سمارٹ دنیا میں آپ کا گیٹ وے

USB کے بارے میں کچھ معلومات جو آپ کو معلوم ہونی چاہئیں

سائنچ کی آج
یہ مضمون کمپیوٹر بس کے معیار کے بارے میں ہے۔ دیگر استعمالات کے لیے دیکھیںUSB (ضد ابہام)۔
USB، Thunderbolt اور دیگر پروٹوکولز کے لیے موجودہ کنیکٹر: USB-C (پلگ اور رسیپٹیکل دکھایا گیا ہے)
قسم
تاریخ پیدائش
ڈیزائنر
ڈیزائن کردہ
جنوری 1996؛ 29 سال پہلے
تیار کردہ
مئی 1996 سے
متروک
؟
ہاں
یونیورسل سیریل بس (USB) ایکصنعتی معیار ہے، جسےUSB امپلیمنٹرز فورم (USB-IF)، ڈیجیٹل ڈیٹا کی ترسیل اور بجلی کی فراہمی کے لیے الیکٹرانکس کی کئی اقسام کے درمیان۔ یہ فن تعمیر کی وضاحت کرتا ہے، خاص طور پر طبعی انٹرفیسز، اور مواصلاتی پروٹوکول میزبانوں سے اور ان کی طرف، جیسے ذاتی کمپیوٹر، سے اور پیری فیرل آلات کی طرف، مثلاً ڈسپلے، کی بورڈز، اور بڑے پیمانے پر ذخیرہ کرنے والے آلات، اور درمیانی ہبز سے اور ان کی طرف، جو میزبان کی بندرگاہوں کی تعداد کو بڑھاتے ہیں۔[2]
1996 میں متعارف کرایا گیا، USB اصل میں کمپیوٹرز سے پیری فیرلز کے کنکشن کو معیاری بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس نے مختلف انٹرفیسز جیسے سیریل پورٹس، متوازی پورٹس، گیم پورٹس، اور ایپل ڈیسک ٹاپ بس (ADB) پورٹس۔[3] USB کے ابتدائی ورژن مختلف آلات جیسے کی بورڈز، ماؤس، کیمرے، پرنٹرز، اسکینرز، فلیش ڈرائیوز، اسمارٹ فونز، گیم کنسولز، اور پاور بینکس پر عام ہو گئے تھے۔[4] USB اس کے بعد سے کمپیوٹرز، موبائل آلات، پیری فیرلز، پاور سپلائیز، اور دیگر چھوٹے الیکٹرانکس پر تقریباً تمام عام پورٹس کو تبدیل کرنے کے معیار میں تبدیل ہو گیا ہے۔
تازہ ترین معیار میں، USB-C کنیکٹر بجلی (240 W تک)، ڈسپلے (مثلاً DisplayPort، HDMI)، اور بہت سے دیگر استعمالات کے لیے متعدد قسم کے کنیکٹرز کے ساتھ ساتھ پچھلے تمام USB کنیکٹرز کی جگہ لے لیتا ہے۔
2024 تک، USB چار نسلوں کی تصریحات پر مشتمل ہے: USB 1.xUSB 2.0USB 3.x, اور USB4. USB4 تصریح ڈیٹا کی منتقلی اور بجلی کی ترسیل کی فعالیت کو "ایک کنکشن پر مبنی ٹنلنگ آرکیٹیکچر کے ساتھ بڑھاتی ہے جو متعدد پروٹوکولز کو ایک ہی فزیکل انٹرفیس پر یکجا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ USB4 فیبرک کی کل رفتار اور کارکردگی کو متحرک طور پر شیئر کیا جا سکے۔"[2] خاص طور پر، USB4 کی ٹنلنگ کو سپورٹ کرتا ہے۔تھنڈربولٹ 3 پروٹوکولز، یعنی PCI ایکسپریس (PCIe، لوڈ/اسٹور انٹرفیس) اور ڈسپلے پورٹ (ڈسپلے انٹرفیس)۔ USB4 میں ہوسٹ سے ہوسٹ انٹرفیس بھی شامل ہیں۔[2]
ہر تصریحی ذیلی ورژن مختلف سگنلنگ ریٹس 1.5 اور 12 Mbit/s ہاف ڈوپلیکس USB 1.0/1.1 میں 80 Gbit/s تک فل ڈوپلیکس USB4 2.0 میں۔[5][6][7][2] USB پیریفرل آلات کو بجلی بھی فراہم کرتا ہے؛ معیار کے تازہ ترین ورژن بیٹری چارجنگ اور 240 واٹ تک بجلی کی ضرورت والے آلات کے لیے بجلی کی ترسیل کی حدود کو بڑھاتے ہیں جیسا کہ USB پاور ڈیلیوری (USB-PD) Rev. V3.1.[8] سالوں کے دوران، USB(-PD) کو بہت سے موبائل آلات جیسے موبائل فونز کے لیے معیاری بجلی کی فراہمی اور چارجنگ فارمیٹ کے طور پر اپنایا گیا ہے، جس سے ملکیتی چارجرز کی ضرورت کم ہو گئی ہے۔[9]

فہرست

  • 1جائزہ
    • 1.1کنیکٹر کی قسم کا فوری حوالہ
    • 1.2مقاصد
    • 1.3حدود
  • 2تاریخ
    • 2.1USB 1.x
    • 2.2USB 2.0
    • 2.3USB 3.x
      • 2.3.1نام رکھنے کا طریقہ
    • 2.4USB4
      • 2.4.1ستمبر 2022 کا نام رکھنے کا طریقہ
    • 2.5ورژن کی تاریخ
      • 2.5.1ریلیز ورژن
      • 2.5.2بجلی سے متعلق معیارات
  • 3سسٹم ڈیزائن
  • 4ڈیوائس کلاسز
    • 4.1USB ماس اسٹوریج / USB ڈرائیو
    • 4.2میڈیا ٹرانسفر پروٹوکول
    • 4.3انسانی انٹرفیس ڈیوائسز
    • 4.4ڈیوائس فرم ویئر اپ گریڈ میکانزم
    • 4.5آڈیو اسٹریمنگ
  • 5کنیکٹرز
  • 6کیبلنگ
    • 6.1USB برج کیبلز
      • 6.1.1دوہری کردار والے USB کنکشنز
  • 7طاقت
    • 7.1کم طاقت اور زیادہ طاقت والے آلات
  • 8سگنلنگ
  • 9پروٹوکول پرت
  • 10ٹرانزیکشنز
  • 11متعلقہ معیارات
    • 11.1میڈیا ایگناسٹک USB
    • 11.2انٹر چپ USB
    • 11.3USB-C
    • 11.4ڈسپلے لنک
  • 12دیگر کنکشن طریقوں سے موازنہ
    • 12.1فائر وائر (IEEE 1394)
    • 12.2 ایتھرنیٹ
    • 12.3 MIDI
    • 12.4 eSATA/eSATAp
    • 12.5 تھنڈربولٹ
  • 13 باہمی مطابقت
  • 14 سیکیورٹی خطرات
  • 15 مزید دیکھیں
    • 15.1USB
    • 15.2ماخوذ اور متعلقہ معیارات
  • 16حوالہ جات
  • 17مزید پڑھیے
  • 18بیرونی روابط
    • 18.1عمومی جائزہ
    • 18.2تکنیکی دستاویزات

جائزہ

USB کو پیری فیرلز کے کنکشن کو معیاری بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھاپیری فیرلز ذاتی کمپیوٹرز سے، ڈیٹا کے تبادلے اور بجلی کی فراہمی دونوں کے لیے۔ اس نے بڑی حد تک انٹرفیس جیسے سیریل پورٹس اور متوازی پورٹس اور مختلف آلات پر عام ہو گیا ہے۔ USB کے ذریعے منسلک پیری فیرلز میں کمپیوٹر کی بورڈ اور ماؤس، ویڈیو کیمرے، پرنٹرز، پورٹیبل میڈیا پلیئرز، موبائل (پورٹیبل) ڈیجیٹل ٹیلی فون، ڈسک ڈرائیوز اور نیٹ ورک اڈاپٹر شامل ہیں۔
USB کنیکٹرز نے پورٹیبل آلات کے لیے چارجنگ کیبلز کی دیگر اقسام کو تیزی سے تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔[10][11][12]
USB کنیکٹر انٹرفیسز کو تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: میزبانوں، ہبز اور پیریفرل آلات پر پائے جانے والے متعدد مختلف میراثی Type-A (اپ اسٹریم) اور Type-B (ڈاؤن اسٹریم) کنیکٹرز، اور جدید Type-C (USB-C) کنیکٹر، جو بہت سے میراثی کنیکٹرز کو USB4 کے لیے واحد قابل اطلاق کنیکٹر کے طور پر تبدیل کرتا ہے۔
قسم A اور قسم B کے کنیکٹر معیاری، منی اور مائیکرو سائز میں آتے تھے۔ معیاری فارمیٹ سب سے بڑا تھا اور بنیادی طور پر ڈیسک ٹاپ اور بڑے پیریفرل آلات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ منی-USB کنیکٹرز (منی-A، منی-B، منی-AB) موبائل آلات کے لیے متعارف کرائے گئے تھے۔ تاہم، ان کی جگہ جلد ہی پتلے مائیکرو-USB کنیکٹرز (مائیکرو-A، مائیکرو-B، مائیکرو-AB) نے لے لی۔ قسم C کا کنیکٹر، جسے USB-C بھی کہا جاتا ہے، صرف USB کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ USB کا واحد موجودہ معیار ہے، USB4 کے لیے لازمی ہے، اور دیگر معیارات بشمول جدید DisplayPort اور Thunderbolt کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ الٹنے کے قابل ہے اور مختلف فعالیتوں اور پروٹوکولز کو سپورٹ کر سکتا ہے، بشمول USB؛ کچھ لازمی ہیں اور بہت سے اختیاری ہیں، جو ہارڈویئر کی قسم پر منحصر ہے: میزبان، پیریفرل ڈیوائس، یا ہب۔[13][14]
USB تصریحات پسماندہ مطابقت فراہم کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں عام طور پر سگنلنگ کی شرحیں، زیادہ سے زیادہ فراہم کردہ طاقت، اور دیگر صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ USB 1.1 تصریح USB 1.0 کی جگہ لے لیتی ہے۔ USB 2.0 تصریح USB 1.0/1.1 کے ساتھ پسماندہ مطابقت رکھتی ہے۔ USB 3.2 تصریح USB 3.1 (اور USB 3.0) کی جگہ لے لیتی ہے جبکہ USB 2.0 تصریح کو بھی شامل کرتی ہے۔ USB4 "فنکشنل طور پر" USB 3.2 کی جگہ لے لیتا ہے جبکہ USB 2.0 بس کو متوازی طور پر برقرار رکھتا ہے۔[5][6][7][2]
USB 3.0 تصریح نے ایک نیا فن تعمیر اور پروٹوکول متعین کیا جسے **SuperSpeed** (عرف **SuperSpeed USB**، جسے **SS** کے نام سے بازار میں پیش کیا گیا) کہا جاتا ہے، جس میں ایک نئی لین شامل تھی جو ایک نئے سگنل کوڈنگ اسکیم (8b/10b علامات، 5 Gbit/s؛ بعد میں **Gen 1** کے نام سے بھی جانا گیا) کے لیے تھی، جو مکمل ڈوپلیکس ڈیٹا منتقلی فراہم کرتی تھی اور جسمانی طور پر پانچ اضافی تاروں اور پنوں کی ضرورت تھی، جبکہ USB 2.0 کے فن تعمیر اور پروٹوکول کو برقرار رکھا گیا اور اس طرح USB 2.0 کے پسماندہ مطابقت کے لیے اصل چار پنوں/تاروں کو محفوظ رکھا گیا، جس کے نتیجے میں کل نو تاروں (کنیکٹر انٹرفیس پر 9 یا 10 پنوں کے ساتھ؛ ID-pin وائرڈ نہیں ہے) پر مشتمل نظام تشکیل پایا۔
USB 3.1 تصریح نے ایک بہتر سپر اسپیڈ سسٹم متعارف کرایا – جبکہ سپر اسپیڈ آرکیٹیکچر اور پروٹوکول (سپر اسپیڈ USB) کو برقرار رکھا – اس کے ساتھ ایک اضافی سپر اسپیڈ پلس آرکیٹیکچر اور پروٹوکول (عرف سپر اسپیڈ پلس USB) شامل کیا گیا جس میں ایک نیا کوڈنگ اسکیما (128b/132b علامات، 10 Gbit/s؛ جسے Gen 2 بھی کہا جاتا ہے) شامل کیا گیا؛ کچھ عرصے کے لیے اسے سپر اسپیڈ+ (SS+) کے نام سے مارکیٹ کیا گیا۔
USB 3.2 تفصیلات[15] میں دیگر بہتریوں کے علاوہ **Enhanced SuperSpeed System** میں ایک دوسری لین شامل کی گئی ہے تاکہ **SuperSpeedPlus USB** نظام کا حصہ **Gen 1×2**، **Gen 2×1**، اور **Gen 2×2** آپریشن موڈز کو نافذ کرے۔ تاہم، نظام کا **SuperSpeed USB** حصہ اب بھی ایک لین والے **Gen 1×1** آپریشن موڈ کو نافذ کرتا ہے۔ لہٰذا، دو لین والی کارروائیاں، یعنی **USB 3.2 Gen 1×2** (10 Gbit/s) اور **Gen 2×2** (20 Gbit/s)، صرف مکمل خصوصیات والے USB-C کے ساتھ ممکن ہیں۔ 2023 تک، یہ کسی حد تک کم ہی نافذ کیے گئے ہیں؛ تاہم، Intel نے انہیں اپنے 11ویں نسل کے SoC پروسیسر ماڈلز میں شامل کرنا شروع کیا، لیکن Apple نے کبھی فراہم نہیں کیا۔ دوسری طرف، **USB 3.2 Gen 1(×1)** (5 Gbit/s) اور **Gen 2(×1)** (10 Gbit/s) کچھ سالوں سے کافی عام ہیں۔

کنیکٹر کی قسم کا فوری حوالہ

ہر USB کنکشن دو کنیکٹرز کے استعمال سے بنایا جاتا ہے: ایک ریسیپٹیکل اور ایک پلگ۔ تصاویر میں صرف ریسیپٹیکل دکھائے گئے ہیں:
معیاری
1996
1998
2000
USB 2.0
نظرثانی شدہ
2008
2013
2017
2019
2022
زیادہ سے زیادہ رفتار
تجویز کردہ مارکیٹنگ
2022 سے نام
بنیادی رفتار
تیز رفتار
USB 5Gbps
USB 10Gbps
USB 20Gbps
USB 40Gbps
USB 80Gbps
اصل لیبل
کم رفتار اور مکمل رفتار
سپر اسپیڈ
، یا 
SS
سپر اسپیڈ+
، یا
SS+
سپر اسپیڈ USB 20Gbps
آپریشن موڈ
USB 3.2 Gen 1×1
USB 3.2 Gen 2×1
USB 3.2 Gen 2×2
USB4 Gen 3×2
USB4 Gen 4×2
سگنلنگ ریٹ
1.5 Mbit/s اور 12 Mbit/s
480 Mbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
20 Gbit/s
40 Gbit/s
80 Gbit/s
کنیکٹر
اسٹینڈرڈ-A
اسٹینڈرڈ-B
منی-A
منی-AB
منی-B
مائیکرو-A
مائیکرو-AB
مائیکرو-B
Type-C (USB-C)
(تفصیل دکھانے کے لیے بڑا کیا گیا)
تبصرے:
^پر جائیں: abcdeصرف 10 Gbit/s کی زیادہ سے زیادہ رفتار تک محدود، کیونکہ صرف ایک لین (×1) آپریشن موڈ ممکن ہے۔^پر جائیں: abپسماندہ مطابقت دیا گیا ہے۔^ پر جائیں: ab صرف ریسیپٹیکل کے طور پر۔^ Mini-A اور Mini-B دونوں پلگ قبول کرتا ہے۔^ صرف پلگ کے طور پر۔^ پر جائیں: ab USB 2.0 کے نفاذ کے ذریعے پسماندہ مطابقت فراہم کی گئی ہے۔^ Micro-A اور Micro-B دونوں پلگ قبول کرتا ہے۔

مقاصد

یونیورسل سیریل بس کو پہلے سے موجود معیاری یا مخصوص ملکیتی انٹرفیسوں کے مقابلے میں ذاتی کمپیوٹرز اور پیریفرل ڈیوائسز، جیسے سیل فونز، کمپیوٹر کے لوازمات، اور مانیٹرز کے درمیان انٹرفیس کو آسان اور بہتر بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔[17]
کمپیوٹر صارف کے نقطہ نظر سے، USB انٹرفیس کئی طریقوں سے استعمال میں آسانی پیدا کرتا ہے:
  • USB انٹرفیس خودکار ترتیب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے صارف کو ڈیوائس کی رفتار یا ڈیٹا فارمیٹ کے لیے سیٹنگز ایڈجسٹ کرنے، یاانٹرپٹس
  • USB کنیکٹرز میزبان پر معیاری ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی پیریفرل زیادہ تر دستیاب ساکٹ استعمال کر سکتا ہے۔
  • USB اضافی پروسیسنگ پاور کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے جسے معاشی طور پر پیریفرل ڈیوائسز میں شامل کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ خود کو منظم کر سکیں۔ اس طرح، USB ڈیوائسز میں اکثر صارف کے لیے قابل ایڈجسٹ انٹرفیس سیٹنگز نہیں ہوتیں۔
  • USB انٹرفیسہاٹ سویپ ایبل
  • چھوٹے آلات کو براہ راست USB انٹرفیس سے بجلی فراہم کی جا سکتی ہے، جس سے اضافی پاور سپلائی کیبلز کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔
  • کیونکہ USB لوگو کا استعمال صرفمطابقت کی جانچ کے بعد ہی اجازت ہے۔
  • USB انٹرفیس عام خرابیوں سے بحالی کے لیے پروٹوکولز کی وضاحت کرتا ہے، جو پچھلے انٹرفیسز کے مقابلے میں بھروسے مندی کو بہتر بناتا ہے۔
  • USB معیار پر انحصار کرنے والے آلے کو انسٹال کرنے کے لیے آپریٹر کی کم سے کم کارروائی درکار ہوتی ہے۔ جب صارف کسی چلتی کمپیوٹر پر موجود پورٹ میں آلہ لگاتا ہے، تو یہ یا تو مکمل طور پر خودکار طریقے سے موجودہڈیوائس ڈرائیورز
USB معیار ہارڈویئر مینوفیکچررز اور سافٹ ویئر ڈویلپرز کے لیے بھی متعدد فوائد فراہم کرتا ہے، خاص طور پر نفاذ میں نسبتاً آسانی کے حوالے سے:
  • USB معیار نئے پیری فیرلز کے لیے ملکیتی انٹرفیس تیار کرنے کی ضرورت کو ختم کرتا ہے۔
  • USB انٹرفیس سے دستیاب منتقلی کی رفتاروں کی وسیع رینج کی بورڈز اور مائیس سے لے کر اسٹریمنگ ویڈیو انٹرفیس تک کے آلات کے لیے موزوں ہے۔
  • USB انٹرفیس کو بہترین دستیاب فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جا سکتا ہےتاخیر (لیٹنسی)
  • USB انٹرفیس عام ہے جس میں کسی ایک آلے کے صرف ایک فنکشن کے لیے وقف کردہ کوئی سگنل لائنیں نہیں ہیں۔

محدودیتیں

تمام معیارات کی طرح، USB کے ڈیزائن میں بھی متعدد محدودیتیں ہیں:
  • ایک میزبان ایک ساتھ تمام پیری فیرلز کو سگنل نشر نہیں کر سکتا؛ ہر ایک کو انفرادی طور پر مخاطب کیا جانا چاہیے۔
  • جبکہ بعض کے درمیان کنورٹر موجود ہیںمیراثی انٹرفیس
کسی پروڈکٹ ڈویلپر کے لیے، USB استعمال کرنے کے لیے ایک پیچیدہ پروٹوکول کے نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے اور پیری فیرل ڈیوائس میں ایک 'ذہین' کنٹرولر کی موجودگی کا تقاضا ہوتا ہے۔ عوامی فروخت کے لیے بنائے گئے USB آلات کے ڈویلپرز کو عام طور پر USB ID حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے انہیںUSB امپلیمنٹرز فورم (USB-IF). ڈیولپرز جو USB تصریح استعمال کرتے ہوئے مصنوعات تیار کرتے ہیں انہیں USB-IF کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرنا ہوں گے۔ مصنوعات پر USB لوگو کے استعمال کے لیے سالانہ فیس اور تنظیم میں رکنیت درکار ہے۔[17]

تاریخ

0
بنیادی USB trident لوگو
سات کمپنیوں کے ایک گروپ نے 1995 میں USB کی ترقی شروع کی:[21] Compaq، DEC، IBM، Intel، Microsoft، NEC، اور Nortel کی ضرورت ہے۔ اس کا مقصد پی سی کے پچھلے حصے میں موجود متعدد کنیکٹرز کو تبدیل کرکے بیرونی آلات کو پی سی سے جوڑنا بنیادی طور پر آسان بنانا، موجودہ انٹرفیس کے استعمال کے مسائل کو حل کرنا، اور USB سے منسلک تمام آلات کی سافٹ ویئر کنفیگریشن کو آسان بنانا، نیز بیرونی آلات کے لیے ڈیٹا کی منتقلی کی زیادہ شرح کی اجازت دینا تھا۔پلگ اینڈ پلے کی خصوصیات۔[22] 1979 کے Atari SIO سیریل بس، 8 بٹ Atari کمپیوٹرز کی، اور 1980 کے IEEE-488 سے ماخوذ کموڈور بس، اور ہیولٹ پیکارڈ کا HP-IL بس نے اس طریقہ کار کا آغاز کیا۔[23][24] ایپل کی قیادت میں ایک کنسورشیم، جس میں سونی، پیناسونک (ماتسوشیٹا)، LG، توشیبا، ہٹاچی، کینن، فلپس الیکٹرانکس، کمپیک، تھامسن اور ٹیکساس انسٹرومنٹس شامل تھے، نے 1986 سے اس تصور کو مزید ترقی دی، جسے IEEE 1394فائر وائر معیار اور پیٹنٹ پول۔[25]جوزف سی ڈیکوئیر، جو اصل میں اٹاری، پھر کموڈور سے تھے، اور اٹاری SIO کامن بس کے ڈیزائنر، مائیکروسافٹ کے لیے USB پروجیکٹ پر کام کریں گے، اور متعلقہ امریکی پیٹنٹ میں سے ایک حاصل کریں گے۔[26]اجے بھٹاور ان کی ٹیم[a] نے انٹیل میں اس معیار پر کام کیا؛[28][29] پہلےانٹیگریٹڈ سرکٹسجو USB کو سپورٹ کرتے تھے، انٹیل نے 1995 میں تیار کیے تھے۔[30]

USB 1.x

0
بنیادی رفتار USB لوگو
جنوری 1996 میں جاری کردہ، USB 1.0 نے 1.5 Mbit/s (کم بینڈوتھ یا کم رفتار) اور 12 Mbit/s (مکمل رفتار) کی سگنلنگ کی شرحیں متعین کیں۔[31] اس نے وقت اور طاقت کی حدود کی وجہ سے توسیعی کیبلز کی اجازت نہیں دی۔ اگست 1998 میں USB 1.1 جاری ہونے تک مارکیٹ میں بہت کم USB آلات آئے۔ USB 1.1 سب سے قدیم نظرثانی تھی جسے بڑے پیمانے پر اپنایا گیا اور جس کی وجہ سے مائیکروسافٹ نے اسے "میراث سے پاک پی سی" کا نام دیا۔[32][33][34]
نہ تو USB 1.0 اور نہ ہی 1.1 نے معیاری قسم A یا قسم B سے چھوٹے کسی کنیکٹر کے لیے کوئی ڈیزائن متعین کیا تھا۔ اگرچہ بہت سے پیری فیرلز پر چھوٹے قسم B کنیکٹر کے لیے کئی ڈیزائن ظاہر ہوئے، لیکن USB 1.x معیار کی تعمیل میں رکاوٹ اس وجہ سے تھی کہ چھوٹے کنیکٹر والے پیری فیرلز کو ایسا سمجھا جاتا تھا جیسے ان کا تعلق بندھا ہوا ہو (یعنی: پیری فیرل سرے پر کوئی پلگ یا ریسیپٹیکل نہیں)۔ USB 2.0 (نظرثانی 1.01) تک کسی معروف چھوٹے قسم A کنیکٹر کا وجود نہیں تھا جس نے اسے متعارف کرایا۔

USB 2.0 

0
ہائی اسپیڈ USB لوگو
USB 2.0 اپریل 2000 میں جاری کیا گیا، جس میں 480 Mbit/s (زیادہ سے زیادہ نظریاتی ڈیٹا تھرو پٹ 53 MByte/s[35]) کی اعلیٰ ترین سگنلنگ ریٹ شامل کی گئی، جسے ہائی اسپیڈ یا ہائی بینڈوتھ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ USB 1.x فل اسپیڈ سگنلنگ ریٹ 12 Mbit/s (زیادہ سے زیادہ نظریاتی ڈیٹا تھرو پٹ 1.2 MByte/s) بھی موجود ہے۔[36]
USB تصریحات میں تبدیلیاں انجینئرنگ تبدیلی کے نوٹس کے ذریعے کی گئی ہیں۔انجینئرنگ تبدیلی کے نوٹس (ECNs)۔ ان ECNs میں سے سب سے اہم USB 2.0 تصریحات کے پیکیج میں شامل ہیں جو USB.org سے دستیاب ہیں:[37](ECNs)۔ ان ECNs میں سے سب سے اہم USB 2.0 تصریحات کے پیکیج میں شامل ہیں جو USB.org سے دستیاب ہیں:[37]
  • منی-اے اور منی-بی کنیکٹر
  • مائیکرو-USB کیبلز اور کنیکٹرز کی تصریح 1.01
  • انٹر چپ USB سپلیمنٹ
  • آن دی گو سپلیمنٹ 1.3USB آن دی گو
  • بیٹری چارجنگ اسپیسیفکیشن 1.1
  • بیٹری چارجنگ اسپیسیفکیشن 1.2
  • لنک پاور مینجمنٹ ایڈنڈم ECNsleep

USB 3.x

مرکزی مضمون:USB 3.0
0
متروک سپر اسپیڈ USB لوگو
USB 3.0 کی تفصیلات 12 نومبر 2008 کو جاری کی گئیں، جس کا انتظام USB 3.0 پروموٹر گروپ سے USB امپلیمنٹرز فورم (USB-IF) کو منتقل کیا گیا اور 17 نومبر 2008 کو سپر اسپیڈ USB ڈیولپرز کانفرنس میں اعلان کیا گیا۔[39]
USB 3.0 ایک نیا آرکیٹیکچر اور پروٹوکول شامل کرتا ہے جسے SuperSpeed کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ منسلک پسماندہ مطابقت رکھنے والے پلگ، ساکٹ اور کیبلز۔ سپر اسپیڈ پلگ اور ساکٹ کو ایک مخصوص لوگو اور معیاری فارمیٹ ساکٹ میں نیلے رنگ کے اندراج سے پہچانا جاتا ہے۔
سپر اسپیڈ فن تعمیر تین موجودہ آپریشن موڈز کے علاوہ 5.0 Gbit/s کی شرح پر آپریشن موڈ فراہم کرتا ہے۔ اس کی کارکردگی کا انحصار کئی عوامل پر ہوتا ہے جن میں طبعی علامت انکوڈنگ اور لنک لیول اوور ہیڈ شامل ہیں۔ 5 Gbit/s سگنلنگ ریٹ پر 8b/10b انکوڈنگ، ہر بائٹ کو منتقل ہونے کے لیے 10 بٹس درکار ہوتے ہیں، لہٰذا خام تھرو پٹ 500 MB/s ہے۔ جب فلو کنٹرول، پیکٹ فریمنگ اور پروٹوکول اوور ہیڈ پر غور کیا جائے تو، خام تھرو پٹ کا تقریباً دو تہائی حصہ، یعنی 330 MB/s، کسی ایپلیکیشن میں منتقل ہونا حقیقت پسندانہ ہے۔[40]: 4–19  سپر اسپیڈ کا فن تعمیر مکمل ڈوپلیکس؛ تمام پہلے کے نفاذات، USB 1.0-2.0، مکمل طور پر ہاف ڈوپلیکس ہیں، جن کی ثالثی میزبان کرتا ہے۔[41]
کم طاقت اور زیادہ طاقت والے آلات اس معیار کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن SuperSpeed کو نافذ کرنے والے آلات 150 mA سے 900 mA کے درمیان، 150 mA کے مجرد مراحل میں، بڑھا ہوا کرنٹ فراہم کر سکتے ہیں۔[40]: 9–9 
USB 3.0 نے بھی متعارف کرایا USB منسلک SCSI پروٹوکول (UASP)، جو عام طور پر BOT (Bulk-Only-Transfer) پروٹوکول کے مقابلے میں تیز تر منتقلی کی رفتار فراہم کرتا ہے۔
USB 3.1[5] جولائی 2013 میں جاری کیا گیا، اس کے دو ورژن ہیں۔ پہلا ورژن USB 3.0 کے SuperSpeed آرکیٹیکچر اور پروٹوکول کو برقرار رکھتا ہے اور اس کے آپریشن موڈ کو نئے نام USB 3.1 Gen 1 سے موسوم کیا گیا ہے،[42][43][44] جبکہ دوسرا ورژن ایک بالکل نیا SuperSpeedPlus آرکیٹیکچر اور پروٹوکول متعارف کراتا ہے جس میں دوسرا آپریشن موڈ USB 3.1 Gen 2 (مارکیٹ میں SuperSpeed+ USB کے نام سے فروخت) شامل ہے۔ SuperSpeed+ زیادہ سے زیادہ سگنلنگ ریٹ کو 10 Gbit/s (بعد میں USB 3.2 تصریح کے تحت SuperSpeed USB 10 Gbps کے نام سے فروخت) تک دوگنا کر دیتا ہے، جبکہ لائن انکوڈنگ اوور ہیڈ کو صرف 3% تک کم کرتا ہے۔انکوڈنگ اسکیم سے 128b/132b.[42][45]
USB 3.2، ستمبر 2017 میں جاری کیا گیا،[15] موجودہ USB 3.1 SuperSpeed اور SuperSpeedPlus آرکیٹیکچرز اور پروٹوکولز اور ان کے متعلقہ آپریشن موڈز کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن نئے SuperSpeedPlus آپریشن موڈز (USB 3.2 Gen 1×2 اور USB 3.2 Gen 2×2) متعارف کراتا ہے جس میں نئی USB-C فبرک 10 اور 20 Gbit/s (1212 اور 2424 MB/s کی خام ڈیٹا ریٹ) کی سگنلنگ ریٹ کے ساتھ۔ بینڈوتھ میں اضافہ موجودہ تاروں پر دو لین آپریشن کا نتیجہ ہے جو اصل میں USB-C کنیکٹر کی فلپ فلاپ صلاحیتوں کے لیے بنائے گئے تھے۔[46]

نام رکھنے کا طریقہ

USB 3.2 تصریح کے ساتھ شروع کرتے ہوئے، USB-IF نے ایک نیا نام دینے کا طریقہ متعارف کرایا۔[47] مختلف آپریشن موڈز کی برانڈنگ میں کمپنیوں کی مدد کے لیے، USB-IF نے 5، 10 اور 20 Gbit/s کی صلاحیتوں کو بالترتیب SuperSpeed USB 5Gbps، SuperSpeed USB 10 Gbps اور SuperSpeed USB 20 Gbps کے طور پر برانڈ کرنے کی سفارش کی۔[48]
2023 میں، انہیں دوبارہ تبدیل کر دیا گیا،[49] "SuperSpeed" کو ہٹاتے ہوئے، USB 5Gbps، USB 10Gbps اور USB 20Gbps کے ساتھ۔ نئے پیکیجنگ اور پورٹ لوگو کے ساتھ۔[50]

USB4

اس باب کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے
۔ وجوہات درج ذیل ہیں: مواد نامکمل، غلط اور بروقت اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا؛ مثال کے طور پر، USB4 کے پہلے ورژن اور 2.0 ورژن کے درمیان فرق موجود نہیں ہے۔ مرکزی مضمون میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ براہ کرم اس مضمون کو تازہ ترین صورتحال یا نئی معلومات کی عکاسی کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کرنے میں مدد کریں۔ (اگست 2024)
مرکزی مضمون:USB4
0
منسوخ شدہ تصدیق شدہ USB4 لوگو
USB4 تصریح 29 اگست 2019 کو USB امپلیمنٹرز فورم کے ذریعے جاری کی گئی تھی۔[51]
USB4 2.0 تصریح 1 ستمبر 2022 کو USB امپلیمنٹرز فورم کے ذریعے جاری کی گئی تھی۔[52]
USB4 کی بنیادتھنڈربولٹ 3پروٹوکول۔[53] یہ 40 Gbit/s تھرو پٹ کو سپورٹ کرتا ہے، تھنڈربولٹ 3 کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اور USB 3.2 اور USB 2.0 کے ساتھ پسماندہ مطابقت رکھتا ہے۔[54][55] یہ فن تعمیر ایک طریقہ کار کی وضاحت کرتا ہے جس میں ایک ہی تیز رفتار لنک کو متعدد آخری ڈیوائس کی اقسام کے ساتھ متحرک طور پر شیئر کیا جا سکتا ہے، جو ڈیٹا کی قسم اور ایپلیکیشن کے مطابق ڈیٹا کی منتقلی کے لیے بہترین ہے۔
دورانِCES 2020، USB-IF اور انٹیل نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ USB4 مصنوعات کو تمام اختیاری فعالیت کو بطورتھنڈربولٹ 4مصنوعات۔
USB4 2.0 جس کی رفتار 80 Gbit/s تھی، نومبر 2022 میں منظر عام پر آنے والی تھی۔[56][57] مزید تکنیکی تفصیلات نومبر 2022 میں طے شدہ دو USB ڈویلپر دنوں میں جاری کی جانی تھیں۔[58][اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے]
USB4 تصریح کے مطابق، USB4 کو درج ذیل ٹیکنالوجیز کو سپورٹ کرنا ضروری ہے:[2]
کنکشن
لازمی برائے
تبصرے
میزبان
ہب
ڈیوائس
USB 2.0
(480 Mbit/s)
ہاں
ہاں
ہاں
دوسرے افعال کے برعکس – جو تیز رفتار لنکس کے ملٹی پلیکسنگ کا استعمال کرتے ہیں – USB-C پر USB 2.0 اپنی علیحدہ ڈیفرینشل وائر جوڑی کا استعمال کرتا ہے۔
ٹنلڈ USB 3.2 Gen 2×1
 (10 Gbit/s)
ہاں
ہاں
نہیں
ٹنلڈ USB 3.2 Gen 2×2
 (20 Gbit/s)
نہیں
نہیں
نہیں
ٹنلڈ USB 3 Gen T
 (5–80 Gbit/s)
نہیں
نہیں
نہیں
USB 3 ٹنلنگ آرکیٹیکچر کی ایک قسم جہاں بہتر سپر اسپیڈ سسٹم کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ USB4 لنک پر دستیاب زیادہ سے زیادہ بینڈوتھ پر کام کیا جا سکے۔
USB4 Gen 2
 (10 یا 20 Gbit/s)
ہاں
ہاں
ہاں
ایک یا دو لینیں
USB4 Gen 3
 (20 یا 40 Gbit/s)
نہیں
ہاں
نہیں
ٹنلڈ ڈسپلے پورٹ 1.4a
ہاں
ہاں
نہیں
تصریح کے مطابق میزبان اور ہب کو DisplayPort متبادل موڈ کی حمایت کرنی چاہیے۔
ٹنل شدہ PCI Express 3.0
نہیں
ہاں
نہیں
USB4 کا PCI Express فنکشن پچھلے ورژنز کی فعالیت کو نقل کرتا ہے
تصریح۔
میزبان سے میزبان مواصلات
ہاں
ہاں
دو ہم منصبوں کے درمیان LAN جیسا کنکشن
تھنڈربولٹ 3 متبادل موڈ
نہیں
ہاں
نہیں
تھنڈربولٹ 3 USB‑C پلگ والی کیبلز استعمال کرتا ہے؛ USB4 تصریح میزبانوں اور آلات کو اجازت دیتی ہے، اور ہبز کو تھنڈربولٹ 3 متبادل موڈ (یعنی ڈسپلے پورٹ اور PCIe) کے ذریعے معیار کے ساتھ باہمی تعاون کی حمایت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
دیگر متبادل موڈز
نہیں
نہیں
نہیں
USB4 مصنوعات اختیاری طور پر اس کے ساتھ مطابقت پیش کر سکتی ہیں:
،
، اور
متبادل موڈز کی تخلیق نہیں ہوئی۔

ستمبر 2022 کا نام دینے کا طریقہ

0
ستمبر 2022 میں نافذ کردہ USB نام رکھنے کے طریقہ کار کا ایک جائزہ
(USB تصریحات اور ان کے مارکیٹنگ ناموں کا ایک مرکب دکھایا جا رہا ہے
کیونکہ تصریحات کو بعض اوقات غلط طور پر مارکیٹنگ ناموں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔)
[متنازعہ (کیونکہ: USB4 20 Gbit/s موجود نہیں؛ USB4 2×2 اور USB 3.2 2×2 ایک دوسرے کے متبادل نہیں ہیں جیسا کہ لوگو سے ظاہر ہے؛ USB 3.x اور USB4 کے لوگو مختلف ہیں) – بحث کریں]
پچھلے الجھا دینے والے ناموں کی وجہ سے، USB-IF نے اسے ایک بار پھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 ستمبر 2022 تک، مارکیٹنگ کے نام نحو "USB xGbps" کی پیروی کرتے ہیں، جہاں x Gbit/s میں منتقلی کی رفتار ہے۔[59] اپ ڈیٹ شدہ ناموں اور لوگو کا جائزہ ملحقہ جدول میں دیکھا جا سکتا ہے۔
آپریشن موڈز USB 3.2 Gen 2×2 اور USB4 Gen 2×2 – یا: USB 3.2 Gen 2×1 اور USB4 Gen 2×1 – ایک دوسرے کے متبادل یا مطابقت نہیں رکھتے؛ تمام شریک کنٹرولرز کو ایک ہی موڈ میں کام کرنا چاہیے۔

ورژن کی تاریخ

ریلیز ورژنز

نام
ریلیز کی تاریخ
زیادہ سے زیادہ سگنلنگ ریٹ
نوٹ
USB 0.7
نومبر 1994
?
پری ریلیز
USB 0.8
دسمبر 1994
?
USB 0.9
اپریل 1995
12 Mbit/s: فل اسپیڈ (FS)
USB 0.99
اگست 1995
?
USB 1.0-RC
نومبر 1995
?
ریلیز کینڈیڈیٹ
USB 1.0
جنوری 1996
1.5 Mbit/s: کم رفتار (LS)
12 Mbit/s: مکمل رفتار (FS)
کا نام تبدیل کر کے
بنیادی رفتار
USB 1.1
ستمبر 1998
USB 2.0
اپریل 2000
480 Mbit/s: تیز رفتار (HS)
USB 3.0
نومبر 2008
5 Gbit/s: سپر اسپیڈ (SS)
USB 3.1 Gen 1 کا نام تبدیل کر دیا گیا،
[42] اور بعد میں USB 3.2 Gen 1×1
USB 3.1
جولائی 2013
10 Gbit/s: سپر اسپیڈ+ (SS+)
USB 3.1 Gen 2 کا نام تبدیل کر دیا گیا،
[42] اور بعد میں USB 3.2 Gen 2×1
USB 3.2
اگست 2017
20 Gbit/s: SuperSpeed+ دو لین
ڈیٹا کے تبادلے کے لیے ایک دوسرا مکمل ڈوپلیکس لین شامل کرتا ہے، جسے ×2: USB 3.2 Gen 1×2 اور Gen 2×2 کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے مکمل خصوصیات والے USB-C کیبلز اور USB 3.2 فیبرک۔
USB4
اگست 2019
40 Gbit/s: دو لین
نئے USB4 Gen 2×2 (64b/66b انکوڈنگ) اور Gen 3×2 (128b/132b انکوڈنگ) موڈز شامل ہیں اور USB3.2، DisplayPort 1.4a اور PCI Express ٹریفک اور ہوسٹ سے ہوسٹ منتقلی کے لیے ٹنلنگ کے لیے USB4 روٹنگ متعارف کراتا ہے، جو Thunderbolt 3 پروٹوکول پر مبنی ہے۔ USB4 فیبرک کی ضرورت ہے۔
USB4 2.0
ستمبر 2022
120 ⇄ 40 Gbit/s: غیر متناسب
نئے USB4 Gen 4×2 (PAM-3 انکوڈنگ) موڈ شامل ہے تاکہ ٹائپ-سی کنیکٹر پر 80 اور 120 Gbit/s حاصل کیا جا سکے۔
[61] USB4 فیبرک کی ضرورت ہے۔

بجلی سے متعلق معیارات

ریلیز کا نام
ریلیز کی تاریخ
زیادہ سے زیادہ طاقت
نوٹ
ریو. 1.0
2007-03-08
7.5 W (5 V, 1.5 A)
USB بیٹری چارجنگ ریو. 1.1
2009-04-15
7.5 W (5 V, 1.5 A)
صفحہ 28، جدول 5–2، لیکن پیراگراف 3.5 پر پابندی کے ساتھ۔ عام USB 2.0 کے Standard-A پورٹ میں، صرف 1.5 A۔
USB بیٹری چارجنگ ریو. 1.2
2010-12-07
7.5 W (5 V, 1.5 A)
 Rev. 1.0 (V. 1.0)
2012-07-05
100 واٹ (20 وولٹ، 5 ایمپیئر)
بس پاور پر FSK پروٹوکول استعمال کرتے ہوئے (V
BUS
)
یو ایس بی پاور ڈیلیوری ریو. 1.0 (ورژن 1.3)
2014-03-11
100 واٹ (20 وولٹ، 5 ایمپیئر)
یو ایس بی ٹائپ-سی ریو. 1.0
2014-08-11
15 واٹ (5 وولٹ، 3 ایمپیئر)
نیا کنیکٹر اور کیبل تصریح
USB پاور ڈیلیوری ریو. 2.0 (V. 1.0)
2014-08-11
100 W (20 V, 5 A)
USB-C کیبلز پر کمیونیکیشن چینل (CC) پر BMC پروٹوکول کا استعمال
USB ٹائپ-C ریو. 1.1
2015-04-03
15 W (5 V, 3 A)
USB پاور ڈیلیوری ریو. 2.0 (V. 1.1)
2015-05-07
100 W (20 V, 5 A)
USB ٹائپ-C ریو. 1.2
2016-03-25
15 W (5 V, 3 A)
USB پاور ڈیلیوری ریو. 2.0 (V. 1.2)
2016-03-25
100 W (20 V, 5 A)
USB پاور ڈیلیوری ریو. 2.0 (V. 1.3)
2017-01-12
100 W (20 V, 5 A)
USB پاور ڈیلیوری ریو. 3.0 (V. 1.1)
2017-01-12
100 W (20 V, 5 A)
USB ٹائپ-سی ریو. 1.3
2017-07-14
15 W (5 V, 3 A)
USB پاور ڈیلیوری ریو. 3.0 (V. 1.2)
2018-06-21
100 W (20 V, 5 A)
USB Type-C Rev. 1.4
2019-03-29
15 W (5 V, 3 A)
USB Type-C Rev. 2.0
2019-08-29
15 W (5 V، 3 A)
USB Type-C کنیکٹرز اور کیبلز پر USB4 کو فعال کرنا۔
USB Power Delivery Rev. 3.0 (V. 2.0)
2019-08-29
100 W (20 V، 5 A)
USB پاور ڈیلیوری ریو۔ 3.1 (V. 1.0)
2021-05-24
240 W (48 V, 5 A)
USB Type-C ریو۔ 2.1
2021-05-25
15 W (5 V, 3 A)
USB پاور ڈیلیوری ریو۔ 3.1 (V. 1.1)
2021-07-06
240 W (48 V, 5 A)
USB پاور ڈیلیوری Rev. 3.1 (V. 1.2)
2021-10-26
240 W (48 V, 5 A)
اکتوبر 2021 تک کی اریٹا سمیت
اس ورژن میں درج ذیل ECNs شامل ہیں:Retries کے استعمال کی وضاحتBattery CapabilitiesFRS ٹائمنگ کا مسئلہPPS پاور رول کی وضاحتیںEPR AVS APDO کے لیے چوٹی کرنٹ سپورٹ

سسٹم ڈیزائن

ایک USB سسٹم ایک میزبان پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ایک یا زیادہ ڈاؤن اسٹریم فیسنگ پورٹس (DFP) ہوتے ہیں،[67] اور متعدد پیری فیرلز، جو ایک درجہ بندستارہ ٹوپولوجی۔ اضافیUSB ہبز شامل کیا جا سکتا ہے، جس سے پانچ درجوں کی اجازت ہے۔ ایک USB میزبان کے متعدد کنٹرولرز ہو سکتے ہیں، ہر ایک میں ایک یا زیادہ پورٹس ہوتے ہیں۔ ایک ہی میزبان کنٹرولر سے 127 تک آلات منسلک کیے جا سکتے ہیں۔[68][40]: 8–29  USB آلات ہب کے ذریعے سلسلہ وار منسلک ہوتے ہیں۔ میزبان کنٹرولر میں بنے ہوئے ہب کو روٹ ہب کہا جاتا ہے۔
ایک USB آلہ کئی منطقی ذیلی آلات پر مشتمل ہو سکتا ہے جنہیں ڈیوائس فنکشنز کہا جاتا ہے۔ ایک کمپوزٹ ڈیوائس کئی افعال فراہم کر سکتا ہے، مثال کے طور پر، ایک ویب کیم (ویڈیو ڈیوائس فنکشن) بلٹ ان مائیکروفون (آڈیو ڈیوائس فنکشن) کے ساتھ۔ اس کا متبادل ایک کمپاؤنڈ ڈیوائس ہے، جس میں میزبان ہر منطقی ڈیوائس کو ایک الگ پتہ تفویض کرتا ہے اور تمام منطقی ڈیوائسز ایک بلٹ ان ہب سے منسلک ہوتی ہیں جو فزیکل USB کیبل سے جڑتا ہے۔
0
USB اینڈ پوائنٹس پیریفرل ڈیوائس پر موجود ہوتے ہیں: میزبان کی طرف جانے والے چینلز کو پائپس کہا جاتا ہے۔
USB ڈیوائس کمیونیکیشن پائپس (منطقی چینلز) پر مبنی ہے۔ ایک پائپ ہوسٹ کنٹرولر کو ڈیوائس کے اندر ایک منطقی وجود سے جوڑتا ہے، جسے اینڈ پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ چونکہ پائپس اینڈ پوائنٹس کے مساوی ہوتے ہیں، اس لیے ان اصطلاحات کو بعض اوقات ایک دوسرے کے بدلے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر USB ڈیوائس میں 32 اینڈ پوائنٹس (16 ان اور 16 آؤٹ) ہو سکتے ہیں، حالانکہ اتنے زیادہ ہونا نایاب ہے۔ اینڈ پوائنٹس ڈیوائس کے ذریعے ابتدائیہ کے دوران (جسمانی کنکشن کے بعد کی مدت جسے اینومریشن کہا جاتا ہے) متعین اور نمبر بند کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نسبتاً مستقل ہوتے ہیں، جبکہ پائپس کو کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔
پائپ کی دو اقسام ہیں: اسٹریم اور میسج۔
  • ایک میسج کنٹرول
  • ایک اسٹریم آئسوکرونس
[69]انٹرپٹ بلکچوہے
جب کوئی میزبان ڈیٹا کی منتقلی شروع کرتا ہے، تو وہ ایک TOKEN پیکٹ بھیجتا ہے جس میں ایک اینڈ پوائنٹ مخصوص ہوتا ہے جسے ٹیوپل(device_address, endpoint_number) کا۔ اگر منتقلی میزبان سے اینڈ پوائنٹ کی طرف ہو، تو میزبان ایک OUT پیکٹ (TOKEN پیکٹ کی ایک خاص قسم) بھیجتا ہے جس میں مطلوبہ ڈیوائس ایڈریس اور اینڈ پوائنٹ نمبر ہوتا ہے۔ اگر ڈیٹا کی منتقلی ڈیوائس سے میزبان کی طرف ہو، تو میزبان اس کے بجائے ایک IN پیکٹ بھیجتا ہے۔ اگر منزل کا اینڈ پوائنٹ ایک یک سمتی اینڈ پوائنٹ ہے جس کی کارخانہ دار کی متعین کردہ سمت TOKEN پیکٹ سے مطابقت نہیں رکھتی (مثلاً کارخانہ دار کی متعین کردہ سمت IN ہے جبکہ TOKEN پیکٹ OUT پیکٹ ہے)، تو TOKEN پیکٹ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر، اسے قبول کر لیا جاتا ہے اور ڈیٹا کا لین دین شروع ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف، ایک دو سمتی اینڈ پوائنٹ IN اور OUT دونوں پیکٹوں کو قبول کرتا ہے۔
0
کمپیوٹر کے فرنٹ پینل پر دو USB 3.0 Standard-A ریسپٹیکلز (بائیں) اور دو USB 2.0 Standard-A ریسپٹیکلز (دائیں)
اینڈ پوائنٹس کو انٹرفیس میں گروپ کیا جاتا ہے اور ہر انٹرفیس ایک واحد ڈیوائس فنکشن سے منسلک ہوتا ہے۔ اس سے مستثنیٰ اینڈ پوائنٹ زیرو ہے، جو ڈیوائس کنفیگریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی بھی انٹرفیس سے منسلک نہیں ہوتا۔ آزادانہ طور پر کنٹرول شدہ انٹرفیس پر مشتمل ایک واحد ڈیوائس فنکشن کو کمپوزٹ ڈیوائس کہا جاتا ہے۔ کمپوزٹ ڈیوائس کا صرف ایک ہی ڈیوائس ایڈریس ہوتا ہے کیونکہ میزبان صرف ایک فنکشن کو ڈیوائس ایڈریس تفویض کرتا ہے۔
جب کوئی USB ڈیوائس پہلی بار USB ہوسٹ سے منسلک ہوتی ہے تو USB ڈیوائس کی گنتی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ گنتی کا آغاز USB ڈیوائس کو ری سیٹ سگنل بھیجنے سے ہوتا ہے۔ ری سیٹ سگنلنگ کے دوران USB ڈیوائس کی سگنلنگ کی شرح کا تعین کیا جاتا ہے۔ ری سیٹ کے بعد، ہوسٹ ڈیوائس کی معلومات پڑھتا ہے اور ڈیوائس کو ایک منفرد 7 بٹ پتہ تفویض کیا جاتا ہے۔ اگر ڈیوائس کو ہوسٹ سپورٹ کرتا ہے تو ڈیوائس ڈرائیورز جو ڈیوائس کے ساتھ مواصلت کے لیے درکار ہوتے ہیں لوڈ کیے جاتے ہیں اور ڈیوائس کو کنفیگر شدہ حالت میں سیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر USB ہوسٹ کو دوبارہ شروع کیا جائے تو تمام منسلک ڈیوائسز کے لیے گنتی کا عمل دہرایا جاتا ہے۔
ہوسٹ کنٹرولر ٹریفک کے بہاؤ کو ڈیوائسز کی طرف ہدایت کرتا ہے، لہٰذا کوئی بھی USB ڈیوائس ہوسٹ کنٹرولر کی واضح درخواست کے بغیر بس پر کوئی ڈیٹا منتقل نہیں کر سکتی۔ USB 2.0 میں، ہوسٹ کنٹرولر رائے شماری ٹریفک کے لیے بس، عام طور پر ایک راؤنڈ رابن فیشن۔ ہر USB پورٹ کی تھرو پٹ اس پورٹ سے منسلک USB پورٹ یا USB ڈیوائس کی سست رفتار سے متعین ہوتی ہے۔
ہائی اسپیڈ USB 2.0 ہبز میں ٹرانزیکشن ٹرانسلیٹر نامی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو ہائی اسپیڈ USB 2.0 بسوں کو فل اور لو اسپیڈ بسوں میں تبدیل کرتی ہیں۔ ہر ہب یا ہر پورٹ کے لیے ایک ٹرانسلیٹر ہو سکتا ہے۔
چونکہ ہر USB 3.0 ہوسٹ میں دو الگ الگ کنٹرولرز ہوتے ہیں، USB 3.0 ڈیوائسز USB 3.0 سگنلنگ ریٹ پر منتقل اور وصول کرتی ہیں، چاہے اس ہوسٹ سے USB 2.0 یا اس سے پہلے کی ڈیوائسز منسلک ہوں۔ پہلے کی ڈیوائسز کے لیے آپریٹنگ سگنلنگ ریٹ روایتی طریقے سے سیٹ کیے جاتے ہیں۔

ڈیوائس کلاسز

USB ڈیوائس کی فعالیت ایک کلاس کوڈ کے ذریعے متعین کی جاتی ہے جو USB ہوسٹ کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ ہوسٹ کو ڈیوائس کے لیے سافٹ ویئر ماڈیولز لوڈ کرنے اور مختلف مینوفیکچررز کے نئے ڈیوائسز کو سپورٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
ڈیوائس کلاسز میں شامل ہیں:[70]
کلاس
استعمال
تفصیل
مثالیں، یا استثناء
00
ڈیوائس
غیر متعین
ڈیوائس کلاس غیر متعین ہے، انٹرفیس ڈسکرپٹرز کا استعمال ضروری ڈرائیورز کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے
01
انٹرفیس
آڈیو
، 
، 
، 
02
دونوں
اور
،
،
 ایڈاپٹر، 
 ایڈاپٹر۔ کلاس 0Ah  کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے
(CDC-Data
) نیچے
03
انٹرفیس
،
، جوائس اسٹک
05
انٹرفیس
فزیکل انٹرفیس ڈیوائس (PID)
فورس فیڈ بیک جوائس اسٹک
06
انٹرفیس
میڈیا (
/
)
،
07
انٹرفیس
،
،
08
انٹرفیس
،
،
،
، 
، بیرونی ڈرائیو
09
آلہ
تیز رفتار USB ہب
0A
انٹرفیس
CDC-ڈیٹا
کلاس 02h کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے
(مواصلات اور CDC کنٹرول
) اوپر
0B
انٹرفیس
USB سمارٹ کارڈ ریڈر
0D
انٹرفیس
مواد کی حفاظت
فنگر پرنٹ ریڈر
0E
انٹرفیس
0F
انٹرفیس
ذاتی صحت کی دیکھ بھال کا آلہ کلاس (PHDC)
پلس مانیٹر (گھڑی)
10
انٹرفیس
آڈیو/ویڈیو (AV)
، ٹی وی
11
ڈیوائس
بل بورڈ
ڈیوائس کے ذریعے تعاون یافتہ USB-C متبادل موڈز کی وضاحت کرتا ہے
ڈی سی
دونوں
تشخیصی آلہ
USB تعمیل جانچ کا آلہ
E0
انٹرفیس
کنٹرولر
ایڈاپٹر
EF
دونوں
متفرق
 آلہ
FE
انٹرفیس
ایپلیکیشن مخصوص
برج،
, ٹیسٹ اور پیمائش کلاس (USBTMC)،
یو ایس بی ڈی ایف یو (ڈیوائس فرم ویئر اپ گریڈ)
ایف ایف ایچ
دونوں
وینڈر مخصوص
اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ڈیوائس کو وینڈر مخصوص ڈرائیورز کی ضرورت ہے

یو ایس بی ماس اسٹوریج / یو ایس بی ڈرائیو

0
ایک فلیش ڈرائیو, ایک عام USB ماس سٹوریج ڈیوائس
0
ایک M.2 (2242) سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو (SSD) ایک USB 3.0 اڈاپٹر کے ذریعے کمپیوٹر سے منسلک
یہ USB ماس اسٹوریج ڈیوائس کلاس (MSC یا UMS) اسٹوریج ڈیوائسز کے کنکشن کو معیاری بناتا ہے۔ ابتدائی طور پر مقناطیسی اور آپٹیکل ڈرائیوز کے لیے بنایا گیا تھا، بعد میں اسے فلیش ڈرائیوز اور SD کارڈ ریڈرز۔ رائٹ لاکڈ SD کارڈ USB اڈاپٹر کے ساتھ بوٹنگ میڈیم کی سالمیت اور غیر خراب، اصلی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہے۔
اگرچہ 2005 کے اوائل سے زیادہ تر ذاتی کمپیوٹر USB ماس اسٹوریج ڈیوائسز سے بوٹ ہو سکتے ہیں، لیکن USB کمپیوٹر کی اندرونی اسٹوریج کے لیے بنیادی بس کے طور پر نہیں بنایا گیا۔ تاہم، USB کو ہاٹ سویپنگ کی اجازت دینے کا فائدہ حاصل ہے، جو اسے مختلف اقسام کی ڈرائیوز سمیت موبائل پیری فیرلز کے لیے مفید بناتا ہے۔
کئی مینوفیکچررز بیرونی پورٹیبل USB ہارڈ ڈسک ڈرائیوز، یا ڈسک ڈرائیوز کے لیے خالی انکلوژرز پیش کرتے ہیں۔ یہ اندرونی ڈرائیوز کے مقابلے میں کارکردگی پیش کرتے ہیں، جو منسلک USB آلات کی تعداد اور اقسام، اور USB انٹرفیس کی بالائی حد سے محدود ہوتی ہے۔ بیرونی ڈرائیو کنیکٹیویٹی کے دیگر مسابقتی معیارات میں eSATA، ExpressCard، فائر وائر (IEEE 1394)، اور حال ہی میں تھنڈربولٹ۔
USB ماس اسٹوریج ڈیوائسز کا ایک اور استعمال سافٹ ویئر ایپلی کیشنز (جیسے ویب براؤزر اور VoIP کلائنٹ) کو میزبان کمپیوٹر پر انسٹال کیے بغیر پورٹیبل طور پر چلانا ہے۔[74][75]

میڈیا ٹرانسفر پروٹوکول

میڈیا کی منتقلی کا پروٹوکول (MTP) کو مائیکروسافٹمائیکروسافٹ نے ڈیزائن کیا تاکہ USB ماس اسٹوریج کے مقابلے میں ڈیوائس کے فائل سسٹم تک اعلیٰ سطح تک رسائی حاصل کی جا سکے، فائل کی سطح پر نہ کہ ڈسک بلاکس کی سطح پر۔ اس میں اختیاریDRM خصوصیات بھی ہیں۔ MTP کو پورٹیبل میڈیا پلیئرزportable media players کے ساتھ استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے اینڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹماینڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم ورژن 4.1 جیلی بین کے ساتھ ساتھ ونڈوز فون 8 سے (ونڈوز فون 7 ڈیوائسز زون پروٹوکول استعمال کرتی تھیں جو MTP کا ارتقاء ہے)۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ MTP کو اسٹوریج ڈیوائس تک خصوصی رسائی کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ UMS کو ہوتی ہے، اس طرح جب اینڈرائیڈ پروگرام کمپیوٹر سے منسلک ہوتے ہوئے اسٹوریج کی درخواست کرتا ہے تو ممکنہ مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ اہم خرابی یہ ہے کہ MTP کو ونڈوز آپریٹنگ سسٹمز کے باہر اتنی اچھی حمایت حاصل نہیں ہے۔

انسانی انٹرفیس ڈیوائسز

USB ماؤس یا کی بورڈ عام طور پر پرانے کمپیوٹرز کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے جن میں PS/2 پورٹس ایک چھوٹے USB-to-PS/2 اڈاپٹر کی مدد سے۔ ان ماؤسز اور کی بورڈز کے لیے جو دوہری پروٹوکول کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک غیر فعال اڈاپٹر جس میں کوئی لاجک سرکٹری استعمال کیا جا سکتا ہے: USB ہارڈویئرکی بورڈ یا ماؤس میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ معلوم کرے کہ یہ USB یا PS/2 پورٹ سے منسلک ہے، اور مناسب پروٹوکول استعمال کرتے ہوئے مواصلت کرے۔[حوالہ درکار] ایسے ایکٹیو کنورٹرز بھی موجود ہیں جو USB کی بورڈز اور ماؤسز (عام طور پر ہر ایک میں سے ایک) کو PS/2 پورٹس سے جوڑتے ہیں۔[76]

ڈیوائس فرم ویئر اپ گریڈ میکانزم

ڈیوائس فرم ویئر اپ گریڈ (DFU) فرم ویئر کو اپ گریڈ کرنے کا ایک عام میکانزم ہےفرم ویئر USB آلات کے بہتر ورژن کے ساتھ فراہم کردہ، جو (مثال کے طور پر) فرم ویئر کی خرابیوں کے حل کرنے کا ایک طریقہ پیش کرتا ہے۔ فرم ویئر اپ گریڈ کے عمل کے دوران، USB آلات اپنے آپریٹنگ موڈ کو تبدیل کرتے ہیں اور مؤثر طریقے سے ایک بن جاتے ہیں PROMپروگرامر۔ USB ڈیوائس کا کوئی بھی طبقہ سرکاری DFU تصریحات پر عمل کرکے اس صلاحیت کو نافذ کر سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے ڈیوائس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے DFU کے ساتھ مطابقت رکھنے والے میزبان ٹولز کے استعمال کی اجازت ملتی ہے۔[73][77][78]
DFU بعض اوقات مائیکرو کنٹرولرز میں بلٹ ان USB بوٹ لوڈر فعالیت کے ساتھ فلیش میموری پروگرامنگ پروٹوکول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ [79]

آڈیو اسٹریمنگ

یو ایس بی ڈیوائس ورکنگ گروپ نے آڈیو اسٹریمنگ کے لیے تصریحات مرتب کی ہیں، اور آڈیو کلاس کے استعمالات جیسے مائیکروفون، اسپیکر، ہیڈسیٹ، ٹیلی فون، موسیقی کے آلات وغیرہ کے لیے مخصوص معیارات تیار اور نافذ کیے گئے ہیں۔ ورکنگ گروپ نے آڈیو ڈیوائس کی تصریحات کے تین ورژن شائع کیے ہیں:[80][81] یو ایس بی آڈیو 1.0، 2.0، اور 3.0، جنہیں "UAC"[82] یا "ADC"[83] کہا جاتا ہے۔
UAC 3.0 بنیادی طور پر پورٹیبل ڈیوائسز کے لیے بہتری لاتا ہے، جیسے ڈیٹا کو برسٹ کرکے اور زیادہ تر کم پاور موڈ میں رہ کر بجلی کے استعمال میں کمی، اور ڈیوائس کے مختلف اجزاء کے لیے پاور ڈومینز، جس سے جب وہ استعمال میں نہ ہوں تو انہیں بند کیا جا سکتا ہے۔[84]
UAC 2.0 نے ہائی اسپیڈ USB (فُل اسپیڈ کے علاوہ) کے لیے سپورٹ متعارف کرایا، جس سے ملٹی چینل انٹرفیسز، زیادہ نمونے کی شرحیں،[85] کم موروثی تاخیر،[86][82] اور سنکرونس اور ایڈاپٹیو موڈز میں ٹائمنگ ریزولوشن میں 8 گنا بہتری کے لیے زیادہ بینڈوتھ ممکن ہوئی۔[82] UAC2 نے کلاک ڈومینز کا تصور بھی متعارف کرایا، جو میزبان کو اس بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے کہ کون سے ان پٹ اور آؤٹ پٹ ٹرمینلز اپنی گھڑیاں ایک ہی ماخذ سے حاصل کرتے ہیں، نیز آڈیو انکوڈنگز جیسےDSD، آڈیو اثرات، چینل کلسٹرنگ، صارف کنٹرولز، اور ڈیوائس کی تفصیلات۔[82][87]
UAC 1.0 ڈیوائسز اب بھی عام ہیں، تاہم، ان کی کراس پلیٹ فارم ڈرائیور لیس مطابقت کی وجہ سے،[85] اور جزوی طور پر اس کی وجہ سے بھیمائیکروسافٹکی اشاعت کے بعد ایک دہائی سے زائد عرصے تک UAC 2.0 کو لاگو کرنے میں ناکامی، آخر کار اس میں سپورٹ شامل کرنے کے بعدونڈوز 1020 مارچ 2017 کو کریٹرز اپ ڈیٹ کے ذریعے۔[88][89][87] UAC 2.0 کو اس کے ذریعے بھی سپورٹ کیا جاتا ہےمیک او ایس، iOS، اور لینکس،[82] تاہماینڈرائیڈ صرف UAC 1.0 تصریح کے ایک ذیلی سیٹ کو نافذ کرتا ہے۔[90]
USB تین isochronous (مقررہ بینڈوتھ) ہم آہنگی کی اقسام فراہم کرتا ہے،[91] یہ سب آڈیو آلات کے لیے استعمال ہوتے ہیں:[92]
  • Asynchronous — ADC یا DAC میزبان کمپیوٹر کی گھڑی کے ساتھ بالکل مطابقت نہیں رکھتے، بلکہ ڈیوائس میں موجود آزاد گھڑی پر کام کرتے ہیں۔
  • ہم وقت — ڈیوائس کی گھڑی USB کے اسٹارٹ آف فریم (SOF) یا بس انٹرول سگنلز کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اس کے لیے 11.2896 MHz گھڑی کو 1 kHz SOF سگنل کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، جو ایک بڑی فریکوئنسی ضرب ہے۔
  • موافقت پذیر — ڈیوائس کی گھڑی میزبان کے ذریعے فی فریم بھیجے گئے ڈیٹا کی مقدار کے مطابق ہم آہنگ ہوتی ہے
جبکہ USB اسپیک میں اصل میں 'کم لاگت والے اسپیکرز' میں غیر ہم وقت اور 'اعلیٰ درجے کے ڈیجیٹل اسپیکرز' میں موافقت پذیر موڈ استعمال کرنے کا ذکر کیا گیا تھا،[96] اس کے برعکس تاثرہائی فائی دنیا، جہاں غیر متوازی موڈ کو ایک خصوصیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور انکولی/مطابقت پذیر موڈز کی بری شہرت ہے۔[97][98][90] حقیقت میں، تمام اقسام اعلیٰ معیار یا کم معیار کی ہو سکتی ہیں، ان کی انجینئرنگ اور اطلاق کے معیار پر منحصر ہے۔[94][82][99] غیر متوازی موڈ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر کی گھڑی سے منسلک نہیں ہوتا، لیکن نقصان یہ ہے کہ اسے نمونے کی شرح کی تبدیلی جب متعدد ذرائع کو یکجا کیا جائے۔

کنیکٹرز 

USB کمیٹی کے ذریعے متعین کردہ کنیکٹرز USB کے متعدد بنیادی اہداف کی حمایت کرتے ہیں، اور کمپیوٹر انڈسٹری کے استعمال کردہ متعدد کنیکٹرز سے سیکھے گئے اسباق کی عکاسی کرتے ہیں۔ میزبان یا ڈیوائس پر نصب خواتین کنیکٹر کو ریسیپٹیکل کہا جاتا ہے، اور کیبل سے منسلک مرد کنیکٹر کو پلگ کہا جاتا ہے۔[40]: 2-5–2-6  سرکاری USB تصریحی دستاویزات میں وقتاً فوقتاً پلگ کے لیے اصطلاح مرد اور ریسیپٹیکل کے لیے اصطلاح خواتین کی بھی وضاحت کی جاتی ہے۔[100]
0
USB سٹینڈرڈ-A پلگ، جو کبھی سب سے عام قسم کا تھا:USB کنیکٹر، جو اب USB کنیکٹر کی ایک میراثی قسم ہے
یہ ڈیزائن اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ USB پلگ کو اس کے ساکٹ میں غلط طریقے سے لگانا مشکل ہو۔ USB تصریحات کے مطابق کیبل پلگ اور ساکٹ پر نشان لگانا ضروری ہے تاکہ صارف صحیح سمت کو پہچان سکے۔[40] تاہم USB-C پلگ ریورس ایبل ہے۔ USB کیبلز اور چھوٹے USB آلات ساکٹ کی گرفت کی قوت سے اپنی جگہ پر رہتے ہیں، ان میں کچھ کنیکٹرز کی طرح پیچ، کلپس یا انگوٹھے گھمانے والے پرزے نہیں ہوتے۔
0
USB Mini-B (دائیں) اور اس کا جانشین USB Micro-B (بائیں)۔ یہ چھوٹے اور پورٹیبل ہارڈویئر پر USB کنیکٹر کی سب سے عام اقسام تھیں جب تک کہ USB Type-C۔
مختلف A اور B پلگ حادثاتی طور پر دو پاور ذرائع کو جوڑنے سے روکتے ہیں۔ تاہم، کثیر المقاصد USB کنکشنز (جیسے USB آن دی گو اسمارٹ فونز میں، اور USB سے چلنے والے وائی فائی روٹرز) کے آنے سے اس ہدایت کردہ ٹوپولوجی کا کچھ حصہ ختم ہو جاتا ہے، جن میں A-to-A، B-to-B، اور بعض اوقات Y/اسپلٹر کیبلز کی ضرورت ہوتی ہے۔
یو ایس بی کنیکٹر کی اقسام میں اسپیسفکیشن کی ترقی کے ساتھ اضافہ ہوا۔ اصل یو ایس بی اسپیسفکیشن میں معیاری-A اور معیاری-B پلگ اور ریسیپٹیکلز کی تفصیل دی گئی تھی۔ کنیکٹرز مختلف تھے تاکہ صارفین ایک کمپیوٹر کے ریسیپٹیکل کو دوسرے سے نہ جوڑ سکیں۔ معیاری پلگ میں ڈیٹا پن پاور پنوں کے مقابلے میں دھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ ڈیٹا کنکشن قائم ہونے سے پہلے ڈیوائس پاور حاصل کر سکے۔ کچھ ڈیوائسز اس بات پر منحصر ہوتی ہیں کہ ڈیٹا کنکشن ہے یا نہیں، مختلف طریقوں سے کام کرتی ہیں۔ چارجنگ ڈاکس صرف پاور فراہم کرتے ہیں، اور ان میں ہوسٹ ڈیوائس یا ڈیٹا پن شامل نہیں ہوتے، جس سے کوئی بھی قابل یو ایس بی ڈیوائس معیاری یو ایس بی کیبل سے چارج یا کام کر سکتی ہے۔ چارجنگ کیبلز صرف پاور کنکشن فراہم کرتی ہیں، ڈیٹا نہیں۔ صرف چارج کرنے والی کیبل میں، ڈیٹا کی تاریں ڈیوائس کے سرے پر شارٹ ہوتی ہیں؛ ورنہ، ڈیوائس چارجر کو نا مناسب سمجھ کر مسترد کر سکتی ہے۔

کیبلنگ 

0
فروخت کے لیے مختلف USB کیبلز ہانگ کانگ
USB 1.1 معیار بتاتا ہے کہ ایک معیاری کیبل کی زیادہ سے زیادہ لمبائی 5 میٹر (16 فٹ 5 انچ) ہو سکتی ہے جب آلات پوری رفتار (12 Mbit/s) پر کام کر رہے ہوں، اور زیادہ سے زیادہ لمبائی 3 میٹر (9 فٹ 10 انچ) ہو سکتی ہے جب آلات کم رفتار (1.5 Mbit/s) پر کام کر رہے ہوں۔[101][102][103]
USB 2.0 تیز رفتار (480 Mbit/s) پر چلنے والے آلات کے لیے زیادہ سے زیادہ کیبل کی لمبائی 5 میٹر (16 فٹ 5 انچ) فراہم کرتا ہے۔[103]
USB 3.0 معیار براہ راست کیبل کی زیادہ سے زیادہ لمبائی متعین نہیں کرتا، صرف یہ شرط رکھتا ہے کہ تمام کیبلز ایک برقی تصریح پر پورا اتریں: تانبے کی کیبلنگ کے لیے AWG26 تاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عملی لمبائی 3 میٹر (9 فٹ 10 انچ) ہے۔[104]

USB برج کیبلز

USB برج کیبلز، یا ڈیٹا ٹرانسفر کیبلز مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جو براہ راست PC سے PC کنکشن فراہم کرتی ہیں۔ برج کیبل ایک خاص کیبل ہوتی ہے جس کے درمیان میں ایک چپ اور فعال الیکٹرانکس ہوتے ہیں۔ کیبل کے درمیان میں موجود چپ دونوں کمپیوٹرز کے لیے ایک پیری فیرل کے طور پر کام کرتی ہے اور کمپیوٹرز کے درمیان پیئر ٹو پیئر کمیونیکیشن کی اجازت دیتی ہے۔ USB برج کیبلز دو کمپیوٹرز کے درمیان ان کی USB پورٹس کے ذریعے فائلیں منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
مائیکروسافٹ کی طرف سے مقبول کیا گیاWindows Easy Transfer، مائیکروسافٹ کی یوٹیلیٹی نے ایک خصوصی USB برج کیبل کا استعمال کرتے ہوئے ونڈوز کے پرانے ورژن والے کمپیوٹر سے ذاتی فائلیں اور سیٹنگز نئے ورژن والے کمپیوٹر میں منتقل کیں۔ Windows Easy Transfer سافٹ ویئر کے استعمال کے تناظر میں، اس برج کیبل کو بعض اوقات Easy Transfer کیبل بھی کہا جاتا ہے۔
بہت سی USB برج / ڈیٹا ٹرانسفر کیبلز اب بھی USB 2.0 ہیں، لیکن USB 3.0 ٹرانسفر کیبلز کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ USB 3.0 کے USB 2.0 سے 10 گنا تیز ہونے کے باوجود، USB 3.0 ٹرانسفر کیبلز اپنے ڈیزائن کی وجہ سے صرف 2 سے 3 گنا تیز ہیں۔[واضح کرنے کی ضرورت]
USB 3.0 تصریح نے بغیر بجلی کے دو PCs کو جوڑنے کے لیے A-to-A کراس اوور کیبل متعارف کرائی۔ یہ ڈیٹا کی منتقلی کے لیے نہیں بلکہ تشخیصی استعمال کے لیے ہیں۔

دوہری کردار والے USB کنکشنز

یو ایس بی برج کیبلز کی اہمیت یو ایس بی 3.1 تصریح کے ساتھ متعارف کردہ یو ایس بی ڈوئل رول ڈیوائس کی صلاحیتوں کی وجہ سے کم ہو گئی ہے۔ تازہ ترین تصریحات کے تحت، یو ایس بی زیادہ تر منظرناموں میں سسٹمز کو براہ راست ٹائپ-سی کیبل کے ذریعے جوڑنے میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ تاہم، اس صلاحیت کے کام کرنے کے لیے، منسلک سسٹمز کو رول سوئچنگ کی حمایت کرنی ہوگی۔ ڈوئل رول کی صلاحیتوں کے لیے سسٹم کے اندر دو کنٹرولرز کے ساتھ ساتھ ایک رول کنٹرولر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ کسی ٹیبلیٹ یا فون جیسے موبائل پلیٹ فارم میں متوقع ہو سکتا ہے، لیکن ڈیسک ٹاپ پی سی اور لیپ ٹاپ اکثر ڈوئل رولز کی حمایت نہیں کرتے۔[105]

بجلی

مرکزی مضمون:USB ہارڈویئر § بجلی
اپ اسٹریم USB کنیکٹر V_BUS پن کے ذریعے ڈاؤن اسٹریم USB آلات کو 5 V DC برائے نام فراہم کرتے ہیں۔

کم طاقت اور زیادہ طاقت والے آلات

یہ سیکشن USB کے بجلی کی تقسیم کے ماڈل کو بیان کرتا ہے جوپاور ڈیلیوری(USB-PD)۔ ان آلات پر جو PD استعمال نہیں کرتے، USB ٹائپ-A اور ٹائپ-B کنیکٹرز کے ذریعے 4.5 واٹ تک، اور USB-C کے ذریعے 15 واٹ تک بجلی فراہم کرتا ہے۔ PD سے پہلے کی تمام USB بجلی 5 وولٹ پر فراہم کی جاتی ہے۔
میزبان کے لیے جو آلات کو بجلی فراہم کرتا ہے، USB میں یونٹ لوڈ کا تصور ہے۔ کوئی بھی آلہ ایک یونٹ بجلی لے سکتا ہے، اور آلات ان مجرد مراحل میں مزید بجلی کی درخواست کر سکتے ہیں۔ میزبان کے لیے درخواست کردہ بجلی فراہم کرنا ضروری نہیں ہے، اور کوئی آلہ طے شدہ بجلی سے زیادہ نہیں لے سکتا۔
وہ آلات جو ایک یونٹ سے زیادہ نہیں کھینچتے انہیں کم طاقت والے آلات کہا جاتا ہے۔ تمام آلات کو غیر ترتیب شدہ حالت میں شروع کرتے وقت کم طاقت والے آلات کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ USB 2.0 تک کے USB آلات کے لیے ایک یونٹ لوڈ 100 mA (یا 500 mW) ہے، جبکہ USB 3.0 ایک یونٹ لوڈ کو 150 mA (750 mW) کے طور پر بیان کرتا ہے۔ مکمل خصوصیات والا USB-C 250 mA (یا 1250 mW) کے یونٹ لوڈ کے ساتھ کم طاقت والے آلات کو سپورٹ کر سکتا ہے۔
وہ آلات جو ایک یونٹ سے زیادہ بجلی کھینچتے ہیں، **زیادہ طاقت والے** آلات کہلاتے ہیں (جیسے عام 2.5 انچ کی ہارڈ ڈسک ڈرائیوز)۔ USB 2.0 تک کا نظام کسی میزبان یا ہب کو ہر آلے کو 2.5 واٹ تک بجلی فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو 100 ایم اے کے پانچ مجرد مراحل میں تقسیم ہوتی ہے، اور SuperSpeed آلات (USB 3.x) کسی میزبان یا ہب کو 150 ایم اے کے چھ مراحل میں 4.5 واٹ تک بجلی فراہم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ USB-C بڑے یونٹ لوڈ (250 ایم اے؛ 7.5 واٹ تک) کے ساتھ USB 3.x کے دوہری لین آپریشن کی سہولت فراہم کرتا ہے۔[106] USB-C ٹائپ-سی کرنٹ کو USB BC کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو بغیر کسی ڈیٹا کنکشن کے، بجلی کی دستیابی کو آسان طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔[107]
تصریح
زیادہ سے زیادہ کرنٹ
وولٹیج
زیادہ سے زیادہ طاقت
کم طاقت والا آلہ
100 mA
5 وولٹ
0.50 واٹ
کم پاور سپر اسپیڈ / یو ایس بی 3.x ڈیوائس
150 ایم اے
5 وولٹ
0.75 واٹ
ہائی پاور ڈیوائس
500 mA
5 V
2.5 W
ہائی پاور سپر اسپیڈ / USB 3.x سنگل لین ڈیوائس
900 mA
5 V
4.5 W
ہائی پاور سپر اسپیڈ / USB 3.x ڈوئل لین ڈیوائس
1.5 A
5 V
7.5 W
بیٹری چارجنگ (BC)
1.5 A
5 V
7.5 W
USB4
1.5 A
5 V
7.5 W
Type-C کرنٹ 1.5 A
1.5 A
5 V
7.5 W
Type-C کرنٹ 3 A
3 A
5 V
15 W
SPR
5 A
20 V تک
100 W
Power Delivery EPR
^ بھٹ کی انٹیل میں ٹیم میں بالا سدرشن کڈمبی، جیف مورس، شان نول اور شیلاگ کالہان شامل تھے۔
BUS کم طاقت والے ہب پورٹ سے سپلائی 4.40 V تک گر سکتی ہے۔^ پانچ یونٹ لوڈ تک؛ غیر SuperSpeed آلات کے ساتھ، ایک یونٹ لوڈ 100 mA ہے۔^ چھ یونٹ لوڈ تک؛ SuperSpeed آلات کے ساتھ، ایک یونٹ لوڈ 150 mA ہے۔^ 跳转到:a b c صرف USB-C کے لیے^ چھ یونٹ لوڈ تک؛ ملٹی لین ڈیوائسز کے ساتھ، ایک یونٹ لوڈ 250 mA ہے۔^ ٹائپ-C کرنٹ نہیں، صرف USB4 کنکشن شروع کرنے کے بعد دستیاب ہے۔ ٹائپ-C کرنٹ کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔^ ہر USB-C ہوسٹ پورٹ کے لیے اختیاری۔ اس سے بھی زیادہ PD آؤٹ پٹ والے USB-C پورٹس کے لیے لازمی۔^ ہر USB-C ہوسٹ پورٹ کے لیے اختیاری۔ اس سے بھی زیادہ PD آؤٹ پٹ والے پورٹس کے لیے لازمی۔^ کی طرف جائیں: a ب >3 A (>60 W) کے آپریشن کے لیے ایک الیکٹرانک طور پر نشان زدہ کیبل درکار ہے جو 5 A پر ریٹیڈ ہو۔^ >20 V (>100 W) کے آپریشن کے لیے ایک الیکٹرانک طور پر نشان زدہ ایکسٹینڈڈ پاور رینج (EPR) کیبل درکار ہے۔
بیٹری چارجنگ موڈ کو پہچاننے کے لیے، ایک مخصوص چارجنگ پورٹ ڈی+ اور ڈی− ٹرمینلز کے درمیان 200 Ω سے زیادہ مزاحمت نہیں رکھتا۔ ڈی+ اور ڈی− ٹرمینلز کے درمیان 200 Ω سے کم مزاحمت کے ساتھ شارٹ یا قریب شارٹ ڈیٹا لینز ایک مخصوص چارجنگ پورٹ (ڈی سی پی) کی نشاندہی کرتے ہیں جس میں غیر معینہ چارجنگ ریٹ ہوتے ہیں۔[108][109]
معیاری یو ایس بی کے علاوہ، ایک ملکیتی ہائی پاورڈ سسٹم بھی ہے جسے کہا جاتا ہے۔پاورڈ یو ایس بی، جو 1990 کی دہائی میں تیار کیا گیا، اور بنیادی طور پر پوائنٹ آف سیل ٹرمینلز جیسے کیش رجسٹروں میں استعمال ہوتا ہے۔

سگنلنگ

USB سگنلز کو استعمال کرتے ہوئے منتقل کیا جاتا ہے تفریقی سگنلنگ پر موڑ دار جوڑی ڈیٹا تاروں کے ساتھ 90Ω ± 15%خصوصی رکاوٹ۔[110] USB 2.0 اور اس سے پہلے کی وضاحتیں ایک واحد جوڑے کی وضاحت کرتی ہیں نصف ڈوپلیکس (HDx) کے لیے بہتر سپورٹ فراہم کی۔ USB 3.0 اور بعد کی تصریحات USB 2.0 مطابقت کے لیے ایک مخصوص جوڑی اور ڈیٹا کی منتقلی کے لیے دو یا چار جوڑیاں متعین کرتی ہیں: دو ڈیٹا وائر جوڑے سنگل لین (×1) مختلف حالتوں کے لیے فل ڈوپلیکس (FDx) کا احساس کرتے ہیں جس کے لیے کم از کم SuperSpeed (SS) کنیکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے؛ چار جوڑے دو لین (×2) مختلف حالتوں کے لیے فل ڈوپلیکس کا احساس کرتے ہیں جس کے لیے USB-C کنیکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔
USB4 Gen 4 کو چاروں جوڑوں کے استعمال کی ضرورت ہے لیکن غیر متناسب جوڑوں کی ترتیب کی اجازت دیتا ہے۔[111] اس صورت میں ایک ڈیٹا وائر جوڑا اپ اسٹریم ڈیٹا کے لیے اور باقی تین ڈاؤن اسٹریم ڈیٹا کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا اس کے برعکس۔ USB4 Gen 4 استعمال کرتا ہے پلس ایمپلیٹیوڈ ماڈیولیشن 3 سطحوں پر، جو ایک trit معلومات کی ہر baud منتقل کیا جاتا ہے، 12.8 گیگا ہرٹز کی منتقلی کی فریکوئنسی 25.6 گیگا باؤڈ[112] کی منتقلی کی شرح میں تبدیل ہوتی ہے اور 11 بٹ سے 7 ٹرٹ کا ترجمہ 40.2 گیگا بٹ فی سیکنڈ[113] سے زیادہ کی نظریاتی زیادہ سے زیادہ منتقلی کی رفتار فراہم کرتا ہے۔
آپریشن موڈ کا نام
میں متعارف کرایا گیا
لینز
# ڈیٹا وائرز
برائے نام سگنلنگ ریٹ
اصل لیبل
موجودہ
موجودہ
پرانا
مارکیٹنگ کا نام
لوگو
کم رفتار
USB 1.0
2
1.5 Mbit/s
نصف ڈوپلیکس
کم رفتار USB (LS)
بنیادی رفتار USB
مکمل رفتار
12 Mbit/s
نصف ڈوپلیکس
فل سپیڈ USB (FS)
ہائی سپیڈ
USB 2.0
480 Mbit/s
نصف ڈوپلیکس
ہائی سپیڈ USB (HS)
USB 3.2 Gen 1×1
USB 3.0،
USB 3.1 Gen 1
1
(+ 1 HDx)
6
5 گیگا بٹ فی سیکنڈ
متناسب
سپر اسپیڈ USB (SS)
USB 5Gbps
USB 3.2 Gen 2×1
USB 3.1 Gen 2
USB 3.1
10 Gbit/s
متناسب
SuperSpeed+ (SS+)
USB 10Gbps
USB 3.2 Gen 1×2
USB 3.2
2 FDx (+ 1 HDx)
8b/10b
10
10 Gbit/s
متناسب
USB 3.2 Gen 2×2
128b/132b
20 Gbit/s
متناسب
سپر اسپیڈ USB 20Gbps
USB 20Gbps
USB4 Gen 2×1
1 FDx (+ 1 HDx)
64b/66b
6 (میں سے 10 استعمال شدہ)
10 Gbit/s
symmetric
USB 10Gbps
USB4 Gen 2×2
2 FDx (+ 1 HDx)
10
20 Gbit/s
ہم آہنگ
USB 20Gbps
USB4 Gen 3×1
1 FDx (+ 1 HDx)
128b/132b
6 (10 میں سے استعمال شدہ)
20 Gbit/s
ہم آہنگ
USB4 Gen 3×2
2 FDx (+ 1 HDx)
10
40 Gbit/s
ہم آہنگ
USB 40Gbps
USB4 Gen 4×2
USB4 2.0
2 FDx (+ 1 HDx)
11b/7
10
80 Gbit/s
متناسب
USB 80Gbps
غیر متناسب (+ 1 HDx)
40 Gbit/s اپ
120 Gbit/s ڈاؤن
120 Gbit/s اپ
40 Gbit/s ڈاؤن
یو ایس بی کنکشن ہمیشہ ایک **A** سرے (جو یا تو میزبان ہو یا ہب کا ڈاؤن اسٹریم پورٹ) اور ایک **B** سرے (جو یا تو پیری فیرل ڈیوائس ہو یا ہب کا اپ اسٹریم پورٹ) کے درمیان ہوتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ اس حقیقت سے واضح تھا کہ میزبانوں میں صرف ٹائپ-A اور پیری فیرل ڈیوائسز میں صرف ٹائپ-B پورٹس ہوتے تھے، اور ہر مطابقت رکھنے والی کیبل میں ایک ٹائپ-A پلگ اور ایک ٹائپ-B پلگ ہوتا تھا۔ USB-C (ٹائپ-C) ایک واحد کنیکٹر ہے جو تمام پرانے ٹائپ-A اور ٹائپ-B کنیکٹرز کی جگہ لے لیتا ہے، لہٰذا جب دونوں اطراف USB ٹائپ-C پورٹس سے لیس ہوں، تو وہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ کون میزبان ہے اور کون ڈیوائس۔

پروٹوکول پرت

یو ایس بی کمیونیکیشن کے دوران، ڈیٹا کو پیکٹ کی شکل میں منتقل کیا جاتا ہے۔پیکٹ۔ ابتدائی طور پر، تمام پیکٹ میزبان سے روٹ ہب کے ذریعے، اور ممکنہ طور پر مزید ہبز کے ذریعے، آلات کو بھیجے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ پیکٹ کسی ڈیوائس کو جواب میں کچھ پیکٹ بھیجنے کی ہدایت دیتے ہیں۔

ٹرانزیکشنز

USB کے بنیادی ٹرانزیکشنز یہ ہیں:
  • آؤٹ پٹ ٹرانزیکشن
  • ان پٹ ٹرانزیکشن
  • سیٹ اپ ٹرانزیکشن
  • کنٹرول ٹرانسفر ایکسچینج

متعلقہ معیارات 

0
وائرلیس USB کا لوگو

میڈیا ایگناسٹک USB

USB Implementers Forum نے 29 جولائی 2015 کو USB پروٹوکول پر مبنی Media Agnostic USB (MA-USB) v.1.0 وائرلیس کمیونیکیشن معیار متعارف کرایا۔ وائرلیس USB ایک کیبل متبادل ٹیکنالوجی ہے، اور الٹرا وائیڈ بینڈ وائرلیس ٹیکنالوجی 480 Mbit/s تک کی ڈیٹا ریٹ کے لیے۔[114]
USB-IF نے MA-USB تصریح کے لیے ابتدائی بنیاد کے طور پر WiGig سیریل ایکسٹینشن v1.2 تصریح کا استعمال کیا اور یہ سپر اسپیڈ USB (3.0 اور 3.1) اور ہائی اسپیڈ USB (USB 2.0) کے مطابق ہے۔ MA-USB استعمال کرنے والے آلات کو "Powered by MA-USB" کے نام سے برانڈ کیا جائے گا، بشرطیکہ پروڈکٹ اپنے سرٹیفیکیشن پروگرام کے لیے اہل ہو۔[115]

انٹر چپ USB

مرکزی مضمون: انٹر چپ USB
InterChip USB ایک چپ سے چپ کا ورژن ہے جو عام USB میں پائے جانے والے روایتی ٹرانسیورز کو ختم کرتا ہے۔ HSICفزیکل لیئر تقریباً 50% کم بجلی اور 75% کم بورڈ کے مقابلے میں بورڈ کا رقبہ۔[116] یہ USB 2.0 کا متبادل معیار ہے۔SPI اور I2C۔

USB-C

مرکزی مضمون:USB-C
USB-C (سرکاری طور پر USB Type-C) ایک معیار ہے جو ایک نیا کنیکٹر، اور کئی نئی کنکشن خصوصیات کی وضاحت کرتا ہے۔ ان میں سے یہ متبادل موڈ (Alternate Mode) کو سپورٹ کرتا ہے، جو USB-C کنیکٹر اور کیبل کے ذریعے دیگر پروٹوکول کی منتقلی کی اجازت دیتا ہے۔ یہ عام طور پر DisplayPort یا HDMI پروٹوکول، جو ایک ڈسپلے، جیسے کہ کمپیوٹر مانیٹر یا ٹیلی ویژن سیٹ، USB-C کے ذریعے۔
USB 3.2 میں تمام دیگر کنیکٹر دو لین آپریشنز (Gen 1×2 اور Gen 2×2) کے قابل نہیں ہیں، لیکن ایک لین آپریشنز (Gen 1×1 اور Gen 2×1) کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔[117]

ڈسپلے لنک

مرکزی مضمون: ڈسپلے لنک
ڈسپلے لنک ایک ٹیکنالوجی ہے جو یو ایس بی کے ذریعے ایک کمپیوٹر سے متعدد ڈسپلے کو جوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ تقریباً 2006 میں متعارف کرائی گئی تھی، اور یو ایس بی-سی پر الٹرنیٹ موڈ کی آمد سے پہلے، یو ایس بی کے ذریعے ڈسپلے کو جوڑنے کا یہ واحد طریقہ تھا۔ یہ ایک ملکیتی ٹیکنالوجی ہے، جسے یو ایس بی امپلیمنٹرز فورم کے ذریعے معیاری نہیں بنایا گیا ہے اور عام طور پر اسے ایک علیحدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ڈیوائس ڈرائیور کمپیوٹر پر۔

دیگر کنکشن طریقوں سے موازنہ

FireWire (IEEE 1394)

ابتداء میں، USB کو FireWire کے متبادل کے طور پر سمجھا گیا تھا (IEEE 1394) ٹیکنالوجی، جو ایک ہائی بینڈوڈتھ سیریل بس کے طور پر ڈیزائن کی گئی تھی جو ڈسک ڈرائیوز، آڈیو انٹرفیس، اور ویڈیو آلات جیسے پیری فیرلز کو مؤثر طریقے سے آپس میں جوڑتی ہے۔ ابتدائی ڈیزائن میں، USB بہت کم ڈیٹا کی شرح پر کام کرتا تھا اور کم ترقی یافتہ ہارڈ ویئر استعمال کرتا تھا۔ یہ کی بورڈز اور پوائنٹنگ ڈیوائسز جیسے چھوٹے پیری فیرلز کے لیے موزوں تھا۔
FireWire اور USB کے درمیان سب سے اہم تکنیکی فرق میں شامل ہیں:
  • USB نیٹ ورکس ایکٹائرڈ سٹاردرخت
  • USB 1.0, 1.1, اور 2.0 ایک "بات کرو جب بات کی جائے" پروٹوکول استعمال کرتے ہیں، یعنی ہر پیری فیرل میزبان کے ساتھ اس وقت بات چیت کرتا ہے جب میزبان خاص طور پر مواصلت کی درخواست کرتا ہے۔ USB 3.0 میزبان کی طرف ڈیوائس کے ذریعے شروع کردہ مواصلات کی اجازت دیتا ہے۔ FireWire ڈیوائس نیٹ ورک کے حالات کے تحت کسی بھی وقت کسی بھی دوسرے نوڈ کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے۔
  • USB نیٹ ورک درخت کی چوٹی پر ایک واحد میزبان پر انحصار کرتا ہے تاکہ نیٹ ورک کو کنٹرول کر سکے۔ تمام مواصلات میزبان اور ایک پیری فیرل کے درمیان ہوتے ہیں۔ FireWire نیٹ ورک میں، کوئی بھی قابل نوڈ نیٹ ورک کو کنٹرول کر سکتا ہے۔
  • USB 5 V
  • معیاری USB ہب پورٹس عام 500 mA/2.5 W کرنٹ فراہم کر سکتے ہیں، جبکہ غیر ہب پورٹس سے صرف 100 mA۔ USB 3.0 اور USB On-The-Go 1.8 A/9.0 W فراہم کرتے ہیں (مخصوص بیٹری چارجنگ کے لیے 1.5 A/7.5 W مکمل بینڈوتھ یا 900 mA/4.5 W ہائی بینڈوتھ)، جبکہ FireWire نظری طور پر 60 واٹ تک بجلی فراہم کر سکتا ہے، حالانکہ 10 سے 20 واٹ زیادہ عام ہے۔
یہ اور دیگر فرق دونوں بسوں کے مختلف ڈیزائن اہداف کی عکاسی کرتے ہیں: USB کو سادگی اور کم لاگت کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جبکہ FireWire کو اعلیٰ کارکردگی کے لیے بنایا گیا تھا، خاص طور پر وقت کے لحاظ سے حساس ایپلی کیشنز جیسے آڈیو اور ویڈیو میں۔ اگرچہ نظریاتی زیادہ سے زیادہ سگنلنگ ریٹ میں یکساں ہیں، لیکن حقیقی استعمال میں FireWire 400، USB 2.0 ہائی بینڈوتھ سے تیز ہے،[118] خاص طور پر اعلیٰ بینڈوتھ کے استعمال جیسے بیرونی ہارڈ ڈرائیوز میں۔[119][120][121][122] نیا FireWire 800 معیار FireWire 400 سے دوگنا تیز ہے اور نظریاتی اور عملی طور پر USB 2.0 ہائی بینڈوتھ سے بھی تیز ہے۔[123] تاہم، FireWire کی رفتار کے فوائد کم سطحی تکنیکوں پر انحصار کرتے ہیں جیسےڈائریکٹ میموری ایکسیس (DMA)، جس نے بدلے میں سیکیورٹی کے استحصال کے مواقع پیدا کیے ہیں جیسے کہ DMA حملہ۔
چپ سیٹ اور ڈرائیورز جو USB اور FireWire کو نافذ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا اس بات پر اہم اثر ہوتا ہے کہ حقیقی دنیا میں تصریح کے ذریعے مقرر کردہ بینڈوتھ کا کتنا حصہ حاصل کیا جاتا ہے، نیز پیری فیرلز کے ساتھ مطابقت پر بھی۔[124]

ایتھرنیٹ

IEEE 802.3af، 802.3at، اور 802.3bt پاور اوور ایتھرنیٹ(PoE) معیارات پاورڈ USB کے مقابلے میں زیادہ تفصیلی پاور نیگوشیشن اسکیمز متعین کرتے ہیں۔ یہ 48 V ڈی سیاور ایک کیبل پر 100 میٹر تک زیادہ پاور (802.3af کے لیے 12.95 W تک، 802.3at کے لیے 25.5 W، جسے PoE+ بھی کہا جاتا ہے، 802.3bt کے لیے 71 W، جسے 4PPoE بھی کہا جاتا ہے) فراہم کر سکتے ہیں، جبکہ USB 2.0 صرف 2.5 W پاور اور زیادہ سے زیادہ 5 میٹر کیبل کی لمبائی فراہم کرتا ہے۔ اس نے PoE کو مقبول بنا دیا ہےوائس اوور آئی پیٹیلی فون،سیکیورٹی کیمرے، وائرلیس رسائی پوائنٹس، اور عمارتوں کے اندر دیگر نیٹ ورک والے آلات۔ تاہم، USB PoE سے سستا ہے بشرطیکہ فاصلہ کم ہو اور بجلی کی طلب کم ہو۔
ایتھرنیٹمعیارات کے مطابق نیٹ ورک ڈیوائس (کمپیوٹر، فون وغیرہ) اور نیٹ ورک کیبل کے درمیان 1500 وولٹ AC یا 2250 وولٹ DC تک 60 سیکنڈ کے لیے برقی علیحدگی ضروری ہے۔[125] USB کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کیونکہ اسے میزبان کمپیوٹر سے قریبی تعلق رکھنے والے پیری فیرلز کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور درحقیقت یہ پیری فیرل اور میزبان کے گراؤنڈ کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس سے ایتھرنیٹ کو USB کے مقابلے میں ان پیری فیرلز جیسے کیبل اور DSL موڈیم کے ساتھ ایک اہم حفاظتی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو بیرونی وائرنگ سے منسلک ہوتے ہیں اور بعض خرابیوں کی صورت میں خطرناک وولٹیج پیدا کر سکتے ہیں۔[126][127]

MIDI

USB ڈیوائس کلاس ڈیفینیشن برائے MIDI ڈیوائسز موسیقی کے آلات ڈیجیٹل انٹرفیس (MIDI) موسیقی کے ڈیٹا کو USB کے ذریعے منتقل کرتا ہے۔[128] MIDI کی صلاحیت کو بڑھا کر سولہ بیک وقت ورچوئل MIDI کیبلز کی اجازت دی گئی ہے، جن میں سے ہر ایک معمول کے MIDI کے سولہ چینلز اور کلاکس لے جا سکتی ہے۔
USB کم لاگت اور قریبی جسمانی آلات کے لیے مسابقتی ہے۔ تاہم، پاور اوور ایتھرنیٹ اور MIDI پلگ معیار کو ان اعلیٰ درجے کے آلات میں فائدہ حاصل ہے جن میں لمبی کیبلز ہو سکتی ہیں۔ USB کی وجہ سے گراؤنڈ لوپ کے مسائل پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ٹرانسیورز پر گراؤنڈ ریفرنسز کو جوڑتا ہے۔ اس کے برعکس، MIDI پلگ معیار اور ایتھرنیٹ میں 500V یا اس سے زیادہ تک کی تنہائی (آئسولیشن) بنی ہوتی ہے۔

eSATA/eSATAp

eSATA کنیکٹر ایک زیادہ مضبوط SATA کنیکٹر، جو بیرونی ہارڈ ڈرائیوز اور SSDs سے منسلک کرنے کے لیے ہے۔ eSATA کی منتقلی کی شرح (6 Gbit/s تک) USB 3.0 (5 Gbit/s تک) اور USB 3.1 (10 Gbit/s تک) سے ملتی جلتی ہے۔ eSATA کے ذریعے منسلک آلہ ایک عام SATA آلہ کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جو اندرونی ڈرائیوز سے وابستہ مکمل کارکردگی اور مکمل مطابقت فراہم کرتا ہے۔
eSATA بیرونی آلات کو بجلی فراہم نہیں کرتا۔ یہ USB کے مقابلے میں ایک بڑھتی ہوئی کمزوری ہے۔ اگرچہ USB 3.0 کی 4.5 W کبھی کبھار بیرونی ہارڈ ڈرائیوز کو بجلی فراہم کرنے کے لیے ناکافی ہوتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، اور بیرونی ڈرائیوز کو آہستہ آہستہ کم بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے eSATA کی برتری کم ہوتی جاتی ہے۔eSATAp (power over eSATA، جسے ESATA/USB بھی کہا جاتا ہے) ایک کنیکٹر ہے جو 2009 میں متعارف کرایا گیا تھا جو منسلک آلات کو بجلی فراہم کرتا ہے، ایک نیا، پسماندہ مطابقت رکھنے والا کنیکٹر استعمال کرتے ہوئے۔ نوٹ بک پر eSATAp عام طور پر 2.5 انچ HDD/SSD کو بجلی دینے کے لیے صرف 5 V فراہم کرتا ہے؛ ڈیسک ٹاپ ورک سٹیشن پر یہ اضافی طور پر 12 V فراہم کر سکتا ہے تاکہ بڑے آلات بشمول 3.5 انچ HDD/SSD اور 5.25 انچ آپٹیکل ڈرائیوز کو بجلی فراہم کر سکے۔
eSATAp سپورٹ کو ڈیسک ٹاپ مشین میں ایک بریکٹ کی شکل میں شامل کیا جا سکتا ہے جو مدر بورڈ SATA، پاور، اور USB وسائل کو جوڑتا ہے۔
eSATA، USB کی طرح، سپورٹ کرتا ہےہاٹ پلگنگ، اگرچہ یہ OS ڈرائیورز اور ڈیوائس فرم ویئر کے ذریعے محدود ہو سکتا ہے۔

تھنڈربولٹ

مرکزی مضمون: تھنڈربولٹ (انٹرفیس)
تھنڈربولٹ یکجا کرتا ہے PCI Express اور DisplayPortایک نئے سیریل ڈیٹا انٹرفیس میں۔ اصل تھنڈربولٹ نفاذات میں دو چینلز ہوتے ہیں، ہر ایک کی منتقلی کی رفتار 10 Gbit/s ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں مجموعی یک طرفہ بینڈوتھ 20 Gbit/s ہوتی ہے۔[129]
تھنڈربولٹ 2 دو 10 Gbit/s چینلز کو ایک دو طرفہ 20 Gbit/s چینل میں یکجا کرنے کے لیے لنک ایگریگیشن کا استعمال کرتا ہے۔[130]
تھنڈربولٹ 3 اور تھنڈربولٹ 4 استعمال کرتا ہے USB-C۔[131][132][133] تھنڈربولٹ 3 میں دو فزیکل 20 Gbit/s دو طرفہ چینلز ہوتے ہیں، جو ایک ہی منطقی 40 Gbit/s دو طرفہ چینل کے طور پر ظاہر ہونے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تھنڈربولٹ 3 کنٹرولرز USB آلات کے ساتھ مطابقت فراہم کرنے کے لیے USB 3.1 Gen 2 کنٹرولر کو شامل کر سکتے ہیں۔ وہ DisplayPort الٹرنیٹ موڈ کے ساتھ ساتھ USB4 فیبرک پر DisplayPort فراہم کرنے کے بھی قابل ہیں، جس سے تھنڈربولٹ 3 پورٹ کا کام USB 3.1 Gen 2 پورٹ کا ایک سپر سیٹ بن جاتا ہے۔
DisplayPort الٹرنیٹ موڈ 2.0: USB4 (جس کے لیے USB-C درکار ہے) کا تقاضہ ہے کہ ہبز USB-C الٹرنیٹ موڈ کے ذریعے DisplayPort 2.0 کو سپورٹ کریں۔ DisplayPort 2.0 HDR10 رنگوں کے ساتھ 60 Hz پر 8K ریزولوشن کو سپورٹ کر سکتا ہے۔[134] DisplayPort 2.0 80 Gbit/s تک استعمال کر سکتا ہے، جو USB ڈیٹا کے لیے دستیاب مقدار سے دوگنا ہے، کیونکہ یہ تمام ڈیٹا ایک سمت (مانیٹر کی طرف) بھیجتا ہے اور اس طرح ایک بار میں تمام آٹھ ڈیٹا تاروں کو استعمال کر سکتا ہے۔[134]
جب اس تصریح کو رائلٹی فری بنا دیا گیا اور تھنڈربولٹ پروٹوکول کی تحویل انٹیل سے USB امپلیمنٹرز فورم کو منتقل کر دی گئی، تو تھنڈربولٹ 3 کو مؤثر طریقے سے USB4 تصریح میں نافذ کر دیا گیا – جس میں USB4 مصنوعات کے لیے تھنڈربولٹ 3 کے ساتھ مطابقت اختیاری لیکن حوصلہ افزا ہے۔[135]

انٹرآپریبلٹی

مرکزی مضمون:USB-to-serial اڈاپٹر
مختلفپروٹوکول کنورٹرزدستیاب ہیں جو USB ڈیٹا سگنلز کو دوسرے مواصلاتی معیارات میں اور ان سے تبدیل کرتے ہیں۔

Security threats

USB معیار کے عام ہونے کی وجہ سے، USB معیار کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے استحصالات موجود ہیں۔ آج اس کی سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک کو کہا جاتا ہےUSB قاتل، ایک آلہ جو ڈیٹا لائنوں پر ہائی وولٹیج پلس بھیج کر USB آلات کو نقصان پہنچاتا ہے۔
کے ورژنز میںمائیکروسافٹ ونڈوزسے پہلےونڈوز ایکس پی، ونڈوز خود بخود کچھ ڈیوائسز پر ایک اسکرپٹ چلاتا تھا (اگر موجود ہو) کے ذریعےآٹو رن، جن میں سے ایک USB ماس اسٹوریج ڈیوائسز ہیں، جن میں ممکنہ طور پر نقصان دہ سافٹ ویئر ہو سکتا ہے۔[136]
رابطہ
اپنی معلومات چھوڑیں، ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔

مصنوعات

کے بارے میں

خبریں

واٹس ایپ
وی‌چیٹ
ای میل