blackgold
转:你的USB设备需要吃多少电? USB供电深度测试(整理版)
由 tom 于 星期二, 12/22/2009 - 13:57 发表一个朋友发过来这个链接给我,是关于一个常用USB设备耗电测试的结果,我觉得对大家理解USB设备的耗电非常有益,所以将原文整理为一篇文档以方便大家查阅
你的USB设备需要吃多少电? USB供电深度测试
USB接头简介
由 tom 于 星期二, 12/22/2009 - 18:38 发表常常有朋友会问我,什么是A公,B公?MINI-A/MINI-B有什么区别?所以特地在这里摘好文一往篇来解释给大家.
所谓公,母,其实很好理解,凸出的就是公头,我们常见的线基本都是公头的,凹进的就是母头.
A头不用说了,我们常见的PC的座子就是接A公线的
B头,又叫打印头/方头;
MINI-B,又叫MINI头,T形口
USB接头简介
谈谈关于USB线的一些误区
由 tom 于 星期二, 12/22/2009 - 15:17 发表有朋友在手电论坛(www.shoudian.com)发了一个关于黑金II的贴子,手电的确是人气超高啊,不少网友拍砖,我也发现了其中一些较普遍的对USB线的误解,所以专门写个文档说明一下.
谈谈常见的对USB线的误解
黑金 V2已到货
由 tom 于 星期二, 09/08/2009 - 21:24 发表很高兴的通知大家,黑金已到货,新线是0.3米和1米两种规格的线,1.5米仍然是V1的线.黑金V2在保留V1 20/28的USB协议最高规格的基础上,USB头升级为镀金头(触点15u'',外壳3u''),屏蔽编织升级为96编,性能更好,外观更好,抗干扰能力更强!详细的测试我们会在稍后送上!
非常感谢前面一段时间买家的耐心等待,我们在线到货以后会及时的将货发出,再次感谢大家的耐心和支持!
见识一下什么是真正的双头线
由 tom 于 星期四, 07/09/2009 - 10:44 发表多谢楼下的指教,这根线我没见过,只看过这张图片,仔细看,的确是看错了,把一个mini头看成A头了,那这根线同市面上常见的线也没多少不同,呵呵,对不起大家了。原文留下来,以资记录!错即是错,没啥好遮掩的,有啥问题还请各位多多指正!谢谢!
原文:
经常见大家讨论双头线的问题,其实在之前的文章我已经说过了,现在市售的双头线没啥用处,就一个心理作用而已,不过还是有人抱怀疑的态度,正好手头有一幅一个客户给的图片,让我们就来看看真正的双头线应是啥样的吧!

大家看清楚了,图中的红头为设备端,双黑头为主机端,主机端的一头为取电头.仔细看,两黑头的分叉点在哪里,对了,在设备端,大家搞清楚了吧,真正的双头线的分叉应在设备端,而不是现在市面上见到的在主机端分叉!!!
为啥呢?很简单,学过高中物理的都知道,电阻并联其阻抗才会变小.双头线一般应用就是减少线阻抗,只有从设备端分叉才能做到并联,从主机端分叉,并联个啥啊,跟谁并联,线头?呵呵,主机端分叉的话,真正的压降部分的阻抗一点都没变.
破除迷信,解密双头USB线的前世今生
由 tom 于 星期二, 02/17/2009 - 23:24 发表自从最早一篇分析USB线材的文章到“黑金”系列线材的拆解以来,一直有人问我们为什么不出双头线,而且比较普遍的都认为要带动移动硬盘,双头线是最保险的。其实,这是一种错误的观点。不过要讲清楚这个问题,就要涉及到USB协议的规定和和USB接口设计的发展了!

上图就是我们常见的双头线了,双头线的基本结构就是在正常的USB线的基础上,再从接机算机的A公头1上延伸出一个A公头2,可插在另一个计算机上的A母插座上。大家要注意一点,这里的延伸出去A公头2是从A公头1上延伸出去了也就是说其电源通路是先到1的焊点再进入原来的线内的,这点很重要,在后面我们还要谈到。这段延长线里和普通的USB是不同的,里面只有两根线,即两根电源线。按照一般的想法,多一个专门的取电头,取得的电力自然是原来的一倍有多了。这种观点正确与否,我们下面来一步步分析!
不管是在USB1.1,还是是USB2.0的协议中,都提到了一个最大供电电流的限制,如下图
拆解正德诚技术“黑金” 20/28 USB线缆
由 tom 于 星期四, 01/22/2009 - 15:35 发表【原创】拆解正德诚技术“黑金” 20/28 USB线缆
此次拆解基于正德诚技术新推出的“黑金”系列20/28 USB线缆作拆解分析,并选用一条贝尔金的黄金线作对比性能测试
黑金系列USB线缆规格:20/28镀锡无氧铜,镀金脚,外壳镀镍,双屏蔽(铝箔屏蔽+80编织屏蔽),HDPE包信号线,PVC包电源线,黑色PVC外包,5.0 OD(外直径)
转:综合布线--屏蔽系统
由 tom 于 星期四, 01/22/2009 - 00:06 发表随着通信和信息技术产业及网络技术的不断发展和计算机性能的不断提高,人们对综合布线系统的要求也越来越高。综合布线系统已成为高速数据传输的中枢,因此对其抗干扰性和安全保密性的要求也就尤为严格。屏蔽与非屏蔽布线系统孰优孰劣,一直是综合布线领域的热点话题。屏蔽布线系统源于欧洲,它是在普通非屏蔽布线系统的外面加上金属屏蔽层,利用金属屏蔽层的反射、吸收及趋肤效应实现防止电磁干扰及电磁辐射的功能。屏蔽系统综合利用了双绞线的平衡原理及屏蔽层的屏蔽作用,因而具有良好的电磁兼容(EMC)特性。
信号的完整性通过屏蔽系统能得到一定的保证。屏蔽系统的根本目标是防止数据受到潜在的电磁干扰(EMI),干扰场主要有电磁干扰及射频干扰两种。电磁干扰 (EMI)主要是低频干扰,马达、荧光灯以及电源线是通常的电磁干扰源。射频干扰(RFI)是指无线频率干扰,主要是高频干扰。无线电、电视转播、雷达及其他无线通信是通常的射频干扰源。对于抵抗电磁干扰,选择编织屏蔽最为有效,因其具有较低的临界电阻;而对于射频干扰,箔层屏蔽最有效,因为编织屏蔽依赖于波长的变化,它所产生的缝隙使得高频信号可自由进出导体。而对于高低频混合的干扰场,则要采用具有宽带覆盖功能的箔层加编织网的组合屏蔽方式:编织屏蔽适用于低频范围,而箔层屏蔽适用于高频范围。
