Интерфейс подключения
В данном пункте подразумевается интерфейс подключения по USB разъему. Относится как к классическому USB A, так и порту type C. Основным отличием версий интерфейса является пропускная способность — скорость.
—
USB 2.0. Устаревшая версия 2.0 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Встречается только в портах USB A.
—
USB 3.2 gen1. Предыдущие названия стандарта USB 3.1 gen1 и USB 3.0 (умеют же запутать). В отличии от 2.0 данная версия обеспечивает в 10 раз большую максимальную скорость (4.8 Гбит/с), а также более высокую мощность питания, что позволяет подключать энергоемкие устройства и обширные разветвители.
—
USB 3.2 gen2. Дальнейшее усовершенствование стандарта USB 3.2 gen1 (и как принято, не раз переименованное предыдущее название USB 3.1 gen1 и просто USB 3.1), позволившее добиться максимальной скорости в 10 Гбит/с и еще более высокой мощности питания внешних устройств.
Интерфейс USB A
В данном пункте подразумевается интерфейс подключения USB разъема. Основным отличием версий интерфейса является скорость. Стоит отметить, что скорость входного разъема еще не говорит об общей проходной способности, поскольку одновременное подключение
флешек,
телефонов, карт памяти замедляет передачу данных, которая в любом случае ограничена интерфейсом подключения самого устройства к ПК или
ноутбуку (пункт «Интерфейс подключения»).
— USB 2.0. Устаревшая версия 2.0 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Встречается только в портах USB A.
— USB 3.2 gen1. Предыдущие названия стандарта USB 3.1 gen1 и USB 3.0 (умеют же запутать). Данная версия обеспечивает в 10 раз большую максимальную скорость (4.8 Гбит/с), а также более высокую мощность питания, что позволяет подключать энергоемкие устройства и обширные разветвители.
— USB 3.2 gen2. Дальнейшее усовершенствование стандарта USB 3.2 gen1 (и как принято, не раз переименованное предыдущее название USB 3.1 gen1 и просто USB 3.1), позволившее добиться максимальной скорости в 10 Гбит/с и еще более высокой мощности питания внешних устройств.
USB C
Количество портов USB Type C для подключения периферийных устройств, предусмотренное в конструкции хаба (или картридера с функцией хаба — см. «Тип»).
Сам порт имеет небольшие размеры — лишь чуть больше, чем microUSB — и двустороннюю конструкцию, благодаря которой штекер можно вставлять любой стороной. Именно поэтому он взыскал уважение и активно заменяет классический USB порт.
Несмотря на небольшие размеры, USB Type C применяется как в портативной технике, так и в настольных ПК и периферии под них. Впрочем, таких устройств пока выпускается немного; из-за этого в хабах обычно предусматривается
1 порт USB C или же
2 type C входа.
Интерфейс USB C
Интерфейс подключения USB разъема (версия) в первую очередь характеризует скорость.
— 2.0. Устаревшая версия 2.0 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Встречается только в портах USB A.
— 3.2 gen1. Предыдущие названия стандарта 3.1 gen1 и 3.0. Данная версия обеспечивает в 10 раз большую максимальную скорость (4.8 Гбит/с), а также более высокую мощность питания, что позволяет подключать энергоемкие устройства и обширные разветвители.
— 3.2 gen2. Дальнейшее усовершенствование стандарта 3.2 gen1 (и как принято, не раз переименованное предыдущее название 3.1 gen1 и просто 3.1), позволившее добиться максимальной скорости в 10 Гбит/с и еще более высокой мощности питания внешних устройств.
Однако итоговая скорость зависит не столько от входного разъема, сколько от USB версии подключения хаба (картридера) к ПК.
Power Delivery
Технология позволяет работать на повышенном напряжении, тем самым увеличивая передаваемую мощность.
USB-хабы с Power Dlivery способны не только быстрее заряжать смартфоны, но и питать энергией более прожорливые устройства, такие как, к примеру, ноутбуки.
Длина кабеля
Длина кабеля, поставляемого в комплекте с устройством. Преимущественно актуально для моделей с несъемным кабелем, который не подлежит замене.
Индикатор активности
Световой индикатор, сигнализирующий о том, что в данный момент происходит обмен данными между картой памяти и компьютером, к которому подключен картридер. Это позволяет избежать отсоединения картридера в процессе работы, что чревато не только потерей данных, но даже повреждением устройства.
Материал корпуса
Основной материал, используемый для корпуса устройства.
— Пластик. Пластик легок, дешев, достаточно практичен, в т.ч. имеет неплохие показатели прочности. К тому же он позволяет создавать корпуса сложной формы и практически любой расцветки.
—
Металл. Как правило, для металлических корпусов используются сплавы на основе алюминия. Такие корпуса значительно прочнее пластиковых, а также имеют стильный внешний вид. С другой стороны, по ударозащите этот материал не имеет преимуществ перед пластиком, а стоит дороже, да и весить может значительно больше.