USB科普基础2 - USB的包结构及包分类

2024-02-28 13:38

本文主要是介绍USB科普基础2 - USB的包结构及包分类,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

USB的包结构及包分类

文章目录

  • USB的包结构及包分类
    • 包结构
    • 包的分类
      • 令牌包
      • 数据包
      • 握手包
      • 特殊包

USB传输的数据总是低位在前, 高位在后. 注意, 这是串行传输中的低比特, 当然, 在字节层面上, usb的数据格式也是小端的.
USB的传输方向:从设备到主机的数据为输入, 从主机到设备的数据叫做输出. usb的传输方向都是从主机方向看的.

包结构

包就是usb总线上进行的一次数据传输, 是底层操作数据的最小单元.

每个包包含三部分内容: 以同步域开始, 紧跟着一个包标识符PID(Packet Identifier), 最终以包结束符EOP(End of Packet)结束这个包.

  • 同步域
    作用:通知USB串行接口引擎数据要开始传输; 同步主机和设备之间的时钟.
    格式:全速/低速设备的同步域为00000001; 高速设备的同步域为31个0, 后面跟1个1. 注意, 这是对发送端的要求, 接收端在解码时, 0的个数可以少于这个数.
  • 包标识符PID
    包标识符PID是用来标识一个包的类型. PID共有8位,目前USB协议仅使用4位(PID0PID3),另外4位(PID4PID7)是PID0~PID3的取反, 用来校验PID. 传输的顺序为PID0, PID1, PID2, PID3, …, PID7(低bit先传).
  • 包结束符EOP
    全速/高速模式的EOP是一个约为2个数据宽度的SE0, 高速模式的EOP是通过故意的位填充错误实现的.
    单端0(SE0):D+和D-同时保持低电平。 单端0的用处:1.包结束;2.复位信号(USB集线器对USB设备的复位操作, 就是将总线设置为SE0约10ms).
    Q: 如何一个位填充错误是EOP还是传输错误? A: 通过CRC校验, 即如果CRC正确, 则说明这个位填充是EOP, 否则说明传输错误.

包的分类

根据包标识符PID的不同, 包可以分为四种包:

  • 令牌包(token packet, PID1~0为01)
  • 数据包(data packet, PID1~0为11)
  • 握手包(handshake packet, PID1~0为10)
  • 特殊包(special packet, PID1~0为00)

USB包的PID类型

令牌包

令牌包用来启动一次USB传输.

由于USB是主从结构的拓扑结构, 所以所有的数据传输都是主机发起的(唯一的例外是支持远程唤醒的设备能够主动改变总线的状态, 让集线器感知到设备的唤醒信号, 但是这一过程并不发送数据, 只是改变总线的状态).

令牌包分4种:输出(OUT)、输入(IN)、建立(SETUP)、帧起始(SOF)。

  • 输出令牌包: 主机将要向设备发送一个数据包.
  • 输入令牌包: 主机将要从设备读取一个数据包.
  • 建立令牌包: 与输出令牌包几乎相同, 不同之处是建立令牌包只使用DATA0, 并且发送到设备的控制端点, 设备必须接收建立令牌包.
  • 帧起始令牌包: 在每帧(或微帧)开始时发送, 并且以广播的形式发送, 使得总线上的所有USB全速/高速设备都可以接收到SOF令牌包.

USB令牌包结构

数据包

USB数据包结构

握手包

USB握手包结构

  • ACK: 正确接收数据, 并且有足够的空间容纳数据. 主机和设备都可以使用ACK来确认, 而NAK, STALL, NYET只有设备才能够返回, 主机不能使用这些握手包。
  • NAK: 1. 没有数据需要返回; 2. 数据接收正确, 但是没有足够的空间容纳数据。
  • STALL: 设备无法执行这个请求或者设备已挂起. 设备返回STALL, 需要主机干预才能解除这种STALL状态.
  • NYET: 只在USB2.0高速设备输出设备中使用, 表示设备本次数据成功接收, 但是没有足够的空间来接收下一次的数据. 主机在下一次输出数据前, 将使用PING令牌包来探测设备是否有足够的空间接收数据, 以免浪费不必要的带宽和时间.

特殊包

由于某些USB主机同HUB之间的通信过程.
暂不介绍.

对于嵌入式开发者, 在使用很多带USB控制器的MCU时, USB控制器硬件会自动实现对各种包的解析, 并在一定程度上自动启动后续对数据的处理. 具体情况还需要阅读具体的芯片手册.

本文部分内容引用 https://www.cnblogs.com/risunlee/p/5215905.html

这篇关于USB科普基础2 - USB的包结构及包分类的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/755658

相关文章

Python基础文件操作方法超详细讲解(详解版)

《Python基础文件操作方法超详细讲解(详解版)》文件就是操作系统为用户或应用程序提供的一个读写硬盘的虚拟单位,文件的核心操作就是读和写,:本文主要介绍Python基础文件操作方法超详细讲解的相... 目录一、文件操作1. 文件打开与关闭1.1 打开文件1.2 关闭文件2. 访问模式及说明二、文件读写1.

使用Java实现通用树形结构构建工具类

《使用Java实现通用树形结构构建工具类》这篇文章主要为大家详细介绍了如何使用Java实现通用树形结构构建工具类,文中的示例代码讲解详细,感兴趣的小伙伴可以跟随小编一起学习一下... 目录完整代码一、设计思想与核心功能二、核心实现原理1. 数据结构准备阶段2. 循环依赖检测算法3. 树形结构构建4. 搜索子

C#基础之委托详解(Delegate)

《C#基础之委托详解(Delegate)》:本文主要介绍C#基础之委托(Delegate),具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教... 目录1. 委托定义2. 委托实例化3. 多播委托(Multicast Delegates)4. 委托的用途事件处理回调函数LINQ

利用Python开发Markdown表格结构转换为Excel工具

《利用Python开发Markdown表格结构转换为Excel工具》在数据管理和文档编写过程中,我们经常使用Markdown来记录表格数据,但它没有Excel使用方便,所以本文将使用Python编写一... 目录1.完整代码2. 项目概述3. 代码解析3.1 依赖库3.2 GUI 设计3.3 解析 Mark

mysql通过frm和ibd文件恢复表_mysql5.7根据.frm和.ibd文件恢复表结构和数据

《mysql通过frm和ibd文件恢复表_mysql5.7根据.frm和.ibd文件恢复表结构和数据》文章主要介绍了如何从.frm和.ibd文件恢复MySQLInnoDB表结构和数据,需要的朋友可以参... 目录一、恢复表结构二、恢复表数据补充方法一、恢复表结构(从 .frm 文件)方法 1:使用 mysq

0基础租个硬件玩deepseek,蓝耘元生代智算云|本地部署DeepSeek R1模型的操作流程

《0基础租个硬件玩deepseek,蓝耘元生代智算云|本地部署DeepSeekR1模型的操作流程》DeepSeekR1模型凭借其强大的自然语言处理能力,在未来具有广阔的应用前景,有望在多个领域发... 目录0基础租个硬件玩deepseek,蓝耘元生代智算云|本地部署DeepSeek R1模型,3步搞定一个应

Python中顺序结构和循环结构示例代码

《Python中顺序结构和循环结构示例代码》:本文主要介绍Python中的条件语句和循环语句,条件语句用于根据条件执行不同的代码块,循环语句用于重复执行一段代码,文章还详细说明了range函数的使... 目录一、条件语句(1)条件语句的定义(2)条件语句的语法(a)单分支 if(b)双分支 if-else(

使用Navicat工具比对两个数据库所有表结构的差异案例详解

《使用Navicat工具比对两个数据库所有表结构的差异案例详解》:本文主要介绍如何使用Navicat工具对比两个数据库test_old和test_new,并生成相应的DDLSQL语句,以便将te... 目录概要案例一、如图两个数据库test_old和test_new进行比较:二、开始比较总结概要公司存在多

C#使用DeepSeek API实现自然语言处理,文本分类和情感分析

《C#使用DeepSeekAPI实现自然语言处理,文本分类和情感分析》在C#中使用DeepSeekAPI可以实现多种功能,例如自然语言处理、文本分类、情感分析等,本文主要为大家介绍了具体实现步骤,... 目录准备工作文本生成文本分类问答系统代码生成翻译功能文本摘要文本校对图像描述生成总结在C#中使用Deep

2.1/5.1和7.1声道系统有什么区别? 音频声道的专业知识科普

《2.1/5.1和7.1声道系统有什么区别?音频声道的专业知识科普》当设置环绕声系统时,会遇到2.1、5.1、7.1、7.1.2、9.1等数字,当一遍又一遍地看到它们时,可能想知道它们是什... 想要把智能电视自带的音响升级成专业级的家庭影院系统吗?那么你将面临一个重要的选择——使用 2.1、5.1 还是