De mini-USB-connector is eraf gevallen. USB2.0- en USB3.0-bedrading op kleur (micro- en mini-connectoren)

USB (Universal Serial Bus) De hele reeks USB-versie 2.0-connectoren wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding. De afbeelding is klikbaar.

Om discrepanties te voorkomen: In alle tabellen wordt het type connector vermeld vanaf de externe, werkende zijde (en niet vanaf de montagezijde!), tenzij specifiek anders vermeld. De isolerende delen van de connector zijn lichtgrijs gemarkeerd, de metalen delen zijn donkergrijs gemarkeerd en de connectorholten zijn wit gemarkeerd.

Nou, en een vereenvoudigd, om zo te zeggen, praktisch schema:

De naam van een bepaalde connector wordt voorzien van letterindexen.

Type connector:

  • A - actief voedingsapparaat (computer, host)
  • B - passief, verbonden apparaat (printer, scanner)

Aansluiting "vloer":

  • M (mannelijk) - stekker, "mannelijk"
  • F (vrouwelijk) - nest, "moeder"

Connectorgrootte:

Bijvoorbeeld: USB micro-BM-stekker (M) voor aansluiting op een passief apparaat (B); micro-formaat

Pin-out USB-connector (aansluitingen en stekkers)

Het doel van de draden in de USB-kabel is als volgt:

  1. Rode VBUS (+5V, Vcc - spanningscollectorcollector) +5 volt gelijkspanning ten opzichte van GND. Maximale stroom - 500 mA
  2. Wit D-(-gegevens)
  3. Groen D+ (+gegevens)
  4. Zwart GND - gemeenschappelijke draad, aarde, min, 0 Volt

Mini- en microconnectoren bevatten 5 contacten:

  1. Rode VBUS
  2. Wit D-
  3. Groene D+
  4. ID - niet gebruikt in connectoren “B”; in connectoren “A” is gesloten naar GND om de “OTG”-functie te ondersteunen
  5. Zwart GND

De kabel bevat onder andere (hoewel niet altijd) blanke Shield-draad - behuizing, scherm, vlechtwerk. Aan deze draad is geen nummer toegewezen.

Goed nieuws

Op internet wordt een omkeerbare micro-USB-stekker aangekondigd, die, net als USB 3.1 Type-C, geen duidelijke ±180°-oriëntatie vereist wanneer deze op een stopcontact wordt aangesloten.

Pin-out van muis- en toetsenbordsnoer

Sommige muizen en toetsenborden kunnen andere kabelkleuren hebben dan standaard. Uitgebreid artikel over niet-standaard kleuren: “Aangepaste USB-kleuren in muis- en toetsenbordsnoeren”

Lees ook over het aansluiten van muizen en toetsenborden op de PS/2 poort

Hoe USB los te maken?

Nou, met gewone USB is alles eenvoudig: je neemt een spiegelbeeld van het voorste deel van de connector en soldeert deze.

De bedrading van de USB mini- en USB micro-stekkers vanaf de montagezijde wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding. Als u een eenvoudige datakabel soldeert (voor het verbinden van een pc en een mobiele telefoon/smartphone/tablet), gebruik dan niet het 4e contact. Wanneer u een OTG-kabel soldeert (voor het aansluiten van flashdrives en andere dingen op een smartphone), sluit u de 4e pin aan op de 5e.

Mini- en microconnectoren bevatten 5 contacten. Type B-connectoren gebruiken de vierde pin niet. Bij type “A”-connectoren is de vierde pin verbonden met GND. En het GND-contact zelf neemt een eervolle vijfde plaats in.

En hier is een compleet diagram van de USB-kabel met een scherm.

Gerelateerde materialen:

Alle materialen over het onderwerp “USB” Alle materialen over het onderwerp “Oplader” Alle materialen over het onderwerp “Computer”

Tags: USB, Kabel, Computer, Mobiel, Connector, Pinout (Wirout)

rones.su

Pinout van USB-poorten, pinout van micro-USB, mini-connector voor opladen

Momenteel hebben alle mobiele apparaten en desktop-elektrische apparaten datapoorten in hun arsenaal. Moderne gadgets kunnen niet alleen informatie uitwisselen via USB of micro-USB, maar ook batterijen opladen. Om de juiste pin-out van de contacten uit te voeren, moet u eerst de diagrammen en kleuren van de draden bestuderen.

Draadkleuren USB-kabel

Aansluitschema voor USB 2.0

In het diagram zie je verschillende connectoren die op een bepaald kenmerk van elkaar verschillen. Een actief (voedings)apparaat wordt bijvoorbeeld aangeduid met de letter A, en een passief (verbonden) apparaat wordt aangegeven met de letter B. Actieve apparaten omvatten computers en hosts, terwijl passieve apparaten printers, scanners en andere apparaten omvatten. Het is ook gebruikelijk om connectoren te scheiden op geslacht: M (mannelijk) of “mannelijk” is de stekker, en F (vrouwelijk) of “vrouwelijk” is de connectoraansluiting. Er zijn formaten op maat: mini, micro en zonder markering. Als u bijvoorbeeld de aanduiding “USB micro-VM” ziet, betekent dit dat de stekker is ontworpen om verbinding te maken met een passief apparaat in microformaat.

Om stopcontacten en stekkers vast te zetten, heb je kennis nodig over het doel van de draden in een USB-kabel:

  1. Op de rode VBUS (“plus”) staat een constante spanning van 5 Volt ten opzichte van GND. De minimale elektrische stroomwaarde hiervoor is 500 mA;
  2. de witte draad is verbonden met de negatieve (D-);
  3. de groene draad is aangesloten op de “plus” (D+);
  4. De zwarte kleur van de draad betekent dat de spanning erin 0 Volt is, dat deze een negatieve lading heeft en wordt gebruikt voor aarding.

In mini- en microformaten bevatten connectoren elk vijf contacten: rode, zwarte, witte en groene draden, evenals ID (die in connectoren van type A is kortgesloten naar GND, en in connectoren B helemaal niet wordt gebruikt).

Soms vindt u een blootliggende Shield-draad in de USB-kabel. Deze draad heeft geen nummer.

Als u de tafel bij uw werk gebruikt, wordt de connector daarin vanaf de buitenzijde (werk) weergegeven. De isolerende delen van de connector zijn lichtgrijs, de metalen delen zijn donkergrijs en de holtes zijn wit gemarkeerd.

Om de juiste USB-bedrading uit te voeren, moet u de afbeelding van het voorste deel van de connector spiegelen.

Connectoren voor mini- en micro-USB-formaten bestaan ​​uit vijf contacten. Daarom hoeft het vierde contact in type B-connectoren tijdens bedrijf niet te worden gebruikt. Dit contact in type A-connectoren is verbonden met GND en het vijfde wordt gebruikt voor GND zelf.

Als resultaat van enkele eenvoudige manipulaties kunt u zelfstandig pinouts maken voor USB-poorten van verschillende formaten.

USB-bedrading versie 3.0 onderscheidt zich door de toevoeging van vier gekleurde draden en extra aarding. Hierdoor is de USB 3.0-kabel merkbaar dikker dan zijn jongere broer.

Schema's voor het met elkaar verbinden van USB-apparaten en het aansluiten van de apparaatstekkers:

volt-index.ru

Pinout USB-connector: normaal, mini, micro

In ons tijdperk van computertechnologie, smartphones en gadgets is het moeilijk om iemand te vinden die niet weet wat USB-connectoren zijn. Ook begrijpt bijna iedereen woorden als mini- en micro-USB-connector. We gebruiken zulke dingen tenslotte bijna elke dag, wat natuurlijk is. Soortgelijke connectoren zijn te vinden op de oplader en op alle randapparatuur van de computer.

Maar wat te doen als het soldeer aan de basis is losgeraakt en er geen manier is om zelfs maar te begrijpen aan welke kleur en aan welk contact is gesoldeerd? Dit is waar kennis moet worden toegepast, en laten we nu proberen uit te zoeken welke.

De bedrading van zo'n stekker, of met andere woorden, de pinout van een USB-kabel, brengt inherent niets ingewikkelds met zich mee. Zodra je de volgorde en de kleuren kent, kan iedereen die een soldeerbout vasthoudt, dit soort werk doen.

Maar eerst moet je begrijpen wat een USB-stekker is.


Soorten USB-stekkers

Wat is een USB-connector?

In de kern is het een connector met vele mogelijkheden, variërend van USB-voeding tot het verzenden van complexe informatiegegevens. Deze kabel vervangt de eerder gebruikte mogelijkheden voor aansluiting op een computer (PS/2-poorten etc.). Tegenwoordig wordt het gebruikt voor alle apparaten die op een pc zijn aangesloten, of het nu een muis, flashdrives, printer, camera of modem, joystick of toetsenbord is - USB-kabels zijn echt universeel geworden.

Er zijn drie soorten van dergelijke connectoren:

  • 1.1 - het doel ervan is al verouderde randapparatuur met de mogelijkheid om informatie te verzenden met slechts anderhalve megabit per seconde. Uiteraard steeg de transmissiesnelheid na een kleine aanpassing door de fabrikant naar 12 Mbit/s, maar hij kon de concurrentie met hogere snelheden nog steeds niet uitstaan. Natuurlijk, toen Apple al een connector had die 400 Mbit/s ondersteunde. Nu zijn er ook dergelijke typen, maar er zijn er maar heel weinig, omdat snellere USB-kabels, mini-USB en in het algemeen USB-snelheid een speciale plaats innemen in het menselijk leven. Iedereen heeft ergens haast, heeft haast om te leven, er zijn mensen die praktisch niet slapen, en daarom hoe sneller de informatie wordt gedownload, hoe beter de connector is, toch?
  • 2.0. Eind vorige eeuw werd de tweede generatie van dergelijke connectoren uitgebracht. Hier heeft de fabrikant het al geprobeerd: de transmissiesnelheid is verhoogd tot bijna 500 Mbit/sec. En het was vooral bedoeld voor ingewikkelde gadgets, zoals een digitale videocamera.
  • 3.0 - dit is echt hoogwaardige technologie. De maximale gegevensoverdrachtsnelheid van 5 Gbit/s zorgde voor vraag naar deze USB-connector, waardoor de eerste en tweede versie vrijwel tot nul werden teruggebracht. In de derde serie is het aantal draden vergroot naar negen versus vier. De connector zelf is echter niet aangepast en daarom kun je er nog steeds de typen van de eerste en tweede serie mee gebruiken.

Pinout-aanduidingen

Als u naar het pin-outdiagram kijkt, moet u alle symbolen begrijpen die erop aanwezig zijn. Meestal aangegeven:

USB-pinout-opties

  • Type connector - deze kan actief (A) of passief (B) zijn. Een verbinding tussen een printer, scanner etc. wordt passief genoemd. Over het algemeen een connector die alleen werkt om informatie te ontvangen. Via de active is het mogelijk om gegevens te ontvangen en te verzenden.
  • De vorm van de connector is "moeder", dat wil zeggen een stopcontact (F), en "mannelijk" is een stekker (M).
  • Connectormaten - normaal, mini en micro.

Bijvoorbeeld USB AM, dat wil zeggen een actieve USB-stekker.

De draden moeten als volgt op kleur worden gerangschikt (van links naar rechts):

  • De rode draad is positief, constante spanning 5V. met een maximale stroomsterkte van 500 milliampère.
  • Witte draad - data-
  • Groene draad - data+
  • Zwarte draad - deze draad is gebruikelijk, aarde, negatief. Er staat geen spanning op.

Maar de mini- en microconnector bevatten 5 draden met deze opstelling:

  • De draden zijn rood, wit en groen - op dezelfde manier gerangschikt als de eerste optie.
  • ID - deze draad in connectoren “B” is vrij. In “A” moet deze worden aangesloten op een zwarte draad.
Bedrading van contacten in de “moeder” USB 3.0

Soms kan de connector een afzonderlijke draad zonder isolatie bevatten - dit is de zogenaamde "aarde", die aan het lichaam is gesoldeerd.

Volgens de gepresenteerde diagrammen is hier de buitenzijde zichtbaar. Om de stekker zelf te solderen, moet je een spiegelbeeld van de foto maken, en zoals waarschijnlijk duidelijk werd, is de microUSB-pinout niet ingewikkelder dan die van conventionele USB-connectoren.

Trouwens, als de beschadigde delen van de kabel alleen bedoeld zijn voor het opladen van mobiele telefoons, is het handiger om naar de kleuren van de draden te kijken en alleen zwart en rood te solderen. Deze connector is voldoende voor een telefoon; hij laadt hem op. Wat te doen met de rest van de draden? Je hoeft niets met ze te doen.

domelecrik.ru

Bedrading USB-connector. Bedradingsschema:

De bedrading van de USB-connector is ontwikkeld sinds 1994 en het ontwikkelingsteam bestond uit ingenieurs van toonaangevende bedrijven op het gebied van IT-technologieën - Microsoft, Apple, Intel en anderen. Tijdens het onderzoeksproces werd één doel nagestreefd: het vinden van een universele poort die voor de meeste apparaten kon worden gebruikt.

Zo kregen gebruikers een USB-connector, die vrijwel onmiddellijk werd ondersteund door verschillende ontwikkelaars en actief werd gebruikt op verschillende apparaten, van personal computers tot mobiele gadgets. Het gebeurde echter zo dat kabels met dergelijke connectoren niet overal konden worden gebruikt, en ze waren zelf anders, en daarom vereisen sommige het lossolderen van een mini-USB-connector om de juiste adapter te maken.

Weinig mensen weten echter hoe deze procedure correct moet worden uitgevoerd.

Begrippen die je moet kennen

Het aansluiten van een USB-connector begint met het leren van de basisconcepten:

  • VCC is het positieve potentiaalcontact van de voeding. Voor moderne USB-kabels is de indicator van dit contact +5 volt, en het is vermeldenswaard dat deze afkorting in radio-elektrische circuits volledig overeenkomt met de voedingsspanning van PNP, evenals NPN-transistors.
  • GND – negatief potentiaalcontact van de voeding. In moderne apparatuur, waaronder verschillende modellen moederborden, is dit apparaat verbonden door een behuizing om effectieve bescherming te bieden tegen statische elektriciteit of externe bronnen van elektromagnetische interferentie.
  • D- - informatiecontact zonder potentieel, waarover informatie wordt uitgezonden.
  • D+ is een informatiecontact met een logische eenheid. Dit contact wordt gebruikt om informatie van de host naar het apparaat uit te zenden of omgekeerd. Op fysiek niveau vertegenwoordigt dit proces de overdracht van rechthoekige pulsen met een positieve lading, terwijl de pulsen verschillende amplitudes en werkcycli hebben.
  • Male is de stekker van deze connector, die vaak "mannelijk" wordt genoemd onder moderne gebruikers die de USB-connector voor een muis en andere apparaten aansluiten.
  • Vrouwtje – het stopcontact waarin de stekker wordt gestoken. Gebruikers worden "moeder" genoemd.
  • RX – ontvangst van informatie.
  • TX – informatieoverdracht.

USB-OTG

OTG is een methode om twee randapparaten via een USB-kabel met elkaar te verbinden zonder dat er een computer nodig is. Ook wordt deze bedrading van een micro-USB-connector in professionele kringen vaak USB-host genoemd. Met andere woorden: een flashdrive of een soort harde schijf kan dus rechtstreeks op een tablet of mobiele telefoon worden aangesloten, op dezelfde manier als op een volwaardige personal computer.

Bovendien kunt u muizen of toetsenborden op gadgets aansluiten, als deze de mogelijkheid om deze te gebruiken ondersteunen. Camera's en andere gadgets worden op deze manier vaak met printers verbonden.

Welke beperkingen heeft het?

De beperkingen van de bedrading van deze micro-USB-connector zijn als volgt:


Als we het bijvoorbeeld hebben over het aansluiten van een soort USB-flashstation op de telefoon, dan wordt in dit geval meestal de adapter "USB_AF-USB_AM_micro" gebruikt. In dit geval wordt een flashstation in de connector gestoken, terwijl de stekker op de mobiele telefoon is aangesloten.

Kabelfunctie

Het belangrijkste kenmerk dat de bedrading van een USB-connector in het OTG-formaat onderscheidt, is dat in de plug pin 4 moet worden aangesloten op pin 5. Bij een standaard datakabel wordt helemaal niets aan deze pin gesoldeerd, maar deze plug wordt genoemd USB-BM-micro. Het is om deze reden dat u naar het vierde contact moet gaan en vervolgens een jumper moet gebruiken om dit op de GND-draad aan te sluiten. Na deze procedure wordt de stekker omgedoopt tot USB-AM micro. Door de aanwezigheid van een jumper tussen deze contacten in de stekker kan het apparaat vaststellen dat er een randapparaat op wordt aangesloten. Als het apparaat deze jumper niet ziet, fungeert het als een passief apparaat en worden eventuele aangesloten flashdrives eenvoudigweg volledig genegeerd.

Hoe worden apparaten geïdentificeerd?

Veel mensen zijn van mening dat beide apparaten bij verbinding in de OTG-modus volledig automatisch bepalen welke van hen de host en welke de slaaf zal zijn. In dit geval bepaalt alleen de gebruiker wie precies in dit geval de meester zal zijn, want in welk apparaat de plug met een jumper tussen 4 en 5 contacten zal worden geplaatst, zal van hen de host zijn.

Hoe maak je het?

Door de doorschijnende isolatie zie je verschillende veelkleurige draden. U moet de isolatie nabij de zwarte draad smelten en vervolgens het ene uiteinde van de jumper aan de GND-pin solderen. Aan de andere kant zie je een witte draad, evenals een ongebruikte pin. In dit geval moeten we de isolatie nabij het ongebruikte contact smelten en vervolgens het tweede uiteinde van de jumper eraan solderen.

Het is vermeldenswaard dat het bedradingsschema voor een micro-USB-connector veel eenvoudiger is.

De ontrafelde plug, die u hebt uitgerust met een jumper, moet worden geïsoleerd, waarvoor een gespecialiseerde warmtekrimpbare buis wordt gebruikt. Hierna hoeft u alleen maar de “moeder” van het verlengsnoer te nemen en deze aan onze qua kleur aangepaste stekker te solderen. Zijn de kabels afgeschermd, dan zul je onder andere ook de afschermingen moeten aansluiten.

Kan het in rekening worden gebracht?

Als randapparatuur via OTG op het apparaat is aangesloten, moet het apparaat van stroom worden voorzien, wat de totale gebruiksduur van het apparaat aanzienlijk kan verkorten dankzij de ingebouwde batterij. In dit opzicht vragen veel mensen zich af of het mogelijk is om zo'n apparaat op te laden via een externe bron. Dit is mogelijk, maar hiervoor is ondersteuning nodig voor een speciale modus in het apparaat, evenals een aparte bedrading van de USB-connector voor het opladen.

In feite wordt de oplaadmodus meestal aangeboden door moderne gadgetontwikkelaars, maar niet iedereen staat een dergelijke procedure toe. Opgemerkt moet worden dat om naar deze oplaadmodus over te schakelen een afzonderlijk bedradingsschema van de USB-connector moet worden gebruikt, waarbij de contacten via een afzonderlijke weerstand zijn gesloten.

De pin-out van de USB-kabel verwijst naar de beschrijving van de interne onderdelen van de Universal Serial Bus. Dit apparaat wordt gebruikt voor het overbrengen van gegevens en het opladen van batterijen van elektronische apparaten: mobiele telefoons, spelers, laptops, tabletcomputers, bandrecorders en andere gadgets.

Het uitvoeren van hoogwaardige pinouts vereist kennis en het vermogen om diagrammen te lezen, oriëntatie in de soorten en soorten verbindingen, u moet de classificatie van draden, hun kleuren en doel kennen. Een langdurige en ononderbroken werking van de kabel wordt gegarandeerd door de juiste draadaansluiting van de 2 USB- en mini-USB-connectoren.

Soorten USB-connectoren, belangrijkste verschillen en kenmerken

De Universal Serial Bus is verkrijgbaar in 3 versies: USB 1.1, USB 2.0 en USB 3.0. De eerste twee specificaties zijn volledig compatibel met elkaar; bus 3.0 is gedeeltelijk compatibel.

USB 1.1 is de eerste versie van het apparaat dat wordt gebruikt voor gegevensoverdracht. De specificatie wordt alleen gebruikt voor compatibiliteit, aangezien 2 bedrijfsmodi voor gegevensoverdracht (Low-speed en Full-speed) een lage snelheid van informatie-uitwisseling hebben. De lagesnelheidsmodus met een gegevensoverdrachtsnelheid van 10-1500 Kbps wordt gebruikt voor joysticks, muizen en toetsenborden. Full-speed wordt gebruikt in audio- en videoapparaten.

Aan USB 2.0 is een derde bedieningsmodus toegevoegd: High-speed voor het aansluiten van informatieopslagapparaten en videoapparaten van een hogere organisatie. De connector is gemarkeerd met HI-SPEED op het logo. De informatie-uitwisselingssnelheid in deze modus bedraagt ​​480 Mbit/s, wat gelijk is aan de kopieersnelheid van 48 MB/s.

In de praktijk bleek de doorvoersnelheid van de tweede versie, vanwege de ontwerp- en implementatiekenmerken van het protocol, minder dan aangegeven en bedroeg deze 30-35 MB/s. De 1.1 en 2e generatie Universal Bus-specificatiekabels en connectoren zijn identiek in configuratie.

De derde generatie universele bus ondersteunt een snelheid van 5 Gbps, wat overeenkomt met een kopieersnelheid van 500 MB/s. Hij is verkrijgbaar in het blauw, waardoor je makkelijker kunt bepalen of de stekkers en stopcontacten bij het geavanceerde model horen. Bus 3.0-stroom steeg van 500 mA naar 900 mA. Met deze functie kunt u geen aparte voedingen voor randapparaten gebruiken, maar de 3.0-bus gebruiken om ze van stroom te voorzien.

Compatibiliteit van specificaties 2.0 en 3.0 is gedeeltelijk bereikt.

Classificatie en pin-out

Bij het beschrijven en aanwijzen van tabellen met USB-connectoren wordt standaard aanvaard dat het aanzicht vanaf de buitenkant, werkende kant, wordt getoond. Indien het zicht vanaf de installatiezijde is, staat dit vermeld in de omschrijving. In het diagram zijn de isolatie-elementen van de connector lichtgrijs gemarkeerd, metalen onderdelen zijn donkergrijs gemarkeerd en holtes zijn wit aangegeven.

Ondanks het feit dat de seriële bus universeel wordt genoemd, wordt deze weergegeven in 2 typen. Ze voeren verschillende functies uit en bieden compatibiliteit met apparaten met verbeterde kenmerken.

Type A omvat actieve, voedingsapparaten (computer, host), type B omvat passieve, aangesloten apparatuur (printer, scanner). Alle stopcontacten en stekkers van de tweede generatie en versie 3.0 type A-bussen zijn ontworpen om samen te werken. De Gen3 Type B-jackconnector is groter dan wat nodig is voor de 2.0 Type B-stekker, dus een apparaat met een Gen 2.0 Type B-connector wordt aangesloten met alleen een USB 2.0-kabel. Aansluiting van externe apparatuur met modificatie 3.0 type B-connectoren wordt uitgevoerd met behulp van kabels van beide typen.

Klassieke Type B-connectoren zijn niet geschikt voor het aansluiten van kleine elektronische apparatuur. Het aansluiten van tablets, digitale apparatuur en mobiele telefoons gebeurt met behulp van miniatuur Mini-USB-connectoren en hun verbeterde Micro-USB-modificatie. Deze connectoren hebben kleinere stekker- en stopcontactafmetingen.

De nieuwste modificatie van USB-connectoren is type C. Dit ontwerp heeft identieke connectoren aan beide uiteinden van de kabel en wordt gekenmerkt door snellere gegevensoverdracht en meer vermogen.

Pinout van USB 2.0-connectortypen A en B

Klassieke connectoren bevatten 4 soorten contacten; mini- en micro-formaten bevatten 5 contacten. Draadkleuren in USB 2.0-kabel:

  • +5V (rode VBUS), spanning 5 V, maximale stroom 0,5 A, bedoeld voor voeding;
  • D- (wit) Gegevens-;
  • D+ (groen) Gegevens+;
  • GND (zwart), spanning 0V, gebruikt voor aarding.

Voor miniformaat: mini-USB en micro-USB:

  1. Rood VBUS (+), spanning 5 V, stroom 0,5 A.
  2. Wit (-), D-.
  3. Groen (+), D+.
  4. ID – voor type A is het gesloten voor GND om de OTG-functie te ondersteunen, maar voor type B wordt het niet gebruikt.
  5. Zwart GND, spanning 0V, gebruikt voor aarding.

De meeste kabels hebben een afschermingsdraad; deze heeft geen isolatie en wordt gebruikt als afscherming. Het is niet gemarkeerd en er is geen nummer aan toegewezen. De universele bus beschikt over 2 soorten connectoren. Ze worden aangeduid met M (mannelijk) en F (vrouwelijk). Connector M (mannelijk) wordt een stekker genoemd, deze wordt erin gestoken, connector F (vrouwelijk) wordt een stopcontact genoemd en wordt erin gestoken.

USB 3.0 pinouttypes A en B

Busversie 3.0 heeft een 10- of 9-draads aansluiting. Er worden 9 pinnen gebruikt als de afschermingsdraad ontbreekt. De contacten zijn zo gerangschikt dat apparaten van eerdere wijzigingen kunnen worden aangesloten.

USB 3.0-bedrading:

  • A – stekker;
  • B – stopcontact;
  • 1, 2, 3, 4 – contacten die overeenkomen met de pinout van de contacten in specificatie 2.0, hebben hetzelfde kleurenschema;
  • 5, 6 contacten voor datatransmissie via het SUPER_SPEED protocol worden respectievelijk aangeduid als SS_TX- en SS_TX+;
  • 7 – aarding GND;
  • 8, 9 – contactvlakken van draden voor het ontvangen van gegevens via het SUPER_SPEED-protocol, contactaanduiding: SS_RX- en SS_RX+.

Pin-out van micro-USB-connector

De Micro-USB-kabel heeft 5-pins connectoren. Zij krijgen een aparte installatiedraad in isolatie in de gewenste kleur meegeleverd. Om ervoor te zorgen dat de stekker nauwkeurig en strak in het stopcontact past, is het bovenste afschermingsdeel voorzien van een speciale afschuining. De micro-USB-pinnen zijn genummerd van 1 tot 5 en worden van rechts naar links gelezen.

De pinouts van micro- en mini-USB-connectoren zijn identiek; ze worden weergegeven in de tabel:

De afschermingsdraad is aan geen enkel contact gesoldeerd.

Mini-USB-pinbezetting

Mini-A- en Mini-B-connectoren verschenen in 2000 op de markt, volgens de USB 2.0-standaard. Tegenwoordig worden ze weinig gebruikt vanwege de opkomst van meer geavanceerde aanpassingen. Ze zijn vervangen door microconnectoren en Type C USB-modellen. De miniconnectoren gebruiken 4 afgeschermde draden en een ID-functie. Voor de voeding worden 2 draden gebruikt: voeding +5 V en aarde GND. 2 draden voor het ontvangen en verzenden van differentiële datasignalen, aangeduid met D+ en D-pin. Data+- en Data-signalen worden verzonden via twisted pair-kabel. D+ en D- werken altijd samen, het zijn geen afzonderlijke simplexverbindingen.

USB-connectoren gebruiken 2 soorten kabels:

  • afgeschermd, 28 AWG gedraaid, 28 AWG of 20 AWG niet getwist;
  • niet afgeschermd, 28 AWG niet getwist, 28 AWG of 20 AWG niet getwist.

De kabellengte is afhankelijk van het vermogen:

  • 28 – 0,81 meter;
  • 26 – 1,31 m;
  • 24 – 2,08 m;
  • 22 – 3,33 meter;
  • 20 – 5 meter.

Veel fabrikanten van digitale apparatuur ontwikkelen en rusten hun producten uit met connectoren met een andere configuratie. Dit kan problemen veroorzaken bij het opladen van uw mobiele telefoon of andere apparaten.

Inhoud:

Op elke computer en andere soortgelijke apparaten is de USB-connector het populairst. Met behulp van een USB-kabel werd het mogelijk om meer dan 100 in serie geschakelde apparaten aan te sluiten. Met deze bussen kunt u alle apparaten aansluiten en loskoppelen, zelfs terwijl de pc is ingeschakeld. Bijna alle apparaten kunnen via deze connector worden opgeladen, waardoor het gebruik van extra voedingen niet nodig is. USB-pinoutkleuren helpen u precies te bepalen tot welk type apparaat een bepaalde bus behoort.

USB-apparaat en doel

De eerste havens van dit type verschenen in de jaren negentig van de vorige eeuw. Na enige tijd werden deze connectoren bijgewerkt naar het USB 2.0-model. De snelheid van hun werk is meer dan 40 keer toegenomen. Momenteel hebben computers een nieuwe USB 3.0-interface met snelheden die 10 keer sneller zijn dan de vorige versie.

Er zijn andere soorten connectoren van dit type, bekend als micro- en mini-USB, die worden gebruikt in moderne telefoons, smartphones en tablets. Elke bus heeft zijn eigen pinout of pinout. Dit kan nodig zijn als u uw eigen adapter van het ene type connector naar het andere moet maken. Als u alle fijne kneepjes van het rangschikken van draden kent, kunt u zelfs een oplader voor een mobiele telefoon maken. Houd er echter rekening mee dat het apparaat beschadigd kan raken als het verkeerd wordt aangesloten.

De USB 2.0-connector is ontworpen als een platte connector met vier pinnen. Afhankelijk van het doel wordt het aangeduid met AF (BF) en AM (BM), wat overeenkomt met de gebruikelijke namen “moeder” en “vader”. Mini- en micro-apparaten hebben dezelfde markeringen. Ze onderscheiden zich van conventionele bussen doordat ze vijf contacten hebben. Een USB 3.0-apparaat lijkt op het 2.0-model, behalve het interne ontwerp, dat al negen pinnen heeft.

Pinout van USB 2.0- en 3.0-connectoren

De bedrading in het USB 2.0-model is in de volgende volgorde:

  1. De geleider is rood, waaraan een DC-voedingsspanning met een waarde van +5V wordt geleverd.
  2. Een witte geleider die wordt gebruikt om informatiegegevens te verzenden. Het wordt aangeduid met de markering “D-”.
  3. De geleider is groen geverfd. Het verzendt ook informatie. Het is gemarkeerd als "D+".
  4. De geleider is zwart. Het wordt geleverd met een voedingsspanning van nul. Het wordt de gemeenschappelijke draad genoemd en wordt aangeduid met een eigen merkteken in de vorm van een omgekeerde T.

De lay-out van de draden in het 3.0-model is compleet anders. De eerste vier contactdraden komen volledig overeen met de USB 2.0-connector.

Het belangrijkste verschil tussen USB 3.0 zijn de volgende draden:

  • Geleider nr. 5 is blauw. Het verzendt informatie met een negatieve waarde.
  • Dirigent nr. 6, geel, is net als het vorige contact bedoeld om informatie met een positieve betekenis over te brengen.
  • Geleider nr. 7 wordt gebruikt als extra aarding.
  • Geleider nr. 8 is paars en geleider nr. 9 is oranje. Ze vervullen de functie van het ontvangen van gegevens met respectievelijk negatieve en positieve waarden.

Bedrading en pinout van micro- en mini-USB-connectoren

Micro-USB-connectoren worden het meest gebruikt in tablets en smartphones. De micro-usb-pinout verschilt van standaardbussen doordat deze aanzienlijk kleiner is en vijf contacten heeft. Ze zijn gemarkeerd als micro-AF(BF) en micro-AM(BM), wat overeenkomt met “moeder” en “vader”.

Micro-USB-bedrading wordt in de volgende volgorde uitgevoerd:

  • Contactnummer 1 is rood. Er wordt spanning doorheen geleverd.
  • Voor de transmissie worden de contacten nr. 2 en 3, wit en groen, gebruikt.
  • Contact nr. 4, lila, vervult speciale functies bij bepaalde bandenmodellen.
  • Contact nr. 5, zwart, is de neutrale draad.

De pin-out van de mini-USB-connector op kleur gebeurt op dezelfde manier als bij micro-USB-connectoren.


Tegenwoordig zijn bijna alle moderne en niet alleen apparaten uitgerust met USB-connectoren. Een kapotte USB-connector is een veel voorkomend probleem dat optreedt als gevolg van accidentele mechanische schade, zoals schade tijdens het opladen. Als u met een dergelijk probleem wordt geconfronteerd, zal dit artikel u zeker helpen.

Om zelf een USB-connector opnieuw te solderen, heeft u een aantal hulpmiddelen nodig, zoals:

  • elke soldeerbout met een vermogen van 25 watt,
  • pincet,
  • gemakkelijk smeltbaar tin,
  • soldeer,
  • kleine gevormde schroevendraaier,
  • scalpel of mes met een dun lemmet,
  • vergrootglas

Hieronder bekijken we stap voor stap hoe u uw apparaat kunt demonteren. Het belangrijkste is om alles uiterst zorgvuldig te doen.

Ten eerste, moet u alle montageschroeven op uw apparaat losdraaien. Maak eerst de achterklep los door deze met een dun mes open te wrikken. Hiermee maken we de behuizingsluitingen los uit de groeven door het mes richting het scherm te kantelen.

Ten tweede Zorg ervoor dat u uw soldeerbout aardt nadat u de afdekking van het apparaat hebt verwijderd. Soldeer vervolgens de draad aan het gemeenschappelijke lichaam en vervolgens het andere uiteinde van de draad aan het lichaam van de soldeerbout zelf. Deze acties zijn nodig om de gadget te beschermen tegen onbedoelde statische elektriciteit, die de elektronische componenten kan beschadigen. Je moet ook een antistatische polsband maken en deze ook aarden.

Ten derde Om te voorkomen dat per ongeluk het elektronische circuit wordt kortgesloten en de componenten worden beschadigd, moet u de draden van de batterij loskoppelen.

En ten slotte draaien we alle bevestigingsschroeven op het bord los en draaien het om, waardoor we direct bij de micro-usb-connector zelf komen.

Zoals u begrijpt, kunnen doe-het-zelfreparaties behoorlijk problematisch zijn. Het opnieuw solderen van micro usb is voor de gemiddelde gebruiker geen gemakkelijke taak. Als u geen risico wilt nemen, breng uw apparaat dan naar ons, bij Smartkit, en wij lossen uw probleem graag voor een lage prijs en snel op.

De USB-interface werd ongeveer twintig jaar geleden op grote schaal gebruikt, om precies te zijn, sinds het voorjaar van 1997. Het was toen dat de universele seriële bus in de hardware van veel moederborden van personal computers werd geïmplementeerd. Momenteel is dit type randapparatuur op een pc een standaard, er zijn versies uitgebracht die de snelheid van gegevensuitwisseling aanzienlijk hebben verhoogd en er zijn nieuwe soorten connectoren verschenen. Laten we proberen de specificaties, pin-outs en andere kenmerken van USB te begrijpen.

Wat zijn de voordelen van Universal Serial Bus?

De introductie van deze verbindingsmethode maakte het mogelijk:

  • Sluit snel diverse randapparaten aan op uw pc, van het toetsenbord tot externe schijfstations.
  • Maak optimaal gebruik van Plug&Play-technologie, die de aansluiting en configuratie van randapparatuur vereenvoudigt.
  • Weigering van een aantal verouderde interfaces, die een positieve invloed hadden op de functionaliteit van computersystemen.
  • De bus maakt het niet alleen mogelijk om gegevens over te dragen, maar ook om aangesloten apparaten van stroom te voorzien, met een belastingsstroomlimiet van 0,5 en 0,9 A voor de oude en nieuwe generaties. Dit maakte het mogelijk om USB te gebruiken om telefoons op te laden en om verschillende gadgets aan te sluiten (miniventilatoren, lampen, enz.).
  • Het is mogelijk geworden om mobiele controllers te vervaardigen, bijvoorbeeld een USB RJ-45-netwerkkaart, elektronische sleutels voor het betreden en verlaten van het systeem

Soorten USB-connectoren - belangrijkste verschillen en kenmerken

Er zijn drie specificaties (versies) van dit type verbinding die gedeeltelijk compatibel zijn met elkaar:

  1. De allereerste versie die wijdverspreid is geworden, is v 1. Het is een verbeterde wijziging van de vorige versie (1.0), die de prototypefase praktisch niet heeft verlaten vanwege ernstige fouten in het gegevensoverdrachtprotocol. Deze specificatie heeft de volgende kenmerken:
  • Dual-mode gegevensoverdracht met hoge en lage snelheid (respectievelijk 12,0 en 1,50 Mbps).
  • Mogelijkheid om meer dan honderd verschillende apparaten (inclusief hubs) aan te sluiten.
  • De maximale snoerlengte bedraagt ​​respectievelijk 3,0 en 5,0 m voor hoge en lage overdrachtssnelheden.
  • De nominale busspanning bedraagt ​​5,0 V, de toegestane belastingsstroom van de aangesloten apparatuur bedraagt ​​0,5 A.

Tegenwoordig wordt deze standaard praktisch niet gebruikt vanwege de lage doorvoer.

  1. De dominante tweede specificatie vandaag... Deze standaard is volledig compatibel met de vorige wijziging. Een onderscheidend kenmerk is de aanwezigheid van een supersnel gegevensuitwisselingsprotocol (tot 480,0 Mbit per seconde).

Vanwege volledige hardwarecompatibiliteit met de jongere versie kunnen randapparaten van deze standaard worden aangesloten op de vorige wijziging. Het is waar dat de doorvoer tot 35-40 keer zal afnemen, en in sommige gevallen zelfs meer.

Omdat deze versies volledig compatibel zijn, zijn hun kabels en connectoren identiek.

Houd er rekening mee dat, ondanks de in de specificatie gespecificeerde bandbreedte, de werkelijke gegevensuitwisselingssnelheid in de tweede generatie iets lager is (ongeveer 30-35 MB per seconde). Dit komt door de implementatie van het protocol, wat leidt tot vertragingen tussen datapakketten. Omdat moderne schijven een leessnelheid hebben die vier keer hoger is dan de doorvoer van de tweede aanpassing, voldoet deze niet aan de huidige eisen.

  1. De universele bus van de derde generatie is speciaal ontwikkeld om problemen van onvoldoende bandbreedte op te lossen. Volgens de specificatie is deze aanpassing in staat informatie uit te wisselen met een snelheid van 5,0 Gbit per seconde, wat bijna drie keer de leessnelheid is van moderne schijven. Stekkers en stopcontacten van de nieuwste modificatie zijn meestal blauw gemarkeerd om identificatie te vergemakkelijken en tot deze specificatie te behoren.

Een ander kenmerk van de derde generatie is een verhoging van de nominale stroom tot 0,9 A, waardoor u een aantal apparaten van stroom kunt voorzien en er geen aparte voedingen voor nodig zijn.

Wat de compatibiliteit met de vorige versie betreft, deze is gedeeltelijk geïmplementeerd; dit zal hieronder in detail worden besproken.

Classificatie en pin-out

Connectoren worden meestal geclassificeerd op type, er zijn er slechts twee:


Merk op dat dergelijke convectoren alleen compatibel zijn tussen eerdere wijzigingen.


Daarnaast zijn er verlengkabels voor de poorten van deze interface. Aan het ene uiteinde bevindt zich een type A-stekker en aan het andere uiteinde is er een stopcontact voor, dat wil zeggen in feite een "moeder" - "vader" -verbinding. Dergelijke snoeren kunnen erg handig zijn om bijvoorbeeld een flashdrive aan te sluiten zonder onder de tafel te kruipen naar de systeemeenheid.


Laten we nu eens kijken hoe de contacten zijn aangesloten voor elk van de hierboven genoemde typen.

Pin-out USB 2.0-connector (types A en B)

Omdat de fysieke stekkers en stopcontacten van vroege versies 1.1 en 2.0 niet van elkaar verschillen, presenteren we de bedrading van laatstgenoemde.


Figuur 6. Bedrading van de stekker en aansluiting van type A-connector

Aanduiding:

  • Een - nest.
  • B – stekker.
  • 1 – voeding +5,0 V.
  • 2 en 3 signaaldraden.
  • 4 – massa.

In de figuur wordt de kleur van de contacten weergegeven volgens de kleuren van de draad en komt overeen met de geaccepteerde specificatie.

Laten we nu eens kijken naar de bedrading van de klassieke socket B.


Aanduiding:

  • A – stekker aangesloten op de aansluiting op randapparatuur.
  • B – aansluiting op een randapparaat.
  • 1 – voedingscontact (+5 V).
  • 2 en 3 – signaalcontacten.
  • 4 – aarddraadcontact.

De kleuren van de contacten komen overeen met de geaccepteerde kleuren van de draden in het snoer.

USB 3.0 pin-out (types A en B)

In de derde generatie worden randapparatuur aangesloten via 10 (9 als er geen afschermingsvlecht is) draden dienovereenkomstig wordt het aantal contacten ook vergroot; Maar ze zijn zo geplaatst dat het mogelijk is om apparaten van eerdere generaties aan te sluiten. Dat wil zeggen dat de +5,0 V-contacten, GND, D+ en D-, zich op dezelfde manier bevinden als in de vorige versie. De bedrading voor een Type A-aansluiting wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding.


Afbeelding 8. Pinout van type A-connector in USB 3.0

Aanduiding:

  • A-stekker.
  • B – nest.
  • 1, 2, 3, 4 – connectoren komen volledig overeen met de pinout van de stekker voor versie 2.0 (zie B in Fig. 6), de kleuren van de draden komen ook overeen.
  • 5 (SS_TX-) en 6 (SS_TX+) connectoren voor datatransmissiedraden via het SUPER_SPEED-protocol.
  • 7 – aarde (GND) voor signaaldraden.
  • 8 (SS_RX-) en 9 (SS_RX+) connectoren voor gegevensontvangstdraden met behulp van het SUPER_SPEED-protocol.

De kleuren in de afbeelding komen overeen met de algemeen aanvaarde kleuren voor deze norm.

Zoals hierboven vermeld, kan een stekker van een eerder model in de aansluiting van deze poort worden gestoken, waardoor de doorvoer afneemt. Wat de stekker van de derde generatie van de universele bus betreft, het is onmogelijk om deze in de stopcontacten van de vroege release te steken.

Laten we nu eens kijken naar de pin-out voor de type B-aansluiting. In tegenstelling tot het vorige type is een dergelijke aansluiting incompatibel met elke stekker van eerdere versies.


Benamingen:

A en B zijn respectievelijk stekker en stopcontact.

Digitale handtekeningen voor contacten komen overeen met de beschrijving in Figuur 8.

De kleur komt zo dicht mogelijk bij de kleurmarkeringen van de draden in het snoer.

Pin-out van micro-USB-connector

Om te beginnen presenteren we de bedrading voor deze specificatie.


Zoals u op de afbeelding kunt zien, is dit een 5-polige aansluiting; zowel de stekker (A) als het stopcontact (B) hebben vier contacten. Hun doel en digitale en kleuraanduiding komen overeen met de geaccepteerde standaard, die hierboven werd gegeven.

Beschrijving van de micro-USB-connector voor versie 3.0.

Voor deze aansluiting wordt gebruik gemaakt van een karakteristiek gevormde 10-polige connector. In feite bestaat het uit twee delen van elk 5-pins, en een daarvan komt volledig overeen met de vorige versie van de interface. Deze implementatie is enigszins verwarrend, vooral gezien de incompatibiliteit van deze typen. Waarschijnlijk waren de ontwikkelaars van plan om het mogelijk te maken om met connectoren van eerdere wijzigingen te werken, maar hebben ze dit idee vervolgens verlaten of hebben ze het nog niet geïmplementeerd.


De afbeelding toont de pin-out van de stekker (A) en het uiterlijk van de micro-USB-aansluiting (B).

Contacten 1 t/m 5 komen volledig overeen met de tweede generatie microconnector, de functie van de overige contacten is als volgt:

  • 6 en 7 – gegevensoverdracht via hogesnelheidsprotocol (respectievelijk SS_TX- en SS_TX+).
  • 8 – massa voor snelle informatiekanalen.
  • 9 en 10 – gegevensontvangst via hogesnelheidsprotocol (respectievelijk SS_RX- en SS_RX+).

Mini-USB-pinout

Deze verbindingsoptie wordt alleen gebruikt in vroege versies van de interface; in de derde generatie wordt dit type niet gebruikt.


Zoals u kunt zien, is de bedrading van de stekker en het stopcontact vrijwel identiek aan die van de micro-USB, het kleurenschema van de draden en de contactnummers zijn ook hetzelfde. Eigenlijk zitten de verschillen alleen in vorm en grootte.

In dit artikel hebben we alleen standaardtypen verbindingen gepresenteerd; veel fabrikanten van digitale apparatuur oefenen met het introduceren van hun eigen standaarden; daar vindt u connectoren voor 7-pins, 8-pins, enz. Dit brengt bepaalde problemen met zich mee, vooral als de vraag rijst hoe je een oplader voor een mobiele telefoon kunt vinden. Er moet ook worden opgemerkt dat fabrikanten van dergelijke "exclusieve" producten geen haast hebben om te vertellen hoe de USB-pinout in dergelijke schakelaars wordt uitgevoerd. Maar in de regel is deze informatie gemakkelijk te vinden op thematische forums.