта. Это особенно актуально для настольных ПК, в которых часть или даже все порты располагаются сзади. Пыль также может препятствовать току воздуха и, как следствие, снижать производительность.
Возьмите баллончик со сжатым воздухом и прочистите им все входы.
Если нет баллончика, попробуйте воспользоваться пылесосом.
Проверьте список устройств, подключённых к компьютеру
Через него можно получить информацию о USB-устройствах, а в некоторых случаях и исправить проблему с портами.
На Windows
- Введите в поиске операционной системы запрос «диспетчер устройств» и откройте его.
- Найдите раздел «Контроллеры USB» и разверните его.
- Вам нужен пункт со словами «Расширяемый хост-контроллер».

Такого пункта нет? Это может объяснять, почему ваше USB-устройство не работает. Нажмите на кнопку «Обновить конфигурацию оборудования» на панели задач: это иконка с голубым экраном и лупой. Вероятно, после проверки нужный пункт появится, а устройство заработает как надо.
Если хост-контроллер в списке есть, попробуйте его переустановить.
- Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Удалить устройство».
- Проделайте это с каждым таким контроллером, если их несколько.
- Перезагрузите компьютер.
После запуска Windows контроллеры автоматически переустановятся, а порт, возможно, заработает.
На macOS
- Откройте меню Apple и выберите «Об этом Mac».
- Откройте раздел «Отчёт о системе».
- В категории «Аппаратные средства» выберите USB.

На компьютерах Apple можно только просмотреть информацию о флешках и внешних жёстких дисках. Если порт рабочий, то устройство будет отображаться в списке. Такого простора, как в случае с Windows, у вас, к сожалению, нет.
Деактивируйте временное отключение USB-порта
На обнаружение USB-устройств могут влиять настройки управления питанием, особенно если у вас ноутбук. Функция временного отключения USB призвана снизить затраты энергии и обычно работает корректно. Но в крайнем случае стоит проверить и её.
На Windows
- В поиске операционной системы введите и выберите «Изменение схемы управления питанием».
- В открывшемся окне нажмите «Изменить дополнительные параметры питания».
- В категории «Параметры USB» вы найдёте один или два пункта в зависимости от того, настольный компьютер у вас или ноутбук. В обоих нужно поставить «Запрещено».
- Сохраните настройки и перезагрузите ПК.

На macOS
- В меню Apple выберите «Системные настройки».
- Откройте раздел «Экономия энергии».
- Во вкладках «Аккумулятор» и «Сетевой адаптер» уберите галочки «По возможности переводить диски в режим сна».

Почините вход
Порты припаяны к плате внутри компьютера: обычно не к материнской, а к отдельной. Если часто пользоваться USB-устройствами, то порты могут расшататься или даже целиком отвалиться.
Часто это связано с формой подключаемых устройств, в частности кабелей и старых флешек. Они могут быть довольно тяжёлыми и перевешивать хрупкий вход.
Незакреплённый вход может указывать на поломку. Вставьте во вход устройство и немного пошевелите его. Разъём не должен шататься. Если шатается, закрепите его паяльником.
Если USB-порт не шатается, но всё равно не работает, необходимо его заменить. Сделать это самостоятельно непросто. Скорее всего, тоже понадобится паяльник. Например, как в этом видео:
Если вы не уверены в своих силах, обратитесь за помощью к специалисту.
Читайте также 💻
Что такое USB разьем? Какие бывают типы USB?
USB (ю-эс-би, англ. Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина») — последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике. Получил широчайшее распространение и фактически стал основным интерфейсом подключения периферии к бытовой цифровой технике.
Интерфейс позволяет не только обмениваться данными, но и обеспечивать электропитание периферийного устройства. Сетевая архитектура позволяет подключать большое количество периферии даже к устройству с одним разъёмом USB.
Разработка спецификаций USB производится в рамках международной некоммерческой организации USB Implementers Forum (USB-IF), объединяющей разработчиков и производителей оборудования с шиной USB. В процессе развития выработано несколько версий спецификаций. Тем не менее разработчикам удалось сохранить высокую степень совместимости оборудования разных поколений.

Существуют два типа коннекторов/разъёмов для USB:
Каждый из типов подразделяешься на три группы:
- Стандартные
- Мини
- Микро
Некоторые типы разъемов

Все USB устройства имеют свою версию.
Первая версия USB разъёмов (1.1). Её Характерной особенностью является очень маленькая скорость, при которой вся информация передаётся с большой задержкой.
Скорость передачи составляет 12 Мбит/с. Его основное предназначение – это применение для взаимосвязи устройств.Вторая версия USB разъёмов (2.0).
Характеризуется скоростью передачи данных 480 Мбит/с. Это соответствует скорости в 48 Мбайт/с.
Основная часть всех современных технических приборов и устройств приспособлены к применению именно этой версии. Она наиболее популярна и известна, а поэтому все ещё пользуется спросом на рынке электротоваров.
Правда по причине множества факторов настоящая скорость этого стандарта не бывает больше 30 – 33 Мбайт/с.Третья версия USB (3.0).
Данная версия характеризуется скоростью передачи информации –
Разъёмы USB 3.0 для их распознавания (иногда) специально маркируются синим цветом.

Питание USB разъёмов
Мощность, на которую рассчитаны подключаемые устройства с разъёмами USB, составляет 2,5 Вт, а также 4,5 Вт (для третьей версии). Исходя из этого, разъёмам USB всех версий необходимо напряжение 5 В. Ток до 0,5 А, а для третьей версии – 0,9 А.
Micro USB 3.0.
Современные внешние накопители, имеющие высокую скорость, а также диски типа SSD, в основном, все оснащены таким разъёмом, который характеризуется высокой скоростью обмена информацией.

USB 3.1 Type-C

Коннектор USB Type-C немного крупнее привычного USB 2.0 Micro-B, однако заметно компактнее сдвоенного USB 3.0 Micro-B, не говоря уже о классическом USB Type-A.
Габариты разъема (8,34×2,56 мм) позволяют без особых сложностей использовать его для устройств любого класса, включая смартфоны и планшеты.В заключении матрица USB коннекторов:

Автор
gomoloff
Администратор сайта. Веб-разработчик.
решаем проблемы с портами USB 3.0
Если мы подключаем флешку 3.0 к компьютеру, который предусматривает поддержку портов USB 3.0, при этом видим сообщение «Это устройство может работать быстрее при подключении к Super-Speed USB 3.0», это, друзья, значит, что мы либо вставляем флешку не в порты USB 3.0 (с синим язычком), либо с их функционированием имеются проблемы, и они работают в режиме USB 2.0. В чём кроются причины проблем с работой портов USB 3.0 на компьютерах, и как решаются такие проблемы, в этом попытаемся разобраться в сегодняшней статье.
«Это устройство может работать быстрее…»: решаем проблемы с портами USB 3.0

Напомню, пропускная способность интерфейса USB 2.0 — 60 Мб/с, а USB 3.0 – в 10 раз больше, 625 Мб/с. Естественно, редкие из съёмных накопителей, подключаемых к портам USB 3.0 компьютера, работают на пределе возможностей этого интерфейса, но он имеет принципиальное значение для отдельных устройств хранения информации. Так, например, многие современные модели внешних HDD на интерфейсе USB 3.0 смогут выдать линейную скорость 100-170 Мб/с. Собственно, то же, что и при подключении внутренних жёстких дисков к SATA-интерфейсу. Тогда как на интерфейсе USB 2.0 линейная скорость внешних жёстких дисков в среднем обычно держится на отметке 30 Мб/с. Флешки 3.0 на интерфейсе USB 3.0 записывают данные быстрее в 2-3 раза, а читают – быстрее в 3-5 раз. Кстати, в одной из недавних статей сайта мы детально говорили о скоростях работы флешек на интерфейсах USB 2.0 и 3.0. В общем, друзья, если у вас есть съёмный накопитель 3.0, считаю, что разбираться с работоспособностью порта USB 3.0, если с ним возникли проблемы – дело стоящее.
Настройки в BIOS
Порты USB 3.0 могут работать в рамках возможностей USB 2.0, если таким образом они настроены в BIOS. Этот момент необходимо проверить в первую очередь. Заходим в BIOS и ищем, где настраиваются USB-порты, обычно это раздел расширенных настроек «Advanced» и подраздел «USB Configuration». Или нечто с подобными названиями. Здесь необходимо проверить, активна ли поддержка USB 3.0. Параметр «USB 3.0 Support» должен иметь значение «Enable» (Включено). Значение «Enable» также должно быть у параметра «XHCI hand-off», он может называться «XHCI Pre-Boot Mode», просто «XHCI» или как-то по-другому, но с присутствием ключевого термина «XHCI».

XHCI – это контроллер USB 3.0, и если в BIOS не реализован отдельным пунктом параметр поддержки этого интерфейса типа «USB 3.0 Support», его включение/отключение реализуется за счёт контроллера. На некоторых материнских платах у параметра контроллера XHCI могут быть и другие значения типа «Auto» или «Smart Auto», обеспечивающие работу портов USB 3.0 в режиме 2.0 до загрузки операционной системы со своими драйверами USB 3.0. И такие значения производителями компьютерных устройств обычно выставляются по умолчанию, дабы сделать возможной работу с современным интерфейсом USB внутри операционных систем, при этом избежать краха установки отдельных из них, в составе дистрибутива которых нет драйверов USB 3.0. Самый яркий пример – официальные сборки Windows 7, проблему с отсутствием драйверов которой мы обсуждали и решали в этой статье. Если на вашем, друзья, ПК или ноутбуке для случаев установки Windows 7 без интегрированных драйверов USB 3.0 имеются рабочие порты USB 2.0 (с чёрным язычком), можно смело ставить настройку контроллера XHCI в положение «Enable». Только при установке «Семёрки» не забывать о том, что флешку нужно вставлять в порт USB 2.0.
Обновление драйвера
Внутри Windows работать на уровне USB 2.0 интерфейс USB 3.0 может по банальной причине некорректной установки драйвера контроллера. Решается такая проблема любым из способов борьбы с некорректно установленными драйверами – это либо их обновление, либо переустановка. Используем для начала штатные возможности Windows. Идём в диспетчер устройств. Раскрываем ветку «Контроллеры USB». Кликаем расширяемый хост-контроллер. Чаще он значится как «Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0», но в нашем случае, например, его производителем является японская компания Renesas. Вызываем на нём контекстное меню и выбираем обновление драйвера.

Жмём автоматический поиск в Интернете.

Если в Интернете драйверы не найдутся, можно вручную установить драйверы USB 3.0, скачав их с сайта производителя ноутбука или материнской платы ПК. Либо прибегнуть к помощи программ для автоматической установки/обновления драйверов.
Подключаем com порт usb в Windows
Всех приветствую вновь на страницах своего блога и сегодня хочу рассказать, как подключить com порт usb в Windows . Поговорим, что это такое и для чего используется. Я думаю для начинающих сетевых администраторов, да и просто для продвинутых пользователей это будет интересно, для меня в свое время это было просто какой-то магией, позволяющая настраивать серверное оборудование.
Что подключают через com порт
Через com порт ранее подключали модемы, мышки. Сейчас он используется для соединения с источниками бесперебойного питания, для связи с аппаратными средствами разработки встраиваемых вычислительных систем, спутниковыми ресиверами, кассовыми аппаратами, с приборами систем безопасности объектов, а также с многими прочими устройствами.
С помощью COM-порта можно соединить два компьютера, используя так называемый «нуль-модемный кабель» (см. ниже). Использовался со времен MS-DOS для перекачки файлов с одного компьютера на другой, в UNIX для терминального доступа к другой машине, а в Windows (даже современной) — для отладчика уровня ядра.
Но в сетевом мире через com порт подключаются к консольному порту сетевых устройств (коммутаторов, роутеров, таких брендов как Cisco или Juniper)
Какая схема подключения к коммутаторам через последовательный порт. Есть переходники, например от фирмы st-lab На одном конце USB который вы подключаете к компьютеру, а второй это com порт.
Далее к ком порту подсоединяется вот такой шнурок, com порт, а с другой стороны LAN RJ45, и вся схема дает нам один большой шнурок USB to LAN.
Установка драйверов com порт usb в Windows
К сожалению в Windows подключенные устройства, usb to com не всегда автоматически устанавливаются в системе, и приходится искать для них драйвера. Если вы покупали его сами, то в комплекте шел диск с драйверами, и можно воспользоваться им, если его нет, то смотрим как найти драйвера.
Открываем диспетчер устройств в Windows. Если не знаете как, то нажмите CTR+Pause breake, либо нажмите Win+R и в окне выполнить введите devmgmt.msc. Как видите у меня в разделе Порты (COM и LPT) нашелся на третьем COM порту неизвестный провод, и драйверов для него не нашлось у системы, о чем говорит нам желтый значок.
Переходим в свойства данного устройства и выбираем ИД оборудования, у вас будет, что то по типу usb\VID_067B&PID_2303&REV_0300, вот его вы копируете и ищите в гугле или яндексе.
После чего щелкаем правым кликом по устройству в диспетчере устройств и выбираете установить драйвера, указываете до них путь и ставите, если все ок, то у вас пропадет значок предупреждения.
Далее вы уже можете использовать возможности com порта, с помощью таких утилит на подобие Putty, где вы выбираете пункт Serial и указываете нужный порт Com порта, посмотреть его можно в том же диспетчере устройств.
Надеюсь вы научились и разобрались как подключать com порт usb в Windows.
Как это работает: USB

USB — разработанный в середине девяностых годов стандарт обмена данными между устройствами и их питания. Этот протокол используется для подключения к компьютеру периферии и пришел на замену нескольким разработанным ранее портам. Стандарт утвержден несколькими крупными компаниями, в том числе IBM, Intel, Microsoft и NEC. В июне 2009 года Еврокомиссия приняла разъем micro USB в качестве стандартного для зарядки смартфонов, выпускаемых 14 крупнейшими производителями.

USB используется для подключения к компьютеру Flash-накопителей, жестких дисков, звуковых карт, колонок, микрофонов, MIDI-клавиатур, адаптеров Wi-Fi, модемов, клавиатур, мышей, джойстиков, веб-камер, принтеров, кард-ридеров, оптических приводов и прочей техники, а также для зарядки аккумуляторов и питания маломощных устройств. Компания Microsoft ввела поддержу USB в Windows 98, Apple в начале века пыталась продвигать стандарт FireWire, однако впоследствии отдала предпочтение USB, а в некоторых продуктах использует собственную разработку — интерфейс Lightning, основанный на USB 2.0 и нескольких проприетарных протоколах.
Официально стандарт USB 1.x был утвержден в начале 1996 года. Он предусматривал обмен данными на двух скоростях: низкой — до 1,5 Мбит/с и высокой — до 12 Мбит/c. В 1998 стандарт был обновлен до версии 1.1, в которой был устранен ряд проблем первой версии.
USB 2.0 утвержден в апреле 2000 года и до настоящего момента наиболее распространен. Теоретически максимальная скорость обмена данными выросла до 480 Мбит/с, в реальной жизни она редко превышает 280 Мбит/с. Напряжение, подаваемое через плату составляет 5 В при силе тока 150 или 500 мА.
Кабель USB вплоть до версии 2.0 содержит четыре проводника, два из которых используются для передачи данных, другие два — для подачи питания периферийному устройству. Обычно кабель бывает экранирован.
Стандарт USB 3.0 утвержден в 2008 году, в нем скорость передачи данных увеличена до 5 Гбит/с, а сила тока — до 900 мА. В кабеле USB 3.0 используется девять проводников: два для питания и семь для передачи данных. Стандарт также получил дополнительную спецификацию для использования в зарядных устройствах — сила тока составляет 1,5 А, при этом передача данных не предусмотрена. Как правило, контакты порта USB 3.0 размещены на площадке синего цвета.
В 2013 году утвержден стандарт USB 3.1, в котором теоретическая скорость передачи информации выросла по сравнению с USB 3.0 вдвое — до 10 Гбит/с. Стандарт обратно совместим с USB 2.0 и 3.0. Сила тока при напряжении 5 В увеличена до 2 А, также предусмотрено питание с силой тока 5 А при напряжении 12 и 20 В.

Чаще всего внешние устройства, питающиеся от USB, поддерживают «горячее» подключение и отключение, что достигается замыканием заземляющих контактов и как следствие отсутствием разницы потенциалов корпусов.
Передача данных между USB-хостом и периферийным USB-устройством осуществляется через управляемый программно USB-контроллер. Данные передаются короткими пакетами «вопрос-ответ». Пакеты одновременно уходят в оба направления, при этом контроллер не дожидается подтверждения их доставки, что обеспечивает обмен данными с высокой скоростью. Пакеты могут передаваться как с гарантией доставки (например, в устройствах ввода), так и без нее (при передаче видео и звука).
Для подключения устройств к порту USB предусмотрено несколько типов разъемов, они отличаются размером, дизайном и расположением контактов. Существуют как стандартные разъемы, так и проприетарные, ограниченные применением в продукции той или иной компании. Нестандартные разъемы могут применяться для передачи дополнительной информации — к примеру, при использовании гарнитуры телефона.
Не работает USB порт: что делать?
- Рейтинги
- Обзоры
- Смартфоны и планшеты
- Компьютеры и ноутбуки
- Комплектующие
- Периферия
- Фото и видео
- Аксессуары
- ТВ и аудио
- Техника для дома
- Программы и приложения
- Покупка
- Эксплуатация
- Ремонт
- Смартфоны и планшеты
- Компьютеры
- Аксессуары
- ТВ и аудио
- Фото и видео
- Программы и приложения
- Техника для дома
- Игры
- Железо
- Важное
- Технологии
- Тест скорости
Как превратить «столетний» usb-хаб в «умный» управляемый и сэкономить при этом 300$
Как-то давно понадобился мне хаб, желательно с большим количеством портов и c достаточно удобной формой, пригодной для встраивания вместо флоппи-дисковода в отсек 3,5». Беглый просмотр барахолки подкинул модель D-link DUB-H7, да еще и в комбинации «2 по цене 1». Внешний осмотр ничего особенного не дал, хаб как хаб, сделан добротно, капитальный «принтерный» USB AM-BM на оборотной стороне и 3 А блок питания. Как всегда первым делом разобрал, порадовался малому количеству пустых мест вместо элементов вкупе с качественной пайкой и успокоился. Правда на всякий случай зашел в интернет посмотреть, а что это за хаб и есть ли интересные проекты с его участием. Проектов не оказалось, отзывы пользователей 50/50, в общем, никакой динамики. Хаб на протяжении 5-7 лет довольно сносно работал и выполнял свою задачу, потом плавно переместился в коробку для электронного хлама и вполне возможно сгинул бы в итоге вместе с безызвестными переходниками, адаптерами и т. п. Но произошло у меня в жизни событие, которое заставило-таки меня покопаться в мешках со старым барахлом, найти этот, как оказалось уникальный D-link, и стряхнув пыль извлечь его на божий свет. Если интересно послушать зачем — добро пожаловать под cut.
Intro или Плач о жадных производителях usb-хабов
С появлением маленьких удобных SoC роутеров (вроде любовно описанного мной в статье Руководство по доведению «до кондиции» клона популярного китайского мини-роутера Hame A15, он же «unbranded A5-V11» ) и повсеместного внедрения openwrt для управления сонмами устройств (в абсолютном большинстве случаев, это устройства подключаемые по USB) очень актуальной задачей становится задача управления электропитанием всевозможных модемов, картридеров, usb-rs232 преобразователей и т. д. и т. п. Найболее часто встречается необходимость управления портом при работе с GSM-модемами (для перезагрузки, например). В принципе, народ наработал уже достаточное количество решений. Для этих целей, начиная от использования свободных GPIO выводов в роутере, и заканчивая готовыми реле. Существуют решения и от сторонних производителей. Это например программируемый USB хаб на 4 порта от Acroname, который и в корпусе приятном и программным обеспечением богат, но стоит около 300$.
Есть вариант подешевле, умный переключаемый хаб с приятным названием Yupkit YKUSH всего лишь за 35€:
Самые же экономные могут использовать связку из самого дешевого usb хаба, нормально закрытого 5V реле, и любой из Arduino-к для отключения питания от usb порта в случае необходимости. Стоимость такого решения < 10$, без учета временных затрат на пайку и программирование Arduino.
Казалось бы тупик. Либо дорого и красиво, либо просто и
на сопляхнеказисто. Но оказалось существует третий вариант. Притом решение старо, как сама спецификация USB 2.0 для хабов в которой оно описано.Выдержки из спецификации, касающиеся управления питания USB
Self-powered hubs may have power switches that control delivery of power downstream facing ports but it is not required. Bus-powered hubs are required to have power switches. A hub with power switches can switch power to all ports as a group/gang, to each port individually, or have an arbitrary number of gangs of one or more ports. A hub indicates whether or not it supports power switching by the setting of the Logical Power Switching Mode field in wHubCharacteristics. If a hub supports per-port power switching, then the power to a port is turned on when a SetPortFeature(PORT_POWER) request is received for the port. Port power is turned off when the port is in the Powered-off or Not Configured states. If a hub supports ganged power switching, then the power to all ports in a gang is turned on when any port in a gang receives a SetPortFeature(PORT_POWER) request. The power to a gang is not turned off unless all ports in a gang are in the Powered-off or Not Configured states.
…
Although a self-powered hub is not required to implement power switching, the hub must support the Powered-off state for all ports. Additionally, the hub must implement the PortPwrCtrlMask (all bits set to 1B) even though the hub has no power switches that can be controlled by the USB System Software.Переводя на русский, получается, что в стандарте USB уже прописана возможность управления питанием портов, с помощью т.н. Per-Port Power Switching (PPPS), но вот встретить устройство, которое бы поддерживало эту возможность не просто тяжело, а очень тяжело. Для реализации PPPS-функционала необходимы дополнительные компоненты (полевые транзисторы и обвязка), которые в целях экономии в хабы не устанавливаются.
Чутко реагируя на запросы рынка некоторые производители указывают в спецификациях хабов функцию PPPS, но на деле дальше надписи на коробке дело не идет. И в принципе, придраться тяжело, ведь многие чипы внутри хабов эту функцию поддерживают, но вот реализовать ее без дополнительных переключателей (транзисторов) невозможно (чаще всего USB порты напрямую подключены к линии +5V).
Я даже разобрал специально несколько маленьких USB-хабов, которые планировал использовать совместно c A5-V11 роутером. Внутри оказались: чип GL850G и горяче любимый китайцами FE1.1s. Естественно внутри обнаружились только сами контроллеры с минимумом деталей. Ввиду миниатюрного размера платы поместить даже навесным монтажом транзистор и примкнувшие к нему детали тяжело. Пришлось это успокоится. Хотя, в зависимости от чипа, если в даташите встречается упоминание о over-current detection and Individual or ganged power control, то можно провести операцию по smart-изации такого устройства по методу описанному в статье. Товарищ использовал комбинацию из транзистора и кучки резисторов для включения функции PPPS в своем хабе.
Схема переделки и внешний вид устройства
Также читая документацию, ловишь себя на том, что в ней нет-нет да и встречается упоминание о том, что режим управления портами можно реализовать, добавив дополнительно в схему какой-нибудь AIC1526-0 или MIC2026 (Dual-channel power distribution switch).
Схемы из даташитов не дадут соврать
Часть основная или переходим к сути
Обуреваемый невеселыми мыслями по поводу покупки китайских хабов с неизвестным функционалом («кота в мешке») и невозможности предварительной их проверки, я нечаянно натолкнулся на статью, посвященную настройке openwrt для управления питанием USB-хаба, притом в качестве примера приведен тот самый, заброшенный и забытый D-Link DUB-H7 в сером корпусе.
Изучив матчасть стало ясно, что на борту хаба помимо достаточно продвинутого контроллера Philips ISP1521BE есть и целая куча тех самых dual-channel power distribution switch AIC1528-0 для полноценного переключения питания. Хотя судя по даташиту, чип с минимальным обвесом сам может управлять питанием downstream портов (а еще там много чего, как оказалось, не реализовано, например индикация активности upstream порта с помощью технологии GoodLink, или хост USB 1.1 для корректной поддержки смеси 2.0 и 1.1 на downstream портах и т.д. и т.п.).
Кстати, для тех, кто решится повторить пройденный мной путь, сразу скажу, что современные версии D-Link DUB-H7 (в черном глянцевом корпусе) уже не так полезны, как старички серого цвета.
По информации с wikidevi.com (1,2,3,4) существует несколько ревизий данного хаба, с различным набором компонентов на борту, и соответственно с различным функционалом (А1/A5 — ISP1521BE 7-port, B1-2xGL854G 4-port, C1 — 2xGL850Z 4-port).
Внимание на D-Link DUB-H7 обращено еще и потому, что помимо его неплохого функционала, это еще и самый доступный (как по цене, так и по распространенности) в наших краях вариант. Из моделей, которые могли упоминаться попутно с «Per-Port Power Switching» можно дополнительно отметить, например, такие:
- Linksys USB2HUB4 USB 2.0 hub.
- D-Link DFB-H7 Combo Hub
- Elecom U2H-G4S
- Sanwa Supply USB-HUB14GPH
- Targus Inc. PAUh312
- Hawking Technology Uh314
Мне искать упомянутые устройства не довелось, потому что когда-то повезло с версией ревизии A5. Правда сейчас, если бы пришлось покупать такой хаб, я бы постарался найти ревизию B1, потому что помимо управления питанием портов, чип, на котором она построена (GL854G) имеет внутри такую штуку, как Multi Transaction Translator.
Важность наличия Multi Transaction Translator (MTT) в USB хабе
Небольшое отступление для того, чтобы расказать, что такое этот Multi Transaction Translator (MTT) и почему он так важен и нужен. Передатчик операции (англ. transaction translator, TT) является важным компонентом любого высокоскоростного хаба, который обеспечивает связь между upstream и downstream портами концентратора, особенно в случае, когда эти порты работают на разных скоростях передачи данных. Фактически, TT отделяет низко- и среднескоростные устройства, от высокоскоростных (сугубо USB 2.0, например) и отвечает за работу на скоростях USB 1.1.
Передатчик операции может быть двух видов — одинарным (англ. Single Transaction Translator, STT) или множественным (англ. Multiple Transaction Translator, MTT). В случае STT используется один передатчик для всех портов, а в случае MTT — у каждого порта свой передатчик. Понятно что первый вариант более дешевый и простой, откуда происходит и основной недостаток такого варианта — в случае подключения к хабу нескольких USB 1.1 портов все они будут работать через одно-единственное «бутылочное горлышко». Думаю можно представить что будет со скоростью обмена.
Говоря простым языком, STT-хабы имеют ограничение на количество устройств, которыми можно пользоваться одновременно. В противном случае это чревато потерей пакетов из-за конфликтов в планировании передачи данных, перегрузкой хаба (особенно в случае использования активно обменивающихся данными устройств, вроде звуковых карт) и т.п. Поэтому лучше при выборе хаба сразу ориентироваться на устройства с MTT, а не искать потом причину нестабильности в работе. Если хаб уже имеется, и он, к несчастью, оказался с STT, то остается только внимательно проверить стандарты подключенных к хабу устройств и, по возможности, сократить количество подключенных USB 1.1 до одного.
К сожалению, абсолютное большинство недорогих хабов, построенных на бюджетных чипах (fe1.1s, GL850G, и ISP1521BE моего A5 хаба) на борту имеют STT, более дорогие и продвинутые (GL852G, GL854G (B1 ревизия обсуждаемого D-link DUB-H7), GL3520, VL812, VL813, SMSC USB2514) работают под управлением MTT.
Проверить тип передатчика операции можно либо прочитав даташит на чип (но часто китайцы не могут или не хотят сообщать марку чипа), либо подключив хаб к компьютеру с *nix и выполнив команду lsusb -v и найдя кусок служебной информации, относящийся к исследуемому хабу (по названию). В строке DeviceProtocol будет указано либо Single TT либо Multi TT. Ясно, что покупать лучше только с Multi 🙂
Описание характеристик хаба выданное командой lsusb
Bus 001 Device 005: ID 2001:f103 D-Link Corp. DUB-H7 7-port USB 2.0 hub
Couldn’t open device, some information will be missing
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 9 Hub
bDeviceSubClass 0 Unused
bDeviceProtocol 1 Single TT
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x2001 D-Link Corp.
idProduct 0xf103 DUB-H7 7-port USB 2.0 hub
bcdDevice 1.00
iManufacturer 0
iProduct 0
iSerial 0
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 25
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 0mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 9 Hub
bInterfaceSubClass 0 Unused
bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes
bInterval 12При запуске команды lsusb -v -t можно увидеть симпатичную иерархическую структуру подключенных usb-устройств.
Вместо lsusb можно использовать утилиту hwinfo с ключем —usb (ее желательно предварительно установить через sudo apt-get install hwinfo). Тогда вывод информации о usb устройствах будет выглядеть немного иначе:
Информация выдаваемая hwinfo
$ hwinfo —usb
23: USB 00.0: 10a00 Hub
[Created at usb.122]
Unique ID: zFuK.sOcBcpBDhs4
Parent ID: k4bc.9T1GDCLyFd9
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-8/1-8:1.0
SysFS BusID: 1-8:1.0
Hardware Class: hub
Model: «D-Link DUB-H7 7-port USB 2.0 hub»
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x2001 «D-Link»
Device: usb 0xf103 «DUB-H7 7-port USB 2.0 hub»
Revision: «1.00»
Driver: «hub»
Driver Modules: «usbcore»
Speed: 480 Mbps
Module Alias: «usb:v2001pF103d0100dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00»
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #21 (Hub)В общем, кратенько с особенностями работы низкоскоростных устройств разобрались и теперь самое время перейти к программной части.
Управляем питанием USB-портов
Cкажу сразу, найти способ реализации функционала PPPS в среде Windows мне не удалось (хотя бы из праздного интереса). Максимум — включить/отключить устройство с помощью утилиты devcon. Буду рад, если кто-то из читателей поправит и дополнит. А пока же все процедуры проводятся на примере Ubuntu (в случае openwrt – алгоритм аналогичен, хотя в последних trunk-ах она уже должна быть включена в состав «дистрибутива»).
Итак, возможность Per-Port Power Switching (PPPS) или «попортового переключения питания» реализуется на хабах с аппаратной поддержкой этой функции с помощью программы hub-ctrl или ее потомка uhubctrl. Рассмотрю их по-очереди.
HUB-CTRL
Программа написана японским
борцом за независимостьинженером Niibe Yutaka в далеком 2006 году. Но работает без проблем и сейчас. Для установки нам понадобится любой *nix и библиотека libusb-dev. На примере Ubuntu 16.04 LTS алгоритм следующий:В случае недоступности адреса, можно вручную закачать исходники отсюда или отсюда и скомпилировать описанной выше командой.
У программы достаточно простой синтаксис командной строки, укладывающийся в следующее описание:
./hub-ctrl [ ] \ [-P PORT] [ ]
где HUBNUM — номер хаба, BUSNUM-номер шины, DEVNUM-номер устройства, PORT-номер портаДля того, чтобы узнать эти параметры, достаточно запустить команду lsusb:
Кстати, программа hub-ctrl может выступать в качестве своеобразного «пробника» usb-хаба на факт наличия в нем способности к управлению питанием портов. Достаточно ее запустить с ключом -v. Получаем список имеющихся в системе поддерживаемых хабов (строка INFO) и состояние портов (в моем случае все порты выключены).
/hub$ sudo ./hub-ctrl -v
Hub #0 at 001:006
INFO: individual power switching.
WARN: Port indicators are NOT supported.
Hub Port Status:
Port 1: 0000.0000
Port 2: 0000.0000
Port 3: 0000.0000
Port 4: 0000.0000
Port 5: 0000.0000
Port 6: 0000.0000
Port 7: 0000.0000А вот так будет выглядеть конфигурация, когда все порты включены:
/hub$ sudo ./hub-ctrl -v
Hub #0 at 001:006
INFO: individual power switching.
WARN: Port indicators are NOT supported.
Hub Port Status:
Port 1: 0000.0100 power
Port 2: 0000.0100 power
Port 3: 0000.0100 power
Port 4: 0000.0100 power
Port 5: 0000.0100 power
Port 6: 0000.0100 power
Port 7: 0000.0100 powerЧтобы включить какой-то из портов нужно выполнить команду sudo ./hub-ctrl -h 0 -P 1 -p 1, где -h указывает какой хаб используем (0-й в моем случае), -P говорит какой порт (1-й порт в моем случае), а -p указывает на состояние (0-выключен, 1-включен).
Чтобы получить конфигурацию как на картинке выше, понадобилось последовательно выполнить следующие команды (для изначально отключенных портов):
sudo ./hub-ctrl -h 0 -P 2 -p 1
sudo ./hub-ctrl -h 0 -P 4 -p 1
sudo ./hub-ctrl -h 0 -P 6 -p 1Соответственно, не сложно написать скрипт, который заставит for fun мигать светодиоды в нужной последовательности. Примеры таких вещей уже есть и успешно функционируют:
азбука Морзе на usb-хабе, елочные гирлянды и т.д. и т.п. Мне вот из возможностей hub-ctrl не хватило функции циклического включения для реализации своих сиюминутных светотехнических фантазий (чтобы не тратить время на написание скрипта ну и т.п.). Этот досадный недостаток устранен в преемнике — uhubctl.UHUBCTL
Программа uhubctl представляет из себя оптимизированный аналог hub-ctrl и обладает некоторыми косметическими отличиями (ну и конечно же поддерживает большее количество устройств).
С uhubctl работают:
Теоретически, утилита может быть скомпилирована для запуска в среде windows, но… Но пока взаимодействует она с утройствами через драйвер winusb.sys, который не может обращаться напрямую к хабу. Также в программе заявлена поддержка USB 3.0 (хабов USB 3.0 поддерживающих Per-Port Power Switching, кстати, намного больше чем хабов USB 2.0 с аналогичным функционалом). При работе с USB 3.0 хабом, подключенным к USB 3.0 upstream-порту, программа определяет его как два независимых виртуальных хаба: USB 2.0 и USB 3.0, а уже сами USB-устройства будут подключены к одному из них в зависимости от их возможностей и скорости соединения. Соответственно, для управления такими устройствами программа по-умолчанию включает/отключает питание на виртуальных хабах (перевести утилиту в ручной режим можно добавив в команду запуска ключ -е).
Важно: некоторую путаницу может вызвать система адресации для USB-портов (она схожа для hub-ctrl и uhubctl). При работе использует тот же метод адресации аналогичный таковому в ядре Linux: b-x.y.z, где b — номер шины USB, а x, y, z — номера портов цепочки узлов, начиная с корневого USB-хаба для данной шины. Если имеется больше чем один управляемый USB-хаб, определить правильные параметры можно запустив uhubctl с параметром -l (location). Отмечу, что эта адресация является полустабильной — она не изменится, если вы отключите и подключите USB-устройства обратно к одному и тому же физическому порту.
Алгоритм компиляции программы аналогичен алгоритму для hub-ctrl. За тем только исключением, что дополнительно нужно установить библиотеку libusb-1.0 (версия 1.0.12 или позднее) привычной командой sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev, а затем скомпилировать бинарик командой make.
Синтаксис запуска программы следующий
uhubctl -a off -p 2
Эта команда отключает питание (-a off, или -a 0) на порту 2 (-p 2). Поддерживаемые команды off/on/cycle (или 0/1/2). Ключ cycle отключает питание, выжидает некоторое время (определяется ключом -d) и включает его обратно. Т.е. теперь хаб запросто для мигания может заменить микроконтроллер.
Что из этого всего следует, или Выводы
А следует из этого то, что «секрет» в старом хабе от D-Link все-такие есть. Использование описанной технологии (PPPS) вполне обосновано при необходимости удаленного управления массивом устройств, подключенных к шине USB. Более того, способ этот уже используется для отключения жестких дисков, веб-камер и GSM-модемов (таких как на картинке):
Хотя, что касается модемов и упомянутого мной D-link DUB-H7, то есть люди, которые подвергают сомнению работоспособность такой связки (при работе с программой hub-ctrl).
Причина заключается в том, что.
«… эксперименты с использованием Dlink DUB H-7 показали, что hub-ctrl -p 0 понижает напряжение только до уровня 1.47V. При этом после вставки модема в такой «выключенный порт» светодиод не моргает, однако файлы /dev/ttyUSBx для данного модема в системе появляются. Они даже могут быть открыты. Однако запись команд и чтение ответов из этого порта не заканчиваются успехом.»
Описанные в статье утилиты (lsusb, hwinfo, hub-ctrl) могут выступать отличным подспорьем при выборе очередного USB-хаба, особенно, если нет доступа к просмотру внутреннего устройства. На хабре уже описывались пользовательские идеи и ожидания от идеальных usb-хабов (здесь и здесь). Описанные алгоритмы проверки существующих хабов, на мой взгляд, отлично дополнят и разбавят описанные авторами подходы. Ну и так, вдогонку, герой моей статьи (D-link DUB-H7 ver. A5) на мой взгляд очень неплохо выглядит с точки зрения схемотехнических решений. На сим, пожалуй, откланяюсь 🙂
P.S. Вдогонку вопрос к членам хабра-сообщества, у которых вдруг совершенно случайно завалялся такой же как у меня D-link DUB-H7 в сером корпусе.
Что за детали установлены на обведенных позициях (а может быть кто-то даже видел схему)? Особенно интересуют элементы RP1. RP2 (подозреваю на резисторную сборку из 0-х cопротивлений).
Дополнение: если вдруг кому-то понадобится дамп прошивки микросхемы EEPROM 24C02, то выглядит он вот так:
Важно! Все обновления и промежуточные заметки из которых потом плавно формируются хабра-статьи теперь можно увидеть в моем телеграм-канале lab66. Подписывайтесь, чтобы не ожидать очередную статью, а сразу быть в курсе всех изысканий 🙂
Что такое USB разьем?

USB (Universal Serial Bus) расшифровывается как универсальная последовательная шина передачи данных между устройствами. Например, между компьютером и его периферией – клавиатурой, мышкой, флешкой, принтером, сканером, веб-камерой и т. д.
Через USB подключенные девайсы получают энергию для работы и зарядки, поэтому гнездами такого типа оснащают power-банки и зарядные устройства. За питание отвечает пара или две пары контактов, которые на схемах условно обозначают VCC или +5 V и GND (земля). Если внимательно взглянуть на разъем, можно увидеть, что эти контакты длиннее остальных. Так сделано для того, чтобы соединение/разъединение силовых и информационных линий происходило с разбежкой во времени, иначе данные могут передаваться с ошибками.

За данные отвечают 2 и более контакта в зависимости от версии USB. Половина из них передает сигнал от основного устройства (хоста) к периферии, а вторая половина – обратно.
Интерфейс USB поддерживает технологию Plug and Play («подключаю и использую»). При соединении с хостом, например, компьютером, периферийное устройство сообщает ему, что оно собой представляет, а хост подбирает подходящий драйвер. «Общение» происходит по линиям данных.
Девайсы, выпущенные в последнее десятилетие, оснащены USB-интерфейсами версий 2.0, 3.0, 3.1, 3.2. Редко, но еще встречаются старые устройства с USB 1.1. Интерфейсы разных поколений передают информацию с различной быстротой.
Теоретически достижимые скорости передачи данных по шине USB актуальных версий представлены в таблице:
USB1.1 12 Мбит/с USB2.0 480 Мбит/с USB3.0 5 Гбит/с USB3.1 10 Гбит/с USB3.2 20 Гбит/с Дабы не путать читателя, здесь приведены только максимальные скорости, согласно спецификациям USB различных версий без учета режимов их работы. Значит, реальная скорость обмена данными между устройствами, соединенными этой шиной, может быть в разы ниже.
USB-разъемы разных поколений совместимы друг с другом, но быстрота передачи данных между ними всегда ограничивается потенциалом более медленной стороны.
USB последнего – третьего поколения выдерживает бОльшую силу тока, нежели предшественники, что влияет на скорость зарядки и поддержание работы подключенных устройств, особенно потребляющих много энергии, вроде внешних жестких дисков.
Максимальный выходной ток USB-порта зарядного или хостового устройства составляет:
- Для версий 1.1-0 – 0,5 А.
- Для версии 3.0 – 0,9-1,5 А.
- Для версий 3.1-3.2 – 1,5-3 А с возможностью повышения до 5A.
Стандартное напряжение выходного USB-порта – 5 V. Отдельные спецификации версий 3.1-3.2, ориентированные на подключение энергоемких девайсов, выдерживают до 20 V.
Это интересно: Компьютер не видит Android через USB

Внешне USB-разъемы разных поколений отличаются цветами. Третье – самое молодое, имеет голубой или синий оттенок, это его типовой признак. Первое и второе могут быть окрашены в черный, белый, серый и другие цвета, их раскраска никак не связана с характеристиками.
Виды разъемов
Виды USB-разъемов зависят от выполняемой функции и скорости с который передаются данные. Благодаря существованию нескольких типов ЮСБ-разъемов охватывается расширенный функционал, который позволяет пользователю упрощать связь компьютера с устройством (мышка, клавиатура, iPad, МФУ, сканер и другие).
По назначению любой USB-порт можно отнести к одному из трех типов:
- Стандартному или обычному, который обеспечивает питание и информационный обмен между девайсами. Такими портами оборудованы компьютеры, ноутбуки, смартфоны, телевизоры и т. д.
- Зарядному. Они встречаются на зарядных устройствах, power-банках и некоторых системных блоках, предназначены только для питания периферии.
- Выделенному зарядному. Эти гнезда служат для зарядки USB-гаджетов от бытовой электросети. Их встраивают в электрические розетки. Пример такого решения показан на фото ниже.

Первый тип может быть любой версии, второй и третий чаще относится к версиям 2.0 или 3.0. Последние различаются между собой цветами.
Конфигурация разъемов тоже «завязана» на поколение интерфейса. USB-штекеры и гнезда версий 1.1 и 2.0 бывают следующих типоразмеров и форм:
- Типа А (стандартные). Такие порты устанавливают на хостовые и зарядные устройства. Они бывают трех размеров: обычного (самый распространенный – 12×4 мм, 4 контакта), среднего (miniUSB 7×3 мм, 5 контактов) и маленького (microUSB 7×2 мм, 5 контактов).

- Типа B (узкие). Гнездами этого вида оснащают периферийное оборудование. Они также могут быть обычными (7×8 мм, 4 контакта), мини (3×7 мм, 5 контактов) и микро (2×7 мм, 5 контактов).
Разъемы микро обоих типов визуально очень похожи. Отличие лишь в том, что А имеет форму прямоугольника, а у B скошены верхние углы.

Редко, но встречаются USB-кабели, которые оборудованы комбинированными разъемами: mini-AB и micro-AB. Их можно подключать к гнездам того и другого вида.
Разъемы USB третьего поколения имеют следующие типоразмеры:
- A – стандартный. Он отличается от предшественника цветом и количеством контактов, здесь их 9. Разъем микро-A имеет 10 контактов и разделен на 2 части. Половина идентична microUSB 2.0 (для совместимости), остальные 5 контактов расположены в другой части. Так сделано потому, что компактный размер не позволил уместить все выводы в одном месте. Разъемов типа мини-A 3.0 не существует.
- В – его стандартный и мини-разъемы идентичны по конфигурации USB-B версии 2.0, но также имеют по 9 контактов. Micro-В отличится от micro-А формой совмещаемой половины. Она, как и microUSB-B 2.0, имеет срезанные углы.

Интерфейсы microUSB третьего поколения распространены мало, поскольку крайне неудобны в использовании. Кроме того, гнезда этого типа зачастую не выдерживают многократных рывков туда-сюда и отламываются от носителя. Таким же недостатком страдают и их предшественники, но здесь проблема возникает чаще.
Однако это не значит, что от миниатюрных разъемов USB-3 придется отказаться. Замена неудачному решению уже найдена – новый и кардинально непохожий на прототип интерфейс USB Type C.
Type-C или просто USB-C – это компактный разъем USB третьего поколения (8,4 x 2,6 мм, 24 контакта), который предназначен для тех же задач, что и его предшественники. В отличие от всех прочих интерфейсов этого типа, он симметричный или двусторонний, то есть поддерживает подключения кабеля и верхней, и нижней сторонами, как разъемы Lightning на устройствах Apple.

Отсутствие нужды ориентировать кабель в нужном положении уменьшает риск поломки гнезда, продлевает срок его службы и упрощает жизнь людям с ослабленным зрением и нарушенной координацией движений, которые в силу этих причин не могут пользоваться устройствами с разъемами microUSB-B.
Спецификация Type-C соответствует USB 3.1 и обеспечивает полную совместимость с ранними версиями этого интерфейса, как того требует стандарт. Поэтому мобильные гаджеты, оснащенные такими гнездами, не всегда поддерживают скорости третьего поколения: новомодный разъем вполне способен уживаться с USB-контроллером версии 2.0.

Другая особенность USB-C – это поддержка альтернативных режимов работы в качестве интерфейсов HDMI и MHL (гибрид HDMI и microUSB ), DisplayPort, VGA и Thunderbolt. Благодаря этой фишке смартфон с Type-C можно подключать, например, к HDMI-порту телевизора или DisplayPort-входу компьютерного монитора. Разумеется, возможность сообщения по такому каналу должна быть реализована в устройстве с USB-C, что пока встречается лишь на топовых смартфонах. Однако перспективы у технологии есть.
Основные отличия Micro и Mini USB
Перечисленные виды ЮСБ разъемов имеют как общие сходства, так и различия. Связано это в основном с линейными размерами.
- Размеры устройства. Инженеры считают данную деталь важной, поэтому микро ЮСБ используется практически во всех мобильных устройствах. Micro занимает меньше места в устройстве, поэтому разработчики останавливают выбор на нем. Mini же имеет расширенную форму. Некоторые аналитики предрекают скорую гибель Mini ЮСБ, они говорят о том, что скоро он просто перестанет существовать. Micro тип выходит на лидирующие позиции.
- Micro USB создан из прочных материалов на основе Mini. Поэтому Микро считается улучшенной версией предыдущего поколения. Они реже ломаются.
Сегодня Микро тип используется в большинстве выпускаемых мобильных устройств. Использование Mini постепенно сокращается.

Немного о USB-кабелях
Различия между кабелями USB не только в конфигурации разъемов, но и в количестве жил. Самый распространённый тип кабеля – четырехжильный USB 2.0, предназначен для передачи данных и питания периферийного оборудования. В нем каждая из линий связана с парой идентичных контактов на противоположных штепселях. Данные по такому кабелю передаются по очереди – или в одну, или в другую сторону.
Существуют USB-кабели только для зарядки. В них всего 2 жилы – плюс и земля, а контакты информационных линий просто соединены между собой. Они обычно тоньше 4-жильных. В магазинах их, как правило, не продают, но включают в комплекты поставки разных девайсов с поддержкой питания 5 V (например, электрических зубных щеток).
Кабели USB третьего поколения обычно окрашены в синий цвет (хотя не всегда) и более толстые. Ведь помимо стандартных четырех жил, в них включено столько же дополнительных. За счет добавочных линий поддерживается одновременная передача данных в оба направления.

Для подключения к смартфонам и планшетам периферийного оборудования (клавиатур, флешек, мышей и т. д.) разработан еще один тип кабелей – OTG. В кабеле OTG-2.0 всего 4 жилы и 5 контактов. На стороне хоста дополнительный – пятый контакт (ID) соединяется с землей – так устройства определяют, какое из них выступает в роли хоста. В OTG-3, соответственно, на 4 линии данных больше.
Кабели USB Type-C с противоположной стороны чаще имеют штепсель другого вида, например, USB-A, HDMI, DP и т. д. Конфигурация второго разъема, количество жил и связь с определенными выводами, поддержка силы тока разных уровней определяют их назначение и функциональность.
Выбор кабеля влияет на скорость зарядки и обмена информацией между устройствами. Некачественный или неправильно подобранный, он может быть «бутылочным горлом» подключения. Так, если соединить телефон и компьютер через порты USB-3.0 – USB-C кабелем USB-2.0, связь будет медленнее в разы, чем если бы использовался соединитель версии 3.
Питание через USB-разъем
Изначально стандарт USB был «заточен» на питание и зарядку маломощных девайсов с током потребления до 0,5 A при напряжении 5 V. Однако с появлением смартфонов и планшетов с батареями повышенной емкости этот предел стал бы непреодолимым барьером к массовому выпуску их на рынок. Ведь заряжать такие устройства малыми токами можно сутки напролет, а кому это понравится.
Так появилось еще несколько спецификаций, в том числе Quick Charge (быстрая зарядка) – технология передачи энергии, которая превышает штатные возможности USB, посредством USB-интерфейса.

Сегодня актуальны следующие версии этого стандарта:
- Quick Charge 2.0. Она предусматривает ступенчатое повышение выходного напряжения от 5 V до 9 V, 12 V и 20 V.
- Quick Charge 3.0. Также поддерживает повышение напряжения до 20 V, но с интервалом 0,2 V.
- Quick Charge 4.0 и 4+. Базируется на еще одной технологии электропитания – Power Delivery, и обеспечивает быструю зарядку аккумуляторов через разъемы USB-C.
Возможность пополнять запасы энергии от зарядных устройств с поддержкой Quick Charge имеют только те гаджеты, где она реализована на аппаратном уровне. Технология QC, как и USB, полностью поддерживает обратную совместимость.
Power Delivery – стандарт питания энергоемких устройств с поддержкой мощности до 100 W посредством обычного кабеля и разъемов USB версии 2.0 или 3.0-3.2. Источником энергии в такой системе может быть не только зарядник или power bank, но и девайс, выступающий в роли хоста. А хостом может назначаться любой гаджет с аккумулятором, например, смартфон, подключенный к другому смартфону.
Передача тока в системах Power Delivery идет в обоих направлениях, поэтому хост и периферия в процессе зарядки могут меняться местами. Кроме того, стандартом предусмотрена возможность изменения уровней токов и напряжений по пяти профилям:
- менее 5 V и 2 А;
- 5-12 V и 1.5 А;
- 5-12 V и 3 А;
- 12-20 V и 3 А;
- 12-20 V и 4.75-5 А.
Power Delivery уже сейчас позволяет питать через разъемы USB такие мощные устройства, как ноутбуки и моноблоки. Дальнейшее развитее технологии, надо ожидать, перешагнет 100-ваттный порог и найдет применение в умных TV, бытовой технике, осветительных приборах и везде, где только можно. Словом, у USB большое будущее, и нам предстоит сосуществовать с ним еще много-много лет.
Особенности и преимущества
Данный интерфейс был разработан и представлен в конце 1994 года. Руку к появлению USB приложили такие компании, как “Майкрософт”, “Интел”, “Филипс” и “ЮС Роботикс”.
Раньше внешние сторонние устройства общались с ПК посредством таких средств коммутации, как PS/2, последовательный и параллельный вход-порт, отдельный разъем для подсоединения игровых манипуляторов, и что такое USB, никто даже не слышал. При разработке новых гаджетов появилась острая необходимость унифицировать коммутационные возможности. Презентация нового стандарта привела к расширению функциональности компьютера и стимулировала разработку сторонних продуктов с шиной USB.
На сегодняшний день все ПК и ноутбуки выходят в обязательном порядке с разъемами USB. В стационарном компьютере USB-коннекторов может быть монтировано до 12 штук, ноутбук обладает 3-4 входами. Любой современный “уважающий себя” гаджет имеет в своем активе USB-порт.
Простота и удобство в использовании стали синонимами USB-технологии. Она позволила взаимодействие со спецификацией «Plug and Play», которая предполагала надежную, быструю и дружественную коммутацию внешних источников.

Недостатки интерфейса USB
Разъемы mini USB и micro USB из-за конструктивных особенностей часто выходят из строя раньше своего эксплуатационного срока службы. Это обусловлено тем, что такие разъемы обычно находятся в гаджетах, которые очень часто приходится подсоединять к компьютеру или заряжать (телефоны, смартфоны, КПК, МР3-плееры). При этом стоит отметить, что технология USB позволяет не только обмениваться данными, но и дает возможность заряжать устройства через свое соединение.

Заявленная пропускная способность у спецификации 2.0 в 480 Мбит/с не соответствует действительности. Это происходит потому, что данные передаются в обе стороны по одной витой паре кабеля. Для достижения максимальной скорости требуется 2 такта при обмене информацией, что, кстати, реализовано в USB 3.0.
Альтернативы USB
Переходник кабеля FireWire. Порты USB это альтернатива последовательным и параллельным портам, доступным на старых компьютерах. Порты USB поддерживают намного более быструю (часто 100-кратную или более) передачу данных, чем последовательную или параллельную.
Для компьютерных сетей вместо USB иногда используются порты Ethernet. Для некоторых типов компьютерных периферийных устройств порты FIreWire также иногда доступны. И Ethernet, и FireWire могут предложить более высокую производительность, чем USB, хотя эти интерфейсы не обеспечивают питание по проводам.