首页 > 电路 > 电路分析 > usb接口电流是多少,电脑usb最大能提供多少电流

usb接口电流是多少,电脑usb最大能提供多少电流

来源:整理 时间:2022-12-03 11:39:04 编辑:亚灵电子网 手机版

1,电脑usb最大能提供多少电流

用电脑usb接口最大能负载电2113流:1. USB1.0~2.0,52615V/500mA。2. USB3.0,5V/900mA。使用耗电较大的4102USB设备时,要使用外接电源或1653直接使用机箱后部的主板板载USB接口,以避免内USB设备不能正常容使用或被损坏。

电脑usb最大能提供多少电流

2,电脑的usb的输出电压和电流都是多大的啊

5伏500毫安品质良好的主板提供的USB输出电流会满足或略大于500毫安.但是一些山寨杂牌板就不一定了
可以用 但不能保证能真正充满
+5V电源你可以在BIOS中修改这个电压值,如果没有修改每个电脑都是一样的

电脑的usb的输出电压和电流都是多大的啊

3,电脑USB接口的输出电压和电流是多少

USB接口电压是5V±5%为外部提供电压。并不代表是恒定的5V电压。而USB2.0的更小,只有3%的波动。USB接口的电流就比较恒定,一般为500mA,笔记本的只有100mA。而USB接口的供电方式分为三种,主电源+5V直接供电、副电源直接供电、通过电源调整管控制供电。 希望我说的能对你有所帮助。
理论上usb2.0 接口电压5v 电流0.5a usb3.0 接口电压5v 电流1.0a 但是实际上绝大多数的电脑都达不到这个标称值 特别是台式机电脑,机箱前置面板上的usb接口,电压与电流都偏低,有时候需要插到机箱后边的usb接口才能使用。 .
电脑上的USB接口的输出电压为直流5V,输出电流不大于500毫安。

电脑USB接口的输出电压和电流是多少

4,台式电脑的机箱后面的USB接口的电压电流分别是多大

理论前置和后置是一样的,都是+5V 500mA实际上有误差,最大不能超过+/-0.2V 也就是4.8-5.2V前后置的USB都是从主板上取出的,只不过前置要用一根USB CABLE连接,CABLE(线)不好的话在上面产生的压降会高些,
USB接口提供5V和200ma电流 Imax=500 mApc=500ma,笔记本100ma在配置描述表里修改:配置描述附表0 bLength 1 描述符的字节长度1 bDescriptorType 1 配置描述表类2 wTotalLength 2 该配置返回的所有数据的字节大小4 bNumInterfaces 1 该配置指出的端口号5 bConfiguration 1 Set_Configuration和get_Configuration请求的标识符6 iConfiguration 1 配置的字符串描述符的索引值7 bmAttributes 1 自供电/总线供电和远程唤醒设置8 MaxPower 1 需要的总线电能,表示为(最大mA/2)如果MaxPower=250,则可以供给电流500mA。
看你的是usb2.0还是3.0了,2.0是500mh电流,3.0是1a电流,电压都是5v

5,笔记本电脑的USB接口输出的电压和电流是多少

简单回答:当前的笔记本电脑usb接口一般输出的电压为5v,usb电流最大500ma。如果使用usb3.0的笔记本电脑(一般usb口是蓝色的),usb电压最大1000ma。相关知识:1、当前的usb接口主要有三个版本,分别为usb1.0、usb2.0、usb3.0,它们最根本的分别是接口的速度。2、高版本兼容于低版本。也就是说usb3.0接口上插接入usb1.0标准的设备理论上也是应该可以正常使用的。但usb1.0上插入只支持usb3.0的设备,就不能正常使用。3、usb三个版本的的电压输出都为5v,usb1.0、usb2.0最大能提供500ma的电流输出支持。usb3.0设计标准中最大能提供1000ma电压输出(usb3.0的标准前期要求是900ma,后来进行了修正为1000ma)。
简单回答: 当前的笔记本电脑usb接口一般输出的电压为5v,usb电流最大500ma。 如果使用usb3.0的笔记本电脑(一般usb口是蓝色的),usb电压最大1000ma。 相关知识: 1、当前的usb接口主要有三个版本,分别为usb1.0、usb2.0、usb3.0,它们最根本的分别是接口的速度。 2、高版本兼容于低版本。也就是说usb3.0接口上插接入usb1.0标准的设备理论上也是应该可以正常使用的。但usb1.0上插入只支持usb3.0的设备,就不能正常使用。 3、usb三个版本的的电压输出都为5v,usb1.0、usb2.0最大能提供500ma的电流输出支持。usb3.0设计标准中最大能提供1000ma电压输出(usb3.0的标准前期要求是900ma,后来进行了修正为1000ma)。

6,usb口是多大电流的

理论上usb2.0 接口电压5v 电流0.5a usb3.0 接口电压5v 电流1.0a 但是实际上绝大多数的电脑都达不到这个标称值 特别是台式机电脑,机箱前置面板上的usb接口,电压与电流都偏低,有时候需要插到机箱后边的usb接口才能使用。 .
USB2.0 电流500mA,USB3.0 电流 900mA。  USB(Universal Serial Bus2.0,通用串行总线)是一种应用在计算机领域的新型接口技术。USB接口具有传输速度更快,支持热插拔以及连接多个设备的特点。目前已经在各类外部设备中广泛的被采用。USB接口有三种:USB1.1,USB2.0和USB3.0。理论上USB1.1的传输速度可以达到12Mbps,而USB2.0则可以达到速度480Mbps,并且可以向下兼容USB1.1。早在1995年,就已经有个人电脑带有USB接口了,但由于缺乏软件及硬件设备的支持,这些个人电脑的USB接口都闲置未用。1998年后,随着微软在Windows 98中内置了对USB接口的支持模块,加上USB设备的日渐增多,USB接口才逐步走进了实用阶段。这几年,随着大量支持USB的个人电脑的普及,USB逐步成为个人电脑的标准接口已经是大势所趋。在主机端,最新推出的个人电脑几乎100%支持USB;而在外设端,使用USB接口的设备也与日俱增,例如数码相机、扫描仪、游戏杆、磁带和软驱、图像设备、打印机、键盘、鼠标等等。
USB3.0也没有手机充电器高记住
电脑上的USB接口的输出电压为直流5V,输出电流不大于500毫安。USB接口电压是5V±5%为外部提供电压。并不代表是恒定的5V电压。而USB2.0的更小,只有3%的波动。USB接口的电流就比较恒定,一般为500mA,笔记本的只有100mA。而USB接口的供电方式分为三种,主电源+5V直接供电、副电源直接供电、通过电源调整管控制供电。5V----500mA USB的电压为3.3V到5V电流为500mA到1000mA 5V 500mA左右机箱后面要高点机箱前面有一接线线的长度影响电压。

7,电脑上USB接口的输出电流是多少毫安时

普通USB电源或充电器普遍功率比较小,输出电流普遍在500毫安时以下
usb接口的标准带载电压为5v。最大输出电流500ma。可见最大功率为5*0.5=2.5w。所以,外部使用的设备其最大功率不得超过2.5w。实际使用中,因为线路电阻的问题,实际电压和实际电流稍低。一般在4.9v左右。
电脑上的USB接口的输出电压为直流5V,输出电流不大于500毫安。USB接口电压是5V±5%为外部提供电压。并不代表是恒定的5V电压。而USB2.0的更小,只有3%的波动。USB接口的电流就比较恒定,一般为500mA,笔记本的只有100mA。而USB接口的供电方式分为三种,主电源+5V直接供电、副电源直接供电、通过电源调整管控制供电。USB的电压为3.3V到5V 电流为500mA到1000mA。USB,是英文Universal Serial Bus(通用串行总线)的缩写,而其中文简称为“通串线”,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在PC领域的接口技术。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)接口是现在笔记本电脑上使用最频繁的接口之一,众所周知,USB分为USB 1.0、USB 1.1和USB 2.0三种标准,理论最大速度依次为1.5 Mbps、12 Mbps和480 Mbps。(注意:这并不准确,因为USB已经披上一层马甲了,皆改名为USB 2.0,最大速度能达到1.5 Mbps的叫作Low-speed USB 2.0,能达到12Mbps的叫作Full-speed USB 2.0,而达到480 Mbps的叫作High-speed USB 2.0;但是这种说法在普通消费者和销售商中并不通用,因而仍旧使用前面的说法。)电压输出为5 V,最大输出电流为500 mA;笔记本电脑上所带的通常是USB A母口,可以通过转接头或转换线变为不同的USB接口。但是在日益增多且速度更快的USB外设下,应该如何充分有效使用USB接口呢? 首先,必须了解USB控制器,通常来说USB控制器是集成在南桥上的,这里以Intel芯片组的南桥ICH(Input/Output Controller Hub,输入输出集成控制器)为例说明。如图1所示,ICH7是迅驰3平台上所使用的南桥芯片,其拥有一个USB2.0 EHCI (Enhanced Host Controller Interface 加强型主机端控制界面)和四个USB1.1 UHCI (Universal Host Controller Interface 通用型主机控制器界面);USB2.0 EHCI是通过PCI总线而其它控制器相连接的,拥有480 Mbps的带宽,而USB2.0 EHCI控制着下面4个的USB1.1 UHCI,而每个USB1.1 UCHI能提供两个USB接口(port)。可见,虽然ICH7能提供高达8个USB接口,但是8个接口是共享480 Mbps带宽的,任何时刻不可能有多于一个接口速度达到480 Mbps带宽。(USB 1.1接口则不同,每个接口能单独享有12 Mbps最大理论带宽。)因此,如何合理利用使用这480 Mbps理论带宽显得尤为重要。 虽然USB 2.0理论上提供480 Mbps的带宽,但是实际上能利用的带宽通常约为30 MB/s(具体视芯片而定,还有PCI总线所挂载的设备占用带宽的多少,1 MB/s=8 Mbps)。可见,在U盘、移动硬盘、外置光驱等众多USB外设的面前,USB接口的带宽实在足襟见袖。为了解决这一困局,可以增加USB接口的带宽,但是USB已经固定为一个标准,不可能随意增加带宽。这样的话只剩下增加USB控制器中的USB2.0 EHCI数量,如Intel的迅驰4平台上所使用的南桥ICH8就把USB2.0 EHCI增加到2个,使USB接口总带宽达到了480 Mbps+480 Mbps。 也许读者奇怪,为何总带宽不是960 Mbps呢,而是480 Mbps+480 Mbps。因为每个USB设备任意时刻只能受一个USB2.0 EHCI控制,所以获得的带宽仍旧为480 Mbps。但用户到底如何才能让两个USB2.0 EHCI合理控制USB设备和分配带宽呢,这个则不用用户去考虑,Intel在ICH8上建有一个仲裁机制来分配的EHCI和带宽。虽然增加南桥芯片上的USB2.0 EHCI数量的做法可行,但这必须更换笔记本电脑,因此对于用户想通过升级来实现增加USB2.0 EHCI来说,显得毫无意义。而增加USB2.0 EHCI方法只剩下一个——给笔记本电脑增加一张扩展USB接口的PCMCIA卡。(但扩展USB接口的ExpressCard不完全支持,此将在下文作出解析) IEEE 1394接口 IEEE 1394接口(以下简称1394),苹果称之为Firewire,而索尼则称之为iLink,在笔记本上通常以4-pin小接口与用户相见。与门庭若市的USB接口相比,1394则冷落得多了,大多数用户只能它来连接DV用,把更多任务交由USB负责。但这样做并不明智,1394很多方面甚为优秀,足以应付高速外设的需求。 首先从传输速度上来说,主流的1394a使用的是DS编传法(编码法、传输法),理论速度能达到400 Mbps,而实际速度也能接近40 MB/s,不在USB 2.0之下;而最新的1394b改用了8b10b法,使其理论速度高达800 Mbps,实际速度也能去到60 MB/s左右,USB 2.0实在相形见拙。而且,USB是一组线、半双工传输,而1394则是由两组单工线组成的全双工传输。(如果在通讯中的任何时刻,信息只能从A传向B,而B不能传向A的话,就叫做单工;A能传向B,B也能传向B,但是仅有一个传输方向存在,就叫做半双工;在半双工的基础上,能同时实现双向传输的就叫做全双工。)可见,虽然1394和USB同为串行传输,但是1394在传输速度上远高于USB 2.0,非常适合一些高速外接设备(如移动硬盘、光驱)使用。 其次,在传输距离上,单根USB线最长可以5米,而1394仅有4.5米,USB略为优胜。但是USB最多只能进行五层信号放大(多用USB HUB进行),且每层连接线最长也是5米,因此最终长度也就60米;而1394最多能串联16根线,每根线长4.5米,总长达72米。不过,对于普通用户来说,也用不着这么长,因此实际上二者还是打个平手。在连接设备数量上,USB可以达到127个外设,而1394在单一系统内只能达到63个,但是可以通过桥接增加到1023。不过无论是127个还是63个,都满足笔记本电脑用户的需求了,虽然1394在技术上的确是高出一筹,但实际应用上毫无差别。 最后,1394可以进行星状链接(Star)、链状链接(Chain)、树状链接(Tree)和点对点链接(Peer to Peer),而USB仅有树状链接,点对点链接得依靠中转电路,1394在应用上显得灵活得多。而在供电能力上,1394更是能满足3.5寸移动硬盘的电力需求(注意:4 pin小型化的1394a方案不具备供电能力),远非USB所能比拟。在CPU占用率上,1394也是远低于USB。 不过遗憾的是,1394在笔记本上的应用多为4 pin的1394a,只有少数笔记本提供6 pin的1394a(如Acer的TravelMate 3012),而1394b则更是少之又少,仅有Apple在笔记本电脑上使用;而且1394接口的外设普遍比USB昂贵,以致1394的使用成本比USB高。还有的一点就是,1394b跟1394a接口并非完全兼容,只有Bilingual接口能兼容原来的6 pin的1394a,而Beta-Only则不兼容。 PCMCIA接口 PCMCIA接口(以下简称PCMCIA)早在上世纪80年代已经出现,不过直至1990年Intel、AMD、IBM、Conmpag等公司所组成的Personal Computer Memory Card International Association(个人计算机存储卡国际协会)才提出了标准架构,主要的面向对象是笔记本电脑。PCMCIA早期的设计仅是作为存储器的,但是随着的规格的发展,现在已经成为了笔记本的标准通用接口之一。 在规格上,所有的PCMCIA卡皆是85.6 mm长、54.0 mm宽的长方形卡(仅是插入笔记本电脑内的部分),由于提供不同的功能,外露在笔记本外的部分有着不同的设计。PCMCIA卡在规格经历4个时期的发展:Type I是最早的PCMCIA卡规格,厚度仅有3.3 mm,16 bit并行传输介面,单排针脚设计,仅能作为扩充存储器,现已淘汰。Type II厚度增加到了5 mm,采用了双排针脚设计,因此同时兼容16 bit和32bit并行传输介面,由于引入了标准的I/O(input/output,输入输出)设计,此时的PCMCIA除了得到带宽提高外还能够用于扩充其它设备了。而到了Type III,厚度从Type II的5 mm增加到10.5 mm,允许插入更厚的PCMCIA卡。而最近一次提升规格也是最后一次提升规格——Cardbus,维持体积不增加的前提下,把接口带宽提高132 MB/s,而且向上兼容。 PCMCIA虽然发展到Cardbus后最大理论带宽仍只有132 MB/S,而且还是使用基于PCI技术的并行传输技术,但是已经能很好满足需求(足以应付千兆网卡的需求了),而且有着众多设备支持。 至于供电能力方面,PCMCIA虽支持3.3 V和5 V电压,但能提供电流却相当的低,甚至连2.5寸移动硬盘的电能需求都无法满足,具体规格如下表所示。从下表可见,PCMCIA最大供电能力也不过3.3 W,平均也不过2.5 W,而PCMCIA卡本身就需消耗一部分电能,因此通过PCMCIA扩展出USB接口、1394接口等接口的话,往往就出现供电不足的问题。因此市场有些PCMCIA卡产品,会增加一个辅助供电接口。 ExpressCard接口 虽然PCMCIA已经相当成熟、能很好满足各种需求,但是其使用的并行传输技术,不利于笔记本的电路板设计,且体积过大妨碍了笔记本的轻薄化,更重要的是其基于的PCI总线已经发展到尽头(早期的PCMCIA走的是已淘汰的ISA总线),PCMCIA规格难以再提升。因此PCMCIA后继产品早已提上了议事日程,到了2003年,PCMCIA协会发布了ExpressCard标准。而到了迅驰2平台的时候,配有ExpressCard接口(以下简称ExpressCard)的笔记本电脑已经初露锋芒,到了迅驰3平台时,ExpressCard更是占据了主流位置。 与PCMCIA不同,ExpressCard是基于PCI Express技术发展而来的,除了支持PCI Express传输技术外,还支持USB传输技术。前者的带宽能达到2.5 Gbps,后者则为480 Mbps。至于如何取舍使用哪种传输技术则可以参考下图。由于改用了串行传输技术,进而减少了走线数量,有利了笔记本的设计简化与成本降低;同时带宽的提高,允许连接更高速设备,如eSATA接口、SAS接口。 尤其要关注的是:当ExpressCard用于扩展USB时候,往往只是起到一个USB HUB的作用,不能起到增加EHCI数量的作用,也就是不能扩大USB的总带宽;如果要起到USB EHCI的作用的话,必须是增加一块PCIE接口USB控制芯片。可见ExpressCard产品不一定都是走PCIE通道,或许是走USB通道,这样会造成带宽降低和占用非常有限的USB带宽(通常来说,笔记本里的PCIE带宽都是十分充裕的),因此选购ExpressCard产品时必须注意。 在规格上,ExpressCard拥有两种大小不同的规格,即宽度分别为34 mm和54 mm的ExpressCard/34和ExpressCard/54,而长度和厚度则相同,分别是75 mm、5 mm。(以上数据皆为ExpressCard在笔记本内部的规格)虽然这两种卡的规格各异,但是在接口端是一样的。在兼容性上,ExpressCard/54插槽能兼容ExpressCard/34和ExpressCard/54的卡,而ExpressCard/34插槽只能兼容ExpressCard/34卡了。至于为何会出现了两种大小不同的规格呢?其实原早ExpressCard卡只有34 mm的版本,但是后来发觉这个版本太窄(还没CF卡宽),没法容纳太多接口或较大的接口,而且体积也过小,没法放下电路规模较大的ExpressCard模块,所以增加了ExpressCard/54这个标准。 在了解这些知识后,相信读者能很好运用这些接口:因为PCMCIA和ExpressCard数量是极其有限的,因此没有必要的话,应该尽量使用USB和1394。如果对带宽或效果要求很高的话(前者如千兆网卡,后者有声卡),才使用这两个接口;如果不是的话,就拿这两个接口去扩展USB接口和1394接口。而在1394和USB间的选择上,如果是连接3.5寸硬盘、5寸光驱等设备,1394则是首选,因为对于此类产品来说都得外接电源,因此即使是带供电的USB对于4pin的1394a来说,便携性也不会占优势,而且带宽还不如1394a,同时还能充分利用笔记本电脑的接口。而在2.5移动硬盘、无线网卡、读卡器等外设上,USB则是首选,因为无论是外设数量,还是易用性USB都是占优的,而且USB也能满足这些设备的供电要求,但必须注意合理利用带宽。
文章TAG:usb接口电流是多少usbusb接口接口

最近更新

  • ao4435多少钱,84消毒液多少钱一瓶ao4435多少钱,84消毒液多少钱一瓶

    84消毒液多少钱一瓶2,求大功率开关管工作电压12V启动电流达到100A左右工作电流是810A3,OCTO手表都多少钱4,移动电源IC的MOS管5,这个烟多少钱一盒6,怎么用万用表检测场效应管的好坏7,这个555.....

    电路分析 日期:2024-04-10

  • 戴维南电路题,电路的戴维宁定理戴维南电路题,电路的戴维宁定理

    在断开的电路中,找到剩余短路的戴维宁(诺顿)等效电路。解决方法:首先,找出电阻R从电路断开后的戴维宁等效电路,求解戴维南定理的基本步骤如下:戴维南等效是关于电压源的等效,因此,第一步:将需.....

    电路分析 日期:2024-04-10

  • 电阻精度的测量电路,高精度电阻测量电路电阻精度的测量电路,高精度电阻测量电路

    测量电阻时应注意以下几点:第一,测量前先切断电路!测量被测电阻时,应断开被测线路的电源,否则会影响测量精度,严重时还会损坏万用表。例如,为了测量汽车中电器或线路的电阻,可以断开电池,输入.....

    电路分析 日期:2024-04-10

  • 开发芯片要多少钱,做芯片大约能要多少钱啊开发芯片要多少钱,做芯片大约能要多少钱啊

    做芯片大约能要多少钱啊现在一般来说都在5000以上做芯片要一定批量。贵的多得是你要做什么芯片。2,做一块基因芯片要花多少钱看什么公司的,有三千多到六七千都有。看做什么项目了,佳学基.....

    电路分析 日期:2024-04-10

  • cx1084稳压多少伏,cx1084ADJ电流是多少cx1084稳压多少伏,cx1084ADJ电流是多少

    cx1084ADJ电流是多少此为最大输出5A的LDO这个应当是1个产品的型号2,CX1084是什么块电源稳压器,3.3V和5V的比较常用-------------------------3,电子式仪表稳压器的输出电压一般为多少伏.....

    电路分析 日期:2024-04-10

  • 电压保护器的接线如何连接电涌保护器电压保护器的接线如何连接电涌保护器

    两相漏电保护器接线,电涌保护器的正确接线方法是选择与电涌保护器额定电流和电压相匹配的插座。漏电保护器用于支路保护时,电涌保护器的正确接线方法,使用正确的电缆和连接器:选择合适的.....

    电路分析 日期:2024-04-10

  • boost电路的频率能达到多少,为什么boost电路的pwm波占空比达到一定值就会短路boost电路的频率能达到多少,为什么boost电路的pwm波占空比达到一定值就会短路

    本文目录一览1,为什么boost电路的pwm波占空比达到一定值就会短路2,sy7711芯片boost电路效率3,BOOST电路中的PWM频率如何设置跟电感和开关管的关系如何4,boost电路5,980ti145g超1070是指的bo.....

    电路分析 日期:2024-04-10

  • 电容器组的耐压是多少,高压电容器组总容量大于多少时必须采用电容器组的耐压是多少,高压电容器组总容量大于多少时必须采用

    高压电容器组总容量大于多少时必须采用2,串联后的电容器耐压是多少3,什么是电容器组的耐压值和电容器耐压值有什么不同4,电容器的电容的耐压值5,电容的容量和耐压6,电阻和电容的耐压是多少7.....

    电路分析 日期:2024-04-09