串行接口
串行接口,簡稱串口,也就是COM接口,是采用串行通信協議的擴展接口。串口的出現是在1980年前后,數據傳輸率是115kbps~230kbps,串口一般用來連接鼠標和外置Modem以及老式攝像頭和寫字板等設備,目前部分新主板已開始取消該接口。
并行接口
并行接口,簡稱并口,也就是LPT接口,是采用并行通信協議的擴展接口。并口的數據傳輸率比串口快8倍,標準并口的數據傳輸率為1Mbps,一般用來連接打印機、掃描儀等。所以并口又被稱為打印口。
另外,串口和并口都能通過直接電纜連接的方式實現雙機互連,在此方式下數據只能低速傳輸。多年來PC的串口與并口的功能和結構并沒有什么變化。在使用串并口時,原則上每一個外設必須插在一個接口上,如果所有的接口均被用上了就只能通過添加插卡來追加接口。串、并口不僅速度有限,而且在使用上很不方便,例如不支持熱插拔等。隨著USB接口的普及,目前都已經很少使用了,而且隨著BTX規范的推廣,是必然會被淘汰的。
計算機上有串口和并口的地方應該有:硬盤、主板、還有打印機等。串口一般用于接一些特殊的外接設備。比如通訊方面的設備。并口通常用于連接打印設備。串口比較小,有突出的針露在外面。并口一般比串口要大,通常是紅色的,有兩排小孔
串口形容一下就是 一條車道,而并口就是有8個車道
同一時刻能傳送8位(一個字節)數據。
但是并不是并口快,由于8位通道之間的互相干擾。傳輸受速度就受到了限制。而且當傳輸出錯時,要同時重新傳8個位的數據。串口沒有干擾,傳輸出錯后重發一位就可以了。所以快比并口快。串口硬盤就是這樣被人們重視的
計算機上有串口和并口的地方應該有:硬盤、主板、還有打印機等。串口一般用于接一些特殊的外接設備。比如通訊方面的設備。并口通常用于連接打印設備。串口比較小,有突出的針露在外面。并口一般比串口要大,通常是紅色的,有兩排小孔
串口形容一下就是 一條車道,而并口就是有8個車道
同一時刻能傳送8位(一個字節)數據。
但是并不是并口快,由于8位通道之間的互相干擾。傳輸受速度就受到了限制。而且當傳輸出錯時,要同時重新傳8個位的數據。串口沒有干擾,傳輸出錯后重發一位就可以了。所以快比并口快。串口硬盤就是這樣被人們重視的。
串口和并口是連接外設的不同端口。這兩種端口的外形、傳輸速度和可以連接的設備都有所不同。
串口傳輸是一位接一位的,象串起的珠子一樣
并口是可以并發數據的可以同時傳輸多位。
現在有串行的硬盤SATA接口,是一樣的道理,它之所以可以150MB/s的速度傳輸,得益于其串行的方式,并行的幾路信號在比較高的頻率下不能很好的解決他們之間的干擾,所以現在ATA 13MBb/s的并行硬盤已走到極限,取而代之的是STAT。另80 channel 的ATA100的并口硬盤數據線,其中有40根是地線,是用來防止并行信號之間的干擾的。
STAT那個速度標稱的bit/s,實際就是150M/300M的速度
現在最快的單塊硬盤的速度也不足100MB/s
常見的都在40-60MB/s的速度,
簡稱SATA,采用點對點數據傳輸方式(與IDE接口不同傳輸方式),外部傳輸速率達到150MB/s,第二代SATA外部傳輸速率達到300MB/s,并可支持熱插拔技術(IDE接口熱熱插拔是非常危險的)。使用SATA(Serial ATA)接口的硬盤又叫串口硬盤。2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、邁拓這幾大廠
商組成的Serial ATA委員會正式確立了Serial ATA 1.0規范,2002年,雖然串行ATA的相關設備還未正式上市,但Serial ATA委員會已搶先確立了Serial ATA 2.0規范。Serial ATA采用串行連接方式,串行ATA總線使用嵌入式時鐘信號,具備了更強的糾錯能力,與以往相比其最大的區別在于能對傳輸指令(不僅僅是數據)進行檢查,如果發現錯誤會自動矯正,這在很大程度上提高了數據傳輸的可靠性。串行接口還具有結構簡單、支持熱插拔的優點。
串口硬盤是一種完全不同于并行ATA的新型硬盤接口類型,由于采用串行方式傳輸數據而知名。相對于并行ATA來說,就具有非常多的優勢。首先,Serial ATA以連續串行的方式傳送數據,一次只會傳送1位數據。這樣能減少SATA接口的針腳數目,使連接電纜數目變少,效率也會更高。實際上,Serial ATA 僅用四支針腳就能完成所有的工作,分別用于連接電纜、連接地線、發送數據和接收數據,同時這樣的架構還能降低系統能耗和減小系統復雜性。其次,Serial ATA的起點更高、發展潛力更大,Serial ATA 1.0定義的數據傳輸率可達150MB/s,這比目前最新的并行ATA(即ATA/133)所能達到133MB/s的最高數據傳輸率還高,而在Serial ATA 2.0的數據傳輸率將達到300MB/s,最終SATA將實現600MB/s的最高數據傳輸率。
Serial ATA實現數據傳輸的原理相對而言是比較簡單的。顧名思義,它采用的是串行數據傳輸方式,每一個時鐘周期只傳輸一位二進制數據。因此,Serial ATA的接口連接線就變得非常簡潔了——只需要4根線就可以實現數據傳輸(第1根發數據,第2根接收數據,第3根供電,第4根地線)。目前并行ATA采用80線的接口連接線,而Serial ATA的硬盤接口線則明顯地要簡潔得多,所以,在實際應用中,使用Serial ATA設備的機箱會更整潔一些,散熱效果也相對要好一點。而且,Serial ATA傳輸線的成本低。
另外,由于串行傳輸方式不會遇到信號串擾問題,所以 Serial ATA要想提高傳輸速度的話,只需要提高控制芯片的工作頻率即可。
Serial ATA采用的是點對點傳輸協議,每一個硬盤與主機通信時都獨占一個通道,系統中所有的硬盤都是對等的,因此,在Serial ATA中將不存在“主/從”盤的區別, 用戶也不用再費事去設置硬盤的相關跳線了。 Serial ATA的點對點傳輸模式的另一個好處是,每一個硬盤都可以獨享通道帶寬,這對于提高性能是有好處的。
由于串行ATA與傳統的并行ATA是不兼容的,對于這個問題,Serial ATA在設計的時候也著重加以考慮。目前的Serial ATA可以通過轉換器與現有的并行ATA系統兼容使用。轉換器能夠將主板的并行ATA信號轉換成串行ATA信號供Serial ATA硬盤所用,或者將主板的Serial ATA信號轉換成普通并行ATA硬盤能夠接收的并行ATA信號,而且這種轉換器的使用方式也非常除了傳輸速度、傳輸數據更可靠外,節省空間是SATA最具吸引力之處,更有利于機箱內部的散熱,線纜間的串擾也得到了有效控制。不過SATA 1.0規范存在不少缺點,特別是缺乏對于服務器和網絡存儲應用所需的一些先進特性的支持。比如在多任務、多請求的典型服務器環境里面SATA1.0硬盤的確會有性能大幅度下降、可維護性不強、可連接性不好等等缺點。這時,SATA2.0的出現在這方面卻得到了很好的補充。
sata串口線是用來連接設備傳輸數據的,數據終端設備(DTE)和數據通訊設備(DCE),在不同的線上接收信息,需要串口線做介質,選擇合適規格的線才能完成