Mikro USB spraudnis uz tāfeles. Mini un mikro USB savienotāja spraudnis. Mikro un mini USB savienotāju elektroinstalācija un kontaktdakšas

USB interfeisu sāka plaši izmantot pirms aptuveni 20 gadiem, precīzāk sakot, kopš 1997. gada pavasara. Toreiz universālā seriālā kopne tika ieviesta daudzās aparatūrā mātesplatēm personālajiem datoriem. Šobrīd šāda veida perifērijas ierīču savienošana ar datoru ir standarts, ir izlaistas versijas, kas ievērojami palielinājušas datu apmaiņas ātrumu, un parādījušies jauni savienotāju veidi. Mēģināsim izprast USB specifikācijas, kontaktdakšas un citas funkcijas.

Kādas ir universālās seriālās kopnes priekšrocības?

Īstenošana šī metode savienojumi ļāva:

  • Ātri savienojiet dažādus perifērijas ierīces uz datoru, sākot no tastatūras un beidzot ar ārējiem diskdziņiem.
  • Pilnībā izmantojiet Plug&Play tehnoloģiju, kas vienkāršo perifērijas ierīču pievienošanu un konfigurēšanu.
  • Vairāku novecojušu saskarņu noraidīšana, kas pozitīvi ietekmēja funkcionalitāte skaitļošanas sistēmas.
  • Kopne ļauj ne tikai pārsūtīt datus, bet arī piegādāt strāvu pievienotajām ierīcēm, ar slodzes strāvas ierobežojumu 0,5 un 0,9 A vecajai un jaunajai paaudzei. Tas ļāva izmantot USB, lai uzlādētu telefonus, kā arī pieslēgtu dažādus sīkrīkus (mini ventilatorus, gaismas utt.).
  • Ir kļuvis iespējams ražot mobilos kontrolierus, piemēram, USB tīkla karte RJ-45, elektroniskās atslēgas lai pieteiktos un izietu

USB savienotāju veidi - galvenās atšķirības un īpašības

Ir trīs specifikācijas (versijas) šāda veida savienojumi, kas ir daļēji savietojami viens ar otru:

  1. Pati pirmā iespēja, kas ir kļuvusi plaši izplatīta, ir v 1. Tā ir uzlabota modifikācija iepriekšējā versija(1.0), kas praktiski netika ārā no prototipa fāzes nopietnu kļūdu dēļ datu pārraides protokolā. Šai specifikācijai ir šādas īpašības:
  • Divu režīmu datu pārsūtīšana lielā un mazā ātrumā (attiecīgi 12,0 un 1,50 Mbps).
  • Iespēja pieslēgt vairāk nekā simts dažādas ierīces(ieskaitot centrmezglus).
  • Maksimālais vada garums ir attiecīgi 3,0 un 5,0 m lielam un zemam pārsūtīšanas ātrumam.
  • Kopnes nominālais spriegums ir 5,0 V, pieslēgtās iekārtas pieļaujamā slodzes strāva ir 0,5 A.

Mūsdienās šis standarts praktiski netiek izmantots tā zemās caurlaidspējas dēļ.

  1. Mūsdienās dominējošā otrā specifikācija... Šis standarts ir pilnībā savietojams ar iepriekšējo modifikāciju. Atšķirīga iezīme– ātrgaitas datu apmaiņas protokola pieejamība (līdz 480,0 Mbit sekundē).

Pateicoties pilnīgai aparatūras saderībai ar jaunāko versiju, perifērijas ierīcēm šī standarta var savienot ar iepriekšējo modifikāciju. Tiesa, caurlaidspēja samazināsies līdz 35-40 reizēm un dažos gadījumos vairāk.

Tā kā šīs versijas ir pilnībā saderīgas, to kabeļi un savienotāji ir identiski.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, neskatoties uz specifikācijā norādīto joslas platumu, faktiskais datu apmaiņas ātrums otrajā paaudzē ir nedaudz mazāks (apmēram 30-35 MB sekundē). Tas ir saistīts ar protokola ieviešanu, kas izraisa aizkavi starp datu paketēm. Tā kā mūsdienu diskdziņiem ir četras reizes lielāks lasīšanas ātrums nekā otrās modifikācijas caurlaidspēja, tas ir, tas neatbilst pašreizējām prasībām.

  1. 3. paaudzes universālā kopne tika īpaši izstrādāta, lai atrisinātu problēmas ar nepietiekamu joslas platumu. Saskaņā ar specifikāciju šī modifikācija spēj apmainīties ar informāciju ar ātrumu 5,0 Gbit sekundē, kas gandrīz trīs reizes pārsniedz mūsdienu disku lasīšanas ātrumu. Jaunākās modifikācijas kontaktdakšas un kontaktligzdas parasti ir atzīmētas zilā krāsā, lai atvieglotu piederības identificēšanu šai specifikācijai.

Vēl viena trešās paaudzes iezīme ir nominālās strāvas palielināšana līdz 0,9 A, kas ļauj darbināt vairākas ierīces un novērst vajadzību pēc atsevišķiem barošanas avotiem.

Kas attiecas uz saderību ar iepriekšējo versiju, tas ir daļēji ieviests, un tas tiks detalizēti apspriests tālāk.

Klasifikācija un pinout

Savienotājus parasti klasificē pēc veida, ir tikai divi no tiem:


Ņemiet vērā, ka šādi konvektori ir saderīgi tikai starp iepriekšējām modifikācijām.


Turklāt šīs saskarnes portiem ir pagarinātāji. Vienā galā ir A tipa kontaktdakša, bet otrā tam ir kontaktligzda, tas ir, faktiski "mātes" - "tēva" savienojums. Šādi vadi var būt ļoti noderīgi, piemēram, lai sistēmas blokam pievienotu zibatmiņas disku, nerāpjoties zem galda.


Tagad apskatīsim, kā tiek pievienoti kontakti katram no iepriekš uzskaitītajiem veidiem.

USB 2.0 savienotāja kontaktdakša (A un B tips)

Tā kā agrīno versiju 1.1 un 2.0 fiziskie spraudņi un kontaktligzdas neatšķiras viens no otra, mēs iepazīstināsim ar pēdējo vadu.


6. attēls. A tipa savienotāja spraudņa un kontaktligzdas vadu pievienošana

Apzīmējums:

  • A - ligzda.
  • B – spraudnis.
  • 1 – barošana +5,0 V.
  • 2 un 3 signāla vadi.
  • 4 – masa.

Attēlā kontaktu krāsojums ir parādīts atbilstoši vadu krāsām un atbilst pieņemtajai specifikācijai.

Tagad apskatīsim klasiskās kontaktligzdas B vadu.


Apzīmējums:

  • A – kontaktdakša, kas pievienota perifērijas ierīču kontaktligzdai.
  • B – ligzda uz perifērijas ierīces.
  • 1 – barošanas kontakts (+5 V).
  • 2 un 3 – signāla kontakti.
  • 4 – zemējuma vada kontakts.

Kontaktu krāsas atbilst pieņemtajai vadu krāsojumam.

USB 3.0 kontaktligzda (A un B tips)

Trešajā paaudzē perifērijas ierīces tiek savienotas ar 10 (9, ja nav ekranēšanas pinuma) vadiem, tiek palielināts arī kontaktu skaits. Bet tie ir izvietoti tā, lai būtu iespējams savienot agrāko paaudžu ierīces. Tas ir, +5,0 V kontakti, GND, D+ un D-, atrodas tādā pašā veidā kā iepriekšējā versijā. A tipa kontaktligzdas elektroinstalācija ir parādīta attēlā zemāk.


8. attēls. A tipa savienotāja izvads USB 3.0

Apzīmējums:

  • A – spraudnis.
  • B – ligzda.
  • 1, 2, 3, 4 – savienotāji pilnībā atbilst spraudņa izvadam 2.0 versijai (skat. B 6. att.), arī vadu krāsas sakrīt.
  • 5 (SS_TX-) un 6 (SS_TX+) savienotāji datu pārraides vadiem, izmantojot SUPER_SPEED protokolu.
  • 7 – zemējums (GND) signāla vadiem.
  • 8 (SS_RX-) un 9 (SS_RX+) savienotāji datu saņemšanas vadiem, izmantojot SUPER_SPEED protokolu.

Attēlā redzamās krāsas atbilst šim standartam vispārpieņemtajām krāsām.

Kā minēts iepriekš ligzdā no šīs ostas Varat ievietot spraudni no agrāka modeļa, un attiecīgi caurlaidspēja samazināsies. Kas attiecas uz universālās kopnes trešās paaudzes spraudni, to nav iespējams ievietot agrīnās izlaišanas ligzdās.

Tagad apskatīsim B tipa kontaktligzdas spraudni Atšķirībā no iepriekšējā tipa, šāda ligzda nav saderīga ne ar vienu iepriekšējo versiju spraudni.


Apzīmējumi:

A un B ir attiecīgi kontaktdakša un kontaktligzda.

Ciparparaksti kontaktiem atbilst aprakstam 8. attēlā.

Krāsa ir pēc iespējas tuvāka vadu krāsu marķējumam.

Micro USB savienotāja spraudnis

Sākumā mēs piedāvājam šīs specifikācijas vadus.


Kā redzams attēlā, tas ir 5 kontaktu savienojums gan spraudnim (A), gan kontaktligzdai (B) ir četri kontakti. To mērķis un digitālais un krāsu apzīmējums atbilst pieņemtajam standartam, kas tika norādīts iepriekš.

Mikro USB savienotāja apraksts versijai 3.0.

Priekš no šī savienojuma Tiek izmantots raksturīgas formas 10 kontaktu savienotājs. Faktiski tas sastāv no divām daļām pa 5 tapām katrā, un viena no tām pilnībā atbilst iepriekšējai saskarnes versijai. Šī ieviešana ir zināmā mērā mulsinoša, īpaši ņemot vērā šo veidu nesaderību. Iespējams, izstrādātāji plānoja dot iespēju strādāt ar agrāko modifikāciju savienotājiem, taču pēc tam atteicās no šīs idejas vai vēl nav to ieviesuši.


Attēlā parādīta spraudņa (A) izeja un izskats ligzdas (B) micro USB.

Kontakti no 1 līdz 5 pilnībā atbilst otrās paaudzes mikro savienotājam, pārējo kontaktu mērķis ir šāds:

  • 6 un 7 – datu pārraide, izmantojot ātrgaitas protokolu (attiecīgi SS_TX- un SS_TX+).
  • 8 – masa ātrgaitas informācijas kanāliem.
  • 9 un 10 – datu saņemšana caur ātrgaitas protokolu (attiecīgi SS_RX- un SS_RX+).

Mini USB spraudnis

Šī savienojuma opcija tiek izmantota tikai agrīnās saskarnes versijās trešajā paaudzē šis veids netiek izmantots.


Kā redzams, kontaktdakšas un kontaktligzdas vads ir gandrīz identisks mikro USB, attiecīgi arī vadu krāsu shēma un kontaktu numuri ir vienādi. Patiesībā atšķirības ir tikai formā un izmērā.

Šajā rakstā mēs esam parādījuši tikai standarta savienojumu veidus, daudzi digitālo iekārtu ražotāji ievieš savus standartus. Tas rada zināmas grūtības, it īpaši, ja rodas jautājums par mobilā tālruņa lādētāja atrašanu. Jāatzīmē arī, ka šādu “ekskluzīvu” produktu ražotāji nesteidzas stāstīt, kā šādos kontaktoros tiek veikta USB pieslēgvieta. Bet, kā likums, šo informāciju ir viegli atrast tematiskajos forumos.

Universālās USB kopnes ir viena no populārākajām datoru saskarnēm. Viņi debitēja 1997. gadā un tikai trīs gadus vēlāk jauna modifikācija(2.0), paātrināts 40 reizes, salīdzinot ar sākotnējo. Tomēr, neskatoties uz šādu progresu, ražotāji saprata, ka ātrums joprojām nav pietiekams, lai izmantotu ārējos cietie diski un citas ātrgaitas ierīces. Un šodien ir parādījies jauns USB interfeiss (tips 3.0). Jauns standarts 10 reizes pārsniedza iepriekšējās versijas (2.0) ātrumu. Šis raksts ir veltīts jautājumam par USB savienotāja vadu pievienošanu. Šī informācija var būt noderīga radioamatieriem, kuri neatkarīgi ražo jebkurus USB adapterus vai ierīces, kas saņem strāvu, izmantojot USB kopni. Turklāt apskatīsim, kāda ir USB savienotāja, piemēram, mikro-USB un mini-USB, vadi.

Apraksts

Daudzi radio amatieri ir saskārušies ar problēmu, ja ir nepareizi pievienots USB ports-autobuss izraisīja zibatmiņas disku un perifērijas ierīču sadedzināšanu. Lai izvairītos no šādām situācijām, ir nepieciešams, lai USB savienotājs būtu pareizi pievienots saskaņā ar pieņemtajiem standartiem. USB 2.0 tipa savienotājs ir plakans savienotājs ar četrām tapām, tas ir apzīmēts ar AF (BF) - "sieviešu" un AM (VM) - "vīriešu". Mikro-USB ir vienādi marķējumi, tikai ar mikro prefiksu, un mini tipa ierīcēm attiecīgi ir mini prefikss. Pēdējie divi veidi atšķiras no 2.0 standarta ar to, ka šajos savienotājos jau tiek izmantoti 5 kontakti. Visbeidzot, jaunākais veids ir USB 3.0. Ārēji tas ir līdzīgs 2.0 tipam, taču šis savienotājs izmanto pat 9 kontaktus.

USB tipa savienotāju spraudnis

USB 2.0 savienotājs ir pievienots šādi:

Pirmais vads (sarkans), tam tiek piegādāts barošanas spriegums līdzstrāva+5 V;

Otrais kontakts (balts), to izmanto (D-);

Trešais vads (zaļš), tas ir paredzēts arī informācijas pārsūtīšanai (D+);

Ceturtais kontakts (melnā krāsā), tam tiek piegādāts nulles barošanas spriegums, to sauc arī par kopējo vadu.

Kā minēts iepriekš, mikro un mini tipiem ir piecu kontaktu USB savienotājs. Šāda savienotāja elektroinstalācija ir identiska 2.0 tipam, izņemot ceturto un piekto tapu. Ceturtā tapa (ceriņu krāsā) ir ID. B tipa savienotājos tas netiek izmantots, bet A tipa savienotājos tas ir savienots ar kopējo vadu. Pēdējais, piektais kontakts (melns) ir barošanas sprieguma nulle.

tips 3.0

Pirmie četri kontakti ir pilnīgi identiski 2.0 standartam, mēs pie tiem nekavēsimies. Piekto tapu (zilu) izmanto, lai pārsūtītu informāciju ar mīnusa zīmi USB3 (StdA_SSTX). Sestā izvade ir tāda pati, bet ar plus zīmi (dzeltena). Septītais ir papildu zemējums. Astotā tapa (violeta krāsa) paredzēta saņemšanai USB dati 3 (StdA_SSRX) ar mīnusa zīmi. Un visbeidzot, pēdējā devītā ir tāda pati kā septītā, bet ar plus zīmi.

Kā pieslēgt USB savienotāju uzlādei?

Jebkurš lādētājs izmanto tikai divus vadus no USB savienotāja: + 5 V un kopīgu kontaktu. Tāpēc, ja nepieciešams pielodēt USB 2.0 vai 3.0 tipa savienotāju uz “lādēšanas”, tad jāizmanto pirmais un ceturtais kontakts. Ja izmantojat mini vai mikro tipus, tad jums ir nepieciešams lodēt pie pirmās un piektās tapas. Vissvarīgākais, pieliekot barošanas spriegumu, ir saglabāt ierīces polaritāti.

USB (Universal Serial Bus) Visa USB versijas 2.0 savienotāju klāsts ir parādīts zemāk esošajā attēlā. Attēls ir noklikšķināms.

Lai izvairītos no neatbilstībām: Visās tabulās savienotāja veids ir norādīts no ārējās, darba puses (nevis no montāžas puses!), ja vien nav īpaši norādīts citādi. Savienotāja izolējošās daļas ir marķētas gaiši pelēkā krāsā, metāla daļas – tumši pelēkā krāsā, bet savienotāju dobumi – baltā krāsā.

Nu, vienkāršoti, tā sakot, praktiska shēma:

Konkrēta savienotāja nosaukums ir nodrošināts ar burtu indeksiem.

Savienotāja veids:

  • A — aktīva, barošanas ierīce (dators, resursdators)
  • B — pasīva, pievienota ierīce (printeris, skeneris)

Savienotājs "grīda":

  • M (vīrietis) - spraudnis, "vīrietis"
  • F (mātīte) - ligzda, “māte”

Savienotāja izmērs:

Piemēram: USB micro-BM spraudnis (M) savienošanai ar pasīvo ierīci (B); mikro izmērs

USB savienotāja kontaktdakša (ligzdas un spraudņi)

USB kabeļa vadu mērķis ir šāds:

  1. Sarkans VBUS (+5V, Vcc - sprieguma kolektora kolektors) +5 volti Līdzstrāvas spriegums attiecībā pret GND. Maksimālā strāva - 500 mA
  2. Balts D-(-Dati)
  3. Zaļš D+ (+Dati)
  4. Melns GND - kopīgs vads, zemējums, mīnuss, 0 volti

Mini un mikro savienotāji satur 5 kontaktus:

  1. Sarkans VBUS
  2. Balts D-
  3. Zaļš D+
  4. ID - netiek izmantots savienotājos “B”; savienotājos “A” ir slēgts GND, lai atbalstītu “OTG” funkciju
  5. Melns GND

Cita starpā, kabeļa sastāvā ir (lai gan ne vienmēr) pliks Vairoga vads - korpuss, ekrāns, pinums. Šim vadam nav piešķirts numurs.

Labas ziņas

Internetā tiek paziņots par atgriezenisku mikro-USB spraudni, kuram, tāpat kā USB 3.1 Type-C, nav nepieciešama skaidra ±180° orientācija, kad tas ir pievienots kontaktligzdai.

Peles un tastatūras vada spraudnis

Dažām pelēm un tastatūrām var būt atšķirīgas kabeļu krāsas nekā standarta. Detalizēts raksts par nestandarta krāsām: “Pielāgotas USB krāsas peles un tastatūras vados”

Lasiet arī par peļu un tastatūru pievienošanu PS/2 portam

Kā atlodēt USB?

Nu ar parasto USB viss ir vienkārši – paņem spoguļattēlu savienotāja priekšējai daļai un pielodē.

USB mini un USB mikro spraudņu vadi no montāžas puses ir parādīti zemāk esošajā attēlā. Ja lodējat vienkāršu datu kabeli (datora un mobilā tālruņa/viedtālruņa/planšetdatora savienošanai), tad neizmantojiet 4. kontaktu. Lodējot OTG kabelis(zibatmiņas disku un citu lietu pievienošanai viedtālrunim) Pievienojiet 4. kontaktu ar 5. kontaktu.

Mini un mikro savienotāji satur 5 kontaktus. B tipa savienotāji neizmanto ceturto tapu. “A” tipa savienotājos ceturtā tapa ir savienota ar GND. Un pats GND kontakts ieņem godpilno piekto vietu.

Un šeit ir pilnīga USB kabeļa shēma ar ekrānu.

Saistītie materiāli:

Visi materiāli par tēmu “USB” Visi materiāli par tēmu “Lādētājs” Visi materiāli par tēmu “Dators”

Birkas: USB, kabelis, dators, mobilais, savienotājs, spraudnis (vadu izvads)

rones.su

USB pieslēgvietas, mikro USB pieslēgvietas, mini savienotājs uzlādēšanai

Šobrīd viss mobilās ierīces un galddatoru elektroierīču arsenālā ir datu porti. Mūsdienu sīkrīki var ne tikai apmainīties ar informāciju, izmantojot USB vai mikro-USB, bet arī uzlādēt akumulatorus. Lai pareizi izveidotu kontaktus, vispirms ir jāizpēta vadu diagrammas un krāsas.

USB kabeļa vadu krāsas

USB 2.0 savienotāja shēma

Diagrammā var redzēt vairākus savienotājus, kas atšķiras viens no otra pēc noteikta rakstura. Piemēram, aktīvā (barošanas) ierīce tiek apzīmēta ar burtu A, bet pasīva (savienota) ierīce ir apzīmēta ar burtu B. Aktīvās ierīces ietver datorus un resursdatorus, bet pasīvās ierīces ietver printerus, skenerus un citas ierīces. Ir arī ierasts atdalīt savienotājus pēc dzimuma: M (vīrietis) vai "vīrietis" ir spraudnis, un F (sieviete) vai "sieviete" ir savienotāja ligzda. Ir formāti pēc izmēra: mini, mikro un bez marķējuma. Piemēram, ja redzat apzīmējumu “USB micro-VM”, tas nozīmē, ka spraudnis ir paredzēts savienojumam ar pasīvu ierīci mikro formātā.

Lai izvilktu kontaktligzdas un kontaktdakšas, jums būs nepieciešamas zināšanas par USB kabeļa vadu mērķi:

  1. Sarkanajai VBUS ("plus") ir pastāvīgs 5 voltu spriegums attiecībā pret GND. Minimālā spēka vērtība elektriskā strāva tam tas ir vienāds ar 500 mA;
  2. baltais vads ir savienots ar negatīvu (D-);
  3. zaļais vads ir pievienots "plusam" (D+);
  4. Vada melnā krāsa nozīmē, ka spriegums tajā ir 0 volti, tas nes negatīvu lādiņu un tiek izmantots zemēšanai.

Mini un mikro formātos savienotājos ir pieci kontakti: sarkani, melni, balti un zaļi vadi, kā arī ID (kas A tipa savienotājos ir īssavienojums ar GND, bet savienotājos B vispār netiek izmantots).

Dažreiz USB kabelī var atrast tukšu vairoga vadu. Šim vadam nav numura.

Ja savā darbā izmantojat galdu, tajā esošais savienotājs tiek parādīts no ārpuses (darba) puses. Savienotāja izolējošās daļas ir gaiši pelēkas, metāla daļas ir tumši pelēkas, un dobumi ir marķēti ar baltu krāsu.

Lai veiktu pareizo USB vadu, jums ir jāatspoguļo savienotāja priekšējās daļas attēls.

Mini un mikro USB formātu savienotāji sastāv no pieciem kontaktiem. Tāpēc ceturtais kontakts B tipa savienotājos ekspluatācijā nebūs jāizmanto. Šis kontakts A tipa savienotājos ir savienots ar GND, un piektais tiek izmantots pašam GND.

Dažu vienkāršu manipulāciju rezultātā jūs varat patstāvīgi izveidot dažādu formātu USB portu pieslēgvietas.

USB vadu versija 3.0 atšķiras ar četru krāsu vadu pievienošanu un papildu zemējumu. Tādējādi USB kabelis 3.0 ir ievērojami biezāks nekā tā mazākais brālis.

Shēma USB savienojumi ierīces savā starpā un ierīču kontaktdakšu vadi:

volt-index.ru

USB savienotāja spraudnis: parastais, mini, mikro

Mūsu datortehnoloģiju, viedtālruņu un sīkrīku laikmetā ir grūti atrast cilvēku, kurš nezinātu, kas ir USB savienotāji. Tāpat gandrīz visi saprot tādus vārdus kā mini un mikro USB savienotājs. Galu galā mēs šādas lietas lietojam gandrīz katru dienu, kas ir dabiski. Līdzīgi savienotāji ir atrodami lādētājā un visās datora perifērijas ierīcēs.

Bet ko darīt, ja lodējums ir atdalījies pie pamatnes, un pat nevar saprast, kādā krāsā un uz kādu kontaktu pielodēts? Šeit ir jāpielieto zināšanas, un tagad mēģināsim izdomāt, kuras.

Šāda spraudņa elektroinstalācija vai, citiem vārdiem sakot, USB kabeļa spraudnis, pēc būtības nav saistīts ar neko pārāk sarežģītu. Tiklīdz jūs sapratīsit secību un krāsas, ikviens, kurš var turēt lodāmuru, varēs rīkoties līdzīgs darbs.

Bet vispirms jums ir jāsaprot, kas ir USB spraudnis.


USB spraudņu veidi

Kas ir USB savienotājs?

Savā pamatā tas ir savienotājs ar daudzām iespējām, sākot no USB barošanas līdz sarežģītas informācijas datu pārsūtīšanai. Šis kabelis aizstāja iepriekš izmantotās iespējas savienošanai ar datoru (PS/2 porti utt.). Mūsdienās to izmanto visām ierīcēm, kas savienotas ar personālo datoru, neatkarīgi no tā, vai tā ir pele, zibatmiņas diski, printeris, kamera vai modems, kursorsvira vai tastatūra - USB kabeļi ir kļuvuši patiesi universāli.

Ir trīs šādu savienotāju veidi:

  • 1.1 - tā mērķis ir jau novecojušas perifērijas ierīces ar iespēju pārraidīt informāciju tikai ar pusotru megabitu sekundē. Protams, pēc nelielām ražotāja modifikācijām pārraides ātrums pieauga līdz 12 Mbit/s, taču tas tik un tā neizturēja konkurenci ar lielāka ātruma opcijām. Protams, kad Apple jau bija savienotājs, kas atbalsta 400 Mbit/s. Tagad ir arī šādi veidi, taču to ir ļoti maz, jo ātrāki USB vadi, mini USB un vispār USB ātrums cilvēka dzīvē ieņem īpašu vietu. Visi kaut kur steidzas, steidzas dzīvot, ir cilvēki, kuri gandrīz neguļ, un tāpēc, jo ātrāk tiek lejupielādēta informācija, jo labāk ir savienotājs, vai ne?
  • 2.0. Pagājušā gadsimta beigās tika izlaista otrā šādu savienotāju paaudze. Te ražotājs jau pamēģinājis – pārraides ātrums pieaudzis līdz gandrīz 500 Mbit/sek. Un tas bija paredzēts galvenokārt sarežģītiem sīkrīkiem, piemēram, digitālajai videokamerai.
  • 3.0 - tā ir patiešām augstā tehnoloģija. Ātruma ierobežojums datu pārraide 5 Gbit/s nodrošināja šo USB savienotāju ar pieprasījumu, kas praktiski samazināja pirmo un otro versiju līdz nullei. Trešajā sērijā vadu skaits ir palielināts līdz deviņiem, salīdzinot ar četriem. Tomēr pats savienotājs nav modificēts, un tāpēc ar to joprojām varat izmantot pirmās un otrās sērijas veidus.

Pinout apzīmējumi

Aplūkojot spraudņu diagrammu, jums ir jāsaprot visi tajā esošie simboli. Parasti norādīts:

USB spraudņu iespējas

  • Savienotāja veids - tas var būt aktīvs (A) vai pasīvs (B). Savienojumu starp printeri, skeneri utt. sauc par pasīvu. Kopumā savienotājs, kas darbojas tikai informācijas saņemšanai. Caur aktīvo ir iespējams saņemt un pārsūtīt datus.
  • Savienotāja forma ir “māte”, tas ir, kontaktligzda (F), un “vīriņš” ir spraudnis (M).
  • Savienotāju izmēri - parastais, mini un mikro.

Piemēram, USB AM, tas ir, aktīvs USB spraudnis.

Vadi pēc krāsas ir jāsakārto šādi (no kreisās uz labo):

  • Sarkanais vads ir pozitīvs, pastāvīgs spriegums 5V. ar maksimālo strāvu 500 miliampēri.
  • Balts vads - dati-
  • Zaļais vads - dati+
  • Melns vads - šis vads ir kopīgs, zemējums, negatīvs. Uz tā nav sprieguma.

Bet mini un mikro savienotājā ir 5 vadi ar šādu izkārtojumu:

  • Vadi ir sarkani, balti un zaļi - sakārtoti līdzīgi kā pirmajā variantā.
  • ID - šis vads savienotājos “B” ir bezmaksas. “A” tam jābūt savienotam ar melnu vadu.
Kontaktu vadi “mātes” USB 3.0

Dažreiz savienotājā var būt atsevišķs vads bez izolācijas - tas ir tā sauktais “zemējums”, kas ir pielodēts pie korpusa.

Saskaņā ar uzrādītajām diagrammām šeit ir redzama ārējā puse. Lai pats lodētu spraudni, jums ir jāņem spoguļa atspulgs zīmējums, un, kā droši vien kļuva skaidrs, microUSB spraudnis nav sarežģītāks par parastajiem USB savienotājiem.

Starp citu, ja bojātās kabeļa daļas paredzēts izmantot tikai mobilo telefonu uzlādēšanai, ērtāk būs skatīties uz vadu krāsām un lodēt tikai melno un sarkano. Ar šo savienotāju tālrunim pilnīgi pietiek; Ko darīt ar pārējiem vadiem? Jums ar viņiem nekas nav jādara.

domelectrik.ru

USB savienotāja elektroinstalācija. Elektroinstalācijas shēma:

USB savienotāju elektroinstalācija ir izstrādāta kopš 1994. gada, un izstrādes komandā bija inženieri no vadošajiem IT tehnoloģiju jomas uzņēmumiem - Microsoft, Apple, Intel un citiem. Pētījuma procesā tika īstenots viens mērķis - atrast universālu pieslēgvietu, ko varētu izmantot lielākajai daļai ierīču.

Tādējādi lietotāji tika nodrošināti ar USB savienotāju, kuru gandrīz nekavējoties atbalstīja dažādi izstrādātāji un sāka aktīvi izmantot visvairāk dažādas ierīces, sākot no personālajiem datoriem līdz mobilajiem sīkrīkiem. Tomēr sagadījās, ka kabeļus ar šādiem savienotājiem nevarēja izmantot visur, un tie paši bija atšķirīgi, un tāpēc dažiem ir nepieciešams atlodēt mini-USB savienotāju, lai izveidotu atbilstošu adapteri.

Tomēr daži cilvēki zina, kā šī procedūra būtu jāveic pareizi.

Jēdzieni, kas jums jāzina

USB savienotāja vadu pievienošana sākas ar pamatjēdzienu apgūšanu:

  • VCC ir barošanas avota pozitīvais potenciālais kontakts. Mūsdienu USB kabeļiem šī kontakta indikators ir +5 volti, un ir vērts atzīmēt, ka radioelektriskajās shēmās šis saīsinājums pilnībā atbilst PNP, kā arī NPN tranzistoru barošanas spriegumam.
  • GND – barošanas avota negatīvs potenciālais kontakts. Mūsdienu aprīkojumā, tai skaitā arī dažādi modeļi mātesplates, šo ierīci savienots ar korpusu, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret statisko elektrību vai jebkādiem ārējiem elektromagnētisko traucējumu avotiem.
  • D- - informācijas kontakts ar nulles potenciālu, par kuru tiek pārraidīta informācija.
  • D+ ir informācijas kontaktpersona, kurai ir loģiska vienība. Šī kontaktpersona tiek izmantota, lai pārraidītu informāciju no resursdatora uz ierīci vai otrādi. Ieslēgts fiziskais līmenisŠis process ir taisnstūrveida impulsu pārraide ar pozitīvu lādiņu, savukārt impulsiem ir dažādas amplitūdas un darba cikli.
  • Vīrišķais ir šī savienotāja spraudnis, ko mūsdienu lietotāji, kuri vada USB savienotāju pelei un citām ierīcēm, bieži sauc par “vīriešu”.
  • Sieviete – kontaktligzda, kurā ievietots kontaktdakša. Lietotājus sauc par "māti".
  • RX – informācijas uztveršana.
  • TX – informācijas pārsūtīšana.

USB-OTG

OTG ir metode divu perifērijas ierīču savienošanai, izmantojot USB kabeli, neizmantojot datoru. Arī šādu mikro-USB savienotāja spraudni profesionāļu aprindās bieži sauc par USB resursdatoru. Citiem vārdiem sakot, zibatmiņas disks vai kāds cits HDD tādējādi var tieši savienot ar planšetdatoru vai Mobilais telefons gluži kā pilnvērtīgam personālajam datoram.

Turklāt sīkrīkiem varat pievienot peles vai tastatūras, ja tās atbalsta iespēju tos izmantot. Kameras un citi sīkrīki bieži tiek savienoti ar printeriem šādā veidā.

Kādi ierobežojumi tam ir?

Šāda veida mikro-USB savienotāja ierobežojumi ir šādi:


Piemēram, ja mēs runājam par kāda veida USB zibatmiņas diska pievienošanu tālrunim, tad šajā gadījumā visbiežāk tiek izmantots adapteris “USB_AF-USB_AM_micro”. IN šajā gadījumā Savienotājā ir ievietots zibatmiņas disks, kamēr spraudnis ir pievienots mobilajam tālrunim.

Kabeļa funkcija

Galvenā iezīme, kas atšķir USB savienotāja vadu OTG formātā, ir tāda, ka kontaktdakšā 4. kontaktdakšai ir jābūt savienotai ar 5. kontaktu. Standarta datu kabelī šim kontaktam Vispār nekas nav pielodēts, bet šo spraudni sauc par USB-BM micro. Šī iemesla dēļ jums ir jānokļūst ceturtajā kontaktā un pēc tam izmantojiet džemperi, lai savienotu to ar GND vadu. Pēc šīs procedūras spraudnis tiks pārdēvēts par USB-AM micro. Tas ir džemperis starp šiem kontaktiem spraudnī, kas ļauj ierīcei noteikt, ka tai tiks pievienota kāda veida perifērijas ierīce. Ja ierīce neredz šo džemperi, tā darbosies kā pasīva ierīce, un visi tai pievienotie zibatmiņas diski tiks vienkārši pilnībā ignorēti.

Kā tiek identificētas ierīces?

Daudzi cilvēki uzskata, ka, pieslēdzoties OTG režīmā, abas ierīces pilnībā automātiski nosaka, kura no tām būs resursdators un kura vergs. Faktiski šajā gadījumā tikai lietotājs nosaka, kurš tieši šajā gadījumā būs galvenais, jo kurā ierīcē tiks ievietots spraudnis, kas aprīkots ar džemperi no 4 līdz 5 kontaktiem, tad no tiem būs saimniekdators.

Kā to pagatavot?

Caur caurspīdīgu izolāciju var redzēt vairākus daudzkrāsainus vadus. Jums vajadzēs izkausēt izolāciju pie melnā stieples, pēc tam pielodēt vienu džempera galu pie GND tapas. Pretējā pusē redzams balts vads, kā arī neizmantota tapa. Šajā gadījumā mums ir jāizkausē izolācija netālu no neizmantotā kontakta un pēc tam jāpielodē džempera otrais gals.

Ir vērts atzīmēt, ka mikro USB savienotāja elektroinstalācijas shēma ir daudz vienkāršāka.

Atšķetinātais spraudnis, kuru aprīkojāt ar džemperi, būs jāizolē, kam tiek izmantota specializēta termosarūkošā caurule. Pēc tam jums vajadzēs tikai izņemt “māti” no pagarinātāja un pielodēt to pie mūsu krāsas atbilstošā spraudņa. Ja kabeļi ir ekranēti, cita starpā jums būs jāpievieno arī vairogi.

Vai to var iekasēt?

Ja perifērijas ierīces ir savienotas ar ierīci, izmantojot OTG, tad tai būs jābaro, kas var ievērojami samazināt kopējo ierīces darbības laiku no iebūvētā akumulatora. Šajā sakarā daudzi cilvēki brīnās, vai tas ir iespējams caur ārējais avots uzlādējiet šādu ierīci. Tas ir iespējams, taču tam ir nepieciešams atbalsts īpašam ierīces režīmam, kā arī atsevišķs USB savienotāja vads uzlādei.

Patiesībā uzlādes režīmu visbiežāk nodrošina mūsdienu sīkrīku izstrādātāji, taču ne visi pieļauj šādu procedūru. Jāņem vērā, ka, lai pārslēgtos uz šo uzlādes režīmu, ir jāizmanto atsevišķa USB savienotāja elektroinstalācijas shēma, kurā kontakti tiek slēgti caur atsevišķu rezistoru.

USB (Universālā seriālā kopne- “universālā seriālā kopne”) - sērijas datu pārraides saskarne vidēja un zema ātruma perifērijas ierīcēm. Savienojumam tiek izmantots 4 vadu kabelis, no kuriem divi vadi tiek izmantoti datu saņemšanai un pārsūtīšanai, un 2 vadi perifērijas ierīces barošanai. Pateicoties iebūvētajam līnijas USB barošanas avots ļauj pieslēgt perifērijas ierīces bez sava barošanas avota.

USB pamati

USB kabelis sastāv no 4 vara vadītājiem - 2 strāvas vadītājiem un 2 datu vadītājiem vītā pārī, un iezemēta pinuma (ekrāna).USB kabeļi ir fiziski atšķirīgi padomi “uz ierīci” un “uz saimniekdatoru”. Ir iespējams ieviest USB ierīci bez kabeļa, ar korpusā iebūvētu uzgali “to-host”. Ir iespējams arī pastāvīgi integrēt kabeli ierīcē(piemēram, USB tastatūra, tīmekļa kamera, USB pele), lai gan standarts to aizliedz pilna un liela ātruma ierīcēm.

USB kopne stingri orientēta, t.i., tai ir “galvenās ierīces” jēdziens (resursdators, pazīstams arī kā USB kontrolleris, parasti iebūvēts dienvidu tilta mikroshēmā mātesplatē) un "perifērās ierīces".

Ierīces var saņemt +5 V strāvu no kopnes, bet var būt nepieciešama arī ārēja barošana. Gaidstāves režīms tiek atbalstīts arī ierīcēm un sadalītājiem pēc komandas no kopnes, atvienojot galveno strāvu, vienlaikus saglabājot gaidstāves jaudu un ieslēdzot to pēc komandas no kopnes.

USB atbalstaKarstā ierīču pievienošana un atvienošana. Tas ir iespējams, palielinoties zemējuma kontakta vadītāja garumam attiecībā pret signāla vadītājiem. Kad ir izveidots savienojums USB savienotājs ir pirmie, kas aizveras zemējuma kontakti, abu ierīču korpusu potenciāli kļūst vienādi un turpmāka signāla vadu savienošana neizraisa pārspriegumus, pat ja ierīces tiek barotas no dažādām trīsfāzu elektrotīkla fāzēm.

Loģiskā līmenī USB ierīce atbalsta datu pārsūtīšanas un saņemšanas darījumus. Katra katra darījuma pakete satur numuru galapunkts ierīcē. Kad ierīce ir pievienota, draiveri OS kodolā nolasa galapunktu sarakstu no ierīces un izveido vadības datu struktūras, lai sazinātos ar katru ierīces galapunktu. Tiek izsaukta galapunktu un datu struktūru kolekcija OS kodolā caurule.

Gala punkti, un tāpēc kanāli pieder vienai no 4 klasēm:

  • nepārtraukta (masa),
  • vadītājs (kontrole),
  • izohrons (izohs),
  • pārtraukt.

Maza ātruma ierīcēm, piemēram, pelei, nevar būt izohronie un plūsmas kanāli.

Kontroles kanāls paredzēts īsu jautājumu-atbilžu pakešu apmaiņai ar ierīci. Jebkurai ierīcei ir vadības kanāls 0, kas ļauj programmatūra OS lasīt īsa informācija par ierīci, tostarp ražotāja un modeļa kodiem, kas izmantoti draivera atlasei, un citu galapunktu sarakstu.

Pārtraukt kanāluļauj piegādāt īsas paketes abos virzienos, nesaņemot atbildi/apstiprinājumu, bet ar piegādes laika garantiju - paka tiks piegādāta ne vēlāk kā N milisekundēs. Piemēram, izmanto ievades ierīcēs (tastatūras, peles vai kursorsviras).

Izorons kanālsļauj piegādāt paketes bez piegādes garantijas un bez atbildēm/apstiprinājumiem, bet ar garantētu piegādes ātrumu N pakešu vienā kopnes periodā (1 KHz zemam un pilnam ātrumam, 8 KHz lielam ātrumam). Izmanto audio un video informācijas pārsūtīšanai.

Plūsmas kanāls nodrošina katras paketes piegādes garantiju, atbalsta automātisku datu pārraides apturēšanu ierīces nevēlēšanās (bufera pārpildes vai nepietiekamības) dēļ, bet negarantē piegādes ātrumu un aizkavēšanos. Izmanto, piemēram, printeros un skeneros.

Autobusa laiks tiek sadalīts periodos, perioda sākumā kontrolieris nosūta “perioda sākuma” paketi visai kopnei. Pēc tam perioda laikā tiek pārraidītas pārtraukumu paketes, pēc tam izohronas vajadzīgajā daudzumā, atlikušajā periodā tiek pārraidītas kontroles paketes un visbeidzot straumes paketes.

Autobusa aktīvā puse vienmēr ir kontrolieris, datu paketes pārsūtīšana no ierīces uz kontrolieri tiek realizēta kā īss jautājums no kontroliera un gara atbilde no ierīces, kas satur datus. Pakešu kustības grafiku katram kopnes periodam kopīgi veido kontrollera aparatūra un draiveru programmatūra, ko izmanto daudzi kontrolieri Tiešā piekļuve DMA atmiņai (Tieša piekļuve atmiņai) - datu apmaiņas režīms starp ierīcēm vai starp ierīci un galveno atmiņu, bez līdzdalības Centrālais procesors (PROCESORS). Rezultātā tiek palielināts pārsūtīšanas ātrums, jo dati netiek sūtīti turp un atpakaļ uz centrālo procesoru.

Galapunkta paketes lielums ir konstante, kas iebūvēta ierīces beigu punktu tabulā, un to nevar mainīt. Ierīces izstrādātājs to izvēlas no USB standarta atbalstītajām ierīcēm.


USB specifikācijas

USB funkcijas, priekšrocības un trūkumi:

  • Liels pārraides ātrums (pilna ātruma signalizācijas bitu pārraides ātrums) - 12 Mb/s;
  • Maksimālais kabeļa garums priekš liels ātrums maiņa - 5 m;
  • Zema ātruma signalizācijas bitu pārraides ātrums - 1,5 Mb/s;
  • Maksimālais kabeļa garums zemam datu pārraides ātrumam ir 3 m;
  • Maksimālais pievienoto ierīču skaits (ieskaitot reizinātājus) - 127;
  • Ir iespējams savienot ierīces ar dažādu datu pārraides ātrumu;
  • Nav nepieciešams uzstādīt papildu elementus, piemēram, terminatorus;
  • Barošanas spriegums perifērijas ierīcēm - 5 V;
  • Maksimālais strāvas patēriņš uz vienu ierīci ir 500 mA.

USB signāli tiek pārraidīti pa diviem ekranēta 4 vadu kabeļa vadiem.

USB 1.0 un USB 2.0 savienotāju vadi

A tips B tips
Dakša
(uz kabeļa)
Kontaktligzda
(datorā)
Dakša
(uz kabeļa)
Kontaktligzda
(perifērijā
ierīce)

Nosaukumi un funkcionāliem mērķiem USB 1.0 un USB 2.0 tapas

Dati 4 GND Zeme (korpuss)

USB 2.0 trūkumi

Vismaz maksimums USB 2.0 datu pārraides ātrums ir 480 Mbit/s (60 MB/s), dzīvē tādus ātrumus sasniegt ir nereāli (praktiski ~33,5 MB/s). Tas ir saistīts ar lielo aizkavi USB kopnē starp datu pārsūtīšanas pieprasījumu un faktisko pārsūtīšanas sākumu. Piemēram, FireWire, lai gan tam ir zemāka maksimālā caurlaidspēja 400 Mb/s, kas ir par 80 Mb/s (10 MB/s) mazāka nekā USB 2.0, faktiski nodrošina lielāku datu pārsūtīšanas jaudu uz cietajiem diskiem un citām atmiņas ierīcēm. Šajā sakarā dažādus mobilos diskus jau sen ir ierobežojis USB 2.0 nepietiekamais praktiskais joslas platums.

Problēmas ar USB uzlādi parasti parādās lietošanas laikā svešinieks (nav vietējais) lādētājs. Sīkrīks var uzlādēties lēni, ne pilnībā vai pat atteikties uzlādēt vispār. Patiesībā šis raksts ir veltīts šai problēmai. Bet vispirms man ir jāizdara dažas svarīgas piezīmes par USB uzlādi kopumā.

  1. Savādi, dažas mobilās ierīces Neatbalsta USB uzlādi vispār mini/mikro, lai gan tie ir ar to aprīkoti. Piemēram, daži planšetdatori ir aprīkoti ar atsevišķu (apaļu) ligzdu savienošanai lādētājs (atmiņa).
  2. Uzlādējot ierīci no Datora USB Jāsaprot, ka USB ports spēj nodrošināt strāvu, kas nepārsniedz 0,5 ampērus () vai ne vairāk kā 0,9 ampērus (). Un, ja ierīces uzlādēšanai nepieciešama lielāka strāva (1÷2 ampēri), tad uzlādes laiks var būt sāpīgi garš, pat bezgalīgi. Būs jāmeklē piemērotas jaudas lādētājs.
  3. Lai saprastu, kuri kontakti par ko vispār ir atbildīgi USB savienotāji un kā tie ir numurēti, lasiet rakstā “”. Īsāk sakot: USB pirmais kontakts ir +5 volti, bet pēdējais ir iezemēts.

Jautājuma praktiskā puse ir tāda, ka sīkrīks sev nepieciešamo spriegumu redz uz 2. un 3. tapām, un tas tiek nodrošināts, savienojot dažādas pretestības starp USB lādētāja tapām. Raksta beigās ir zīmējums ar dažāda veida uzlādes pieslēgvietām (bez atsauces uz sīkrīku modeļiem), norādot spriegumus uz kontaktiem 2 un 3. Tas arī norāda, kādas pretestības to var sasniegt. Un tieši tagad mēs apskatīsim, ko daži sīkrīku modeļi sagaida no lādētāja porta.

Nokia, Fly, Philips, LG, Explay, Dell Venue un daudzas citas ierīces atpazīs lādētāju tikai tad, ja Data+ un Data-pin (2. un 3.) ir īssavienojums vai īssavienojums ar rezistoru ne vairāk kā 200 omi ▼
Jūs varat īssavienot kontaktu 2 un 3 lādētāja USB_AF ligzdā un ērti uzlādēt tālruni, izmantojot standarta datu kabeli. Freelander PD10 Typhoon planšetdators atbalsta to pašu shēmu, taču papildus tam ir nepieciešams palielināts uzlādes spriegums, proti, 5,3 volti.
Ja lādētājam jau ir izvades vads (izvades ligzdas vietā), un tam ir jāpielodē mini/mikro USB spraudnis, tad neaizmirstiet pieslēgt 2. un 3. tapu pašā mini/micro USB. Šajā gadījumā plusu pielodējiet 1 kontaktam un mīnusu 5. (pēdējam). ▼

HTC un citi " korejieši": viens rezistors 30 kOhm starp +5 un džemperi D-D+; vēl viens rezistors 10 kOhm starp GND un džemperi D-D+ ▼

iPhone un citi produkti" Apple" Planšetdatoru var viegli uzlādēt no tā paša porta Freelander PX1. ▼

Automašīnas lādētājs, kas apgalvo, ka ir universāls Ginzzu GR-4415U" un tā analogi ir aprīkoti ar divām izejas ligzdām: "" un " Apple" vai "iPhone". Šo kontaktligzdu spraudnis ir parādīts zemāk. ▼

Vecs Motorola"nepieciešams" rezistors 200 kOhm starp USB micro-BM spraudņa 4. un 5. tapām. Bez rezistora ierīce neuzlādējas, līdz tā nav pilnībā uzlādēta. ▼

Aparāti E-desmit(“Raccoon”) neinteresē šo kontaktu stāvoklis un atbalstīs pat vienkāršu lādētāju. Bet tam ir interesanta prasība uzlādes kabelim - “Raccoon” uzlādējas tikai tad, ja mini-USB spraudnī ▼ ir īssavienojums

Jaudai vai uzlādei Garmin navigators Nepieciešams īpašs datu kabelis. Lai navigatoru darbinātu, izmantojot datu kabeli, ir nepieciešams īssavienot mini-USB spraudņa 4. un 5. kontaktdakšas. Lai uzlādētu, jums ir jāpievieno 4. un 5. tapas caur 18 kOhm rezistoru. ▼

Atsevišķa tēma - uzlādes tabletes. Parasti planšetdatora uzlādēšanai ir nepieciešama pienācīga strāva (1÷1,5 ampēri), un daudzu planšetdatoru uzlādi caur mini/mikro-USB ligzdu ražotājs vienkārši nenodrošina. Galu galā pat USB 3.0 nenodrošinās vairāk par 0,9 ampēriem.
Tiesa, dažus planšetdatoru modeļus var uzlādēt lēni un skumji, kad tie ir izslēgti.
Vietnē YouTube viens puisis iesaka uzstādīt džemperi 3Q planšetdatorā starp mini/mikro-USB ligzdas pirmo kontaktu (tas ir +5 V) un apaļās (koaksiālās) uzlādes ligzdas pozitīvo (centrālo) kontaktu. Viņi saka, ka šai planšetdatoram ir pietiekami daudz strāvas no USB, vienkārši + USB ligzda nav savienota ar akumulatora uzlādes kontrolieri. Pēc džempera uzstādīšanas planšetdators it kā uzlādējas. Principā tas ir risinājums, ja pati apaļā uzlādes ligzda jau ir saplīsusi.
Tieši otrādi, ja apaļā ligzda ir ok, bet nez kāpēc gribas paņemt strāvu lādēšanai no USB datora vai lādētāja ar šādu savienotāju, tad var uztaisīt šādu adapteri. ▼

Tiesa, tam nav nekāda sakara ar šī raksta tēmu.

ES atkārtoju, Detalizēta informācija var atrast rakstā. Šeit es sniegšu kopsavilkuma diagrammu par spriegumiem USB kontakti norādot rezistoru vērtības, kas ļauj iegūt noteiktus spriegumus. Ja ir norādīta pretestība 200 omi, jums jāinstalē džemperis, kura pretestība nedrīkst pārsniegt tos pašus 200 omi.

Diagramma ir noklikšķināma ▼

Tātad, ja vēlaties pārveidot parasto lādētāju par tālruņa USB lādētāju:

  • pārliecinieties, vai ierīce rada aptuveni 5 voltu līdzstrāvas spriegumu
  • uzziniet, vai šis lādētājs spēj nodrošināt vismaz 500 mA strāvu
  • veiciet nepieciešamās izmaiņas USB-AF ligzdas vai USB-mini/mikro spraudņa savienojumā

Saistītie materiāli:

  • uzlādēšanai no 12 voltu akumulatora
  • volti uz sprieguma stabilizatoriem

Diskusija: 554 komentāri

    Paldies! Ļoti noderīgs materiāls.
    Es nopirku USB Carger ar 8 portiem. Tajā ir PC5889 mikroshēmas uz USB datu kopnēm - viena divām pieslēgvietām. Kāds ir viņu mērķis?

    Atbilde

  1. Nopirku USB lādētāju 8 portiem. Tas satur mikroshēmas USB datu līnijā PC5889— viens 2 portiem.
    Datu lapa ir ķīniešu valodā (gandrīz visa tā). Vai varat izskaidrot šo mikroshēmu mērķi? Ir minējumi, bet vēlos apstiprinājumu no speciālista.

    Atbilde

    1. Es neesmu pazīstams ar mikruha. Šķiet, ka tā ir inteliģenta uzlādes sistēma — tā kārtojas Dažādi veidi porti, atceras, kuram tipam bija maksimālā uzlādes strāva un ieslēdz tieši šo tipu.

      Atbilde

      1. Šeit ir līdzīga ierīce, tikai šo mikronu vietā ir parastie rezistīvie dalītāji
        https://lygte-info.dk/review/USBpower%208%20port%20usb%20charger%20YC-CDA6%20UK.html
        izskatās pēc Apple sīkrīkiem.
        Es mēģināšu pievienot savas ierīces fotoattēlu
        Paldies par ātro atbildi un mēģinājumu palīdzēt!

        Atbilde

        1. Jā, līdzīgā ierīcē ir fiksēts portu kodējums - pat izejas ir marķētas (sadzīves veidā).

          Un ierīcē no pirmā komentāra porti patiešām pielāgojas sīkrīkam. Pirmajā diagrammā portu veidu izvēle ir manuāla, otrajā - automātiska.
          Lūdzu, iedodiet man saiti uz to.

          Atbilde