CN108780430A - 通过交替模式连接发送通用串行总线(usb)数据 - Google Patents
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Abstract
示例包括用于发送通用串行总线(USB)分组的装置。装置包括用于从USB设备接收USB分组的发射机适配器。发射机适配器还可以基于USB分组来生成一个或多个交替模式分组。发射机适配器还可以经由交替模式连接发送交替模式分组。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求享有于2016年4月1日由Rozic等人提交的、题为“TransmittingUniversal Serial Bus(USB)Data over Alternate Mode Connection”的、序列号为15/088,997的美国专利申请的申请日的利益,并且通过引用方式将其并入本文。
背景技术
互连信道用于将诸如USB设备之类的电子设备连接到计算设备。例如,USB设备可以包括与长电缆连接的硬盘驱动器(HDD)以及经由短互连信道(以及其他设备和其他长度的互连信道)连接的拇指驱动器。
ThunderboltTM是将外围组件互连快速(PCIe)和DisplayPort(DP)接口组合成一个串行信号以另外地在一个电缆中提供DC电力的接口。
附图说明
图1是示出可以通过交替模式接口隧道传送USB的示例性系统的框图;
图2是示出用于通过交替模式接口隧道传送USB的示例性物理拓扑的框图。
图3是用于通过交替模式接口隧道传送USB的示例性逻辑拓扑的横截面;
图4是示例性交替模式分组报头的框图;
图5是示出可以通过交替模式接口隧道传送USB的示例性计算设备的框图;
图6是示出用于通过交替模式接口隧道传送USB的方法的流程图;以及
图7是示出存储用于通过交替模式接口隧道传送USB的代码的计算机可读介质的框图。
贯穿本公开内容和附图使用相同的数字来引用同样的组件和特征。100系列中的数字指代最初见于图1中的特征;200系列中的数字指代最初见于图2中的特征;等等。
具体实施方式
如上面提到的,ThunderboltTM是将对PCI快速(PCIe)和DisplayPort(DP)接口的支持组合成一个串行信号、同时在一个电缆中提供DC电力的接口。ThunderboltTM版本1和2使用Mini DisplayPort连接器来连接设备。目前的ThunderboltTM版本3使用根据2015年4月3日发布的USB Type-CTM电缆和连接器规范修订版1.1的USB Type-CTM电缆和连接器。此外,ThunderboltTM版本3是使用USB Type-CTM的交替模式来实现的。交替模式将USB Type-C电缆中的物理线路中的一些物理线路专用于交替数据协议的直接设备到主机传输。具体而言,四个高速通道、两个边带引脚和(仅针对底座、可拆卸设备和永久电缆应用)两个USB2.0引脚和一个配置引脚可以用于交替模式传输。通过配置信道使用供应商定义的消息(VDM)来配置模式。
为了使用Type-CTM连接来实现通过ThunderboltTM的USB隧道传送,可以支持USB2.0和USB 3.1传送模式。如本文使用的,隧道传送指代根据被封装在另一网络协议内部的一个计算机网络协议来发送数据。例如,USB2.0标准包括低速(LS)、全速(FS)和高速(HS)模式。USB 3.x标准包括超速(SS)和超速+(SSP)模式,所述模式分别可以传送高达5Gbit/s和10Gbit/s的数据。USB 2.0在Type-CTM连接器内使用保留的信号集,所述连接器一旦在USBType-CTM交替模式下被启用,就使USB 2.0功能能够与交替模式接口共存。因此,通过使用不同的信令而无需任何隧道传送,USB 2.0功能可以在ThunderboltTM版本3上共存。然而,于2008年11月17日发布的USB 3.0规范和于2013年7月26日发布的USB 3.1规范没有在Type-CTM连接器内使用任何保留的信号集,并且因此目前无法与ThunderboltTM交替模式共存。
概括而言,本公开内容涉及用于通过ThunderboltTM接口隧道传送USB3.1数据的技术。具体而言,本文描述的技术包括用于通过生成交替模式兼容分组而通过Type-C连接器发送USB 3.x数据的系统、方法和接口控制器。例如,交替模式分组可以在USB发射机适配器处被生成,并通过USBType-C电缆被发送,并在USB接收机适配器处被接收。然后,USB接收机适配器可以基于交替模式分组来生成与最初接收的USB分组对应的USB分组。例如,可以基于交替模式分组中的报头信息来生成USB分组。因此,技术使连接到ThunderboltTM域的USB设备能够连接到单个可扩展主机控制器接口(xHCI)控制器。此外,不需要软件修改,这是因为USB接收机适配器以与USB发射机适配器接收USB分组的形式相同的形式输出USB分组。此外,代替通过ThunderboltTM域热插拔xHCI控制器,USB集线器和USB设备可以代替地更自然地被热插拔。因此,可以通过如由USB Type-C规范实现的交替模式来实现各种连接类型。具体而言,USB Type-C规范使信号引脚能够出于USB2/USB3数据传输以外的目的而被重新指派。这些重新指派被称为交替模式。每个USB Type-C端口可以支持零个或更多个交替模式。在实施例中,交替模式可以是其中跨引脚和/或硬件发送和接收数据的操作形式,其中,引脚和/或硬件指示第一协议,而数据根据第二协议被打包、编码/解码或以其他方式被传送。
现在参考图1,示出可以通过诸如ThunderboltTM接口之类的交替模式接口来隧道传送USB的示例性系统的框图被示出。示例性系统概括地由附图标记100指代,并且可以使用下面的图5的计算设备500来实现。例如,可以使用上面图1的计算设备126的交替模式接口来实现示例性系统100。
系统100可以包括xHCI端口102。例如,xHCI 102端口可以是用于通用串行总线(USB)的主机控制器,其能够与USB 1.x、2.0和3.x兼容设备对接。系统100还可以包括USB2.0集线器104和USB 3.1集线器106。USB2.0集线器104和USB 3.0集线器106分别包括USB上行链路集线器108和110。USB 2.0集线器104还可以包括两个USB下行链路端口112、114。USB2.1集线器106可以包括两个USB下行链路集线器116、118。系统100还可以包括两个交替模式连接120、122。交替模式连接120连接两个Type-C端口124、126。交替模式连接122耦合到两个Type-C端口128、130。此外,系统100可以包括耦合到xHCI端口102的USB 3.x适配器132以及耦合到USB 3.x适配器132的交替模式接口134。取决于数据流的方向,USB3.x适配器132可以被称为USB发射机适配器或USB接收机适配器。系统可以包括耦合到USB适配器138和一个或多个其他适配器140的另一交替模式接口136。例如,其他适配器140可以包括PCIe适配器和DP适配器。USB适配器138还耦合到USB 3.x集线器106的USB上行链路集线器110。另一USB适配器142耦合到USB 3.x集线器106的USB下行链路集线器116和交替模式接口144。交替模式接口144耦合到USB Type-C连接128。另一交替模式接口146耦合到Type-C连接130和USB适配器148。
如图1所示,xHCI端口102可以使用Type-C电缆通过连接154、156经由Type-C连接器124、126接收150并发送152USB 2.0业务。如箭头158、160所示,Type-C连接器124可以直接向和从USB 2.0集线器104发送USB 2.0业务。可以在USB 2.0集线器的USB上行链路集线器108和USB下行链路集线器114之间发送和接收USB 2.0业务,如由箭头162、164指示的。USB下行链路集线器114可以耦合到USB Type-C连接器118,并且如由箭头166、168指示地发送和接收USB 2.0业务。然后,如由箭头170、172指示的,可以在Type-C连接器128和Type-C连接器130之间发送或接收USB 2.0业务。例如,可以经由任何合适的USB Type-C兼容电缆发送USB 2.0业务。然后,可以从任何数量的USB 2.0设备(未示出)发送和接收USB 2.0业务。
xHCI端口102还可以发送和接收USB 3.x数据,例如USB 3.0数据或USB 3.1数据。例如,xHCI端口102可以从USB设备接收USB 3.x数据分组并将分组转发到USB 3.x适配器132。USB 3.x适配器132可以基于USB3.x分组来生成交替模式分组并将交替模式分组发送到交替模式接口134以进行传输。在一些示例中,交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括用于指示层类型的值。在一些示例中,交替模式分组可以包括分组报头,所述分组报头包括用于表示上游端口和下游端口之间的路径的字段。例如,字段可以指示用于上游USB端口和下游USB端口之间的虚拟链路的路径。在一些示例中,交替模式分组可以包括要被周期性地发送的分组。在一些示例中,交替模式分组均可以包括USB分组的部分。例如,USB分组可以是数据分组。在一些示例中,交替模式分组可以包括分组报头,所述分组报头包括用于以字节数指示事务长度的长度字段。在一些示例中,交替模式分组可以包括分组报头,所述分组报头包括要用于同步和错误检查的字段。
如由图1中的箭头174、176所示,可以在Type-C连接器124、126之间发送和接收交替模式分组。例如,可以经由USB Type-C电缆发送和接收交替模式分组。交替模式接口136可以接收交替模式分组并将它们转发到USB 3.x适配器138。然后,USB 3.x适配器138可以基于所接收的交替模式分组来生成USB 3.x分组。例如,USB 3.x适配器138可以使用被包括在交替模式分组中的报头信息来联结两个或更多个交替模式分组。然后,可以将所生成的USB分组发送到USB 3.x集线器106。可以在USB 3.x集线器106的USB上行链路集线器110和USB下行链路集线器116之间发送和接收USB 3.x分组,如由箭头178、180指示的。在一些示例中,USB分组可以经由USB下行链路集线器118被发送到一个或多个USB 3.x设备(未示出)。在一些示例中,USB 3.x分组可以被发送到USB适配器142。USB适配器142可以生成要被发送到交替模式接口144并在Type-C连接器128、130之间被发送(如箭头182、184所示)的交替模式分组。例如,可以通过USB Type-C电缆发送交替模式分组。交替模式接口146可以从Type-C端口130接收交替模式分组,并将分组发送到USB适配器148。例如,USB适配器148可以是USB接收机适配器。USB适配器148可以基于所接收的交替模式分组来生成USB分组。例如,USB适配器148可以通过从交替模式分组移除交替模式报头基于交替模式分组来恢复USB分组。在一些示例中,USB接收机适配器148可以通过组合来自两个或更多个交替模式分组的数据基于交替模式分组来恢复USB分组。在一些示例中,交替模式分组可以包括分组报头,所述分组报头包括要由USB适配器148用于解析命令和数据的值。因此,可以使用至少一个交替模式路径在下游端口和上游端口之间建立USB虚拟链路。
图1的图不旨在指示示例性系统100要包括图1中所示的所有组件。而是,可以使用更少的组件或图1中未示出的另外的组件(例如,另外的集线器、USB适配器、端口、连接等)来实现示例性系统100。
图2是示出用于通过诸如ThunderboltTM接口之类的交替模式接口隧道传送USB的示例性物理拓扑的框图。示例性物理拓扑概括地由附图标记200指代,并且可以使用下面的图5的计算设备500来实现。例如,可以在图1的计算设备的交替模式接口中实现示例性物理拓扑200。例如,可以在上面的图1的计算设备中实现SoC 202。
物理拓扑200可以包括片上系统(SoC)202。SoC 202可以包括经由连接216、218连接到交替模式交换机214的多个xHCI端口212。例如,交替模式交换机214可以是ThunderboltTM交换机。如箭头220所示,xHCI主机端口212中的一者也还示出为连接到USB端点208。交替模式交换机214被示出为经由箭头222耦合到交替模式设备204的交替模式交换机224。例如,交替模式交换机214、224可以经由USB Type-C电缆耦合。交替模式交换机224还被示出为经由连接228、230耦合到交替模式设备204的USB集线器226。交替模式交换机224还被示出为经由箭头232耦合到交替模式设备206的交替模式交换机234。交替模式交换机234被示出为经由连接238、240耦合到交替模式设备206的USB集线器236。USB集线器236被示出为经由连接242耦合到USB端点210。
在示例性物理拓扑200中,可以经由连接216、218将一个或多个USB3.x数据流从xHCI端口212发送到交替模式交换机214并且从xHCI端口212接收。交替模式交换机214、224、234均可以具有用于生成要通过连接222、232发送的交替模式分组的USB适配器。USB适配器还可以从交替模式分组生成要被发送到USB集线器226、236以递送到任何数量的USB端点210的USB分组。因此,交替模式交换机可以用于在保持与USB端点设备208、210的兼容性的同时添加USB 3.x功能。关于下面的图5更详细地讨论了USB适配器的功能。
图2的图不旨在指示示例性物理拓扑200要包括图2中所示的所有组件。而是,可以使用更少的组件或图2中未示出的另外的组件(例如,另外的端口、交换机、集线器、端点等)来实现示例性物理拓扑200。
图3是用于通过诸如ThunderboltTM接口之类的交替模式接口隧道传送USB的示例性逻辑拓扑的横截面。示例性逻辑拓扑概括地由附图标记300指代,并且可以使用下面的图5的计算设备500来实现。例如,示例性逻辑拓扑300可以对应于图2的物理拓扑200,并且可以在下面的图5的计算设备的交替模式接口526中被实现。
逻辑拓扑300可以包括耦合到USB端点308、310的片上系统(SoC)302和交替模式设备304、306。例如,交替模式设备304、306可以是ThunderboltTM设备。SoC 302可以包括连接到USB端点308和交替模式设备304的USB集线器314的多个xHCI主机端口312,分别如箭头316和318所示。例如,箭头318可以表示使用USB Type-C连接器的交替模式连接。USB集线器314还耦合到USB集线器322,如箭头320所示。箭头320可以表示使用USB Type-C连接器的交替模式连接。
如图3所示,逻辑拓扑300被示出为连接xHCI主机端口312和USB端点310的一系列USB集线器314、322。尽管交替模式分组在通过连接318和320的传输期间被使用,但是逻辑拓扑300看起来类似于经由两个交替模式连接318和320连接的一系列USB集线器。
图3的图不旨在指示示例性逻辑拓扑300要包括图3中所示的所有组件。而是,可以使用更少的组件或图3中未示出的另外的组件(例如,另外的端口、USB集线器、USB端点、SoC等)来实现示例性逻辑拓扑300。
图4是示例性交替模式分组报头的框图。示例性分组报头概括地由附图标记400指代,并且可以使用上面图1的系统100来实现。例如,可以由上面图1的USB适配器138、142发送和接收示例性分组报头400。
分组报头400包括协议定义字段(PDF)402、HopID字段404、长度字段406和报头错误控制/检查(HEC)字段408。在一些示例中,PDF 402的大小可以是4比特,HopID字段404的大小可以是12比特,长度字段406的大小可以是8比特,并且HEC字段408的大小可以是8比特。
在示例性分组报头400中,USB接收机适配器可以使用PDF字段402来解析命令和数据。例如,USB发射机适配器可以对PDF 402进行编码以指示正在发送信息的层的类型。例如,可以使用值0000b来指示低频周期信令(LFPS)层。
在一些示例中,可以使用值0001b在PDF 402字段中指示有序集。有序集值可以用于传递训练序列1(TS1)、训练序列2(TS2)、开始数据流(SDS)有序集(OS)信息。
在一些示例中,可以使用值0010b在交替模式分组报头的PDF 402中指示链路层。链路层可以用于传递链路命令信息。链路层分组可以包括覆盖完整8符号链路命令的两个DWORD的数据。
在一些示例中,可以使用值0011b来指示包括链路管理分组(LMP)、事务分组(TP)、等时时间戳分组(ITP)和数据分组报头(DPH)的协议层。该协议层分组可以用于传递协议层报头。例如,分组可以包括覆盖协议层分组的完整结构的五个或六个DWORD的数据。
在一些示例中,可以使用三个协议定义的字段(PDF)402值来定义协议层数据分组。例如,由于USB分组可以比交替模式分组长,因此USB分组可以在USB发送适配器处被分段并在USB接收适配器上被重新组装。例如,可以使用值0100b来指示开始/单段数据分组,值0101b可以指示协议层中间段数据分组,并且值0110b可以指示协议层结束段数据分组。在一些示例中,值0111b-1111b可以被保留用于指示另外的可选层或功能。
在一些示例中,HopID字段404可以用于指示用于上游USB端口和下游USB端口之间的每个虚拟链路的路径。
在一些示例中,长度字段406可以用于指示特定分组的长度。例如,取决于正在发送的数据,数据分组可以是可变长度的。因此,长度字段406可以用于以字节数指示事务的数据。
在一些示例中,HEC字段408可以用于同步和检查交替模式分组中的错误。例如,HEC字段408可以用于验证报头的正确性。
图4的图不旨在指示示例性分组报头400要包括图4中所示的所有组件。而是,可以使用更少的组件或图4中未示出的另外的组件(例如,另外的字段、字段值等)来实现示例性分组报头400。例如,分组报头的特定结构可以取决于USB 3.x要通过其被隧道传送的协议。
图5是示出可以通过交替模式接口隧道传送USB的示例性计算设备的框图。计算设备500可以是例如膝上型计算机、桌上型计算机、平板计算机、移动设备或服务器等。计算设备500可以包括:中央处理单元(CPU)502,其被配置为执行存储的指令;以及存储器设备504,其存储可由CPU502执行的指令。CPU 502可以通过总线506耦合到存储器设备504。另外,CPU 502可以是单核处理器、多核处理器、计算集群或任何数量的其他配置。此外,计算设备500可以包括多于一个的CPU 502。存储器设备504可以包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、闪速存储器或任何其他合适的存储器系统。例如,存储器设备504可以包括动态随机存取存储器(DRAM)。
计算设备500还可以包括图形处理单元(GPU)508。如所示,CPU 502可以通过总线506耦合到GPU 508。GPU 508可以被配置为在计算设备500内执行任何数量的图形操作。例如,GPU 508可以被配置为呈现或操纵要被显示给计算设备500的用户的图形图像、图形帧、视频等。
存储器设备504可以包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、闪速存储器或任何其他合适的存储器系统。例如,存储器设备504可以包括动态随机存取存储器(DRAM)。存储器设备504可以包括设备驱动程序510,其被配置为执行用于设备发现的指令。设备驱动程序510可以是软件、应用程序、应用代码等。
CPU 502还可以通过总线506连接到输入/输出(I/O)设备接口512,所述I/O设备接口512被配置为将计算设备500连接到一个或多个I/O设备514。I/O设备514可以包括例如键盘和指示设备,其中,指示设备可以包括触摸板或触摸屏等。I/O设备514可以是计算设备500的内置组件,或者可以是外部地连接到计算设备500的设备。在一些示例中,存储器504可以通过直接存储器访问(DMA)通信地耦合到I/O设备514。
CPU 502还可以通过总线506链接到显示器接口516,所述显示器接口516被配置为将计算设备500连接到显示设备518。显示设备518可以包括显示屏,所述显示屏是计算设备500的内置组件。显示设备518还可以包括在计算设备500内部的或外部地连接到计算设备500的计算机监视器、电视或投影仪等。
计算设备还包括存储设备520。存储设备520是诸如硬盘驱动器、光盘驱动器、拇指驱动器、驱动器阵列或其任何组合之类的物理存储器。存储设备520还可以包括远程存储驱动器。
计算设备500还可以包括网络接口控制器(NIC)522。NIC 522可以被配置为通过总线506将计算设备500连接到网络524。网络524可以是广域网(WAN)、局域网(LAN)或互联网等。在一些示例中,设备可以通过无线技术与其他设备进行通信。例如,设备可以经由无线局域网连接与其他设备进行通信。在一些示例中,设备可以经由或类似技术与其他设备连接和通信。
CPU 502还可以通过总线506链接到交替模式接口526,所述交替模式接口526被配置为将计算设备500连接到任何数量的USB 3.1设备528。例如,USB设备可以包括USB 2.0设备以及USB 3.1设备。在一些示例中,交替模式接口526可以是ThunderboltTM接口。交替模式接口526还可以被配置为将计算设备500连接到任何数量的显示设备。例如,交替模式接口526可以经由任何合适的连接(例如,Type-C USB连接)连接到USB设备528和显示设备530。
图5的框图不旨在指示计算设备500要包括图5中所示的所有组件。而是,计算设备500可以包括更少的组件或图5中未示出的另外的组件,例如另外的USB设备、另外的显示设备等。取决于具体实施方式的细节,计算设备500可以包括图5中未示出的任何数量的另外的组件。此外,CPU502的功能中的任一者可以部分地或完全地用硬件实现和/或在处理器中实现。
图6是示出用于通过诸如ThunderboltTM接口之类的交替模式接口526隧道传送USB的方法的流程图。示例性方法概括地由附图标记600指代,并且可以使用上面的图5的交替模式接口526来实现。
在框602处,第一接口从第一USB设备接收USB分组。例如,第一接口可以是USB发射机适配器。
在框604处,第一接口基于USB分组来生成交替模式分组。例如,第一接口可以将交替模式分组报头添加到USB分组。在一些示例中,USB分组可以在第一接口处被分段成交替模式分组。
在框606处,第一接口经由交替模式连接将交替模式分组发送到第二接口。例如,第二接口可以是USB接收机适配器。在一些示例中,交替模式连接可以是USB Type-C电缆。
在框608处,第二接口基于所接收的交替模式分组来恢复USB分组。例如,第二接口可以从交替模式分组移除交替模式分组报头以恢复USB分组。在一些示例中,第二接口组合两个或更多个交替模式分组以恢复分段的USB分组。
在框610处,第二接口将恢复的USB分组发送到第二USB设备。例如,第二USB设备可以检测所接收的USB分组,就好像第二USB设备经由USB集线器连接到第一USB设备一样。因此,交替模式连接对于第一USB设备和第二USB设备可以是透明的。
在一些示例中,第二USB设备可以以与第一USB设备将分组发送到第二USB设备的方式(如上面在框602-610中描述的)相同的方式将USB分组发送到第一USB设备。
该过程流图不旨在指示示例性过程600的框要以任何特定次序执行,或者在每个情况下都包括所有框。此外,取决于具体实施方式的细节,可以在示例性过程600内包括未示出的任何数量的另外的框。
图7是示出存储用于通过交替模式接口隧道传送USB的代码的计算机可读介质700的框图。计算机可读介质700可以由处理器702通过计算机总线704访问。此外,计算机可读介质700可以包括被配置为引导处理器702执行本文描述的方法的代码。在一些实施例中,计算机可读介质700可以是非暂时性计算机可读介质。在一些示例中,计算机可读介质700可以是存储介质。然而,在任何情况下,计算机可读介质都不包括诸如载波、信号等的暂时性介质。
图7的框图不旨在指示计算机可读介质700要包括图7中所示的所有组件。此外,取决于具体实施方式的细节,计算机可读介质700可以包括图7中未示出的任何数量的另外的组件。
本文讨论的各种软件组件可以被存储在一个或多个计算机可读介质700上,如图7指示的。例如,接收机模块706可以被配置为从第一USB设备接收USB分组。例如,USB设备可以是USB 3.x设备。USB分组可以是数据分组。生成器模块708可以基于USB分组来生成交替模式分组。例如,交替模式分组可以是ThunderboltTM分组。在一些示例中,生成器模块708可以将交替模式分组报头添加到USB分组。在一些示例中,生成器模块708可以经由交替模式分组的报头解析命令和数据。在一些示例中,生成器模块708可以将USB分组分段成交替模式分组。发射机模块710可以将交替模式分组发送到耦合到第二USB设备的接口。例如,第二USB设备可以是USB 3.x设备。接口可以是交替模式接口。例如,接口可以是ThunderboltTM接口。
在一些示例中,接收机模块706可以从接口接收第二组交替模式分组。在一些示例中,生成器模块708可以基于交替模式分组来生成USB分组。例如,USB分组可以是USB 3.x分组。在一些示例中,生成器模块708可以从交替模式分组移除交替模式分组报头。在一些示例中,生成器模块708可以组合多个交替模式分组以恢复分段的USB分组。在一些示例中,发射机模块710可以将恢复的USB分组发送到第一USB设备。在一些示例中,交替模式分组因此对于第一USB设备和第二USB设备是透明的。例如,第一USB设备和第二USB可能检测不到交替模式分组。
图7的框图不旨在指示计算机可读介质700要包括图7中所示的所有组件。此外,取决于具体实施方式的细节,计算机可读介质700可以包括图7中未示出的任何数量的另外的组件。
示例
示例1是用于发送通用串行总线(USB)分组的装置。用于发送通用串行总线(USB)分组的装置包括发射机适配器,其用于从USB设备接收USB分组。发射机适配器还用于基于USB分组来生成一个或多个交替模式分组。发射机适配器还用于经由交替模式连接发送交替模式分组。
示例2包括示例1的用于发送通用串行总线(USB)分组的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,USB分组包括USB 3.x分组。
示例3包括示例1至2中任一者的用于发送通用串行总线(USB)分组的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括用于指示层类型的值。
示例4包括示例1至3中任一者的用于发送通用串行总线(USB)分组的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括用于表示上游端口和下游端口之间的路径的字段。
示例5包括示例1至4中任一者的用于发送通用串行总线(USB)分组的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括要被周期性地发送的分组。
示例6包括示例1至5中任一者的用于发送通用串行总线(USB)分组的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括USB分组的部分,其中,USB分组包括数据分组。
示例7包括示例1至6中任一者的用于发送通用串行总线(USB)分组的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括用于指示用于上游USB端口和下游USB端口之间的虚拟链路的路径的字段。
示例8包括示例1至7中任一者的用于发送通用串行总线(USB)分组的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括用于以字节数指示事务长度的长度字段。
示例9包括示例1至8中任一者的用于发送通用串行总线(USB)分组的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括要用于同步和错误检查的字段。
示例10包括示例1至9中任一者的用于发送通用串行总线(USB)分组的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式连接包括USBType-C电缆。
示例11是用于通过交替模式接口接收USB分组的装置。装置包括接收机适配器,所述接收机适配器用于:经由交替模式连接从USB发射机适配器接收交替模式分组;基于交替模式分组来恢复USB分组;以及将USB分组发送到USB设备。
示例12包括示例11的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式连接包括USB Type-C电缆。
示例13包括示例11至12中任一者的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,接收机适配器用于通过从交替模式分组移除交替模式报头基于交替模式分组来恢复USB分组。
示例14包括示例11至13中任一者的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,接收机适配器用于通过组合两个或更多个交替模式分组基于交替模式分组来恢复USB分组。
示例15包括示例11至14中任一者的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括要由接收机适配器用于解析命令和数据的值。
示例16包括示例11至15中任一者的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括报头,所述报头包括要用于同步和错误检查的字段。
示例17包括示例11至16中任一者的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,USB分组包括数据分组。
示例18包括示例11至17中任一者的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,接收机适配器还耦合到可扩展主机控制器接口(xHCI)控制器,其中,xHCI控制器用于将USB3.x分组发送到接收机适配器并且将USB2.0分组直接发送到交替模式连接。
示例19包括示例11至18中任一者的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,接收机适配器包括USB接收机适配器。
示例20包括示例11至19中任一者的装置,包括或不包括可选特征。在该示例中,装置包括接口。
示例21是用于发送USB分组的方法。方法包括:在第一接口处从第一USB设备接收USB分组;在第一接口处基于USB分组来生成交替模式分组;经由交替模式连接将交替模式分组发送到第二接口;经由第二接口基于交替模式分组来恢复USB分组;以及经由第二接口将恢复的USB分组发送到第二USB设备。
示例22包括示例21的方法,包括或不包括可选特征。在该示例中,第一接口包括USB发射机适配器,并且第二接口包括USB接收机适配器。
示例23包括示例21至22中任一者的方法,包括或不包括可选特征。在该示例中,基于USB分组来生成交替模式分组包括将交替模式分组报头添加到USB分组。
示例24包括示例21至23中任一者的方法,包括或不包括可选特征。在该示例中,基于交替模式分组来恢复USB分组包括从交替模式分组移除交替模式分组报头。
示例25包括示例21至24中任一者的方法,包括或不包括可选特征。在该示例中,USB分组是USB 3.x分组。
示例26包括示例21至25中任一者的方法,包括或不包括可选特征。在该示例中,第一USB设备和第二USB设备是USB 3.x设备。
示例27包括示例21至26中任一者的方法,包括或不包括可选特征。在该示例中,基于USB分组来生成交替模式分组包括将USB分组分段成交替模式分组。
示例28包括示例21至27中任一者的方法,包括或不包括可选特征。在该示例中,恢复USB分组包括组合多个交替模式分组以恢复分段的USB分组。
示例29包括示例21至28中任一者的方法,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式连接对于第一USB设备和第二USB设备是透明的。
示例30包括示例21至29中任一者的方法,包括或不包括可选特征。在该示例中,方法包括经由第二接口、交替模式连接和第一接口将第二组USB分组从第二USB设备发送到第一USB设备。
示例31是用于发送通用串行总线(USB)分组的系统。系统包括:用于从USB设备接收USB分组的单元;用于基于USB分组来生成一个或多个交替模式分组的单元;以及用于经由交替模式连接发送交替模式分组的单元。
示例32包括示例31的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,USB分组包括USB3.x分组。
示例33包括示例31至32中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括用于指示层类型的值。
示例34包括示例31至33中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括用于表示上游端口和下游端口之间的路径的字段。
示例35包括示例31至34中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括要被周期性地发送的分组。
示例36包括示例31至35中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括USB分组的部分,其中,USB分组包括数据分组。
示例37包括示例31至36中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括用于指示用于上游USB端口和下游USB端口之间的虚拟链路的路径的字段。
示例38包括示例31至37中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括用于以字节数指示事务长度的长度字段。
示例39包括示例31至38中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括要用于同步和错误检查的字段。
示例40包括示例31至39中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式连接包括USB Type-C电缆。
示例41是用于通过交替模式接口接收USB分组的系统。系统包括:用于经由交替模式连接从发射机适配器接收交替模式分组的单元;用于基于交替模式分组来恢复USB分组的单元;以及用于将USB分组发送到USB设备的单元。
示例42包括示例41的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式连接包括USB Type-C电缆。
示例43包括示例41至42中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,用于恢复USB分组的单元用于通过从交替模式分组移除交替模式报头基于交替模式分组来恢复USB分组。
示例44包括示例41至43中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,用于恢复USB分组的单元用于通过组合来自两个或更多个交替模式分组的数据基于交替模式分组来恢复USB分组。
示例45包括示例41至44中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括要由USB接收机适配器用于解析命令和数据的值。
示例46包括示例41至45中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组包括报头,所述报头包括要用于同步和错误检查的字段。
示例47包括示例41至46中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,USB分组包括数据分组。
示例48包括示例41至47中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,用于接收交替模式分组的单元耦合到可扩展主机控制器接口(xHCI)控制器,其中,xHCI控制器用于将USB 3.x分组发送到接收机适配器并且将USB 2.0分组直接发送到交替模式连接。
示例49包括示例41至48中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,用于恢复USB分组的单元包括USB接收机适配器。
示例50包括示例41至49中任一者的系统,包括或不包括可选特征。在该示例中,用于接收交替模式分组的单元包括接口。
示例51是具有存储于其中的指令的用于发送USB分组的至少一个计算机可读介质。计算机可读介质包括引导处理器从第一USB设备接收USB分组的指令。计算机可读介质还包括引导处理器基于USB分组来生成交替模式分组的指令。计算机可读介质还包括引导处理器将交替模式分组发送到耦合到第二USB设备的接口的指令。
示例52包括示例51的计算机可读介质,包括或不包括可选特征。在该示例中,计算机可读介质包括用于从接口接收第二组交替模式分组的指令。计算机可读介质还包括引导处理器基于交替模式分组来生成USB分组的指令。计算机可读介质还包括引导处理器将恢复的USB分组发送到第一USB设备的指令。
示例53包括示例51至52中任一者的计算机可读介质,包括或不包括可选特征。在该示例中,USB分组包括数据分组。
示例54包括示例51至53中任一者的计算机可读介质,包括或不包括可选特征。在该示例中,计算机可读介质包括用于将交替模式分组报头添加到USB分组的指令。
示例55包括示例51至54中任一者的计算机可读介质,包括或不包括可选特征。在该示例中,计算机可读介质包括用于从交替模式分组移除交替模式分组报头的指令。
示例56包括示例51至55中任一者的计算机可读介质,包括或不包括可选特征。在该示例中,第一USB设备和第二USB设备是USB 3.x设备。
示例57包括示例51至56中任一者的计算机可读介质,包括或不包括可选特征。在该示例中,计算机可读介质包括用于将USB分组分段成交替模式分组的指令。
示例58包括示例51至57中任一者的计算机可读介质,包括或不包括可选特征。在该示例中,计算机可读介质包括用于组合多个交替模式分组以恢复分段的USB分组的指令。
示例59包括示例51至58中任一者的计算机可读介质,包括或不包括可选特征。在该示例中,交替模式分组对于第一USB设备和第二USB设备是透明的。
示例60包括示例51至59中任一者的计算机可读介质,包括或不包括可选特征。在该示例中,计算机可读介质包括用于经由交替模式分组的报头解析命令和数据的指令。
并非本文描述和示出的所有组件、特征、结构、特性等都需要被包括在一个或多个特定方面中。例如,如果说明书声明组件、特征、结构或特性“可以”、“可能”、“能够”或“可”被包括,则该特定组件、特征、结构或特性不被要求被包括。如果说明书或权利要求书提及“一”或“一个”元素,那并不意指只存在元素之一。如果说明书或权利要求书提及“另外的”元素,那不排除存在多于一个的另外的元素。
应当注意,尽管已参考特定实施方式描述了一些方面,但根据一些方面其它实施方式也是可能的。另外,附图中示出的和/或本文描述的电路元素或其他特征的布置和/或次序不需要以所示出和描述的特定方式布置。根据一些方面,许多其他布置是可能的。
在附图中所示的每个系统中,在一些情况下,元素均可以具有相同的附图标记或不同的附图标记,以表明所表示的元素可以是不同的和/或类似的。然而,元素可以足够灵活以具有不同的实施方式并且与本文示出或描述的系统中的一些或所有系统一起工作。附图中所示的各种元素可以相同或不同。哪个元素被称为第一元素以及哪个被称为第二元素是任意的。
应当理解,前述示例中的详情可以在一个或多个方面中的任何地方使用。例如,上面描述的计算设备的所有可选特征还可以关于本文描述的方法或计算机可读介质中的任一者来实现。此外,尽管流图和/或状态图可能已经在本文中用于描述方面,但是技术不限于那些图或本文中的对应描述。例如,流程不需要移动通过每个所示的框或状态,或者以与本文示出和描述的次序完全相同的次序移动。
本技术不限于本文列出的特定细节。实际上,受益于本公开内容的本领域技术人员将领会的是,可以在本技术的范围内进行根据前述描述和附图的许多其他变型。因此,是所附权利要求(包括对其的任何修改)定义了本技术的范围。
Claims (25)
1.一种用于发送通用串行总线(USB)分组的装置,其包括:
发射机适配器,其用于:
从USB设备接收USB分组;
基于所述USB分组来生成一个或多个交替模式分组;以及
经由交替模式连接发送所述交替模式分组。
2.如权利要求1所述的装置,其中,所述USB分组包括USB 3.x分组。
3.如权利要求1所述的装置,其中,所述交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括用于指示层类型的值。
4.如权利要求1所述的装置,其中,所述交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括用于表示上游端口和下游端口之间的路径的字段。
5.如权利要求1所述的装置,其中,所述交替模式分组包括要被周期性地发送的分组。
6.如权利要求1-5的任意组合所述的装置,其中,所述交替模式分组包括所述USB分组的部分,其中,所述USB分组包括数据分组。
7.如权利要求1-5的任意组合所述的装置,其中,所述交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括用于指示用于上游USB端口和下游USB端口之间的虚拟链路的路径的字段。
8.如权利要求1-5的任意组合所述的装置,其中,所述交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括用于以字节数指示事务长度的长度字段。
9.如权利要求1-5的任意组合所述的装置,其中,所述交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括要用于同步和错误检查的字段。
10.如权利要求1-5的任意组合所述的装置,其中,所述交替模式连接包括USB Type-C电缆。
11.一种用于通过交替模式接口接收USB分组的装置,其包括:
接收机适配器,其用于:
经由交替模式连接从发射机适配器接收交替模式分组;
基于所述交替模式分组来恢复USB分组;以及
将所述USB分组发送到USB设备。
12.如权利要求11所述的装置,其中,所述交替模式连接包括USB Type-C电缆。
13.如权利要求11所述的装置,其中,所述接收机适配器用于通过从所述交替模式分组移除交替模式报头基于所述交替模式分组来恢复所述USB分组。
14.如权利要求11-13的任意组合所述的装置,其中,所述接收机适配器用于通过组合两个或更多个交替模式分组基于所述交替模式分组来恢复所述USB分组。
15.如权利要求11-13的任意组合所述的装置,其中,所述交替模式分组包括分组报头,所述分组报头包括要由所述接收机适配器用于解析命令和数据的值。
16.一种用于发送USB分组的方法,包括:
在第一接口处从第一USB设备接收USB分组;
在所述第一接口处基于所述USB分组来生成交替模式分组;
经由交替模式连接将所述交替模式分组发送到第二接口;
经由所述第二接口基于所述交替模式分组来恢复所述USB分组;以及
经由所述第二接口将所恢复的USB分组发送到第二USB设备。
17.如权利要求16所述的方法,其中,所述第一接口包括发射机适配器,并且所述第二接口包括接收机适配器。
18.如权利要求16所述的方法,其中,基于所述USB分组来生成所述交替模式分组包括将交替模式分组报头添加到所述USB分组。
19.如权利要求16所述的方法,其中,基于所述交替模式分组来恢复所述USB分组包括从所述交替模式分组移除所述交替模式分组报头。
20.如权利要求16所述的方法,其中,所述USB分组是USB 3.x分组。
21.如权利要求16-20的任意组合所述的方法,其中,所述第一USB设备和所述第二USB设备是USB 3.x设备。
22.如权利要求16-20的任意组合所述的方法,其中,基于所述USB分组来生成所述交替模式分组包括将所述USB分组分段成交替模式分组。
23.如权利要求16-20的任意组合所述的方法,其中,恢复所述USB分组包括组合多个所述交替模式分组以恢复分段的USB分组。
24.如权利要求16-20的任意组合所述的方法,其中,所述交替模式连接对于所述第一USB设备和所述第二USB设备是透明的。
25.如权利要求16-20的任意组合所述的方法,其包括经由所述第二接口、所述交替模式连接和所述第一接口将第二组USB分组从所述第二USB设备发送到所述第一USB设备。
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