Views: 30 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-05-29 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ເພີ່ມເວລາ latency ບໍ Hubs USB ? ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ປົກກະຕິແລ້ວຄວາມລ່າຊ້າແມ່ນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະບໍ່ຄ່ອຍສັງເກດເຫັນໄດ້ກັບ USB Hubs ທີ່ທັນສະໄຫມ. A hub ເພີ່ມຕົວຄວບຄຸມພິເສດລະຫວ່າງອຸປະກອນແລະຄອມພິວເຕີ, ດັ່ງນັ້ນຂໍ້ມູນຈະຜ່ານຈຸດປະມວນຜົນເພີ່ມເຕີມ. ສໍາລັບແປ້ນພິມ, ເມົາສ໌, ແຟລດໄດ, ເຄື່ອງພິມ, ເຄື່ອງສະແກນ, ແລະອຸປະກອນຕໍ່ເນື່ອງໃນຫ້ອງການທົ່ວໄປ, USB Hubs ທີ່ຖືກອອກແບບມາດີມັກຈະຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງໂດຍບໍ່ມີຄວາມຊັກຊ້າຂອງວັດສະດຸປ້ອນ. Latency ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອ hub ຖືກໂຫຼດເກີນ, ກໍ່ສ້າງບໍ່ດີ, ໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍ, ຫຼືໃຊ້ກັບອຸປະກອນແບນວິດສູງ ເຊັ່ນ: SSDs ພາຍນອກ, ສ່ວນຕິດຕໍ່ສຽງ, ກ້ອງເວັບ, ບັດບັນທຶກ, ຫຼືການຕັ້ງຄ່າບ່ອນເຮັດວຽກຫຼາຍຈໍສະແດງຜົນ.
● USB Hubs ສາມາດເພີ່ມການແຝງເວລາໜ້ອຍໜຶ່ງໄດ້.
● Hubs USB ທີ່ທັນສະໄຫມມັກຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມລ່າຊ້ານັ້ນບໍ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້.
● Hubs USB ທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າ, ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ຫຼືຄວາມໄວໃນການໂອນບໍ່ຄົງທີ່.
● USB 3.0, USB 3.2, ແລະ USB-C USB Hubs ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າ USB 2.0 ຮຸ່ນເກົ່າ.
● ອຸປະກອນແບນວິດສູງຫຼາຍເກີນໄປຢູ່ໃນສູນດຽວສາມາດເພີ່ມເວລາລໍຖ້າໄດ້.
● ການຈັດສົ່ງພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບ Hubs USB ການປະຕິບັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
● ສໍາລັບອຸປະກອນຫ້ອງການປົກກະຕິ, USB Hubs ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນປອດໄພແລະປະຕິບັດໄດ້.
● ສຳລັບການຫຼິ້ນເກມ, ສຽງ, ບັດບັນທຶກ, ແລະໄດຣຟ໌ພາຍນອກ, ຄຸນນະພາບຂອງສູນແມ່ນສຳຄັນກວ່າ.
USB Hubs ເພີ່ມຈໍານວນ latency ເລັກນ້ອຍເພາະວ່າສັນຍານຈະຜ່ານຕົວຄວບຄຸມ hub ກ່ອນທີ່ມັນຈະມາຮອດຄອມພິວເຕີ. ໃນ USB Hubs ທີ່ທັນສະໄຫມສ່ວນໃຫຍ່, ຄວາມລ່າຊ້ານີ້ຖືກວັດແທກໃນລະດັບທີ່ຜູ້ໃຊ້ປົກກະຕິບໍ່ສາມາດກວດພົບໃນລະຫວ່າງການພິມ, ການທ່ອງເວັບ, ການເຂົ້າເຖິງໄຟລ໌, ຫຼືການເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການ. ຄວາມກັງວົນທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ແມ່ນການມີຢູ່ຂອງ latency ຕົວຂອງມັນເອງ, ແຕ່ວ່າ USB Hubs ມີແບນວິດພຽງພໍ, ພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແລະ chipset ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອຈັດການອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
USB Hubs ຖືກອອກແບບມາເພື່ອກຳນົດເສັ້ນທາງແພັກເກັດຂໍ້ມູນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ສະນັ້ນ ຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມຈະບໍ່ສ້າງການຊັກຊ້າທີ່ຈະແຈ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. USB Hubs ທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ໃຊ້ USB 3.0, USB 3.2, ຫຼືສ່ວນຕິດຕໍ່ USB-C ສາມາດຍ້າຍຂໍ້ມູນປະລິມານຫຼາຍໄດ້ໄວກວ່າຜະລິດຕະພັນ USB 2.0 ເກົ່າ. ເມື່ອອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຕ່ຳເຊັ່ນ: ແປ້ນພິມ, ເມົ້າ, ເຄື່ອງສະແກນບາໂຄດ, ຫຼືຊຸດຫູຟັງຫ້ອງການ, USB Hubs ປົກກະຕິຈະເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຈຸທີ່ເຫຼືອຫຼາຍ.
Latency ຈາກ USB Hubs ຈະເຫັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອອຸປະກອນແບນວິດສູງຫຼາຍອັນແຂ່ງຂັນກັນສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕົ້ນຕໍ່. SSDs ພາຍນອກ, webcams, ບັດ capture, ການໂຕ້ຕອບສຽງ, ແລະອະແດບເຕີການສະແດງສາມາດສ້າງການຈະລາຈອນທີ່ຮຸນແຮງໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາແລ່ນໃນເວລາດຽວກັນຜ່ານ USB Hubs. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ລະບົບອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດແຖວຂໍ້ມູນ, ແລະຜູ້ໃຊ້ອາດຈະປະສົບກັບຄວາມໄວໃນການໂອນຊ້າລົງ, ການປ້ອນຂໍ້ມູນຊັກຊ້າ, ກອບຫຼຸດລົງ, ຫຼືຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຊົ່ວຄາວ.
ໃຊ້ກໍລະນີ |
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕອບສະໜອງແບບປົກກະຕິກັບ Hubs USB |
ເຫດຜົນຫຼັກ |
ແປ້ນພິມ ແລະເມົ້າຂອງຫ້ອງການ |
ຕໍ່າ |
ການໂຫຼດຂໍ້ມູນຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ |
ເຄື່ອງພິມຫຼືເຄື່ອງສະແກນ |
ຕໍ່າ |
ການໂອນຂໍ້ມູນແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງ |
Flash drive |
ຂະຫນາດກາງ |
ຂຶ້ນກັບລຸ້ນ USB ແລະຂະໜາດໄຟລ໌ |
SSD ພາຍນອກ |
ປານກາງຫາສູງ |
ຄວາມຕ້ອງການແບນວິດສູງ |
ການໂຕ້ຕອບສຽງ |
ປານກາງຫາສູງ |
ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບສະຖຽນລະພາບຂອງເວລາ |
ຈັບບັດ |
ສູງ |
ການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນວິດີໂອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
ເມົາສ໌ເກມ |
ຂະຫນາດກາງ |
ຄວາມອ່ອນໄຫວໄລຍະເວລາການປ້ອນຂໍ້ມູນການແຂ່ງຂັນ |
ມາດຕະຖານ USB ທີ່ໃຊ້ໂດຍ USB Hubs ມີຜົນກະທົບຢ່າງແຂງແຮງວ່າຂໍ້ມູນສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຫຼາຍປານໃດໃນເວລາດຽວ. USB 2.0 USB Hubs ແມ່ນມີຈໍາກັດຫຼາຍ ແລະອາດຈະສ້າງຂໍ້ບົກຜ່ອງເມື່ອໄດຣຟ໌ພາຍນອກ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການອື່ນໆແບ່ງປັນການເຊື່ອມຕໍ່ດຽວກັນ. USB 3.0, USB 3.2, ແລະ USB-C USB Hubs ໃຫ້ແບນວິດທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາລໍຖ້າ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງຫຼາຍອັນເຮັດວຽກໄດ້ຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ.
USB Hubs ແບ່ງປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຕົ້ນຕໍ່ໜຶ່ງອັນກັບອຸປະກອນທີ່ຕິດຄັດມາທັງໝົດ, ດັ່ງນັ້ນທຸກອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມຈະເພີ່ມປະລິມານການສັນຈອນທີ່ສູນຕ້ອງຈັດການ. ແປ້ນພິມແລະຫນູເພີ່ມຄວາມກົດດັນເກືອບບໍ່ມີ, ແຕ່ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາຫຼາຍການໂອນໄຟລ໌ໃນເວລາດຽວກັນສາມາດບໍລິໂພກແບນວິດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີຢູ່. ການຕິດຕັ້ງໂຕະວິສາຫະກິດ, ສະຖານີບ່ອນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ແລະສະຖານີຕໍ່ຂ້າງທາງການຄ້າຄວນຫຼີກເວັ້ນການວາງອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງຢູ່ໃນສູນດຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາການແຈກຢາຍແບນວິດ.
ຊິບຄວບຄຸມພາຍໃນ USB Hubs ຕັດສິນໃຈວ່າຂໍ້ມູນຖືກກຳນົດເວລາ, ກຳນົດເສັ້ນທາງ ແລະຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນແນວໃດ. Hubs USB ທີ່ສ້າງຂຶ້ນບໍ່ດີອາດຈະໃຊ້ຊິບເຊັດທີ່ອ່ອນກວ່າ, ການປ້ອງກັນທີ່ຈຳກັດ, ການຈັດວາງວົງຈອນທີ່ບໍ່ສະຖຽນ ຫຼື ການຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕອບສະໜອງ. Hubs USB ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງປົກກະຕິແລ້ວຮັກສາການຈັດການສັນຍານທີ່ຄົງທີ່ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງຫຼາຍອັນມີການເຄື່ອນໄຫວໃນເວລາດຽວກັນ.
ບັນຫາຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຖືກຕໍານິຕິຕຽນການຊັກຊ້າຂອງ USB Hubs ແມ່ນເກີດມາຈາກການສົ່ງພະລັງງານທີ່ອ່ອນແອຫຼືສາຍໄຟທີ່ບໍ່ດີ. ຖ້າ hub ບໍ່ສາມາດສະໜອງພະລັງງານທີ່ໝັ້ນຄົງພຽງພໍ, ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະຣີເຊັດ, ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ຊ້າລົງ, ຫຼືປະກົດຂຶ້ນໃນລະບົບປະຕິບັດການຄືກັບວ່າພວກມັນຖືກສຽບໃໝ່. ສາຍສັ້ນກວ່າ, ປ້ອງກັນໄດ້ດີກວ່າ ແລະ USB Hubs ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍສະເພາະກັບໄດຣຟ໌ພາຍນອກ, ເວັບແຄັມ, ອຸປະກອນສຽງ ແລະອຸປະກອນທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບພະລັງງານອື່ນໆ.
ສໍາລັບແປ້ນພິມ ແລະເມົາສ໌ມາດຕະຖານ, USB Hubs ບໍ່ຄ່ອຍຈະສ້າງເວລາແພັກເກັດທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຂໍ້ມູນຈໍານວນໜ້ອຍຫຼາຍ. ແປ້ນພິມຫ້ອງການ, ເມົາສ໌ແບບມີສາຍ, ເຄື່ອງຮັບໄຮ້ສາຍ, ແລະອຸປະກອນເສີມການປ້ອນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂດຍປົກກະຕິສາມາດແລ່ນຜ່ານ USB Hubs ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດ ຫຼືຄວາມສະດວກສະບາຍ. ການຫຼິ້ນເກມທີ່ມີການແຂ່ງຂັນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນເພາະວ່າຜູ້ຫຼິ້ນອາດຈະມັກພອດເມນບອດໂດຍກົງ ຫຼື USB Hubs ລະດັບພຣີມຽມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນທຸກແຫຼ່ງຄວາມລ່າຊ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ກັບໄດຣຟ໌ພາຍນອກ, ຄວາມກັງວົນແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວຄວາມໄວໃນການໂອນຫຼາຍກ່ວາການຊັກຊ້າຂອງວັດສະດຸປ້ອນ. USB Hubs ສາມາດເລື່ອນການເຄື່ອນໄຫວໄຟລ໌ໄດ້ຖ້າສູນໃຊ້ USB ລຸ້ນເກົ່າ ຫຼືຖ້າອຸປະກອນເກັບຂໍ້ມູນຫຼາຍອັນກຳລັງອ່ານ ແລະຂຽນຂໍ້ມູນໃນເວລາດຽວກັນ. ສຳລັບສະຖານີເອກະສານທາງການຄ້າ, ໂຕະງານສ້າງສັນ, ແລະບັນຈຸບໍາລຸງຮັກສາ IT, USB 3.0 ຫຼືສູງກວ່າ USB Hubs ແມ່ນເຫມາະສົມຫຼາຍກ່ວາ Hubs ຄວາມໄວຕ່ໍາເກົ່າ.
ເວັບແຄັມ ແລະບັດຈັບພາບເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ USB Hubs ເພາະວ່າການຖ່າຍທອດວິດີໂອຕ້ອງຄົງທີ່ຕາມເວລາ. ຖ້າກ້ອງຖ່າຍຮູບແບ່ງປັນ hub ກັບບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ ແລະອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ວຽກອື່ນໆ, ການຂັດກັນຂອງແບນວິດອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງຂອງເຟຣມ, ການຕິດຂັດ, ຫຼືຮູບພາບຄ້າງໄວ້. ສໍາລັບການປະຊຸມວິດີໂອ, ການຖ່າຍທອດສົດ, ລະບົບການກວດສອບ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດ, USB Hubs ຄວນຖືກເລືອກທີ່ມີຄວາມຈຸຂໍ້ມູນພຽງພໍແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ອຸປະກອນສຽງສາມາດມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການລົບກວນເວລາ, ດັ່ງນັ້ນຄຸນນະພາບຂອງ USB Hubs ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນກວ່າໃນການບັນທຶກ ຫຼືການຕິດຕາມການຕັ້ງຄ່າ. ສູນກາງທີ່ບໍ່ດີສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກ, ການຢຸດເຊົາ, ການຕິດຕາມທີ່ຊັກຊ້າ, ຫຼືການຮັບຮູ້ທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງໂດຍຄອມພິວເຕີ. Hubs USB ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໄດ້ຄົງທີ່ມັກຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການເມື່ອອຸປະກອນສຽງຫຼາຍອັນ, ຕົວຄວບຄຸມ MIDI ແລະອຸປະກອນເສີມພາຍນອກຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.
ປະເພດອຸປະກອນ |
ເຮັດວຽກໄດ້ດີຜ່ານ Hubs USB? |
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ |
ແປ້ນພິມ |
ແມ່ນແລ້ວ |
ໃຊ້ສູນກາງທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ |
ຫນູ |
ແມ່ນແລ້ວ |
ໃຊ້ Hubs USB ທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອຕັ້ງຄ່າການຫຼິ້ນເກມ |
Flash drive |
ແມ່ນແລ້ວ |
ຕ້ອງການ USB 3.0 ຫຼືສູງກວ່າ |
HDD ພາຍນອກ |
ປົກກະຕິແລ້ວ |
ຖ້າຕ້ອງການໃຊ້ USB Hubs ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານ |
SSD ພາຍນອກ |
ຂຶ້ນກັບ |
ຫຼີກເວັ້ນການແບ່ງປັນກັບອຸປະກອນຫນັກອື່ນໆ |
ກ້ອງເວັບ |
ຂຶ້ນກັບ |
ຮັກສາແບນວິດທີ່ມີຢູ່ |
ການໂຕ້ຕອບສຽງ |
ຂຶ້ນກັບ |
ໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະ chipset ທີ່ມີຄຸນນະພາບ |
ຈັບບັດ |
ລະມັດລະວັງ |
ຕ້ອງການພອດໂດຍກົງ ຫຼື hub ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ |
ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລ່າຊ້າ ແລະບັນຫາການປະຕິບັດແມ່ນເລືອກ USB Hubs ທີ່ຮອງຮັບມາດຕະຖານທີ່ທັນສະໄຫມ. USB 3.0, USB 3.2, ແລະ USB-C USB Hubs ໃຫ້ແບນວິດດີກວ່າ USB 2.0 hubs ແລະສາມາດຈັດການສະພາບແວດລ້ອມຂ້າງຄຽງແບບປະສົມກັນໄດ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ອະແດບເຕີ, ແລະອຸປະກອນປ້ອນເຂົ້າຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, USB Hubs ຮຸ່ນໃຫມ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບມີພື້ນທີ່ຫຼາຍໃນການຈັດການການຈະລາຈອນ.
ການໂຫຼດ USB Hubs ຫຼາຍເກີນໄປທີ່ມີອຸປະກອນແບນວິດສູງຫຼາຍເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕໍ່ຄິວ, ການໂອນຊ້າ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ສະຖຽນ. ການຕັ້ງຄ່າພາກປະຕິບັດຈະຮັກສາອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຕໍ່າ ເຊັ່ນ: ແປ້ນພິມ ແລະ ເມົາສ໌ຢູ່ໃນກຸ່ມດຽວ ໃນຂະນະທີ່ກໍານົດບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ, ວິດີໂອ ແລະອຸປະກອນສຽງໃຫ້ກັບພອດທີ່ໄວຂຶ້ນ ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ແຍກຕ່າງຫາກ. ການຈັດກຸ່ມອຸປະກອນປະເພດນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຫ້ອງການ, ສ້ອມແປງເບາະນັ່ງ, ສະຖານີເຮັດວຽກທີ່ສ້າງສັນ, ແລະການຕິດຕັ້ງແລັບທັອບຫຼາຍອຸປະກອນ.
Powered USB Hubs ໃຫ້ແຫຼ່ງພະລັງງານພາຍນອກຂອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕໍ່ພອດ USB ຂອງຄອມພິວເຕີ. ອັນນີ້ເປັນປະໂຫຍດເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນເສີມທີ່ຫິວ ເຊັ່ນ: ຮາດດິດພາຍນອກ, ໄດຣຟ໌ optical, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ອຸປະກອນສາກໄຟ, ຫຼືອະແດັບເຕີຫຼາຍອັນ. ພະລັງງານທີ່ຄົງທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເວລາ latency ທັງໝົດອອກ, ແຕ່ມັນປ້ອງກັນການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຣີເຊັດທີ່ມັກຈະຮູ້ສຶກຄືວ່າຊັກຊ້າໃນເວລາເຮັດວຽກຕົວຈິງ.
ຄຸນນະພາບຂອງສາຍໄຟສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ USB Hubs ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານໄດ້ດີປານໃດ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອສາຍຍາວ, ບາງ, ເສຍຫາຍ, ຫຼືປ້ອງກັນບໍ່ດີ. ອັບເດດໄດເວີຊິບເຊັດ, ແຜ່ນແພັກຂອງລະບົບປະຕິບັດການ ແລະການປັບປຸງເຟີມແວຍັງສາມາດປັບປຸງວິທີທີ່ USB Hubs ສື່ສານກັບຄອມພິວເຕີໄດ້. ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສະອາດ, ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະສະພາບແວດລ້ອມຂອງຊອບແວໃນປະຈຸບັນຮັກສາສູນບໍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດອ່ອນໃນການຕິດຕັ້ງ.
ມາດຕະຖານການໂອນຂໍ້ມູນຄວນເປັນໜຶ່ງໃນລາຍລະອຽດທຳອິດທີ່ກວດສອບເມື່ອເລືອກ USB Hubs. USB 3.0 ຫຼືສູງກວ່າແມ່ນແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ກັບຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ, ຫ້ອງການ ແລະບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ເພາະວ່າມັນຮອງຮັບການສື່ສານໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍອຸປະກອນທີ່ດີຂຶ້ນ. ຖ້າ hub ຈະຈັດການກັບໄດຣຟ໌ພາຍນອກ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ແລະອະແດັບເຕີ, USB 2.0 USB Hubs ເກົ່າອາດຈະຈໍາກັດການປະຕິບັດຫຼາຍເກີນໄປ.
ບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ທຸກຄົນຕ້ອງການ USB Hubs ປະເພດດຽວກັນ, ດັ່ງນັ້ນອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຄວນແນະນໍາທາງເລືອກ. ໂຕະງ່າຍໆທີ່ມີແປ້ນພິມ, ເມົາສ໌, ແລະເຄື່ອງພິມສາມາດໃຊ້ສູນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ມີບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ, ການສະແດງຜົນ, ເຄື່ອງອ່ານບັດ, ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບຕ້ອງການຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ແຂງແຮງກວ່າ. ການຈັດວາງອຸປະກອນເສີມທາງການຄ້າຄວນສຸມໃສ່ການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ທ່າເຮືອພຽງພໍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທົນທານ, ແລະການປະຕິບັດທີ່ຄາດເດົາໄດ້ພາຍໃຕ້ການນໍາໃຊ້ປະຈໍາວັນຊ້ໍາຊ້ອນ.
ການຈັດການພະລັງງານແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນສໍາລັບ Hubs USB ເພາະວ່າອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍແມ່ນຂຶ້ນກັບ hub ສໍາລັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ສອດຄ່ອງ. ຖ້າການອອກແບບພະລັງງານອ່ອນແອ, ເຖິງແມ່ນວ່າ Hubs USB ໄວສາມາດທົນທຸກຈາກການຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃຫມ່, ຄວາມຜິດພາດໃນການໂອນ, ແລະການຮັບຮູ້ທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ. ສຳລັບສະຖານີແລັບທັອບຫຼາຍອຸປະກອນ ແລະ ໂຕະທີ່ມີອຸປະກອນໜັກ, USB Hubs ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານ ຫຼື hubs USB-C ທີ່ມີການຈັດສົ່ງພະລັງງານແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວເປັນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າ.
ຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ USB Hubs ໃນໄລຍະຍາວ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຸປະກອນຍັງຄົງເຊື່ອມຕໍ່ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງທຸກໆມື້. ທໍ່ທີ່ແຂງແຮງ, ການຈັດຕໍາແຫນ່ງພອດທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ການປ້ອງກັນທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີກວ່າ. USB Hubs ທີ່ເຮັດຄວາມເຢັນກວ່າ ແລະຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກາຍະພາບທີ່ແໜ້ນໜາແມ່ນມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຍໍ້ໆທີ່ປະກົດວ່າເປັນການຕອບສະໜອງ ຫຼືຊັກຊ້າ.
ປັດໄຈການຄັດເລືອກ |
ທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ |
ທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ |
ມາດຕະຖານ USB |
USB 3.0, USB 3.2, USB-C |
USB 2.0 ສໍາລັບວຽກຫນັກ |
ການອອກແບບພະລັງງານ |
ຮອງຮັບ PD ທີ່ມີພະລັງ ຫຼື ໝັ້ນຄົງ |
ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍລົດເມສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີພະລັງງານຫຼາຍ |
ຮູບແບບຜອດ |
ຊ່ອງຫວ່າງ, ປະຕິບັດໄດ້, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ |
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແອອັດຫຼືອ່ອນແອ |
ການໂຫຼດອຸປະກອນ |
ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການແບນວິດ |
ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງຫຼາຍເກີນໄປ |
ກໍ່ສ້າງຄຸນນະພາບ |
ຫອຍທົນທານແລະພອດທີ່ຫມັ້ນຄົງ |
ພອດວ່າງແລະການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ດີ |
ໃນທາງປະຕິບັດ, ທີ່ສ້າງມາດີ hub USB ຈະເພີ່ມຄວາມລ່າຊ້າໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ພະລັງງານທີ່ໝັ້ນຄົງ, ການອອກແບບຊິບເຊັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຄຸນນະພາບສາຍເຄເບີນ ແລະການຈັດການແບນວິດມີຜົນກະທົບຫຼາຍຕໍ່ການປະຕິບັດປະຈໍາວັນ. ສໍາລັບສະຖານີບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ SSDs ພາຍນອກ, webcams, ການໂຕ້ຕອບສຽງ, ບັດບັນທຶກ, ເຄື່ອງພິມ, ເຄື່ອງສະແກນ, ຫຼືອຸປະກອນຕໍ່ເນື່ອງຫ້ອງການຫຼາຍອັນ, ການເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ສະຫຼາດກວ່າໃນການຂະຫຍາຍທີ່ສະອາດແລະການຮັບຮູ້ອຸປະກອນທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຜະລິດ USB Hub ມືອາຊີບ, Yuanshan ສະຫນອງການແກ້ໄຂ USB-C HUB ທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແລັບທັອບແລະສະຖານີບ່ອນເຮັດວຽກ, ໃຫ້ທີມງານມີວິທີການປະຕິບັດເພື່ອຂະຫຍາຍພອດໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍສະລະຄວາມຫມັ້ນຄົງປະຈໍາວັນ.
USB Hubs ສາມາດເພີ່ມຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ input lag ໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າແນະນໍາການຄວບຄຸມພິເສດລະຫວ່າງອຸປະກອນແລະຄອມພິວເຕີ. ສຳລັບແປ້ນພິມ ແລະເມົາສ໌ທຳມະດາ, ປົກກະຕິແລ້ວຄວາມລ່າຊ້ານີ້ໜ້ອຍເກີນໄປທີ່ຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງການ ຫຼືໃນເຮືອນ. ໃນລະບົບຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເກມທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ ຫຼືລະບົບຄວບຄຸມເວລາທີ່ລະອຽດອ່ອນ, USB Hubs ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຫຼືພອດໂດຍກົງແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ.
USB Hubs ບໍ່ແມ່ນອັດຕະໂນມັດທີ່ບໍ່ດີສໍາລັບການຫຼິ້ນເກມ, ແຕ່ຄຸນນະພາບຂອງສູນແລະປະເພດຂອງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ. ເມົ້າ ແລະແປ້ນພິມເກມອາດຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີຜ່ານ USB Hubs ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ສູນການໂຫຼດເກີນຄຸນນະພາບຕໍ່າສາມາດສ້າງພຶດຕິກໍາການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ. ສໍາລັບການຫຼິ້ນການແຂ່ງຂັນທີ່ຮຸນແຮງ, ອຸປະກອນປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນມັກຈະຖືກວາງໄວ້ໃນພອດໂດຍກົງຫຼື Hubs USB ຄວາມໄວສູງ.
USB Hubs ສາມາດຊ້າລົງຮາດດິດພາຍນອກໄດ້ຖ້າ hub ມີແບນວິດຈໍາກັດຫຼືຫຼາຍໄດກໍາລັງໂອນຂໍ້ມູນໃນເວລາດຽວກັນ. USB 2.0 USB Hubs ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຈໍາກັດປະສິດທິພາບການເກັບຮັກສາພາຍນອກທີ່ທັນສະໄຫມ. USB 3.0 ແລະ USB-C USB Hubs ແມ່ນເຫມາະສົມກັບໄດຣຟ໌ພາຍນອກທີ່ດີກວ່າ ແລະການເຄື່ອນໄຫວໄຟລ໌ໄວຂຶ້ນ.