USB协议基础--八个问题
USB协议分析 (2)

USB协议分析协议名称:USB协议分析一、引言USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)是一种用于计算机与外部设备之间数据传输和通信的标准接口。
本协议旨在对USB协议进行分析,包括其工作原理、数据传输方式、协议层次结构等内容。
二、背景USB协议是由USB实施论坛(USB Implementers Forum)制定的,旨在提供一种统一的、高效的、易于使用的接口标准。
USB接口广泛应用于计算机、挪移设备、音频设备、打印机、摄像头等各类外部设备。
三、目的本协议的目的是分析USB协议的基本原理和工作机制,以便更好地理解USB接口的功能和特性,并为相关设备的开辟、测试和维护提供指导。
四、USB协议分析1. USB工作原理USB协议采用主从结构,主机(Host)负责控制和管理USB总线,外部设备(Device)作为从设备与主机进行通信。
USB总线上可同时连接多个外部设备,主机通过分时复用的方式与这些设备进行数据交互。
2. USB数据传输方式USB协议支持多种数据传输方式,包括控制传输、批量传输、中断传输和等时传输。
控制传输用于配置和管理设备,批量传输适合于大数据块的传输,中断传输用于实时数据传输,等时传输适合于对实时性要求非常高的数据传输。
3. USB协议层次结构USB协议采用分层结构,包括物理层、数据链路层、传输层和应用层。
物理层负责传输电气信号,数据链路层负责数据的分组和重组,传输层负责数据的可靠传输,应用层则提供设备之间的应用程序接口。
4. USB协议数据格式USB协议定义了一套统一的数据格式,包括数据包(Packet)和帧(Frame)两种基本单位。
数据包是指在USB总线上传输的最小数据单元,帧是由多个数据包组成的数据传输单位。
5. USB协议交互流程USB协议的交互流程包括设备的插拔、设备的配置和控制、数据的传输等环节。
设备的插拔触发主机对设备的识别和初始化,设备的配置和控制包括设备描述符的获取、端点的配置等操作,数据的传输则是通过各种传输方式进行的。
USB协议分析

USB协议分析协议名称:USB协议分析一、引言USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)是一种常见的计算机外部设备连接标准。
本协议旨在对USB协议进行详细分析,包括其基本原理、通信流程和数据传输规范等方面的内容。
二、背景随着计算机技术的不断发展,外部设备的种类和数量不断增加,传统的串口、并口等接口已经无法满足需求。
USB作为一种全球统一的接口标准,被广泛应用于计算机、手机、摄像头、打印机等各种设备中。
三、USB协议基本原理1. 总线拓扑结构:USB采用主从式拓扑结构,主机负责控制总线上的数据传输,从设备则根据主机的指令进行响应。
2. 传输速率:USB支持多种传输速率,包括低速(1.5Mbps)、全速(12Mbps)、高速(480Mbps)和超高速(5Gbps)。
3. 数据传输方式:USB协议定义了四种数据传输方式,分别是控制传输、批量传输、中断传输和等时传输,不同的传输方式适用于不同的设备和应用场景。
4. 插拔支持:USB接口支持热插拔功能,用户可以在不关闭计算机的情况下插拔USB设备。
四、USB通信流程1. 握手阶段:主机和从设备之间进行握手协商,确定通信参数和传输方式。
2. 数据传输阶段:根据传输方式进行数据传输,主机发送命令或数据包,从设备进行响应或返回数据。
3. 结束阶段:通信完成后,主机和从设备进行结束操作,释放资源并关闭连接。
五、USB数据传输规范1. 控制传输规范:控制传输用于主机与从设备之间的命令和控制信息的传输,包括设备的初始化、配置和状态查询等操作。
2. 批量传输规范:批量传输适用于大量数据的传输,如打印机的数据输出。
3. 中断传输规范:中断传输用于周期性的数据传输,如鼠标和键盘的输入。
4. 等时传输规范:等时传输用于对数据传输的实时性要求较高的应用,如音频和视频的传输。
六、USB协议分析工具1. USB协议分析仪:用于对USB通信进行实时监测和分析,可以捕获和解析USB数据包,帮助开发人员定位和解决通信问题。
usb协议的8个问题及传输方式

USB传输协议(2010-11-10 15:13:19)转载▼标签:杂谈1.总线协议USB是一种轮询方式的总线,主机控制器初始化所有的数据传输。
每个总线执行动作按照传输前制定的原则,最多传输三个数据包。
每次传输开始,主机控制器发送一个描述传输动作的种类、方向、USB设备地址和端口号的数据包,这个数据包通常称为标志包PID(packet ID),USB设备从解码后的数据包中取出属于自己的数据。
传输开始时,由标志包来标志数据的传输方向,然后发送端发送数据包,接收端相应地发送一个握手的数据包,以表明传输是否成功。
发送端和接收端之间的数据传输,可视为在主机和设备端口之间的一条通道中进行。
通道可分为两类:流通道和消息通道。
各通道之间的数据流动是相互独立的,一个USB 设备可以有几条通道。
例如,一个USB设备可建立向其他设备发送数据和从其他设备接收数据的两条通道。
2.USB的传输方式为了满足不同的通信要求,USB提供了四种传输方式:控制(control)方式传输,等时(isochronous)方式传输,中断(interrupt)方式传输及批(bulk)方式传输。
每种传输模式应用到具有相同名字的终端时,具有不同的性质。
(1)控制方式传输控制传输是双向传输,数据量通常较小。
控制传输类型支持外设与主机之间的控制、状态、配置等信息的传输,为外设与主机之间提供一条控制通道。
每种外设都支持控制传输类型,这样,主机与外设之间就可以传输配置和命令/状态信息。
(2)等时方式传输等时传输提供了确定的带宽和间隔时间(latency)。
它用于时间严格并具有较强容错性的流数据传输,或者用于要求恒定的数据传输速率和即时应用中。
例如,在执行即时通话的网络电话应用中,使用等时传输模式是很好的选择。
等时数据要求确定的带宽值和确定的最大传输次数,对于等时传输来说,即时数据传递比精度和数据的完整性更重要一些。
(3)中断方式传输中断方式传输主要用于定时查询设备是否有中断申请。
usb协议深入解读

usb协议深入解读USB(Universal Serial Bus)是一种通用的串行总线标准,用于连接电脑与外部设备,如键盘、鼠标、打印机、存储设备等。
USB协议定义了电脑和外部设备之间的通信规则,保证了设备的互操作性和兼容性。
USB协议的工作原理是将数据分成小的信息包(packet),通过USB线缆传输。
数据传输分为Control、Bulk、Interrupt和Isochronous四种传输类型。
控制传输用于设备配置和命令交互,批量传输用于大容量数据传输,中断传输适用于延迟要求较高的设备,同步传输用于实时流媒体数据传输。
USB协议采用主从架构。
电脑作为主机(host),外部设备作为从设备(device)。
主机负责控制和管理设备的连接和通信,从设备根据主机的指令执行任务。
每个设备都有一个唯一的设备地址,主机通过唯一的地址识别和寻找特定的设备。
USB协议还定义了一种层次结构,包括物理层、总线层、设备层和应用层。
物理层负责USB线缆的传输、信号传输和电气特性。
总线层负责数据帧的传输、错误检测和纠正,以及设备的连接和断开管理。
设备层负责设备地址分配、设备功能描述和配置管理。
应用层根据设备的功能需求进行数据交换和通信。
USB协议还支持热插拔功能,即在不关机的情况下插入或拔出外部设备。
这得益于协议对设备的供电和识别机制。
当设备插入时,主机会为其提供所需的电源,然后通过设备描述符和配置描述符来识别设备的类型和功能。
通过热插拔功能,用户可以方便地连接和断开设备,无需重新启动电脑。
在USB协议中,还有一种特殊的设备称为HID(Human Interface Device),用于连接输入设备(如键盘、鼠标)和输出设备(如显示器)。
HID设备使用标准的USB报告描述符进行通信,主机通过解读报告描述符来识别和操作设备。
这种设计使得不同品牌的键盘和鼠标可以通用于各种操作系统和电脑设备。
需要注意的是,USB协议并不仅限于连接电脑和外部设备。
USB协议分析

USB协议分析协议名称:USB协议分析一、背景介绍USB(Universal Serial Bus)是一种用于连接计算机和外部设备的通用串行总线接口。
USB协议是为了提供一个标准的物理连接和通信方式,以实现不同设备之间的数据传输和通信。
本协议旨在对USB协议进行详细分析,包括协议的基本原理、通信流程、数据传输方式等内容。
二、协议分析1. USB协议基本原理USB协议采用主从结构,主要包括主机(Host)、设备(Device)和USB集线器(Hub)。
主机负责控制和管理整个USB系统,设备是连接到USB总线上的外部设备,而USB集线器则用于扩展USB接口数量。
2. USB协议通信流程a. 握手阶段:主机和设备之间进行握手,确定通信速率和协议版本。
b. 枚举阶段:主机对设备进行枚举,识别设备的类型和功能。
c. 配置阶段:主机与设备进行配置,包括分配地址和分配端点等。
d. 控制阶段:主机与设备之间进行控制命令的传输,包括读取设备描述符、发送控制命令等。
e. 数据传输阶段:主机与设备之间进行数据的读写操作,包括批量传输、中断传输和等时传输等。
3. USB协议数据传输方式a. 批量传输:用于大容量数据的传输,具有可靠性较高的特点。
b. 中断传输:用于周期性传输小量数据,具有低延迟的特点。
c. 等时传输:用于实时传输,对延迟要求非常高。
4. USB协议层次结构USB协议分为物理层、数据链路层、传输层和应用层。
a. 物理层:负责传输电气信号和电力供应。
b. 数据链路层:负责数据的可靠传输和错误检测。
c. 传输层:负责数据的分段和重组。
d. 应用层:负责数据的处理和应用。
5. USB协议相关标准a. USB 1.0:最初的USB标准,支持低速(1.5 Mbps)和全速(12 Mbps)传输。
b. USB 2.0:提升了传输速率,支持高速(480 Mbps)传输。
c. USB 3.0:引入了超速(5 Gbps)传输,提高了数据传输速率。
USB协议分析

USB协议分析协议名称:USB协议分析一、背景介绍USB(Universal Serial Bus)是一种用于计算机与外部设备之间传输数据的通信协议。
USB协议已经成为现代计算机系统中最常用的接口之一,广泛应用于各种设备,包括打印机、摄像头、键盘、鼠标等。
本协议旨在对USB协议进行详细分析,以便更好地理解USB协议的工作原理和应用。
二、协议目的本协议旨在分析USB协议的结构、通信过程和功能,探讨USB协议的优势和不足,以及对USB协议进行改进的可能性。
通过对USB协议的深入分析,可以为USB设备的开发和应用提供指导,提高USB设备的性能和可靠性。
三、协议内容1. USB协议的结构a. 物理层:USB协议的物理层包括USB线缆、插头和插座等硬件组件,定义了USB设备之间的物理连接方式和电气特性。
b. 数据链路层:USB协议的数据链路层负责将数据分割成数据包,并在USB 设备之间进行可靠的传输。
c. 网络层:USB协议的网络层负责管理USB设备的地址分配、设备识别和设备间的通信。
d. 传输层:USB协议的传输层定义了USB设备之间的数据传输方式,包括同步传输、中断传输和批量传输等。
e. 应用层:USB协议的应用层定义了USB设备的功能和操作方式,包括设备描述符、配置描述符和接口描述符等。
2. USB协议的通信过程a. 设备枚举:USB设备在插入计算机时会进行设备枚举过程,包括设备的识别、地址分配和配置等。
b. 数据传输:USB协议支持多种数据传输方式,包括同步传输、中断传输和批量传输等。
在数据传输过程中,USB设备和主机之间通过控制传输、中断传输和批量传输等方式进行数据交换。
c. 错误处理:USB协议提供了丰富的错误处理机制,包括重传机制、错误检测和纠错等,以确保数据传输的可靠性和正确性。
3. USB协议的功能a. 插拔支持:USB协议支持热插拔功能,可以在计算机运行时插入或拔出USB设备,而无需重新启动计算机。
usb接口协议标准

usb接口协议标准一、USB接口协议标准简介USB接口协议(Universal Serial Bus),即通用串行总线接口协议,是一种计算机硬件接口标准。
它是由美国英特尔、微软等公司于1994年发起,并于1996年正式发布的一种串行通信接口。
USB接口协议旨在为计算机和外部设备提供一种高效、可靠、易用的数据传输方式。
二、USB接口协议的发展历程自1996年USB接口协议发布以来,它经历了多个版本的迭代更新。
目前,主要有以下几个版本:B 1.0:1996年发布,最高传输速率为12Mbps;B 2.0:2000年发布,最高传输速率为480Mbps;B 3.0:2008年发布,最高传输速率为5Gbps;B 3.1:2014年发布,最高传输速率为10Gbps;B 3.2:2017年发布,最高传输速率为20Gbps。
三、USB接口协议的主要特点1.高速传输:USB接口协议具有较高的数据传输速率,能够满足大部分外部设备的传输需求;2.兼容性强:USB接口协议适用于各种操作系统,如Windows、Mac OS、Linux等;3.热插拔:USB接口支持热插拔,方便用户在不关机的情况下更换设备;4.供电灵活:USB接口可以为外部设备提供电源,满足设备的供电需求;5.拓展性强:USB接口协议有多种扩展规范,如USB Type-C、USB PD (Power Delivery)等。
四、USB接口协议的应用领域USB接口协议广泛应用于各种电子设备中,如电脑、手机、平板、数码相机、MP3/MP4、U盘等。
它为这些设备之间的数据传输提供了便捷、高效的方式。
五、USB接口协议的未来发展趋势随着科技的不断进步,USB接口协议将继续发展,主要趋势包括:1.更高的传输速率:未来USB接口协议可能将进一步提高传输速率,满足更高速率设备的需求;2.更广泛的兼容性:USB接口协议将继续完善,以适应更多类型设备的连接需求;3.更强的拓展性:USB接口协议将拓展至更多领域,如无线充电、数据加密等;4.更简化的使用体验:USB接口协议将提供更加简化的使用体验,如自动识别设备、即插即用等。
USB协议资料ppt课件

2024/1/26
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B通信协议
• 3.1.3数据字段
同步字段(SYNC) PID字段 数据字段 CRC字段 包结尾字段(EOP)
– 帧序列号。当USB令牌包的PID为SOF时,其数 据字段必须为11位的帧序列号。帧序列号由主 机产生,且每个数据帧自动加一,最大数值为 0x7FF。当帧序列号达到最大数时将自动从0开 始循环。
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B物理电气规范
• USB信号
– 差分传输
有利于降低噪声干扰
2024/1/26
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B物理电气规范
信号电平
FS/LS电平
2024/1/26
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USB 电气规范
数据信号发送
USB数据包采用差分信号传输; 低速/全速数据信号发送
2024/1/26
The start of a packet (SOP) is signaled by the originating port by driving the D+ and D- lines from the Idle state to the opposite logic level (K state). 8bit(L/F)/32bit(FULL) SYNC signal for a packet start; The SE0 state is used to signal an end-of-packet (EOP). EOP=2bit SE0+1 bit J state; then ,bus recover to Idle state;
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USB 电气规范
挂起
所有的设备都必须能支持挂起状态,并可从任一电平状态进入挂起 态。当设备发现它们的上行总线上的空闲态持续时间超3.0ms时, 它们便进入挂起态。当设备的所有端口上的总线不活动时间不超过 10ms后,设备必须被真正的挂起,此时它仅从总线上获得挂起电流。 如果总线缺少其他的通信流量时,SOF令牌将在每(微)帧中出现 一次,以防止全速/高速设备被挂起。当任一低速设备缺乏通信流量 时,在SOF令牌出现的每一帧中至少有一个低速设备处于活动态, 以避免它们不被挂起。
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问题一:USB的传输线结构是如何的呢?答案一:一条USB的传输线分别由地线、电源线、D+、D-四条线构成,D+和D-是差分输入线,它使用的是3.3V的电压(注意哦,与CMOS 的5V电平不同),而电源线和地线可向设备提供5V电压,最大电流为500MA(可以在编程中设置的,至于硬件的实现机制,就不要管它了)。
问题二:数据是如何在USB传输线里面传送的答案二:数据在USB线里传送是由低位到高位发送的。
问题三:USB的编码方案?答案三:USB采用不归零取反来传输数据,当传输线上的差分数据输入0时就取反,输入1时就保持原值,为了确保信号发送的准确性,当在USB总线上发送一个包时,传输设备就要进行位插入***作(即在数据流中每连续6个1后就插入一个0),从而强迫NRZI码发生变化。
这个了解就行了,这些是由专门硬件处理的。
问题四:USB的数据格式是怎么样的呢?答案四:和其他的一样,USB数据是由二进制数字串构成的,首先数字串构成域(有七种),域再构成包,包再构成事务(IN、OUT、SETU P),事务最后构成传输(中断传输、并行传输、批量传输和控制传输)。
下面简单介绍一下域、包、事务、传输,请注意他们之间的关系。
(一)域:是USB数据最小的单位,由若干位组成(至于是多少位由具体的域决定),域可分为七个类型:1、同步域(SYNC),八位,值固定为0000 0001,用于本地时钟与输入同步2、标识域(PID),由四位标识符+四位标识符反码构成,表明包的类型和格式,这是一个很重要的部分,这里可以计算出,USB的标识码有16种,具体分类请看问题五。
3、地址域(ADDR):七位地址,代表了设备在主机上的地址,地址000 0000被命名为零地址,是任何一个设备第一次连接到主机时,在被主机配置、枚举前的默认地址,由此可以知道为什么一个USB主机只能接127个设备的原因。
4、端点域(ENDP),四位,由此可知一个USB设备有的端点数量最大为16个。
5、帧号域(FRAM),11位,每一个帧都有一个特定的帧号,帧号域最大容量0x800,对于同步传输有重要意义(同步传输为四种传输类型之一,请看下面)。
6、数据域(DATA):长度为0~1023字节,在不同的传输类型中,数据域的长度各不相同,但必须为整数个字节的长度7、校验域(CRC):对令牌包和数据包(对于包的分类请看下面)中非PID域进行校验的一种方法,CRC校验在通讯中应用很泛,是一种很好的校验方法,至于具体的校验方法这里就不多说,请查阅相关资料,只须注意CRC码的除法是模2运算,不同于10进制中的除法。
(二)包:由域构成的包有四种类型,分别是令牌包、数据包、握手包和特殊包,前面三种是重要的包,不同的包的域结构不同,介绍如下1、令牌包:可分为输入包、输出包、设置包和帧起始包(注意这里的输入包是用于设置输入命令的,输出包是用来设置输出命令的,而不是放据数的)其中输入包、输出包和设置包的格式都是一样的:SYNC+PID+ADDR+ENDP+CRC5(五位的校验码)(上面的缩写解释请看上面域的介绍,PID码的具体定义请看问题五)帧起始包的格式:SYNC+PID+11位FRAM+CRC5(五位的校验码)2、数据包:分为DATA0包和DATA1包,当USB发送数据的时候,当一次发送的数据长度大于相应端点的容量时,就需要把数据包分为好几个包,分批发送,DATA0包和DATA1包交替发送,即如果第一个数据包是DATA0,那第二个数据包就是DATA1。
但也有例外情况,在同步传输中(四类传输类型中之一),所有的数据包都是为DATA0,格式如下:SYNC+PID+0~1023字节+CRC163、握手包:结构最为简单的包,格式如下SYNC+PID(注上面每种包都有不同类型的,USB1.1共定义了十种包,具体请见问题五)(三)事务:分别有IN事务、OUT事务和SETUP事务三大事务,每一种事务都由令牌包、数据包、握手包三个阶段构成,这里用阶段的意思是因为这些包的发送是有一定的时间先后顺序的,事务的三个阶段如下:1、令牌包阶段:启动一个输入、输出或设置的事务2、数据包阶段:按输入、输出发送相应的数据3、握手包阶段:返回数据接收情况,在同步传输的IN和OUT事务中没有这个阶段,这是比较特殊的。
事务的三种类型如下(以下按三个阶段来说明一个事务):1、 IN事务:令牌包阶段——主机发送一个PID为IN的输入包给设备,通知设备要往主机发送数据;数据包阶段——设备根据情况会作出三种反应(要注意:数据包阶段也不总是传送数据的,根据传输情况还会提前进入握手包阶段)1)设备端点正常,设备往入主机里面发出数据包(DATA0与DATA1交替);2)设备正在忙,无法往主机发出数据包就发送NAK无效包,IN事务提前结束,到了下一个IN事务才继续;3)相应设备端点被禁止,发送错误包STALL包,事务也就提前结束了,总线进入空闲状态。
握手包阶段——主机正确接收到数据之后就会向设备发送ACK包。
2、 OUT事务:令牌包阶段——主机发送一个PID为OUT的输出包给设备,通知设备要接收数据;数据包阶段——比较简单,就是主机会设备送数据,DATA0与DATA1交替握手包阶段——设备根据情况会作出三种反应1)设备端点接收正确,设备往入主机返回ACK,通知主机可以发送新的数据,如果数据包发生了CRC校验错误,将不返回任何握手信息;2)设备正在忙,无法往主机发出数据包就发送NAK无效包,通知主机再次发送数据;3)相应设备端点被禁止,发送错误包STALL包,事务提前结束,总线直接进入空闲状态。
3、SETUT事务:令牌包阶段——主机发送一个PID为SETUP的输出包给设备,通知设备要接收数据;数据包阶段——比较简单,就是主机会设备送数据,注意,这里只有一个固定为8个字节的DATA0包,这8个字节的内容就是标准的US B设备请求命令(共有11条,具体请看问题七)握手包阶段——设备接收到主机的命令信息后,返回ACK,此后总线进入空闲状态,并准备下一个传输(在SETUP事务后通常是一个IN 或OUT事务构成的传输)(四)传输:传输由OUT、IN、SETUP事务其中的事务构成,传输有四种类型,中断传输、批量传输、同步传输、控制传输,其中中断传输和批量转输的结构一样,同步传输有最简单的结构,而控制传输是最重要的也是最复杂的传输。
1、中断传输:由OUT事务和IN事务构成,用于键盘、鼠标等HID设备的数据传输中2、批量传输:由OUT事务和IN事务构成,用于大容量数据传输,没有固定的传输速率,也不占用带宽,当总线忙时,USB会优先进行其他类型的数据传输,而暂时停止批量转输。
3、同步传输:由OUT事务和IN事务构成,有两个特殊地方,第一,在同步传输的IN和OUT事务中是没有返回包阶段的;第二,在数据包阶段所有的数据包都为DATA04、控制传输:最重要的也是最复杂的传输,控制传输由三个阶段构成(初始设置阶段、可选数据阶段、状态信息步骤),每一个阶段可以看成一个的传输,也就是说控制传输其实是由三个传输构成的,用来于USB设备初次加接到主机之后,主机通过控制传输来交换信息,设备地址和读取设备的描述符,使得主机识别设备,并安装相应的驱动程序,这是每一个USB开发者都要关心的问题。
1、初始设置步骤:就是一个由SET事务构成的传输2、可选数据步骤:就是一个由IN或OUT事务构成的传输,这个步骤是可选的,要看初始设置步骤有没有要求读/写数据(由SET事务的数据包阶段发送的标准请求命令决定)3、状态信息步骤:顾名思义,这个步骤就是要获取状态信息,由IN或OUT事务构成构成的传输,但是要注意这里的IN和OUT事务和之前的INT和OUT事务有两点不同:1)传输方向相反,通常IN表示设备往主机送数据,OUT表示主机往设备送数据;在这里,IN表示主机往设备送数据,而OUT表示设备往主机送数据,这是为了和可选数据步骤相结合;2)在这个步骤里,数据包阶段的数据包都是0长度的,即SYNC+PID+CRC16除了以上两点有区别外,其他的一样,这里就不多说(思考:这些传输模式在实际***作中应如何通过什么方式去设置?)问题五:标识码有哪些?答案五:如同前面所说的标识码由四位数据组成,因此可以表示十六种标识码,在USB1.1规范里面,只用了十种标识码,USB2.0使用了十六种标识码,标识码的作用是用来说明包的属性的,标识码是和包联系在一起的,首先简单介绍一下数据包的类型,数据包分为令牌包、数据、握手包和特殊包四种(具体分类请看问题七),标识码分别有以下十六种:令牌包 :0x01 输出(OUT)启动一个方向为主机到设备的传输,并包含了设备地址和标号0x09 输入 (IN) 启动一个方向为设备到主机的传输,并包含了设备地址和标号0x05 帧起始(SOF)表示一个帧的开始,并且包含了相应的帧号0x0d 设置(SETUP)启动一个控制传输,用于主机对设备的初始化数据包 :0x03 偶数据包(DATA0),0x0b 奇数据包(DATA1)握手包:0x02 确认接收到无误的数据包(ACK)0x0a 无效,接收(发送)端正在忙而无法接收(发送)信息0x0e 错误,端点被禁止或不支持控制管道请求特殊包 0x0C 前导,用于启动下行端口的低速设备的数据传输问题六:USB主机是如何识别USB设备的?答案六:当USB设备插上主机时,主机就通过一系列的动作来对设备进行枚举配置(配置是属于枚举的一个态,态表示暂时的状态),这这些态如下:1、接入态(Attached):设备接入主机后,主机通过检测信号线上的电平变化来发现设备的接入;2、供电态(Powered):就是给设备供电,分为设备接入时的默认供电值,配置阶段后的供电值(按数据中要求的最大值,可通过编程设置)3、缺省态(Default):USB在被配置之前,通过缺省地址0与主机进行通信;4、地址态(Address):经过了配置,USB设备被复位后,就可以按主机分配给它的唯一地址来与主机通信,这种状态就是地址态;5、配置态(Configured):通过各种标准的USB请求命令来获取设备的各种信息,并对设备的某此信息进行改变或设置。
6、挂起态(Suspended):总线供电设备在3ms内没有总线***作,即USB总线处于空闲状态的话,该设备就要自动进入挂起状态,在进入挂起状态后,总的电流功耗不超过280UA。
问题七:刚才在答案四提到的标准的USB设备请求命令究竟是什么?答案七:标准的USB设备请求命令是用在控制传输中的“初始设置步骤”里的数据包阶段(即DATA0,由八个字节构成),请看回问答四的内容。
标准USB设备请求命令共有11个,大小都是8个字节,具有相同的结构,由5个字段构成(字段是标准请求命令的数据部分),结构如下(括号中的数字表示字节数,首字母bm,b,w分别表示位图、字节,双字节):bmRequestType(1)+bRequest(1)+wvalue(2)+wIndex(2)+wLength(2)各字段的意义如下:1、bmRequestType:D7D6D5D4D3D2D1D0D7=0主机到设备=1设备到主机;D6D5=00标准请求命令=01 类请求命令=10用户定义的命令=11保留值D4D3D2D1D0=00000 接收者为设备=00001 接收者为设备=00010 接收者为端点=00011 接收者为其他接收者=其他其他值保留2、bRequest:请求命令代码,在标准的USB命令中,每一个命令都定义了编号,编号的值就为字段的值,编号与命令名称如下(要注意这里的命令代码要与其他字段结合使用,可以说命令代码是标准请求命令代码的核心,正是因为这些命令代码而决定了11个USB标准请求命令):0) 0 GET_STATUS:用来返回特定接收者的状态1) 1 CLEAR_FEATURE:用来清除或禁止接收者的某些特性2) 3 SET_FEATURE:用来启用或激活命令接收者的某些特性3) 5 SET_ADDRESS:用来给设备分配地址4) 6 GET_DEscriptOR:用于主机获取设备的特定描述符5) 7 SET_DEscriptOR:修改设备中有关的描述符,或者增加新的描述符6) 8 GET_CONFIGURATION:用于主机获取设备当前设备的配置值(注同上面的不同)7) 9 SET_CONFIGURATION:用于主机指示设备采用的要求的配置8) 10 GET_INTERFACE:用于获取当前某个接口描述符编号9) 11 SET_INTERFACE:用于主机要求设备用某个描述符来描述接口10) 12 SYNCH_FRAME:用于设备设置和报告一个端点的同步帧以上的11个命令要说得明白真的有一匹布那么长,请各位去看书吧,这里就不多说了,控制传输是USB的重心,而这11个命令是控制传输的重心,所以这11个命令是重中之重,这个搞明白了,USB就算是入门了。