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1394連接

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1394連接是電腦裏裝的視頻採集卡的,簡稱1394卡。主要用來採集視頻,比如攝像機和數碼相機。
中文名
1394連接
外文名
1394 connection
別    名
IEEE1394接口或Firewire火線接口
接口數
2
開發公司
蘋果公司
作    用
為外設提供電源,支持數據傳輸

1394連接基本信息

1394連接定義

1394連接是你電腦裏裝的視頻採集卡的,簡稱1394卡。主要用來採集視頻,比如攝像機數碼相機 [1] 

1394連接火線接口

IEEE1394接口也稱Firewire火線接口,是蘋果公司開發的串行標準。同USB一樣,IEEE1394也支持外設熱插拔,可為外設提供電源,省去了外設自帶的電源,能連接多個不同設備,支持同步數據傳輸。IEEE1394分為兩種傳輸方式:backplane模式和Cable模式。backplane模式最小的速率也比USb1.1最高速率高,分別為12.5Mbps/s 、25Mbps/s 、50Mbps/s,可以用於多數的高帶寬應用。Cable模式是速度非常快的模式,分為100Mbps/s 、200Mbps/s 和400Mbps/s幾種,在200Mbps/s下可以傳輸不經壓縮的高質量數據電影
採集卡,採集視頻用的。筆記本上一般都帶。 [1] 

1394連接其他信息

1394連接適配器

通用串行總線(Universal Serial Bus,即USB)一樣,IEEE 1394也是一種串行數據傳輸協議。但是同USB相比,IEEE 1394還具有一些長處。最常見的USB 1.1協議的數據傳輸速度為12 Mbps。而IEEE 1394可以達到400 Mbps的傳輸速度。IEEE1394是IEEE標準化組織制定的一項具有視頻數據傳輸速度串行接口標準。同USB一樣,1394也支持外設熱插拔、同時可為外設提供電源,省去了外設自帶的電源、支持同步數據傳輸。在可預見的未來,USB和1394將同時存在,提供不同的服務,不需要高速數據傳輸的外設可能將仍採用USB。最終,PC將都採用USB和1394串口來處理所有外部輸入輸出,顯著地簡化PC外設的連接。
因為1394能夠處理高速數據傳輸率,它促使外設向計算機傳輸更多的數據,進行基於主機的處理,這能夠降低一些外設的成本,比如,數字相機、打印機等。當它們達到很高的數據傳輸率時,無論是對新的消費電子設備的通用連接性,還是對要害的PC外設來説,1394均是十分重要的。例如,一台1394掃描儀比一台並口掃描儀的速度要快的多,尤其在高分辨率時,更為顯著。
同USB一起,通過兩個串行總線模塊,1394將成為新的PC結構模塊。推薦的設備插件規範就是1394和USB大的、新的應用的優秀例子,通過1394和USB提供外設模塊。1394的一個承諾就是極大地豐富PC用户的眼界。用户將能夠通過他們的PC來控制消費電子設備和PC外設,編輯音頻或視頻數據,連接外設到Internet等等。通過提供娛樂、遊戲、學習今天不可能的經歷,把PC帶進家庭。
具有這些標準組件的PC將答應用户根據自己的意願購買和有選擇地升級他們的PC。1394在這裏起到一個數字RCA連接器的作用,那樣PC系統變得更象是組成立體聲系統。
由於它支持即插即用,就象USB一樣,易用,減少用户的支持需求。由於1394使用户能夠得到豐富的數字化應用,它使得PC更具吸引力。1394模塊使製造商大大地簡化製造過程,降低存貨。對外設供給商來説,消費類電子和計算機工業支持單一的工業標準將使得產品可以推向兩個市場。即插即用可降低返修成本和客户服務費用。 [1] 

1394連接特點

(1) 多媒體應用的實時數據傳輸
(2) 數據傳輸率為100,200,&400Mbits/s;將來達到800Mbits/s或Gbits/s
(3) 實時連接或斷開時數據不丟失或中斷
(4) 支持即插即用自動配置
(5) 實時應用的寬帶寬
(6) 不同設備和應用的通用連接
(7) 遵循IEEE1394高性能串行總線標準
USB通常被用在低帶寬的應用之中,例如:連接數碼照相機和便攜式音頻播放器等。而IEEE 1394一般用在高帶寬應用之中,例如:連接數碼攝像機和外部硬盤等。 消費電子方面已經有了採用1394接口的便攜式攝像機、數字衞星接收裝置等。將來,數字電視、數字頂置盒、DVD播放機也採用1394接口。1394可能是消費電子和個人計算機之間的物理橋樑。現有的產品1394協議支持100Mbps、200Mbps、400mbps的數據傳輸率,將來將達到800Mbps、1600Mbps、3200mbps的數據傳輸率。
1995年美國電氣和電子工程師學會(IEEE)制定了IEEE1394標準,它是一個串行接口,但它能像並聯SCSI接口一樣提供同樣的服務,而其成本低廉。它的特點是傳輸速度快,確定為400Mb/s,以後可望提高到800Mb/s、1.6Gb/s、3.2Gb/s。所以傳送數字圖像信號也不會有問題。用電纜傳送的距離現在是4.5m,進一步要擴展到50m。在實際應用中,當使用IEEE 1394電纜時,其傳輸距離可以達到30m;而在使用NEC研發的多模光纖適配器時,使用多模光纖的傳輸距離可達500m。在2000年春季正式通過的IEEE 1394-2000中,最大數據傳輸速率可達到1.6Gb/s,相鄰設備之間連接電纜的最大長度可擴展到100m。
IEEE1394的前身是1986年由蘋果電腦(Apple)公司起草的。蘋果公司稱之為火線(FireWire)並註冊為其商標。而Sony公司稱之為i.Link德州儀器公司則稱之為Lynx。實際上,上述商標名稱都是指同一種技術,即IEEE1394。
FireWire完成於1987年,1995年被IEEE定為IEEE1394-1995技術規範,在制定這個串行接口標準之前,IEEE已經制定了1393個標準,因此將1394這個序號給了它,其全稱為IEEE1394,簡稱1394。因為在IEEE1394-1995中還有一些模糊的定義,後來又出了一份補充文件P1394a,用以澄清疑點、更正錯誤並添加了一些功能。除此之外,還通過P1394b討論增加新功能的接口標準。作為一個工作組標準,P1394b是一個高傳輸率與長距離版本的IEEE1394,它的單信道帶寬為800Mb/s。在這一方案中,一個重要的特性是,在不同的傳輸距離與傳輸速率下可以使用不同的傳輸媒介。
網絡設備經數字接口進行信號交換。當連接多台機器時,由於存在音頻、視頻、控制等各種各樣的信號,所以接口的信息傳輸方式、傳輸速度、傳輸容量、可帶機器的數量、可接電纜的長度等,是要考慮的主要方面。世界上雖然有IEEE1394、通用串行總線(USB)等多種數字接口,但用上述標準衡量,最受重視的是IEEE1394。
IEEE1394作為一個工業標準的高速串行總線,已廣泛應用於數字攝像機、數字照相機、電視機頂盒、家庭遊戲機、計算機及其外圍設備。更新一代的產品如DVD、硬盤錄像機等也將使用IEEE1394。其在數字視音頻消費市場的廣泛應用,為家用市場甚至專業市場開闢了全數字化拍攝到製作環境。IEEE1394接口已經在一些廠家的攝錄機中使用,如Sony 推出的DVCAM系列攝錄設備,松下公司推出的DVCPRO25系列設備。其它廠家也相應推出各自的攝像機產品,將1394接口的應用推向新的高度。
IEE394接口的物理特質
IEEE1394是串行的數字接口,也許有人會認為為什麼不採用像IDE或PCI這樣的並行總線呢?因為更多的導線將提供更大的帶寬。其實,並行端口非常複雜,相對於串行總線來説需要更多的軟件控制,而且系統開銷也很大。因此,並行接口不一定能夠提供更快的傳輸速率。此外,價格也是一方面的因素。更多的控制軟件和連接導線都會增加技術的實現成本。而且並行導線容易產生信號干擾,解決這一問題同樣也需要增加費用。相對於並行總線,串行總線的另外一個優勢就是節省空間。串聯線體積更小,使用更加方便。
IEEE1394接口有6針和4針兩種類型。6角形的接口為6針,小型四角形接口則為4針。最早蘋果公司開發的IEEE1394接口是6針的,後來,SONY公司看中了它數據傳輸速率快的特點,將早期的6針接口進行改良,重新設計成為大家所常見的4針接口,並且命名為iLINK。這種連接器如果要與標準的6導線線纜連接的話,需要使用轉換器
兩種接口的區別在於能否通過連線向所連接的設備供電。6針接口中有4針是用於傳輸數據的信號線,另外2針是向所連接的設備供電的電源線。由於1394是一串行總線,數據從一台設備傳至另一台時,若某一設備電源突然關斷或出現故障,將破壞整個數據通路。電纜中傳送電源將使每台設備連接器電路工作,採用一對線傳送電源的設計,不管設備狀態如何,其傳送信號的連續性都能得到保證,這對串行信號是非常重要的。而對於低電源設備,電纜中傳送電源可以滿足所有的電源需求,因而無需配備外接電源連接器。這就是傳送電源的優點。
傳送電源的兩根線,它們之間的電壓一般為8~40V,最大電流1.5A,供應物理層電源。為提供電隔離,常使用變壓器或電容耦合。變壓器耦合提供500V電壓,成本低;電容耦合提供60V電位差隔離。
當然,並不是所有的情況都要傳送電源。以Sony公司為代表推出的數字攝錄一體機中就採用第二種接口設計,所使用的電纜比第一種更細。接口為4芯,即只有雙絞線,不含有電源。4針接口由於省去了2根電源線,因此只剩4根信號線。
在應用方面,一般來講,受配置接口的空間等因素的限制,6針的接口,主要用於普通的台式電腦。時下很多主板都整合了這種接口,特別是Apple電腦,統統採用的這種接口;在筆記本電腦和一體機等電腦中則大多采用4針。另外,在數碼攝像機等產品和家電中,採用4針的情況也比較常見。4針接口從外觀上就顯得要比6針的小很多,與6針的接口相比,4針的接口沒有提供電源引腳,所以無法供電,但優勢也很明顯:就是小!特別是近一段時間,筆記本電腦和DV都在朝着小型化和超薄化發展,像SONY上市的IP系列數碼攝像機,機身小巧,整合度高,在這樣的機器上如果採用6針的接口,則顯得非常笨拙。
另外,DV的1394接口主要用於傳輸影像數據,所以也無需供電。但是如果您是添加外置硬盤,6針的1394端子就非常必要了,首先是外置硬盤體積比較寬大,所以也就不計較接口大小。其次,外置硬盤運行時需要供電,並且需要有非常高速的傳輸速率,此時帶供電的6針1394接口就非常必要了。在這方面,Apple的iPOD就比較有代表性,其一方面通過1394接口傳輸文件,另一方面其也通過FireWire線纜進行自動充電。雖然IEEE-1394可以通過串聯線為接駁設備供電,但是對於各種連接設備來説只靠連接線供電還是遠遠不夠的。例如,像硬盤這種對於電量要求較高的設備就很難從所接入的設備中得到充足的電力供應。以Evergreen推出的HotDrive為例,該硬盤如果與PC連接的話,不需要任何的外部電源供應;但是如果與筆記本電腦連接的話,就需要使用一個外接電源。
綜上所述,這兩種IEEE1394接口可謂是各有千秋,所以也無法説誰比誰更好。不過説到這裏,還要告訴大家一個小問題,市面上不僅有四針對四針、六針對六針的傳輸線纜,也有六針轉四針的傳輸線纜。但是由於IEEE1394接口的傳輸速率很快,以致其連接線纜對屏蔽性的要求非常高,所以市面上見到的IEEE1394線都不長,大概最長的也就是3米多一些 [1] 
參考資料