Porównanie TP-LINK UH400 vs STLab U-310
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| TP-LINK UH400 | STLab U-310 | |
| Porównaj ceny 3 | od $5 | |
| TOP sprzedawcy | ||
Interfejsy USB 3.0. Jednoczesne podłączenie do 4 urządzeń. Dioda aktywności dla każdego portu. Kompaktowa obudowa. Krótki przewód. | ||
| Rodzaj | hub USB | hub USB |
| Wykonanie | zewnętrzny | zewnętrzny |
| Podłączenie do PC | USB-A 5Gbps | USB-A 2.0 |
Złącza na HUB-ie | ||
| USB-A | 4 szt. 5Gbps | 4 szt. 2.0 |
Cechy dodatkowe | ||
| Zewnętrzny zasilacz | ||
| Schowek na kabel USB | ||
| Długość kabla | 5 cm | |
| Wskaźnik aktywności | ||
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne | |
| Wymiary | 71x71x16.6 mm | |
| Kolor obudowy | ||
| Data dodania do E-Katalog | czerwiec 2016 | marzec 2013 |
Porównaj TP-LINK UH400 i STLab U-310
Porównanie cen
Być może zainteresuje Cię również
TP-LINK UH400 często porównują
Glosariusz
Podłączenie do PC
— USB-A. Klasyczny, powszechnie stosowany port USB, który ostatnio traci na popularności na rzecz bardziej zaawansowanego portu USB-C.
— USB-C. W porównaniu do klasycznego, pełnowymiarowego USB ten port charakteryzuje się znacznie mniejszymi rozmiarami, a także obustronną konstrukcją, która pozwala na wkładanie wtyczki dowolnie. Ten interfejs rzadko spotykany jest w komputerach stacjonarnych, ale staje się coraz bardziej popularny w laptopach, tabletach, telefonach. Warto zauważyć, że standard Type C opisuje jedynie konstrukcję złącza; wersja (interfejs) USB jest opisana w punkcie poniżej.
Główną różnicą między wersjami interfejsów jest przepustowość — szybkość.
— 2.0. Przestarzała wersja 2.0 zapewnia prędkość przesyłu danych do 480 Mbps. Występuje tylko w portach USB-A.
— 5Gbps. Poprzednie nazwy standardu to USB 3.2 gen1 i USB 3.0 (potrafią zamieszać). W porównaniu do 2.0, ta wersja zapewnia 10 razy większą maksymalną prędkość (4.8 Gbps), a także wyższe zasilanie, co pozwala na podłączanie energochłonnych urządzeń i rozległych rozdzielaczy.
— 10Gbps. Kolejne ulepszenie standardu 5Gbps (i tradycyjnie, kilkukrotnie przemianowane poprzednie nazwy USB 3.2 gen2 i po prostu USB 3.1), które umożliwiło osiągnięcie maksymalnej prędkości 10 Gbps oraz jeszcze wyż...szą moc zasilania urządzeń zewnętrznych.
— 20Gbps. Jak sugeruje nazwa, interfejs obsługuje prędkości do 20 Gbps.
— USB4 40Gbps / Thunderbolt 4. Podłączenie koncentratora USB4 lub Thunderbolt 4 do komputera pozwala na jednoczesne przesyłanie danych przez jeden kabel z prędkością do 40 Gbps, podłączenie kilku monitorów (np. dwa 4K lub jeden 8K), korzystanie z szybkich dysków z PCIe, zasilanie urządzeń do 100 W oraz podłączanie peryferiów, takich jak karty sieciowe, interfejsy audio i ładowarki, zamieniając jeden port USB-C w uniwersalną stację dokującą z wieloma funkcjami.
— Lightning. Oparty na własnej technologii interfejs firmy Apple, stosowany w jej kompaktowych urządzeniach (iPhone, iPad i iPod touch) od 2012 roku. W użytkowaniu jest w pełni analogiczny do opisanego wyżej microUSB, z tym jednak zastrzeżeniem, że występuje tylko w urządzeniach Apple i nie jest używany przez innych producentów.
— Wewnętrzny USB. Odmiana standardu USB, stosowana do podłączania wewnętrznych czytników kart (patrz "Typ", "Przeznaczenie"). Różni się od zewnętrznego USB złączem; podłączyć taki czytnik można tylko do złączy na płycie głównej, jest niekompatybilny z zewnętrznymi portami USB. Pozostałe cechy są całkowicie analogiczne do odpowiedniego standardu zewnętrznego USB (patrz wyżej).
— microUSB. Zmniejszona wersja zewnętrznego interfejsu USB (patrz wyżej): wymiary tego złącza są wielokrotnie mniejsze niż pełnowymiarowego, co pozwala na jego zastosowanie w urządzeniach przenośnych, takich jak smartfony i tablety. Właśnie na taką technologię zazwyczaj są przeznaczone czytniki kart i koncentratory używające tego interfejsu. Należy zauważyć, że prawidłowa praca jest możliwa tylko wtedy, gdy podstawowe urządzenie jest w stanie działać w trybie hosta USB (ta funkcja nazywa się USB On-the-Go).
— USB-C. W porównaniu do klasycznego, pełnowymiarowego USB ten port charakteryzuje się znacznie mniejszymi rozmiarami, a także obustronną konstrukcją, która pozwala na wkładanie wtyczki dowolnie. Ten interfejs rzadko spotykany jest w komputerach stacjonarnych, ale staje się coraz bardziej popularny w laptopach, tabletach, telefonach. Warto zauważyć, że standard Type C opisuje jedynie konstrukcję złącza; wersja (interfejs) USB jest opisana w punkcie poniżej.
Główną różnicą między wersjami interfejsów jest przepustowość — szybkość.
— 2.0. Przestarzała wersja 2.0 zapewnia prędkość przesyłu danych do 480 Mbps. Występuje tylko w portach USB-A.
— 5Gbps. Poprzednie nazwy standardu to USB 3.2 gen1 i USB 3.0 (potrafią zamieszać). W porównaniu do 2.0, ta wersja zapewnia 10 razy większą maksymalną prędkość (4.8 Gbps), a także wyższe zasilanie, co pozwala na podłączanie energochłonnych urządzeń i rozległych rozdzielaczy.
— 10Gbps. Kolejne ulepszenie standardu 5Gbps (i tradycyjnie, kilkukrotnie przemianowane poprzednie nazwy USB 3.2 gen2 i po prostu USB 3.1), które umożliwiło osiągnięcie maksymalnej prędkości 10 Gbps oraz jeszcze wyż...szą moc zasilania urządzeń zewnętrznych.
— 20Gbps. Jak sugeruje nazwa, interfejs obsługuje prędkości do 20 Gbps.
— USB4 40Gbps / Thunderbolt 4. Podłączenie koncentratora USB4 lub Thunderbolt 4 do komputera pozwala na jednoczesne przesyłanie danych przez jeden kabel z prędkością do 40 Gbps, podłączenie kilku monitorów (np. dwa 4K lub jeden 8K), korzystanie z szybkich dysków z PCIe, zasilanie urządzeń do 100 W oraz podłączanie peryferiów, takich jak karty sieciowe, interfejsy audio i ładowarki, zamieniając jeden port USB-C w uniwersalną stację dokującą z wieloma funkcjami.
— Lightning. Oparty na własnej technologii interfejs firmy Apple, stosowany w jej kompaktowych urządzeniach (iPhone, iPad i iPod touch) od 2012 roku. W użytkowaniu jest w pełni analogiczny do opisanego wyżej microUSB, z tym jednak zastrzeżeniem, że występuje tylko w urządzeniach Apple i nie jest używany przez innych producentów.
— Wewnętrzny USB. Odmiana standardu USB, stosowana do podłączania wewnętrznych czytników kart (patrz "Typ", "Przeznaczenie"). Różni się od zewnętrznego USB złączem; podłączyć taki czytnik można tylko do złączy na płycie głównej, jest niekompatybilny z zewnętrznymi portami USB. Pozostałe cechy są całkowicie analogiczne do odpowiedniego standardu zewnętrznego USB (patrz wyżej).
— microUSB. Zmniejszona wersja zewnętrznego interfejsu USB (patrz wyżej): wymiary tego złącza są wielokrotnie mniejsze niż pełnowymiarowego, co pozwala na jego zastosowanie w urządzeniach przenośnych, takich jak smartfony i tablety. Właśnie na taką technologię zazwyczaj są przeznaczone czytniki kart i koncentratory używające tego interfejsu. Należy zauważyć, że prawidłowa praca jest możliwa tylko wtedy, gdy podstawowe urządzenie jest w stanie działać w trybie hosta USB (ta funkcja nazywa się USB On-the-Go).
USB-A
Liczba wejść USB rozmieszczonych na obudowie czytnika kart lub huba (zobacz „Typ”). Parametr ten określa, ile portów USB będzie do Twojej dyspozycji po podłączeniu urządzenia. „Czyste” czytniki kart i modele kombinowane zazwyczaj mają 1, 2 a nawet 3 wejścia USB, podczas gdy dla hubów typowe są wartości 4 lub więcej portów.
A interfejs podłączenia złącza USB odpowiada za prędkość. Warto zauważyć, że prędkość wejściowego złącza nie mówi jeszcze o ogólnej przepustowości, ponieważ jednoczesne podłączenie pendrive'ów, telefonów, kart pamięci spowalnia transfer danych, który w każdym przypadku jest ograniczony interfejsem podłączenia samego urządzenia do PC lub laptopa (punkt „Interfejs podłączenia”).
— USB-A 2.0. Przestarzała wersja 2.0 zapewnia prędkość przesyłania danych do 480 Mbit/s.
— USB-A 5Gbps. Poprzednie nazwy standardu USB 3.2 gen1 i USB 3.0 (potrafią zmylić). Ta wersja zapewnia maksymalną prędkość 10 razy większą (4,8 Gbit/s) oraz wyższe zasilanie, co pozwala podłączać energochłonne urządzenia i rozbudowane rozgałęźniki.
— USB-A 10Gbps. Dalsze udoskonalenie standardu USB-A 5Gbps (i jak to zwykle bywa, kilkukrotnie zmieniona poprzednia nazwa USB 3.2 gen2 i po prostu USB 3.1), pozwalające na osiągnięcie maksymalnej prędkości 10 Gbit/s i jeszcze wyższego zas...ilania urządzeń zewnętrznych.
A interfejs podłączenia złącza USB odpowiada za prędkość. Warto zauważyć, że prędkość wejściowego złącza nie mówi jeszcze o ogólnej przepustowości, ponieważ jednoczesne podłączenie pendrive'ów, telefonów, kart pamięci spowalnia transfer danych, który w każdym przypadku jest ograniczony interfejsem podłączenia samego urządzenia do PC lub laptopa (punkt „Interfejs podłączenia”).
— USB-A 2.0. Przestarzała wersja 2.0 zapewnia prędkość przesyłania danych do 480 Mbit/s.
— USB-A 5Gbps. Poprzednie nazwy standardu USB 3.2 gen1 i USB 3.0 (potrafią zmylić). Ta wersja zapewnia maksymalną prędkość 10 razy większą (4,8 Gbit/s) oraz wyższe zasilanie, co pozwala podłączać energochłonne urządzenia i rozbudowane rozgałęźniki.
— USB-A 10Gbps. Dalsze udoskonalenie standardu USB-A 5Gbps (i jak to zwykle bywa, kilkukrotnie zmieniona poprzednia nazwa USB 3.2 gen2 i po prostu USB 3.1), pozwalające na osiągnięcie maksymalnej prędkości 10 Gbit/s i jeszcze wyższego zas...ilania urządzeń zewnętrznych.
Zewnętrzny zasilacz
Zewnętrzne urządzenia USB do działania wymagają zasilania, które jest do nich dostarczane przez ten sam gniazdo USB. Jednak moc takiego zasilacza jest stosunkowo niska (szczególnie w portach w wersji 2.0, patrz „Połączenie”), a w przypadku podłączenia kilku urządzeń zewnętrznych do jednego portu komputera przez koncentrator może dojść do sytuacji, gdy moc będzie niewystarczająca za ich działanie. Podłączenie zewnętrznego zasilacza do koncentratora pozwala uniknąć takich sytuacji: koncentrator otrzymuje dodatkową energię z sieci i dostarcza moc o odpowiedniej mocy na każde ze swoich wejść.
Inną opcją korzystania z urządzeń z tą funkcją jest ładowanie urządzeń przenośnych przez USB: niektóre modele mogą działać jako samodzielne ładowarki, które nie wymagają podłączenia do komputera.
Inną opcją korzystania z urządzeń z tą funkcją jest ładowanie urządzeń przenośnych przez USB: niektóre modele mogą działać jako samodzielne ładowarki, które nie wymagają podłączenia do komputera.
Długość kabla
Długość kabla dostarczonego z urządzeniem. Dotyczy to głównie modeli z niewymiennym kablem, którego nie można wymienić.
Wskaźnik aktywności
Wskaźnik świetlny sygnalizujący wymianę danych między kartą pamięci a komputerem, do którego podłączony jest czytnik kart. Pozwala to uniknąć odłączania czytnika kart podczas pracy, co jest obarczone nie tylko utratą danych, ale nawet uszkodzeniem urządzenia.
Materiał obudowy
Główny materiał użyty na korpus urządzenia.
- Plastikowy. Plastik jest lekki, tani, całkiem praktyczny, m.in. ma dobre właściwości wytrzymałościowe. Ponadto pozwala na tworzenie etui o skomplikowanym kształcie i niemal dowolnym kolorze.
— Metal. Z reguły do obudów metalowych stosuje się stopy na bazie aluminium. Takie etui są znacznie mocniejsze niż plastikowe, a także mają stylowy wygląd. Z drugiej strony pod względem ochrony przed uderzeniami materiał ten nie ma przewagi nad plastikiem, ale kosztuje więcej i może ważyć znacznie więcej.
- Plastikowy. Plastik jest lekki, tani, całkiem praktyczny, m.in. ma dobre właściwości wytrzymałościowe. Ponadto pozwala na tworzenie etui o skomplikowanym kształcie i niemal dowolnym kolorze.
— Metal. Z reguły do obudów metalowych stosuje się stopy na bazie aluminium. Takie etui są znacznie mocniejsze niż plastikowe, a także mają stylowy wygląd. Z drugiej strony pod względem ochrony przed uderzeniami materiał ten nie ma przewagi nad plastikiem, ale kosztuje więcej i może ważyć znacznie więcej.



