资料介绍
最新版本的 USB 提供高达 2.5 GB/s 的速率,前提是主机和外围设备距离很近。在长距离使用 USB 的应用中,设计人员必须找到某种方法来抵消信号衰减,以维持 USB 规定的数据速率。最新版本的 USB 提供高达 2.5 GB/s 的速率,前提是主机和外围设备距离很近。在长距离使用 USB 的应用中,设计人员必须找到某种方法来抵消信号衰减,以维持 USB 规定的数据速率。虽然可以采用均衡、加重和 DC 增益技术,但设计人员可能会使用 USB 转接驱动器取得更大的成功并缩短上市时间。这些是集成设备,包括解决信号衰减所需的所有电子设备。虽然可以采用均衡、加重和 DC 增益技术,但设计人员可能会使用 USB 转接驱动器取得更大的成功并缩短上市时间。这些是集成设备,包括解决信号衰减所需的所有电子设备。本文先介绍redriver的操作,然后再介绍一些sample devices以及如何应用。本文先介绍redriver的操作,然后再介绍一些sample devices以及如何应用。USB 可以拉伸,但要付出代价USB 可以拉伸,但要付出代价当制定 USB 规范时,假设连接只会在几米内的设备之间进行,例如计算机和外部硬盘驱动器之间。USB 3.0 规范规定电缆长度应限制在 3 米以内以保持信号完整性。但这就是 USB 技术的成功,它现在用于出于实际原因必须使用更长电缆长度的应用。示例包括将服务器与安装在大型商店中的显示面板连接起来。当制定 USB 规范时,假设连接只会在几米内的设备之间进行,例如计算机和外部硬盘驱动器之间。USB 3.0 规范规定电缆长度应限制在 3 米以内以保持信号完整性。但这就是 USB 技术的成功,它现在用于出于实际原因必须使用更长电缆长度的应用。示例包括将服务器与安装在大型商店中的显示面板连接起来。不幸的是,更长的电缆与高速版本 USB 常见的高频信号相结合,带来了信号完整性挑战,例如通道插入损耗、串扰、符号间干扰 (ISI) 以及随后的吞吐量降低。不幸的是,更长的电缆与高速版本 USB 常见的高频信号相结合,带来了信号完整性挑战,例如通道插入损耗、串扰、符号间干扰 (ISI) 以及随后的吞吐量降低。USB 系统设计人员可以采用多种技术来克服信号衰减。例如,均衡和加重可用于限制通道插入损耗和 ISI 的影响。提高直流增益有助于克服串扰造成的损失。USB 系统设计人员可以采用多种技术来克服信号衰减。例如,均衡和加重可用于限制通道插入损耗和 ISI 的影响。提高直流增益有助于克服串扰造成的损失。然而,设计信号调理电路增加了 USB 系统的复杂性,并且挑战变得更加困难,因为 USB 技术使用单独的信号对进行传输和接收,从而使所需的电路加倍。USB 转接驱动器可为设计人员提供帮助。然而,设计信号调理电路增加了 USB 系统的复杂性,并且挑战变得更加困难,因为 USB 技术使用单独的信号对进行传输和接收,从而使所需的电路加倍。USB 转接驱动器可为设计人员提供帮助。信号衰减的原因信号衰减的原因挑战快速 USB 的信号衰减问题并非该技术所独有;所有采用高速通信链路的产品的设计者都熟悉它们。它们也不是长电缆 USB 安装所独有的,但由于短电缆的信号衰减较少,因此问题较小。挑战快速 USB 的信号衰减问题并非该技术所独有;所有采用高速通信链路的产品的设计者都熟悉它们。它们也不是长电缆 USB 安装所独有的,但由于短电缆的信号衰减较少,因此问题较小。
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