色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

USB通信協議必備基礎知識

嵌入式情報局 ? 來源:嵌入式情報局 ? 2023-11-25 14:39 ? 次閱讀

1. 基本概念一個【傳輸】(控制、批量、中斷、等時):由多個【事務】組成;

一個【事務】(IN、OUT、SETUP):由一多個【Packet】組成。

USB數據在【主機軟件】與【USB設備特定的端點】間被傳輸?!局鳈C軟件】與【USB設備特定的端點】間的關聯叫做【pipes】。一個USB設備可以有多個管道(pipes)。2. 包(Packet)包(Packet)是 USB 系統中信息傳輸的基本單元,所有數據都是經過打包后在總線上傳輸的。數據在 USB總線上的傳輸以包為單位,包只能在幀內傳輸。 高速 USB 總線的幀周期為125us,全速以及低速 USB 總線的幀周期為 1ms。幀的起始由一個特定的包(SOF 包)表示,幀尾為 EOF。EOF不是一個包,而是一種電平狀態,EOF期間不允許有數據傳輸。注意:雖然高速 USB 總線和 全速/低速USB 總線的幀周期不一樣,但是SOF包中幀編號的增加速度是一樣的,因為在高速USB系統中,SOF包中幀編號實際上取得是計數器的高11位,最低三位作為微幀編號沒有使用,因此其幀編號的增加周期也為 1ms。

USB總線上的情形是怎樣的?

fae20156-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

包是 USB 總線上數據傳輸的最小單位,不能被打斷或干擾,否則會引發錯誤。若干個數據包組成一次事務傳輸,一次事務傳輸也不能打斷,屬于一次事務傳輸的幾個包必須連續,不能跨幀完成。一次傳輸由一次到多次事務傳輸構成,可以跨幀完成。

USB包由五部分組成,即同步字段(SYNC)、包標識符字段(PID)、數據字段、循環冗余校驗字段(CRC)和包結尾字段(EOP);包的基本格式如下圖:

faece648-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

2.1 PID類型(即包類型)

faf0dc6c-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

faf9979e-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

2.2 Token Packets

fb0d8be6-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

此格式適用于 IN、OUT、SETUP、PING。 PID 數據傳輸方向:

IN Device->Host

OUT Host->Device

SETUP Host->Device

PING Device->Host

2.3 Start-of-Frame(SOF) Packets

SOF包由Host發送給Device。

對于full-speed總線,每隔1.00 ms ±0.0005 ms發送一次;

對于high-speed總線,每隔125 μs ±0.0625 μs發送一次;

SOF包構成如下圖所示

fb20e542-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

fb2f5ed8-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

2.4 Data Packets

fb332c20-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

有四種類類型的數據包:DATA0, DATA1, DATA2,and MDATA,且由PID來區分。 DATA0和DATA1被定義為支持數據切換同步(data toggle synchronization)。

2.5 Handshake Packets

fb3923aa-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

ACK: 對于 IN 事務,它將由host發出;對于 OUT、SETUP 和 PING 事務,它將由device發出。NAK: 在數據階段,對于IN事務,它將由device發出;在握手階段,對于OUT和PING事務,它也將由device發出;host從不發送NAK包。

3.事務(Transaction)

在USB上數據信息的一次接收或發送的處理過程稱為事務處理(Transaction)即:The delivery of service to an endpoint。一個事務由一系統packet組成,具體由哪些packet組成,它取決于具體的事務??赡苡扇缦掳M成:

一個token packet

可選的data pcket

可選的handshake packet

可選的special packet

3.1 輸入(IN)事務處理

輸入事務處理:表示 USB 主機從總線上的某個USB設備接收一個數據包的過程。 【正?!康妮斎胧聞仗幚?/p>

fb457182-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

【設備忙】時的輸入事務處理

fb4c9480-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

【設備出錯】時的輸入事務處理

fb53e104-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

3.2. 輸出(OUT)事務處理

輸出事務處理:表示USB主機把一個數據包輸出到總線上的某個USB設備接收的過程。 【正?!康妮敵鍪聞仗幚?/p>

fb57e27c-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

【設備忙時】的輸出事務處理

fb64fc82-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

【設備出錯】的輸出事務處理

fb72d03c-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

3.3 設置(SETUP)事務處理

【正常】的設置事務處理

fb84307a-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

【設備忙時】的設置事務處理

fb921780-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

【設備出錯】的設置事務處理

fb95d500-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

4.USB傳輸類型

在USB的傳輸中,定義了4種傳輸類型:

控制傳輸 (Control Transfer)

中斷傳輸 (Interrupt Transfer)

批量傳輸 (Bulk Transfer)

同步傳輸 (Isochronous)

4.1 控制傳輸 (Control Transfer)

控制傳輸由 2~3 個階段組成:

建立階段(Setup)

數據階段(無數據控制沒有此階段)(DATA)

狀態階段(Status)

每個階段都由一次或多次(數據階段)事務傳輸組成(Transaction)。 控制數據由USB系統軟件用于配置設備(在枚舉時),其它的驅動軟件可以選擇使用control transfer實現具體的功能,數據傳輸是不可丟失的。

4.1.1 建立階段

主機從 USB 設備獲取配置信息,并設置設備的配置值。建立階段的數據交換包含了SETUP令牌封包、緊隨其后的DATA0數據封包以及ACK握手封包。 它的作用是執行一個設置(概念含糊)的數據交換,并定義此控制傳輸的內容(即:在Data Stage中IN或OUT的data包個數,及發送方向,在Setup Stage已經被設定)。

fb9b328e-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

4.1.2 數據階段

根據數據階段的數據傳輸的方向,控制傳輸又可分為3種類型:

控制讀?。ㄗx取USB描述符)

控制寫入(配置USB設備)

無數據控制

數據傳輸階段:用來傳輸主機與設備之間的數據。

控制讀取

是將數據從設備讀到主機上,讀取的數據USB設備描述符。該過程如下圖的【Control Read】所示。對每一個數據信息包而言,首先,主機會發送一個IN令牌信息包,表示要讀數據進來。 然后,設備將數據通過DATA1/DATA0數據信息包回傳給主機。最后,主機將以下列的方式加以響應:當數據已經正確接收時,主機送出ACK令牌信息包;當主機正在忙碌時,發出NAK握手信息包;當發生了錯誤時,主機發出STALL握手信息包。

控制寫入

是將數據從主機傳到設備上,所傳的數據即為對USB設備的配置信息,該過程如下的圖【Control Wirte】所示。對每一個數據信息包而言,主機將會送出一個OUT令牌信息包,表示數據要送出去。緊接著,主機將數據通過DATA1/DATA0數據信息包傳遞至設備。

最后,設備將以下列方式加以響應:當數據已經正確接收時,設備送出ACK令牌信息包;當設備正在忙碌時,設備發出NAK握手信息包;當發生了錯誤時,設備發出STALL握手信息包。

fbadac52-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

4.1.3 狀態階段

狀態階段:用來表示整個傳輸的過程已完全結束。 狀態階段傳輸的方向必須與數據階段的方向相反,即原來是IN令牌封包,這個階段應為OUT令牌封包;反之,原來是OUT令牌封包,這個階段應為IN令牌封包。 對于【控制讀取】而言,主機會送出OUT令牌封包,其后再跟著0長度的DATA1封包。而此時,設備也會做出相對應的動作,送ACK握手封包、NAK握手封包或STALL握手封包。 相對地對于【控制寫入】傳輸,主機會送出IN令牌封包,然后設備送出表示完成狀態階段的0長度的DATA1封包,主機再做出相對應的動作:送ACK握手封包、NAK握手封包或STALL握手封包。

4.2 批量傳輸 (Bulk Transfer)

用于傳輸大量數據,要求傳輸不能出錯,但對時間沒有要求,適用于打印機、存儲設備等。 批量傳輸是可靠的傳輸,需要握手包來表明傳輸的結果。若數據量比較大,將采用多次批量事務傳輸來完成全部數據的傳輸,傳輸過程中數據包的PID 按照 DATA0-DATA1-DATA0-… 的方式翻轉,以保證發送端和接收端的同步。 USB 允許連續 3次以下的傳輸錯誤,會重試該傳輸,若成功則將錯誤次數計數器清零,否則累加該計數器。超過三次后,HOST 認為該端點功能錯誤(STALL),放棄該端點的傳輸任務。 一次批量傳輸(Transfer)由 1 次到多次批量事務傳輸(Transaction)組成。 翻轉同步:發送端按照 DATA0-DATA1-DATA0-…的順序發送數據包,只有成功的事務傳輸才會導致 PID 翻轉,也就是說發送端只有在接收到 ACK 后才會翻轉 PID,發送下一個數據包,否則會重試本次事務傳輸。同樣,若在接收端發現接收到到的數據包不是按照此順序翻轉的,比如連續收到兩個 DATA0,那么接收端認為第二個 DATA0 是前一個 DATA0 的重傳。 它通過在硬件級執行“錯誤檢測”和“重傳”來確保host與device之間“準確無誤”地傳輸數據,即可靠傳輸。它由三種包組成(即IN事務或OUT事務):

token

data

handshake

fbb35f8a-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

For IN Token (即:IN Transaction)

ACK: 表示host正確無誤地接收到數據

NAK: 指示設備暫時不能返回或接收數據 (如:設備忙)

STALL:指示設備永遠停止,需要host軟件的干預 (如:設備出錯)

For OUT Token (即:OUT Transaction)如果接收到的數據包有誤,如:CRC錯誤,Device不發送任何handshake包

ACK: Device已經正確無誤地接收到數據包,且通知Host可以按順序發送下一個數據包

NAK: Device 已經正確無誤地接收到數據包,且通知Host重傳數據,由于Device臨時狀況(如buffer滿)

STALL: 指示Device endpoint已經停止,且通知Host不再重傳

Bulk讀寫序列

fbc40bb4-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

即由一系統IN事務或OUT事務組成。 4.3 中斷傳輸(Interrupt Transfer) 中斷傳輸由 IN 或 OUT 事務組成。 中斷傳輸在流程上除不支持PING 之外,其他的跟批量傳輸是一樣的。他們之間的區別也僅在于事務傳輸發生的端點不一樣、支持的最大包長度不一樣、優先級不一樣等這樣一些對用戶來說透明的東西。 主機在排定中斷傳輸任務時,會根據對應中斷端點描述符中指定的查詢間隔發起中斷傳輸。中斷傳輸有較高的優先級,僅次于同步傳輸。 同樣中斷傳輸也采用PID翻轉的機制來保證收發端數據同步。下圖為中斷傳輸的流程圖。 中斷傳輸方式總是用于對設備的查詢,以確定是否有數據需要傳輸。因此中斷傳輸的方向總是從USB設備到主機。

fbc7cccc-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

DATA0 或 DATA1 中的包含的是中斷信息,而不是中斷數據。

4.4 同步傳輸(Isochronous Transfer)

它由兩種包組成:

token

data

同步傳輸不支持“handshake”和“重傳能力”,所以它是不可靠傳輸。 同步傳輸是不可靠的傳輸,所以它沒有握手包,也不支持PID翻轉。主機在排定事務傳輸時,同步傳輸有最高的優先級。

同步傳輸適用于必須以固定速率抵達或在指定時刻抵達,可以容忍偶爾錯誤的數據上。實時傳輸一般用于麥 克風、喇叭、UVC Camera等設備。實時傳輸只需令牌與數據兩個信息包階段,沒有握手包,故數據傳錯時不會重傳。

fbd15274-8b45-11ee-939d-92fbcf53809c.png

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 通信協議
    +關注

    關注

    28

    文章

    885

    瀏覽量

    40314
  • usb
    usb
    +關注

    關注

    60

    文章

    7947

    瀏覽量

    264773
  • 數據傳輸
    +關注

    關注

    9

    文章

    1901

    瀏覽量

    64628

原文標題:USB 通信協議必備基礎知識

文章出處:【微信號:嵌入式情報局,微信公眾號:嵌入式情報局】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    拆解USB通信協議主要內容

    USB應用非常廣泛,電腦手機必備接口,很多嵌入式設備也具有USB通信能力,這里給大家分享一下USB通信協
    發表于 11-11 09:19 ?828次閱讀

    CAN總線通信協議基礎知識

    本文將介紹CAN總線通信協議基礎知識,目前的內容僅為通用的協議部分,暫不涉及具體的外設模塊的用法。研究通信協議的具體內容,主要是看建立通信
    的頭像 發表于 06-16 10:58 ?6627次閱讀
    CAN總線<b class='flag-5'>通信協議</b>的<b class='flag-5'>基礎知識</b>

    通信技術基礎知識

    通信技術基礎知識電信網(telecommunication network)是構成多個用戶相互通信的多個電信系統互連的通信體系,是人類實現遠距離通信
    發表于 12-12 11:44

    FPGA基礎知識,初學者必備。

    FPGA基礎知識,初學者必備
    發表于 11-27 15:03

    【資料】HarmonyOS開發必備基礎知識

    HarmonyOS開發必備基礎知識回復帖子查看資料下載鏈接:[hide][/hide]
    發表于 08-12 11:47

    SPI通信協議基礎知識解析

    SPI通信協議詳解寫在最前: 本文講述了SPI通信協議的基本內容包括如下SPI的基礎知識SPI的讀寫時序本文重點參考 英文維基百科 中文維基百科 百度百科注意: 倘若讀者有足夠的耐心和英文
    發表于 12-13 08:05

    通信協議的相關資料分享

    嵌入式通信協議:分為“大協議”和“小協議”兩種“大協議”:主要用來進行系統外的整個系統之間的通信協議
    發表于 12-24 08:15

    如何實現基礎通信協議的設計?

    常見的通信協議格式是什么?如何實現基礎通信協議的設計?
    發表于 02-14 07:35

    SPI是什么?SPI通信協議說明

    文章目錄目錄前言一、SPI是什么?二、SPI通信協議1.通信引腳說明2.通信格式說明3.實現形式4.三線制SPI總結前言通信是各種設備之間的必備
    發表于 02-17 06:45

    Modbus通信協議教程

    Modbus通信協議教程Modbus通信協議教程Modbus通信協議教程
    發表于 12-08 14:14 ?75次下載

    usb通信的一些基礎知識

    目前了解了usb通信層面的一些基礎知識如下。如果有空還要再了解hid報告描述符及協議的數據包波形。
    發表于 05-18 10:18 ?4419次閱讀

    通信協議的一些相關知識點資料合集免費下載

    本文檔的主要內容詳細介紹的是通信協議的一些相關知識點資料合集免費下載包括了:SPI,全雙工、半雙工、單工,集線器,交換機,RS-232通信協議通信協議,RS-485
    發表于 06-04 08:00 ?11次下載
    <b class='flag-5'>通信協議</b>的一些相關<b class='flag-5'>知識</b>點資料合集免費下載

    物聯網通信協議基礎知識合集

    本文介紹了幾個可用的物聯網通信協議,它們具有不同的性能、數據速率、覆蓋范圍、功率和內存,而且每一種協議都有各自的優點和或多或少的缺點。其中一些通信協議只適合小型家用電器,而其他一些通信協議
    的頭像 發表于 03-23 14:32 ?1196次閱讀

    IP地址、端口號、通信協議的相關知識 TCP和UDP通信協議簡述

    網絡編程有三個要素,分別是IP地址、端口號和通信協議。本文主要講述的是TCP與UDP這兩種通信協議,以及編程的實現。首先,我們需要了解一下IP地址、端口號、通信協議的相關知識
    的頭像 發表于 07-18 11:20 ?2009次閱讀
    IP地址、端口號、<b class='flag-5'>通信協議</b>的相關<b class='flag-5'>知識</b> TCP和UDP<b class='flag-5'>通信協議</b>簡述

    高速串行通信協議都有哪些

    高速串行通信協議是現代電子設備中用于數據傳輸的關鍵技術。這些協議在各種應用中發揮著重要作用,如計算機、移動設備、網絡設備等。以下是一些常見的高速串行通信協議,以及它們的詳細描述。 USB
    的頭像 發表于 05-31 16:11 ?1118次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 99热在线免费观看| 午夜片无码区在线观看| 四虎永久免费网址| bl肉yin荡受np各种play| 老熟女重囗味GRANNYBBW| 一本道mw高清码二区三区| 国产一区免费在线观看| 无码国产成人午夜在线观看不卡 | 青柠在线观看免费全集| avove主播| 人人做人人干| 粉嫩自拍 偷拍 亚洲| 日韩av片无码一区二区不卡电影 | 国产激情一级毛片久久久| 体育生爆操| 国产欧洲野花A级| 亚洲精品成人久久久影院| 韩国演艺圈悲惨在线| 亚洲人成电影网站| 旧里番6080在线观看| 99久久无码一区人妻A片蜜| 秋霞网在线伦理免费| 国产成人综合95精品视频免费| 性欧美FREE少妇XXX| 久久99AV无色码人妻蜜柚| 中文字幕亚洲男人的天堂网络| 美女扒开尿口直播| 成片在线看一区二区草莓| 甜性涩爱在线播放| 精品国产乱码久久久久久口爆| 这里只有精品网| 欧美尤物射精集锦| 国产色综合久久无码有码| 一道精品视频一区二区| 免费看黄色小说| 丹麦1o一19sex性hdhd| 性欧美FREE少妇XXX| 六六影院午夜伦理| 动漫美女脱小内内露尿口| 亚洲欧洲无码AV在线观看你懂的| 绝对诱惑在线试听|