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FireWire (IEEE 1394 und 1394b) ist eine Serie Computerbus-Technologie als Ersatz für SCSI. FireWire hat auch einen (wenn auch kleineren) Platz in der Computerwelt und Unterhaltungselektronik erobert USB 2.0. FireWire ist auch als IEEE 1394, IEEE 1394b bekannt. Manchmal iLink (Markenname von Sony) als kompatibel. Dies wird auch in einigen Sony-Publikationen erwähnt. Die formelle Position von Sony ist jedoch, dass ein iLink nur mit anderen Sony iLink-Anschlüssen kompatibel sein muss.
Formen
In der Praxis werden hauptsächlich 4- und 6-polige FireWire-Anschlüsse verwendet. Die Anschlüsse sind rechteckig. Ein vierpoliger FireWire-Anschluss ist sehr klein und hat an der Längsseite eine "Beule". Bei einem sechspoligen Anschluss ist eine der beiden kurzen Seiten etwa ein Halbkreis. Der Unterschied zwischen vier- und sechspolig besteht darin, dass im letzteren Fall auch das angeschlossene Gerät mit Strom versorgt wird. Auf dem Markt sind Adapterkabel mit vier Pins an einem Ende und sechs Pins am anderen Ende erhältlich. Dadurch ist es möglich, Geräte, die selbst keine Stromversorgung benötigen (d. h. mit 4 Pins) mit einem anderen Gerät (mit 6-poligem Anschluss) zu verbinden, das Strom liefert.
Entwicklung
Der Standard wurde entwickelt von Apfel und wurde 1998 auf der zweiten Generation von Apple G3-Computern (Blue&White-Modelle) implementiert. Die erste Version war FireWire 400 und hat sich inzwischen zur zweiten Generation entwickelt: FireWire 800, auch FireWire 2 genannt. Die dritte Generation (Next Generation) wartet bereits.[Quelle?]
- FireWire 400 (IEEE 1394) - Geschwindigkeit: 400 Mbit/s - 6 Stifte.
- FireWire 400 (IEEE 1394a) - Geschwindigkeit: 400 Mbit/s - 4 Pins.
- FireWire 800 (IEEE 1394b) - Geschwindigkeit: 800 Mbit/s - 9 Pins.
- FireWire S3200 - Geschwindigkeit: 3,2 Gbit/s.
Die Geschwindigkeiten werden von den Herstellern in Megabit (Mbit) pro Sekunde angegeben. Dies ist die übliche Einheit, die beim Verschieben von Daten durch a . verwendet wird seriell Verknüpfung. Die gleiche Bezeichnung wird auch für andere serielle Verbindungen verwendet, wie z USB, ADSL und Ethernetdamit ein Vergleich leicht fällt. USB und FireWire verwenden 10 Bit, um ein Byte zu übertragen, 8B10BZeilenkodierung. Die 2 "Dummy"-Bits in dieser Leitungscodierung sorgen dafür, dass auf der Übertragungsleitung nicht zu viele Einsen oder Nullen hintereinander liegen. Dadurch bleibt das Signal ausgeglichen (kein DC-Anteil) und es muss kein Taktsignal zugeführt werden (das spart einen Leiter).
| Bandbreite von USB, FireWire und Blitz | ||
|---|---|---|
| USB 1.0 | 1,5 Mbit/s | 0,19 MB/s |
| USB 1.1 | 12 Mbit/s | 1,5 MB/s |
| USB 2.0 | 480 Mbit/s | 60 MB/s |
| USB 3.0 | 4,8 Gbit/s | 600 MB/s |
| USB 3.1 | 10 Gbit/s | 1.250 MB/s |
| FireWire 400 | 400 Mbit/s | 50 MB/s |
| FireWire 800 | 800 Mbit/s | 100 MB/s |
| FireWire 3200 | 3,2 Gbit/s | 400 MB/s |
| Blitz | 2×10 Gbit/s | 2× 1.250 MB/s |
| Blitz 3 | 2× 20 Gbit/s | 2×2,500 MB/s |
Während USB 2.0 theoretisch schneller ist als FireWire 400, ist FireWire in der Praxis schneller.[1] Denn USB 2.0 erreicht in der Praxis deutlich geringere Geschwindigkeiten von bis zu 30 MB/s (240 Mbit/s). Firewire 400 hingegen erreicht fast die theoretische Geschwindigkeit von 400 Mbit/s, also knapp 50 MB/s.
Blitz ist eine von Intel (Entwickler von USB) in Zusammenarbeit mit Apple (Entwickler von FireWire) entwickelte Technologie. Es wird allgemein als der Nachfolger von FireWire angesehen (FireWire 3200 erblickte nie das Licht der Welt). Thunderbolt ist eine Kombination der Standards DisplayPort und PCI-Express über eine neu definierte externe Schnittstelle. Thunderbolt kann daher verwendet werden, um sofort Steuerung eines Displays, das für DisplayPort geeignet ist.
Externe Links
- (und) FireWire (IEEE-1394) Pinbelegung
- (und) Firewire800 vs. Firewire400 vs. USB 2.0 vs. USB 2.0 UDMA-Benchmarks
- (und) Informationen zur Marke FireWire von Apple
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
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