(1) 数字接口:数据能够以数字形式传输,不需数模转换,从而降低了设备的复杂性,保证了信号的质量。
(3) 即插即用:无需设定ID(识别符)或终端负载,主节点可以动态确定。
(4) 总线结构:采用读/写映射空间的结构,而不是IEEE1212标准规定的寻址发送数据方式,对于外部电缆和底板技术规格,都有详细规定。
(5) 速度快:IEEE 1394标准定义了三种传输速率:98.304 Mbps、196.608 Mbps、392.216 Mbps。因为这三种速率分别在100 Mbps,200 Mbps,400 Mbps附近,所以标准中亦称之为S100,S200,S400。这个速度完全可以用来传输未经压缩的动态画面信号。而IEEE 1394b标准正在研讨支持800 Mbps和1 .6GMbps的传输速率;
(6) 兼容性好:IEEE 1394总线可适应台式个人机用户的全部I/O要求,并可以与SCSI并口(小型计算机系统接口)、RS232标准串口、IEEE 1284标准并口、Centronics接口、Apple’s Desktop Bus等接口兼容。
(9) 非专利性:使用IEEE 1394串行总线不存在专利问题。
(10) 价廉:适合于家电产品。IEEE 1394的价格降低,部分原因是通过串行数据传输来达到的,它采用了简化电子电路和电缆设计。其发送和接收器件作为标准芯片组提供,处理寻址、初始化、仲裁和协议。
总的来说Microsoft表现较好,对有前途的新技术兼收并蓄是它的一贯特点,现在流行的各种Windows操作系统都能很好的支持IEEE1394技术,并自带相应的驱动程序,可以说在操作系统这方面早就是一切OK了。在Intel方面,作为最主要的主板芯片组厂商,如果能在其产品中早日集成IEEE1394控制器,那对IEEE1394技术的推广意义不言而喻。大概是因为IEEE1394控制器的结构较复杂,要想将它集成进芯片组中,无论在技术上还是在成本上都较难实现,所以集成IEEE 1394功能的南桥芯片并未大规模普及,而集成了符合1.1标准USB控制器的芯片组早在奔腾时代就已经问世了。
随着芯片组厂商的积极跟进,使得现在具备USB1.1标准支持已经是市场上几乎每块主板的必备功能,相应的外设也极大丰富,而USB2.0标准支持也已经进入普及过程。要想实现对IEEE1394接口的支持则相对困难,除了主板以集成附加芯片的形式提供外(如VIA VT6306和TI(德州仪器)的23AV9TT),一般只能通过插接IEEE1394扩展卡来实现,这样直接导致的的结果就是成本的上升,增加了成为主流的阻力。除去IEEE1394接口目前还不是PC的标配因此无法直接连接PC之外,采用IEEE 1394接口产品的高昂售价也是阻碍其流行的重要原因。
一款采用IEEE1394接口的扫描仪要比同样的SCSI接口扫描仪贵上1000~2000元人民币。据了解,这主要是因为扫描仪厂商要向苹果公司支付一笔数额不菲的使用费。总的来看,IEEE1394接口还停留在苹果机构筑的象牙塔里,这不但给了老牌的SCSI接口很大的生存空间,也给了新对手USB2.0一个崛起的机会。不过IEEE1394接口在笔记本上应用还是很广泛的,只是有些定位于商务应用的高端笔记本(如IBM T40和HP(COMPAQ)的某些机种)及一些低端笔记本并没有标配IEEE 1394接口,大家在选购的时候要注意。