USB

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Modèle:Voir homonymes Modèle:Confusion L'USB (de l'anglais, « Modèle:Langue ») est une norme de bus informatique série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur ou à tout type d'appareil prévu à cet effet (tablette, Modèle:LangueModèle:Etc.). Le bus USB permet de connecter des périphériques « à chaud » (quand l'ordinateur est en marche) et en bénéficiant du Modèle:Langue qui reconnaît automatiquement le périphérique<ref group="N">Si le pilote nécessaire n'est pas déjà intégré au système d'exploitation, il faut l'ajouter à partir d'un CD, généralement fourni avec le matériel, ou en le téléchargeant sur Internet.</ref>. Il peut alimenter les périphériques peu gourmands en énergie (clé USB, disques SSD) et, pour ses dernières versions à prise USB Type-C, des appareils réclamant plus de puissance (Modèle:Unité en version standard, Modèle:Unité au maximum).

La Modèle:Nobr de l'USB est apparue en Modèle:Date-<ref>Modèle:Ouvrage.</ref>, ce connecteur s'est généralisé dans les Modèle:Nobr pour connecter souris, clavier d'ordinateur, imprimantes, clés USB et autres périphériques sur les ordinateurs personnels.

Les performances de l'USB, notamment concernant les débits, se sont grandement améliorées au fil des versions : de Modèle:Unité pour la Modèle:Nobr à Modèle:Unité théoriques pour la version USB4 version 2.0.

Fichier:Type A USB connector.jpg
Connecteur USB de type-A mâle.
Fichier:USB Type-C plug 20170626 crop.jpg
Connecteur USB-C.
Fichier:USB-A 3.1 Gen 1 ports on OWC Thunderbolt 3 Dock.jpg
Prises Modèle:Nobr Modèle:Nobr.

Évolution de la norme USB

L’USB a été conçu au milieu des années 1990 afin de remplacer les nombreux ports externes d’ordinateurs (port parallèle, port série, port SCSIModèle:Etc.), spécialisés (ports clavier PC DIN, puis PS/2 mini-DIN, port souris) et incompatibles les uns avec les autres. Des versions successives de la norme ont été développées au fur et à mesure des avancées technologiques, chacune étant vouée à remplacer les précédentes par leur performance. Une clé de cette généralisation tient au fait que de simples puces, peu couteuses, gènerent, en temps réel, toute la logique de sérialisation et de partage — de complexité croissante au fil des versions — de l'USB<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

USB 1.0 et USB 1.1

En Modèle:Date-, la première version de la norme, l’Modèle:Nobr, est spécifiée par sept partenaires industriels (Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC et Modèle:Langue) mais elle reste théorique et n'a pas vraiment été appliquée par manque de composants.

Il faut attendre la seconde version de la norme en Modèle:Date-, intitulée Modèle:Nobr, pour que l'USB commence à être effectivement utilisé<ref name="usb.free.fr">Modèle:Lien web.</ref>. Ce que nous appelons couramment Modèle:Nobr est donc en réalité de l'Modèle:Nobr.

L'Modèle:Nobr apporte des corrections à la Modèle:Nobr et définit également deux vitesses de communication :

  • le mode lent (en anglais Modèle:Langue) a un débit de Modèle:Unité. Il permet de connecter des périphériques qui ont besoin de transférer peu de données, comme les claviers et souris ;
  • le mode pleine vitesse (en anglais Modèle:Langue) débite à Modèle:Unité. Il est utilisé pour connecter des imprimantes, scanners, disques durs, graveurs de CD et autres périphériques ayant besoin de plus de rapidité. Néanmoins, il est insuffisant pour beaucoup de périphériques de stockage de masse (ce mode permet la vitesse « Modèle:Nobr » des CD).

En Modèle:Date-, avec la sortie de l'iMac G3, Apple est le premier<ref name="iMac">Modèle:Lien web.</ref> constructeur à proposer un appareil disposant uniquement de ports USB en remplacement des ports d'ancienne génération, ce qui a fait décoller<ref name="iMac" /> le marché des périphériques USB.

USB 2.0

Fichier:USB Icon.svg
Symbole de l'Modèle:Nobr.

En Modèle:Date- est publiée la norme Modèle:Nobr, qui optimise l'utilisation de la bande passante<ref name="usb.free.fr" />, avec un débit théorique de Modèle:Unité, baptisé « Haute vitesse » (en anglais Modèle:Langue). Il est utilisé par les périphériques rapides : disques durs, graveur de disque optiqueModèle:Etc. Au moment de sa sortie, la plupart des périphériques ont d'ailleurs une vitesse inférieure à celle permise par l'Modèle:Nobr.

En Modèle:Date-, le Modèle:Langue, une version sans-fil de l'USB, est spécifiée par le Modèle:Langue. Elle promet Modèle:Unité à une distance de Modèle:Unité et Modèle:Unité à Modèle:Unité<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

En Modèle:Date-, l'extension Modèle:Langue (OTG), ajoutée à la norme Modèle:Nobr permet d'effectuer des échanges de données point à point entre deux périphériques sans avoir à passer par un hôte (généralement un ordinateur personnel). La norme OTG devient donc un nouveau standard.

USB 3.0 (ou USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.2 Gen 1)

Modèle:Article détaillé

Fichier:USB SuperSpeed Trident Logo.svg
Symbole de l'Modèle:Nobr ou Modèle:Nobr.

En Modèle:Date-, l’USB 3.0 (renommé depuis en Modèle:Nobr Modèle:Nobr) introduit le mode Modèle:Langue, qui a un débit théorique de Modèle:Unité<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Mais ce nouveau mode utilisant un codage des données de type 8b/10b, la vitesse de transfert réelle est de seulement Modèle:Unité. L'Modèle:Nobr délivre une puissance électrique maximum de Modèle:Unité soit Modèle:Unité à Modèle:Unité.

Les périphériques compatibles disposent de connexions à neuf contacts au lieu de quatre, mais la compatibilité ascendante des prises et câbles des versions précédentes est assurée. En revanche, la compatibilité descendante est impossible, les câbles Modèle:Nobr de Type-B n'étant pas compatibles avec les prises Modèle:Nobr Type-B<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

Début Modèle:Date-, l'Modèle:Nobr est introduit dans des produits grand public. Les prises femelles correspondantes sont souvent signalées par une couleur bleue. Des prises femelles rouges apparaissent aussi, signalant une puissance électrique disponible supérieure (Modèle:Unité) et appropriée au chargement rapide de petits appareils, y compris (à condition de le paramétrer dans le BIOS ou l'UEFI) lorsque l'ordinateur est éteint.

D'autres couleurs, non normalisées et donc propres à chaque constructeur (bleu ciel, grisModèle:Etc.), signalent quels ports USB sont reliés à des adaptateurs distincts, ce qui est important pour les questions de performance (débits parallèles) ou de fiabilité. Le jaune est souvent utilisé pour indiquer quels ports sont à alimentation rémanente quand la machine est hors tension.

USB 3.1 (ou USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.2 Gen 2)

Fichier:USB SuperSpeed 10 Gbps Trident Logo.svg
Symbole de l'Modèle:Nobr Gen 2.

En Modèle:Date-, l’Modèle:Nobr (renommé depuis en Modèle:Nobr Modèle:Nobr) est annoncé<ref name="usb31">Modèle:Lien web.</ref>. Les spécifications techniques de cette norme sont finalement publiées par le consortium Modèle:Langue en Modèle:Date-.

L'Modèle:Nobr Modèle:Nobr permet des débits doubles de ceux de l'Modèle:Nobr Modèle:Nobr, soit Modèle:Unité. Le standard est rétro-compatible avec l'Modèle:Nobr Modèle:Nobr et l'Modèle:Nobr<ref name="usb31" />. L'Modèle:Nobr Modèle:Nobr marque la sortie d'une nouvelle connectique, celle-ci est plus fine et n'impose pas de sens de branchement (on dit que la connectique est réversible) : le Type-C<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Pour tout de même permettre la connexion vers des connecteurs Modèle:Nobr Modèle:Nobr, le standard permet d'avoir des adaptateurs passifs (à l'inverse des adaptateurs [[Lightning (connecteur)|Modèle:Langue]], le connecteur réversible qu'Apple a lancé avec l'Modèle:Nobr en 2012), pour garder une taille réduite et un coût de fabrication mesuré<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

Le Modèle:Date-, Apple présente le MacBook, le premier ordinateur équipé d'un seul port Modèle:Nobr Type-C, mais ne bénéficiant que du débit de l'Modèle:Nobr Modèle:Nobr (Modèle:Unité) au lieu de celui de l'Modèle:Nobr Modèle:Nobr (Modèle:Unité)<ref>Modèle:Lien web.</ref>,<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

USB 3.2 Gen 2x2

Fichier:USB SuperSpeed 20 Gbps Trident Logo.svg
Symbole de l'USB 3.2 Gen 2x2.

L'USB 3.2 Gen 2x2 permet de doubler le débit de la version précédente, passant à Modèle:Unité<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

Le standard reste rétro-compatible avec les versions précédentes. L'USB-IF profite de cette nouvelle norme pour renommer, une fois de plus, les anciennes normes. L'Modèle:Nobr à Modèle:Unité (ex Modèle:Nobr) devient l'Modèle:Nobr, l'Modèle:Nobr à Modèle:Unité (ex Modèle:Nobr) devient l'Modèle:Nobr et la nouvelle norme prend le nom d'Modèle:Nobr à Modèle:Unité<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

USB4

Modèle:Article détaillé La norme USB4, annoncée en 2017 et officialisée en septembre 2019 par l'USB-IF, promet Modèle:Unité ainsi que l'intégration des fonctionnalités de Modèle:Lnobr, laissant espérer un rapprochement, voire une fusion entre les deux normes. L'USB-IF ne s'inscrit pas dans la continuité logique, nommant cette norme «USB4 » et non Modèle:Nobr<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Les câbles USB4 sont au format USB-C.

USB4 version 2.0

La version 2.0 de la norme USB4 est annoncée en Modèle:Date- par l'USB Promoter Group<ref>Modèle:Lien web</ref> et promet de doubler la bande passante théorique par ligne de Modèle:Unité soit Modèle:Unité dans une configuration symétrique. Elle est annoncée comme compatible avec les normes et protocoles Modèle:Nobr, Modèle:Nobr, Modèle:Nobr et Thunderbolt 3. Cette version supporte également des configurations de lignes asymétriques<ref>Modèle:Lien web</ref> telles que : une paire est dédiée à la réception et trois sont dédiées à l'émission ou inversement permettant des débits théoriques allant jusqu’à Modèle:Unité dans un sens.

Résumé des débits

Lorsque l’on parle d’un équipement USB, il est nécessaire de préciser la version de la norme (1.1, 2.0 ou Modèle:Nobr ou Modèle:Nobr) mais également la vitesse (Modèle:Langue). Une clé USB spécifiée en Modèle:Nobr n’est pas forcément « haute vitesse » si cela n’est pas précisé par un logo « Modèle:Langue ».

Jusqu'à la Modèle:Nobr, le bus USB était plus lent que certaines interfaces internes comme le PCI, l'AGP ou le SATA. Ainsi, l'Modèle:Nobr (Modèle:Unité) est plus de dix fois plus lent que le Modèle:Nobr romains (Modèle:Unité). Modèle:Nobr est presque égal, théoriquement, au Modèle:Nobr romains avec un débit de Modèle:Unité. L'Modèle:Nobr surpasse théoriquement le Modèle:Nobr romains avec un débit théorique de Modèle:Unité.

Ces débits ne sont atteints en copie de fichiers qu'avec un utilitaire ou un système d'exploitation recourant au [[Multiple buffering|double Modèle:Langue]]. Dans le cas contraire, les stockages émetteur et récepteur ne seront sollicités qu'à tour de rôle au lieu de débiter en même temps, divisant donc par deux le débit théorique possible. C'était une limitation par exemple sous Modèle:Lnobr avec la fonction de copie de base du système. La restriction de débit s'observe aussi avec des prises USB reliées à un contrôleur unique par un hub USB, que celui-ci soit externe ou interne<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

La division de débit ne pose pas de problème lorsqu'il s'agit de périphériques ne fonctionnant pas simultanément (le hub est en ce cas utilisé simplement pour éviter des branchements et débranchements manuels fréquents, et donc aussi une usure prématurée des prises USB), l'allocation de bande, dans la norme USB, étant dynamique ; en d'autre termes, quand un périphérique fonctionne seul il dispose de presque toute la bande passante.

Les hubs USB possédant une alimentation externe divisent uniquement le débit, alors que ceux alimentés par le câble USB répartissent l'intensité disponible sur tous les périphériques en ayant besoin (ceux qui sont alimenté par un bloc d'alimentation externe, comme les disques durs externes, consomment très peu d'énergie sur le bus).

Nom Année Encodage Paires Débit théorique par paire Débit théorique descendant Débit théorique montant
USB 1.0 1996 NRZI 1 1.5 Mbit/s 1.5 Mbit/s
USB 1.1 1998 12 Mbit/s 12 Mbit/s
USB 2.0 2000 480 Mbit/s 480 Mbit/s
USB 3.2 Gen 1x1 2008 8b/10b 1 tx / 1rx 5 Gbit/s Modèle:Unité Modèle:Unité
USB 3.2 Gen 1x2 2017 2 tx / 2rx Modèle:Unité Modèle:Unité
USB 3.2 Gen 2x1 2013 128b/132b 1 tx / 1rx 10 Gbit/s Modèle:Unité Modèle:Unité
USB 3.2 Gen 2x2 2017 2 tx / 2rx Modèle:Unité Modèle:Unité
USB4 Gen 2×1 2019 64b/66b 1 tx / 1rx 10 Gbit/s Modèle:Unité Modèle:Unité
USB4 Gen 2×2 2 tx / 2rx Modèle:Unité Modèle:Unité
USB4 Gen 3x1 128b/134b 1 tx / 1rx 20 Gbit/s Modèle:Unité Modèle:Unité
USB4 Gen 3x2 2 tx / 2rx Modèle:Unité Modèle:Unité
USB4 version 2 2022 2tx / 2rx 40 Gbit/s 80 Gbit/s 80 Gbit/s

Ces débits ne sont toutefois que maximum théoriques car le codage utilisé réduit la bande passante réelle, ils peuvent également être dégradés par de multiples facteurs (performances de l'appareil sur lequel est branché le périphérique USB, efficacité du logiciel qui réalise les opérations de lecture ou d'écritureModèle:Etc.).

Évolution des connecteurs USB

Fichier:Usb connectors.JPG
Différents connecteurs USB 1.0/1.1 et 2.0, de gauche à droite :
• Micro-B mâle ;
• UC-E6 propriétaire (non USB) ;
• Mini-B mâle ;
• Type-A femelle ;
• Type-A mâle ;
• Type-B mâle.
Fichier:USB 2.0 connectors.svg
Les différents connecteurs compatibles avec la norme USB 2.0.
Fichier:Connector USB 3 IMGP6033 wp.jpg
Fiche USB 3.0 Micro-B SuperSpeed.

Premiers connecteurs : Type-A et Type-B

À sa création, le bus USB ne permettait pas de relier entre eux deux périphériques ou deux hôtes : le seul schéma de connexion autorisé est un périphérique sur un hôte. Pour éviter des branchements incorrects, la norme spécifie deux types de connecteurs :

  • le Type-A : destiné à être situé sur l'hôte ;
  • le Type-B : destiné à être situé sur le périphérique.

Un hub USB peut comporter à la fois un connecteur Type-B, qui permet de le relier à l'hôte, et des connecteurs Type-A, qui permettent d'y relier des périphériques. Les appareils (hôte et périphériques) sont équipés de connecteurs femelles. Les câbles de connexion ont toujours une extrémité de Type-A mâle, et une extrémité de Type-B mâle, ce qui garantit le respect de la topologie du bus. Il peut aussi exister des câbles de prolongation équipés de connecteurs de même type mais de genres différents (pour créer des rallonges).

Mini-connecteurs

Les mini-connecteurs sont de types Mini-A et Mini-B. Chacun d'entre eux étant décliné en prises mâle et femelle, quatre mini connecteurs sont utilisés.

Mini-B

En Modèle:Date-, devant le développement des appareils compacts (téléphones mobiles, appareils photos numériquesModèle:Etc.), une mise à jour de la norme Modèle:Nobr introduit une version miniature du connecteur Type-B : le Mini-B<ref>Modèle:Lien web.</ref>,<ref name="lammertbies">Modèle:Lien web.</ref>. Ce nouveau connecteur est équivalent au connecteur Type-B, mais de dimensions nettement plus réduites.

Mini-A

En Modèle:Date-, l'Modèle:Nobr est assorti d'un connecteur Mini-A, utilisé dans le cadre de l'extension Modèle:Langue<ref>Modèle:Lien web</ref>. Le connecteur Mini-AB (disponible uniquement en port femelle) est aussi ajouté, qui permet aux appareils compatibles de jouer indifféremment le rôle d'hôte ou celui de périphérique, car ils peuvent se connecter avec les câbles Mini-A et Mini-BModèle:Référence nécessaire.

Micro-connecteurs

Les micro-connecteurs sont de types Micro-A et Micro-B. La taille des appareils mobiles s'étant encore réduite, les connecteurs Mini-A et Mini-B sont devenus à leur tour trop gros.

En Modèle:Date-, le nouveau connecteur Micro-B est annoncé<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Il est non seulement plus fin que le mini-B, mais également prévu pour supporter un grand nombre de cycles de connexion/déconnexion (jusqu'à 10 000<ref name="lammertbies" />), ce qui le rend particulièrement bien adapté aux appareils mobiles souvent branchés/débranchés (tablettes tactiles, smartphonesModèle:Etc.).

Pour les mêmes raisons, en Modèle:Date-, un nouveau connecteur Micro-A vient remplacer le connecteur Mini-A, qui est officiellement déconseillé le mois suivant<ref>Modèle:Lien web.</ref>,<ref>Modèle:Lien web.</ref>,<ref name="lammertbies" />. Comme dans le cas des mini-connecteurs, l'arrivée du Micro-A mène aussi à la création du port femelle Micro-AB permettant d'y brancher les connecteurs Micro-A et Micro-B.

Avec l'arrivée de l'Modèle:Nobr, sont apparus les nouveaux connecteurs Modèle:Nobr Micro-A et Modèle:Nobr Micro-B. Comme les normes précédentes, le connecteur femelle Modèle:Nobr Micro-AB permet d'accueillir les connecteurs Modèle:Nobr Micro-A et Micro-B.

Connecteurs internes

Les connecteurs internes sont de type USB-2.0, USB-3.2 gen 1 et USB-3.2 gen 2x2. Ils sont utilisés à l'intérieur des ordinateurs pour connecter les périphériques internes et sont conçus pour être utilisés dans des environnements où l'utilisateur n'a pas besoin de brancher ou débrancher le connecteur fréquemment. De ce fait, les connecteurs ne sont pas aussi petits et résistants.

Les ports USB-2.0 et USB 3.1 gen 1 sont conçus pour accueillir jusqu’à deux périphériques.

Une proposition de norme<ref name=":1">Modèle:Lien web</ref> avec un connecteur rectangulaire de Modèle:Nobr ou Modèle:Nobr est déjà sur certaines carte mères avec appellation impropre de "Modèle:Nobr" et des câbles adaptateur vers USB Type-C sont disponibles. Le connecteur à Modèle:Nobr supporte trois configurations: les deux premières sont basé sur la disposition dite Key-A et permettent de connecter un port USB Type-C ou un port USB Type-A, la deuxième dite Key-B permet de connecter deux ports USB Type-A. Le connecteur à Modèle:Nobr supporte trois configurations mais ne possède qu'une unique disposition: la première permet de connecter deux ports USB Type-C, la deuxième permet de connecter un port USB Type-C et un port USB Type-A et la troisième permet de connecter deux ports USB Type-A.

USB Type-C

Modèle:Article détaillé

Fichier:Usb type-c plug socket.jpg
Connecteur USB Type-C.

Le Type-C est introduit avec l'Modèle:Nobr en Modèle:Date-. Il est destiné à remplacer tous les connecteurs précédents. Il a la particularité d'être réversible, c'est-à-dire qu'il n'a plus de sens haut/bas<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Cette réversibilité complique considérablement le câblage pour le fabricant, puisque tout doit être connecté en double. En revanche, l'aspect pratique pour l'utilisateur se double d'une compatibilité avec l'[[#USB Power Delivery|Modèle:Langue]]. La technologie DisplayPort lui permet également de transmettre des signaux audio et vidéo<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

En Modèle:Date-, une spécification du connecteur de verrouillage USB de type C a été publiée. Elle définit les exigences mécaniques pour les connecteurs USB-C et les directives pour la configuration de montage des prises USB-C afin de fournir un mécanisme de verrouillage à vis standardisé pour les connecteurs et les câbles USB-C<ref>Modèle:Lien web</ref>. Elle définit deux variantes : une avec une vis unique et l'autre avec deux vis. Les vis de verrouillage des fiches de verrouillage USB de type C sont entièrement rétractables, de sorte que la fiche peut être branchée sur une application utilisant une prise USB de type C qui ne supporte pas la fonction de vis de verrouillage.

La norme USB4, qui intègre le protocole Thunderbolt 3, n'est disponible qu'à travers un connecteur USB Type-C<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref name="auto">Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>.

Résumé des connecteurs

Évolution des connecteurs USB standards en fonction des normes
Modèle:Nobr
1996
Modèle:Nobr
1998
Modèle:Nobr
2000
Modèle:Nobr révisé
Modèle:Référence nécessaire
Modèle:Nobr
(ex 3.0 ou Modèle:Nobr) 2011
Modèle:Nobr
(ex 3.1 ou Modèle:Nobr) 2014
Modèle:Nobr
2017
USB4
2019
Standard USB Type-A
Fichier:USB Type-A.svg
USB Type-A SuperSpeed
Fichier:USB 3.0 Type-A blue.svg
Obsolète
USB Type-B
Fichier:USB Type-B.svg
USB Type-B SuperSpeed
Fichier:USB 3.0 Type-B blue.svg
Obsolète
Inexistant USB Type-C
Fichier:USB Type-C icon.svg
Évolution des connecteurs USB Mini en fonction des normes
Modèle:Nobr
1996
Modèle:Nobr
1998
Modèle:Nobr
2000
Modèle:Nobr révisé
Modèle:Référence nécessaire
Modèle:Nobr
(ex 3.0 ou Modèle:Nobr) 2011
Modèle:Nobr
(ex 3.1 ou Modèle:Nobr) 2014
Modèle:Nobr
2017
USB4
2019
Mini Inexistant USB Mini-A
Fichier:USB Mini-A.svg
Obsolète
Inexistant USB Mini-B
Fichier:USB Mini-B.svg
Obsolète
Inexistant USB Mini-AB
Fichier:USB Mini-AB receptacle.svg
Obsolète
Évolution des connecteurs USB Micro en fonction des normes
Modèle:Nobr
1996
Modèle:Nobr
1998
Modèle:Nobr
2000
Modèle:Nobr révisé
Modèle:Référence nécessaire
Modèle:Nobr
(ex 3.0 ou Modèle:Nobr) 2011
Modèle:Nobr
(ex 3.1 ou Modèle:Nobr) 2014
Modèle:Nobr
2017
USB4
2019
Micro Inexistant USB Micro-A
Fichier:USB Micro-A.svg
USB Micro-A SuperSpeed
Fichier:USB 3.0 Micro-A.svg
Obsolète
Inexistant USB Micro-B
Fichier:USB Micro-B.svg
USB Micro-B SuperSpeed
Fichier:USB 3.0 Micro-B.svg
Obsolète
Inexistant USB Micro-AB
Fichier:USB Micro-AB receptacle.svg
USB Micro-AB SuperSpeed
Fichier:USB micro AB SuperSpeed.png
Obsolète

En résumé, quatorze types de connecteurs existent : A, B, mini-A, mini-B, mini-AB, micro-A, micro-B, micro-AB, A SS, B SS, micro-A SS, micro-B SS, micro-AB SS et C.

Applications

Pour le transfert des données

L'USB a supplanté divers bus et interfaces qui équipaient auparavant les ordinateurs : port série RS-232, port parallèle, port PS/2, port joystick (ou port MIDI), port SCSI, et même des bus internes comme PCI pour la connexion de certains dispositifs (par exemple cartes son ou cartes de réception TV).

La gamme des périphériques utilisant le bus USB est extrêmement vaste :

Le bus USB est également utilisé en interne dans certains ordinateurs pour connecter des périphériques tels que webcams, récepteurs infrarouges (c'est le cas par exemple sur les MacBook Pro) ou lecteurs de cartes mémoire<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

Pour l'alimentation électrique

Fichier:USB fans 1.jpg
Ventilateurs alimentés par USB.
Fichier:USB voltage, current and charge (mAh) meter 2.jpg
Petit accessoire affichant et enregistrant la tension (V), le courant (A) et la charge (mAh) au cours de l'alimentation d'un appareil par USB.

Alimentation et recharge courante

Le bus USB peut alimenter en énergie les périphériques, dans une certaine limite de courant consommé (Modèle:Unité pour une application haute puissance, Modèle:Unité pour une application normale<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Langue, usb.org.</ref>). Cela permet au passage la recharge d'appareils portables, pour lesquels on voit apparaître des adaptateurs secteur disposant d'une connectique USB limitée à l'alimentation électrique.

La connectique USB devient ainsi une norme de fait pour alimenter des appareils de faible puissance (au début 500 mA sous Modèle:Unité continus soit 2,5 W), au-delà des périphériques informatiques Modèle:Langue. Plusieurs gadgets alimentés par port USB qui ne sont pas des périphériques informatiques sont apparus sur le marché : lampes d'appoint, petits ventilateursModèle:Etc.

Cependant, le courant délivré par l'USB est resté longtemps trop faible pour certains périphériques, par exemple des disques durs externes de Modèle:Nobr, ou même quelques-uns de Modèle:Nobr pouvant demander jusqu'à Modèle:Unité. Une solution possible consistait à compléter l'alimentation par un branchement sur un second port USB (parfois aussi une dérivation sur un port clavier PS/2), mais cette pratique était contraignante, le périphérique mobilisant alors deux ports et deux câbles.

Fichier:Câbles USB - raideurs différentes.jpg
Exemples de câbles USB transférant alimentation et données (ici USB vers SATA), de raideur très différente.

Divers constructeurs de cartes mères, d'alimentations ou de hubs proposèrent, outre des ports standard, un ou plusieurs ports dits de charge rapide pouvant délivrer jusqu'à Modèle:Unité, quelquefois munis par ailleurs de sécurités électroniques pour éviter toute erreur de manipulation.

Ce problème pourrait être résolu avec la nouvelle norme USB. En effet, un câble standard avec prises de Modèle:Nobr (norme Modèle:Nobr) autorise une puissance électrique de Modèle:Unité. Des câbles ayant des fils avec une section suffisante peuvent faire transiter jusqu'à Modèle:Unité<ref name="powerdelivery">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Langue, usb.org.</ref>. On tendrait alors vers l'utilisation d'un câble unique pour les périphériques qui assure à la fois l'alimentation et le transfert des données. Par exemple, on peut connecter un écran à un hub USB intégré avec un seul câble USB sans se soucier du sens du câble ou de la prise. L'épaisseur du conducteur nécessaire pour acheminer l'intensité de Modèle:Unité correspondante risque de poser des problèmes de coût et de raideur du câble, au risque d'endommager la prise comme ce fut le cas au temps du SCSI.

L'USB est aussi devenu un moyen d'alimenter un ordinateur et pas seulement ses périphériques. En 2015, Google sort un Chromebook Pixel incluant une prise USB de Modèle:Nobr qui permet de le recharger. En 2017, c'est le tour du GPD Pocket, PC de poche à base Intel fonctionnant sous Modèle:Nobr et Linux.

Ce système est en concurrence avec le chargement sans fil<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

Nouvel écosystème

Depuis 2009, l'Union européenne tente d'imposer des chargeurs universels aux normes USB<ref>Modèle:Lien web.</ref> afin d'éviter Modèle:Nobr de déchets électroniques par an dans ses Modèle:Nobr, les tensions et les connectiques correspondantes devenant ainsi le standard de fait de la très basse tension.

Le Modèle:Date-, le Parlement européen vote une résolution, non contraignante face au lobbying de constructeurs tels qu'Apple qui en contestent l'efficacité. Cette résolution invite la Commission à Modèle:Citation avant Modèle:Date-<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>.

Bénéficiant du volume de l'écosystème créé par ce nouveau standard interconstructeurs de basse tension et de connectique, de nouveaux produits apparaissent, comme les batteries externes<ref>En anglais Modèle:Langue.</ref> généralement de 3 à Modèle:Unité<ref>Batterie externe : comment choisir ? Laquelle acheter ?, sur tomsguide.fr, Modèle:Date- (consulté le Modèle:Date-).</ref>,<ref>UFC : l'étonnante fiabilité des batteries de Modèle:Langue et tablettes, sur lesnumeriques.com, Modèle:Date- (consulté le Modèle:Date-).</ref>, qui présentent l'avantage d'être utilisables avec les téléphones comme les tablettes, y compris de constructeurs différents, et de rester utilisables si on vient à changer l'une, l'autre, ou les deux.

Les constructeurs d'objets connectés utilisent cette normalisation pour fournir les objets en question sans chargeurs, dès lors beaucoup moins utiles. Ils combinent ainsi baisse des coûts de plusieurs euros (ou dollars) et meilleure écologie, deux facteurs favorables à leur acceptation par le marché. Montres connectées et enceintes Bluetooth peuvent alors rester aussi éloignées de l'ordinateur principal qu'on le voudra, celui-ci pouvant même parfois disparaître du foyer sans inconvénient.

Les prises USB servent aussi à recharger chez soi des objets non connectés. Depuis 2020, l'USB-C devient plus courant.

Depuis la fin de l'année 2016 sont en vente des lampes de bureau à LED munies en standard d'une prise de chargement pour appareil USB externe : leur alimentation interne fournissant déjà la tension appropriée, ajouter cette prise coûte peu à la fabrication, et celle-ci ne débite que lorsqu'elle charge ou alimente un appareil. De même, des alimentations comme celles de la Microsoft Surface Modèle:Nobr sont munies d'un tel port additionnel pour la même raison. Il est ainsi possible de recharger un téléphone mobile ou d'alimenter une enceinte Bluetooth.

Depuis début 2019, les salles d'attente des services d'urgences de certains hôpitaux, comme l'Hôpital Saint-Antoine à Paris, comportent à titre expérimental six câbles USB (à Modèle:Nobr) de chargement pour les portables, afin que même en cas d'attente longue les patients restent joignables par leurs familles. La prise USB se banalise de ce fait à l'instar des prises Modèle:UnitéModèle:Référence nécessaire.

En octobre 2022, Apple annonce que la version européenne de son iPhone s'alignera sur le standard USB-C, sans admettre pour autant le bien-fondé de cette normalisation qui lui est imposée<ref>[1]</ref>.

Câbles

Modèle:Section à sourcer L'usage mixte de l'USB en données et en alimentation alors que tous les appareils n'ont pas besoin des deux usages entraîne la création sur le marché de câbles simplifiés pour diminuer les coûts et donc les prix. Pour l'alimentation seule, ils sont parfois fournis avec les alimentations d'entrée de gamme, ils ne peuvent transmettre aucune donnée, l'intérêt étant alors qu'aucun logiciel malveillant ne peut ainsi être transmis<ref>https://www.rtl.fr/actu/sciences-tech/pourquoi-il-est-deconseille-de-recharger-son-smartphone-sur-une-prise-publique-7799525037</ref>. La puissance maximum transmise dépend du type et de la qualité du câble. Pour les données seules, les câbles sont souvent fournis avec des périphériques ayant leur alimentation propre, ils ne transmettent que les données et pas l'alimentation. Le débit est parfois limité à de l'USB 2.0<ref>Les meilleurs câbles et adaptateurs USB-C, Le Monde.</ref> et certains câbles USB-C ne sont pas compatibles avec le Thunderbolt 3 inclus dans la norme USB4.

En 2021, des prises USB de type A permettent de brancher des cordons d'alimentation de dépannage dans différents transports en commun : Transilien, abribus, métro<ref>https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/transports/metro-parisien-des-bornes-pour-recharger-son-telephone-sur-la-ligne-13_AN-201910160014.html</ref>, en accompagnement de la dématérialisation des titres de transport.

La vocation de ces câbles à fonctionnalité réduite (données ou chargement) est indiquée sur leur emballage, mais pas sur le câble lui-même, aucun code de couleur n'ayant été établi pour les distinguer des câbles « complets ». Les câbles complets « alimentation et données » (en anglais Modèle:Langue) sont en 2017 spécifiés comme tels.

Spécifications techniques

Caractéristiques générales

L'Modèle:Langue est une connexion à haute vitesse qui permet de connecter des périphériques externes à un ordinateur (hôte dans la terminologie USB). Le bus autorise les branchements et débranchements à chaud (« Modèle:Langue », sans avoir besoin de redémarrer l’ordinateur) et fournit l’alimentation électrique des périphériques sous Modèle:Unité<ref>Modèle:Lien web</ref>.

D'un point de vue logiciel, le bus possède une topologie arborescente (dite également en étoile) : les feuilles de cet arbre sont les périphériques ; les nœuds internes sont des hubs qui permettent de greffer des sous-arborescences dans l'arborescence principale. On trouve dans le commerce ces hubs sous forme de petits boîtiers alimentés soit sur le bus, soit sur le secteur, et qui s'utilisent comme des multiprises. Certains périphériques intègrent également un hub (moniteurs, claviers…). Cependant, tout bus USB possède au moins un hub situé sur le contrôleur : le hub racine, qui peut gérer les prises USB de l'ordinateur. Le nombre de hubs connectés en cascade est limité : hub racine compris, il ne doit pas exister plus de sept couches dans l'arborescence<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Langue, Modèle:Nobr, Modèle:Date-, Modèle:Chap. : « Modèle:Langue ».</ref>. À plus bas niveau, il s'agit d'un anneau à jeton (Modèle:En anglais) : chaque nœud dispose successivement de l’accès au bus afin d'éviter la collision de paquets comme sur un réseau Ethernet, mais le nombre maximal de nœuds est prédéfini et l’interrogation de chacun des nœuds génère une perte de temps inutile. Même si un bus permet théoriquement le branchement simultané de Modèle:Nobr par contrôleur (hôte)<ref>Modèle:Lien web</ref>, au dessus de 50-60 modules USB (voir moins suivant les machines, les branchements et la qualité des hubs USB utilisés), beaucoup d'informations se perdent. Ceci est influencé par les hubs utilisés : s'ils permettent de gérer en parallèles plusieurs communication Full Speed donc si ce sont des hubs Multi-TT ou Single-TT ; ainsi que leur topologie de connexion<ref>Modèle:Lien web</ref>.

La majorité des câbles sont de taille 28/28 AWG (diamètre de 0,32 mm) ou 28/24 AWG (diamètre de 0,321 mm et 0,511 mm). Le premier nombre correspond à la taille du cable pour la communication et l'échange de données, le deuxième, à celui pour la charge. Plus l'AWG est petit, plus le cable est épais et peut transférer de courant ou d'information<ref>Modèle:Lien web</ref>. Un cable générique acheté en super marché d'une longueur de 0.3m a environ une résistance de 0.289 Omhs<ref>Modèle:Lien web</ref>.

Protocoles

Les protocoles utilisés pour la communication sur le bus USB sont :

Modèle:Langue (BOT)

Les clés USB 1.1 et 2.0 utilisent le protocole Modèle:Langue (BOT) qui ne permet pas d'envoyer, au contrôleur du périphérique, plusieurs commandes en même temps et ne permettant donc pas à celui-ci d'organiser au mieux leur traitement, à partir d'informations connues de lui mais pas du système d'exploitation (un peu comme le fait le NCQ (Modèle:Langue dans un contrôleur de disque dur). Ce mode est par ailleurs inefficace si l'on combine des lectures et des écritures.

USB Modèle:Langue (UASP)

Le protocole Modèle:Langue (UASP) transmet au contrôleur du périphérique des commandes multiples, à la manière du SCSI, et laisse celui-ci les réarranger à sa convenance pour optimiser leur traitement. L'avantage est évident pour des disques mécaniques pour jouer sur les temps de latence du disque et de déplacement du bras d'accès. C'est plus complexe pour les SSD où il ne peut concerner que l'optimisation lors des écritures. Une page du constructeur ASUS fait état d'une diminution du temps de transfert moyen de 45 % (Modèle:Unité contre Modèle:Unité)<ref>Modèle:Lien web.</ref>,<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Des gains de 20 % permettant d'atteindre Modèle:Unité sont signalés sur les Mac<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Il faut dans tous les cas, pour en bénéficier, que le contrôleur USB3/SCSI soit compatible Modèle:Abréviation discrète.

Utilisation de la bande passante

La bande passante est partagée temporellement entre tous les périphériques connectés. Le temps est subdivisé en trames (Modèle:Langue) ou microtrames (Modèle:Langue) ce qui permet de faire du multiplexage. Permettant ainsi le transfert de données différentes (souris, clavier, sonModèle:Etc.) de manière simultanée.

La communication entre l’hôte (l’ordinateur) et les périphériques se fait selon un protocole basé sur l'interrogation successive de chaque périphérique par l'ordinateur (Modèle:Langue). Lorsque l’hôte désire communiquer avec un périphérique, il émet pour ce faire un jeton (paquet de données contenant l’adresse du périphérique codée sur sept bits).

Si le périphérique reconnait sa propre adresse dans le jeton, il envoie un paquet de données (de 8 à Modèle:Nobr) en réponse. Les données ainsi échangées sont codées selon le codage NRZI. Puisque l’adresse est codée sur Modèle:Nobr, Modèle:Nobr (27) peuvent être connectés simultanément à un port de ce type. Il convient en réalité de ramener ce chiffre à 127 car l’Modèle:Nobr est une adresse réservée.

USB définit quatre types de transferts :

transfert de commande
utilisé pour l'énumération et la configuration des périphériques. Il convient pour des données de taille restreinte ; il y a garantie de livraison (renvoi des paquets erronés) ;
transfert d’interruption
utilisé pour fournir des informations de petite taille avec une latence faible. Ce ne sont pas des interruptions au sens informatique du terme : le périphérique doit attendre que l’hôte l’interroge avant de pouvoir effectuer un tel transfert. Ce type de transfert est notamment utilisé par les claviers et les souris ;
transfert isochrone
utilisé pour effectuer des transferts volumineux (bande passante garantie), et en temps réel. Il n'y a pas de garantie sur l'acheminement des données. Ce type de transfert est utilisé pour les flux audio et vidéo ;
transfert en masse
Modèle:Langue en anglais, utilisé pour transférer des informations volumineuses, avec garantie d'acheminement, mais sans garantie de bande passante. Ce type de transfert est utilisé par les dispositifs de stockage.

Il est possible de structurer la communication entre un hôte et un périphérique en plusieurs canaux logiques (en anglais Modèle:Langue et Modèle:Langue) pour simplifier la commande du périphérique du port USB.

  • L'Modèle:Nobr introduit l’Modèle:Langue (mode alternatif) qui est utilisé par exemple pour faire passer de la vidéo avec le protocole DisplayPort contrairement à des technologies existantes comme DisplayLink qui encapsulaient de la vidéo au travers du protocole USB standard. Ce mode permet aux constructeurs d'étendre l'usage de l'USB à d'autres fonctions. Pendant la négociation de protocole de l'Modèle:Nobr (Modèle:Langue, rendu obligatoire avec les connecteurs Type-C), un identifiant assigné par l'USB-IF est échangé pour déterminer le mode de fonctionnement alternatif. On peut utiliser non seulement les canaux supplémentaires, mais aussi ceux destinés à l'Modèle:Nobr.

Connexion à chaud et Modèle:Langue : processus d'énumération

Les ports USB supportent la connexion à chaud et la reconnaissance automatique des dispositifs (Modèle:Langue). Ainsi, les périphériques peuvent être branchés sans éteindre l’ordinateur.

Lors de la connexion du périphérique à l’hôte, ce dernier détecte l’ajout du nouvel élément grâce au changement de la tension entre les fils D+ et D-. À ce moment, l’ordinateur envoie un signal d’initialisation au périphérique pendant Modèle:Unité, puis lui fournit du courant grâce aux fils GND et VBUS (jusqu’à Modèle:Unité) ; le périphérique étant alors alimenté électriquement peut utiliser temporairement l’adresse par défaut (l’Modèle:Nobr) ; l’étape suivante consiste à lui fournir son adresse définitive et à obtenir sa description : c’est la procédure d’énumération ; après avoir reçu son adresse, le périphérique transmet à l'hôte une liste de caractéristiques qui permettent à ce dernier de l'identifier (type, constructeur, nom, version). L’hôte, disposant de toutes les caractéristiques nécessaires est alors en mesure de charger le pilote approprié.

Les périphériques sont regroupés en types ou « classes » dans la terminologie USB. Tous les dispositifs d'une classe donnée reconnaissent le même protocole normalisé. Il existe par exemple une classe pour les périphériques de stockage de masse (Modèle:Langue, MSC), implémentée par la quasi-totalité des clés USB, disques durs externes, appareils photo et par certains baladeurs. La plupart des systèmes d’exploitation possèdent des pilotes génériques, pour chaque type de périphérique. Ces pilotes génériques donnent accès aux fonctions de base, mais des fonctions avancées peuvent manquer.

Alimentation électrique

Fichier:USB.svg
Prises USB de type A et B, vue de face. Modèle:Nobr et 2.

L’architecture USB a pour caractéristique de fournir aussi l’alimentation électrique aux périphériques. Il utilise pour cela un câble composé de quatre fils pour les Modèle:Nobr et 2 (la masse GND, l’alimentation VBUS et deux fils de données appelés D- et D+). Les fils D+ et D- forment une paire torsadée et utilisent le principe de la transmission différentielle afin de garantir une certaine immunité aux bruits parasites de l’environnement physique du périphérique ou de son câble.

Par ailleurs, il est à remarquer que dans toutes les fiches mâles, les broches de données sont plus courtes que celles de l'alimentation, afin de permettre au périphérique et à son hôte, lorsque leurs broches d'alimentation se touchent en premier à l'insertion, d'égaliser leurs potentiels électriques à travers leur broche de masse, et non par l'une des broches de données. Cette précaution permet d'éviter qu'une possible différence de potentiel, entre les deux appareils, endommage les composants électroniques leur étant rattachés. C'est la façon dont l'appareil se protège de l'électricité statique.

On observe, au branchement de connecteurs électroniques, que l'alimentation entre d'abord en contact, puis c'est au tour du bus de données, et au débranchement que le bus de données perd en premier le contact, puis immédiatement après le circuit d'alimentation s'ouvre (c’est-à-dire l'alimentation du périphérique est coupée).

Modèle:Langue 1.0 à 1.2

Modèle:Section vide ou incomplète En Modèle:Nobr, le courant disponible est de Modèle:Unité pendant les transferts mais peut atteindre Modèle:Unité sans transfert simultané<ref>Charge et USB : les explications, sur tomshardware.fr, Modèle:Date- (consulté le Modèle:Date-).</ref>.

Certains chargeurs externes peuvent fournir jusqu'à Modèle:Nobr<ref>Modèle:Langue - Chargeur Modèle:Nobr USB (Modèle:Unité) Ultra-Rapide, sur macway.com (consulté le Modèle:Date-).</ref> ce qui n'implique pas que le périphérique branché dessus pourra utiliser cette possibilité, par exemple si la batterie à charger n'est pas complètement vide.

Modèle:Langue

« Modèle:Langue » permet de délivrer jusqu'à Modèle:Unité de puissance sur une tension maximale de Modèle:Unité au travers du câble USB, tout en maintenant la communication. L'alimentation électrique est désormais bidirectionnelle, elle peut se faire dans les deux sens<ref name="powerdelivery" />. Un ordinateur portable peut recharger une batterie USB même quand il n'est pas sur le secteur mais cela réduit son autonomie. On peut charger un ordinateur portable et celui-ci peut ensuite charger un téléphone, par exemple, avec la même prise et le même câble.

Lors de la connexion, les deux périphériques négocient la puissance à fournir. Chaque port USB indique les tensions et intensités avec lesquelles il est compatible.

La norme prévoit cinq profils :

En mai 2021, l'USB Modèle:Langue (USB-IF) annonce la version 3.1 de la norme Modèle:Langue, dans le but de Modèle:Citation, comme les notebooks plus légers et ultrabooks ont pu le faire depuis l'introduction des normes précédentes<ref name=":0">Modèle:Lien web.</ref>. Cette norme augmente le plafond de l'USB Type-C à une puissance maximale de Modèle:Unité (Modèle:Unité à Modèle:Unité). De nouvelles exigences concernant le câblage sont requises pour supporter cette puissance bien supérieure. A été introduit à cet effet la norme de câbles USB EPR (pour Modèle:Citation étrangère), selon laquelle les câbles pouvant supporter Modèle:Unité devront être certifiés pour une tension de Modèle:Unité pour un courant de Modèle:Unité. Les câbles fabriqués sous les anciennes exigences de Modèle:Unité maximum sont maintenant des câbles SPR (pour Modèle:Citation étrangère)<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

Les caractéristiques clés de la norme USB PD 3.1 comprennent ainsi :

Brochage

Types A et B

Fichier:USB 3.0 Micro-B plug.svg
Description prise Micro-B Modèle:Nobr
* 1 : alimentation (VBUS)
* 2 : USB 2.0 paire différentielle (D−)
* 3 : USB 2.0 paire différentielle (D+)
* 4 : USB OTG ID pour identifier les lignes
* 5 : masse
* 6 : USB 3.0 ligne de transmission du signal (−)
* 7 : USB 3.0 ligne de transmission du signal (+)
* 8 : masse
* 9 : USB 3.0 ligne de réception du signal (−)
* 10 : USB 3.0 ligne de réception du signal (+).

Le brochage des connecteurs de type A et B est le suivant :

Fonction Couleur Numéro de broche pour
les types A et B
Numéro de broche pour
le type mini B
Alimentation Modèle:Unité (VBUS) Rouge 1 1
Données (D-) Blanc 2 2
Données (D+) Vert 3 3
Masse (GND) Noir 4 5<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Langue, sur cablestogo.com.</ref>

Type-C

Le brochage de la prise de type C, vue de face, est le suivant :

A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1
GND RX2+ RX2- VBus SBU1 D- D+ CC VBus TX1- TX1+ GND
GND TX2+ TX2- VBus VConn SBU2 VBus RX1- RX1+ GND
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

La broche CC indique l'orientation du connecteur, la broche VConn pour l'alimentation.

Le brochage du connecteur de réception de type C, vue de face, est le suivant :

Broche A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
Fonction GND TX1+ TX1- VBus CC1 D+ D- SBU1 VBus RX2- RX2+ GND
Fonction GND RX1+ RX1- VBus SBU2 D- D+ CC2 VBus TX2- TX2+ GND
Broche B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1

L'alimentation passe par les broches VBus et GND. Les signaux de configurations par CC1 et CC2 et il y a deux broches SBU (Modèle:Langue).

Internes

Fichier:USB 2.0 - internal male connector-top PNr°0367.jpg
Connecteur USB 2.0 interne mâle.
Fichier:USB internal 2.0.png
Schéma du connecteur interne USB 2.0 femelle.

Le brochage du connecteur USB 2.0 interne est le suivant :

Broche 2 4 6 8 10
Fonction VBUS Modèle:Unité D1- D1+ GND NC
Fonction VBUS Modèle:Unité D0- D0+ GND /
Broche 1 3 5 7 9

La broche 10 et l'emplacement de broche 9 (broche pleine) permettent aux connecteur d'avoir un sens de branchement et agissent comme détrompeur.

Le brochage du connecteur USB 3.2 gen 1 interne est le suivant :

Broche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fonction VBUS +5 V SSRX1- SSRX1+ GND SSTX1- SSTX1+ GND D1- D1+ GND
Fonction pas de broche VBUS +5 V SSRX2- SSRX2+ GND SSTX2- SSTX2+ GND D2- D2+
Broche 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

Le brochage du connecteur à 20 broches USB Type-C est le suivant<ref name=":1" />:

Broche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fonction VBUS TX1+ TX1- GND RX1+ RX1- VBUS CC1 SBU1 SBU2
Fonction CC2 D+ D- GND RX2- RX2+ GND TX2- TX2+ VBUS
Broche 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

Notes et références

Notes

Modèle:Références

Références

Modèle:Références

Annexes

Modèle:Autres projets

Articles connexes

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Liens externes

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