Распиновка разъемов компьютера и периферии: Все разъемы компьютера: цоколёвка и распиновка кабелей, гнёзд и штекеров ПК

Содержание

Все разъемы компьютера: цоколёвка и распиновка кабелей, гнёзд и штекеров ПК

С необходимостью разобраться с подключением к компьютеру того или иного устройства сталкивается каждый, ведь сегодня ПК (ноутбук, планшет) есть у всех. А у компьютера есть много разных разъёмов для подключения множества различных устройств: клавиатуры, мышь, принтеры, питание, модемы, монитор, джойстик и многое другое.

Всё это дело иногда нуждается в ремонте (обрыв провода внутри кабеля или перегиб возле штекера), а купить новый не всегда есть возможность. Да и при отключении всех проводов от компьютера при плановых чистках, может возникнуть сомнение «что там куда было всунуто».

Чтоб раз и навсегда собрать воедино всю необходимую и исчерпывающую информацию и распиновках, цоколёвках и назначении всех гнёзд/штекеров — редакция 2 Схемы.ру подготовила этот справочный материал. В таблицах, ниже приведены цоколёвка и распиновка внутренних и внешних разъёмов персонального компьютера и ноутбука.

Блок питания компьютера

Распиновка разъема БП формата AT

Распиновка разьема БП формата ATX

Распиновка разъемов дополнительного питания: АТХ разъёмы, SerialATA (или просто SATA, для подключения приводов и хардов), Разъёмы для дополнительного питания процессора, Разъём для флоппи дисковода, MOLEX(для подключения хардов и приводов):

Другой вариант:

Ещё один вариант для БП видеокарт:

  • Подробнее про распиновку разъемов питания компьютера читайте тут

Распиновка разъемов материнской платы

Подключение периферии на корпусе ПК

Кодовое (условное) обозначение разъёмов

Распиновка разъема вентилятора

Разъемы для подключения звука

Количество этих разъемов может быть разным. Кроме этого они могут быть продублированы на компьютере и находиться как сзади корпуса, так и на передней панели.

Эти разъемы обычно сделаны разных цветов.

  • Салатовый — служит для подключения одной пары стерео-колонок.
  • Розовый — подключение микрофона.
  • Голубой — линейный вход для подключения других аудиоустройств и записи с них звука на компьютер.

При этом, если у вас два или три зеленых разъемов на компьютере, вы можете одновременно подключить к ним и колонки и наушники и в настройках компьютера выбирать на какое устройство выводить звук. Программное обеспечение звуковых карт может предоставлять возможность переопределять назначение звуковых разъемов. Звуковые разъемы остальных цветов служат для подключения дополнительных колонок.

Разъемы данных (Южный мост)

IDE (Integrated Drive Electronics)

По правильному называется — ATA/ATAPI — Advanced Technology Attachment Packet Interface, используется для подключения хардов и приводов.

SATA и eSATA разъёмы

Одно и то-же, разница только в форме разъёма, это разъём данных, для подключения хардов и приводов.

DVD slim sata

DVD slim sata (распиновка стандарта мини сата).

Распиновка USB-разъемов в ПК

Распиновка USB-разъемов 1.0-2.0 (Universal Serial Bus).

USB 2.0 серии A, B и Mini

USB 2.0 Микро USB

USB 2.0 на материнке

Распиновка разъёма материнской платы для передней панели USB 2.0

Схема USB-разъемов 3.0

Распиновка USB-разъемов 3.0 (Universal Serial Bus).

USB 3.0 серии A, B, Micro-B и Powered-B. Серия Powered-B отличается от серии B, тем, что у него есть в наличии 2 дополнительных контакта, которые служат для передачи дополнительного питания, таким образом, устройство может получить до 1000 мА тока. Это снимает надобность в дополнительном источнике питания для маломощных устройств.

USB 3.0 на материнке

Распиновка разъёма материнской платы для передней панели USB 3.0

Распиновка AT клавиатуры

Цвета у производителей ПК не унифицированы. Например, у одних разъём подключения клавиатуры может быть фиолетовый, у других – красный или серый. Поэтому обращайте внимание на специальные символы, которыми помечены разъёмы. Эти разъемы служат для подключения мыши (салатовый разьем) и клавиатуры (сиреневый разьем). Бывают случаи когда разъем один, наполовину окрашен в салатовый цвет, другая половина — в сиреневый — тогда в него можно подключать как мышь, так и клавиатуру.

Распиновка COM, LPT, GAME, RJ45, PS/2

Распиновка COM, LPT, GAME, RJ45, PS/2 порта и схема заглушки (COM, LPT).

Схема заглушки для тестирования COM-порта.

RS-232 модемный кабель

Раскладка IEE 1394 на материнке

IEEE 1394 — последовательная высокоскоростная шина данных. Разные компании используют для её названия бренды Firewire у Apple, i.LINK у SONY и т.д. К разработке приложила руку компания Aplle. По своей сути разъем похож на USB. Данный порт, по всей видимости, не получит широкого распространения из-за лицензионных выплат на каждый чип для этого порта в пользу компании Apple.

Распиновка разьёма IEE 1394

Разъемы данных (Северный мост)

Более подробно про разъёмы PCI читайте по ссылке, там приводится в том числе и распиновка.

PCI Express: x1, x4, x8, x16

Если заклеить лишние контакты, то видеокарта PCI Express станет работать в режиме всего x1 PCI Express. Пропускная способность составляет 256 Мбайт/с в обоих направлениях.

Разъемы данных (Общее)

Контакты VGA, DVI, YC, SCART, AUDIO, RCA, S-VIDEO, HDMI, TV-ANTENNA.

Соединение разъёма RJ45

Обжим сетевого кабеля с разъёмом RJ45 (PC-HUB, PC-PC, HUB-HUB). Подробнее про распиновку витой пары сети 8 проводов читайте тут

Почти каждый разъём очень трудно или вообще невозможно подключить неправильно. За редкими исключениями, вы не сможете подключить устройство «не туда».


Распиновка разъёмов компьютера и периферии. | Общие вопросы

Предлагаю собрать в одной теме распиновку (распайку) — компьютерных устройств периферии и ссылки. Попытка собрать то, что всегда нужно под рукой.

Внимание!!! Некоторые устройства могут иметь стандартные разъёмы и не стандартное подключение. Будьте бдительны!!!

ПИТАНИЕ:

Распиновка разъема блока питания формата AT

Распиновка разьема блока питания формата ATX

Распиновка разьемов дополнительного питания: АТХ разъёмы, SerialATA (в миру просто SATA, для подключения приводов и хардов), Разъёмы для дополнительного питания процессора, Разъём для флоппи дисковода, MOLEX(для подключения хардов и приводов)

Другой вариант.


Другой вариант.


Распиновка разъемов материнской платы

Распиновка разъема вентилятора


Двухпроводные:
1 — «-» питания
2 — «+» питания

Трёхпроводные:
1 — «-» питания
2 — «+» питания
3 — датчик оборотов

Четырёхпроводные
1 — «-» питания
2 — «+» питания
3 — датчик оборотов
4 — управление числом оборотов

Разъемы данных (Южный мост):

Кабель для подключения дисководов(Floppi).

Существуют как минимум два разных документа с разными данными:


Русскоязычный вариант:


Жилы с 10 по 16 после первого разъёма перекручены — необходимо для идентификации дисковода. Нечетные контакты — корпус.


IDE(Integrated Drive Electronics )(По правильному называется — ATA/ATAPI — Advanced Technology Attachment Packet Interface, используется для подключения хардов и приводов).



По такой схеме можно подключить индикатор активности.

SATA и eSATA (Одно и то-же, разница только в форме разъёма, это разъём данных, для подключения хардов и приводов).



DVD slim sata (распиновка стандарта мини сата).

Распиновка USB-разъемов 1.0-2.0 (Universal Serial Bus).


USB 2.0 серии A, B и Mini

USB 2.0 Микро USB

Распиновка разъёма материнской платы для передней панели USB 2.0

Распиновка USB-разъемов 3.0 (Universal Serial Bus).



USB 3.0 серии A, B, Micro-B и Powered-B. Серия Powered-B отличается от серии B, тем, что у него есть в наличии 2 дополнительных контакта, которые служат для передачи дополнительного питания, таким образом, устройство может получить до 1000 мА тока. Это снимает надобность в дополнительном источнике питания для маломощных устройств.

Распиновка разъёма материнской платы для передней панели USB 3.0

Распиновка AT клавиатуры.

Распиновка COM, LPT, GAME, RJ45, PS/2 порта и схема заглушки (COM, LPT).




Схема заглушки для тестирования COM-порта.


Схема заглушки для тестирования LPT-порта.


Схема заглушки


0 модемный кабель.


Раскладка IEE 1394 на материнской плате

Распиновка разьёма IEE 1394


Разъемы данных (Северный мост):

Интерфейс AGP




PCI Express: x1, x4, x8, x16

Чтобы видеокарта заработала в режиме x8 PCI Express, мы заклеили часть контактов скотчем.


Та же самая видеокарта, но заклеено больше контактов. Она работает в режиме x4 PCI Express.


Если заклеить лишние контакты, то видеокарта PCI Express станет работать в режиме всего x1 PCI Express. Пропускная способность составляет 256 Мбайт/с в обоих направлениях.

Разъемы данных (Общее):

Контакты VGA, DVI, YC, SCART, AUDIO, RCA, S-VIDEO, HDMI, TV-ANTENNA.

Обжим сетевого кабеля с разъёмом RJ45 (PC<>HUB, PC<>PC, HUB<>HUB).

Распайка разъёмов GSM устройств (некоторых моделей сотовых телефонов).

AUTO, MOTO

Приложение (при работе с любыми данными, нужно уметь эти данные расшифровывать!).

В завершении получился, книжный вариант. Справочник, его версия в формате DOCX — оптимизирована печать (ставим 2-х стороннюю печать) и получаем брошюру. Которой можно: отбиваться при нашествии Зомби, Мух и Тараканов или растопить камин. Так же можно: просто разглядывать цветные картинки! Вариантов применения достаточно много…

А.Дансет — СПРАВОЧНИК ОБОЗНАЧЕНИЯ, РАЗЪЁМЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЕ. 2014 ver:1.0 (В Печатном виде).

Цоколёвка внутренних и внешних разъёмов персонального компьютера, ноутбука.

Добавил: Chip,Дата: 10 Сен 2017

Цоколёвка внутренних и внешних разъёмов персонального компьютера, ноутбука.

В компьютере есть много разных разъёмов для подключения множества различных устройств: клавиатуры, мышь, принтеры, модемы, монитор, игровой джойстик и тд.

В таблицах, ниже приведены цоколёвка и распиновка внутренних и внешних разъёмов персонального компьютера.

Внутренние разъёмы питания компьютера

Внешние разъёмы компьютера

Порт PS/2 (мышь, клавиатура)
MDN-6F — розетка на ПК
контакт цепь назначение
1 Data информация
2 не используется
3 GND общий
5 +5V +5В питание
6 Clock тактовые импульсы
8 не используется
цоколевка PS/2, распиновка PS/2
DN-5F (СГ-5) — розетка на ПК (АТ корпус)
контакт цепь назначение
1 Clock тактовые импульсы
2 Data информация
3 не используется
4 GND общий
5 +5V +5В питание
Интерфейс монитора VGA
DHB-15F — розетка на ПК
контакт назначение
1 Сигнал красного
2 Сигнал зеленого
3 Сигнал синего
4 Идентификатор монитора (разряд2)
5 Общий провод
6 Общий красного
7 Общий зеленого
8 Общий синего
9 +5В
10 Общий синхронизации
11 Идентификатор монитора (разряд 0)
12 Идентификатор монитора (разряд 1) или данные DDC
13 Синхронизация по горизонтали или синхросмесь
14 Синхронизация по вертикали
15 Тактирование DDC
цоколевка VGA , распиновка VGA
DB-9F — розетка на ПК
контакт назначение
1 Сигнал красного
2 Сигнал зеленого
3 Сигнал синего
4 Синхронизация по горизонтали
5 Синхронизация по вертикали
6 Общий красного
7 Общий зеленого
8 Общий синего
9 Общий синхронизации
Интерфейс монохромного монитора Hercules
DB-9F — розетка на ПК
контакт назначение
1 Общий
2 Общий
3 Не используется
4 Не используется
5 Не используется
6 Признак повышенной яркости (ТТЛ)
7 Видеосигнал (ТТЛ)
8 Синхроимпульсы горизонтали (положительные)
9 Синхроимпульсы вертикали (отрицательные)
Интерфейс монитора CGA
DB-9F — розетка на ПК
контакт назначение
1 Общий
2 Общий
3 Сигнал красного (ТТЛ)
4 Сигнал зеленого (ТТЛ)
5 Сигнал синего (ТТЛ)
6 Признак повышенной яркости (ТТЛ)
7 Не используется
8 Синхроимпульсы горизонтали (положительные)
9 Синхроимпульсы вертикали (положительные)
Интерфейс монитора EGA
DB-9F — розетка на ПК
контакт назначение
1 Общий
2 Мл. разряд сигнала красного (ТТЛ)/не используется
3 Ст. разряд сигнала красного (ТТЛ)
4 Ст. разряд сигнала зеленого (ТТЛ)
5 Ст. разряд сигнала синего (ТТЛ)
6 Мл. разряд сигнала синего/признак повышенной яркости (ТТЛ)
7 Мл. разряд сигнала зеленого/видеосигнал (ТТЛ)
8 Синхроимпульсы горизонтали (положительные)
9 Синхроимпульсы вертикали (положительные/отрицательные)
Цифровой видеоинтерфейс монитора (DVI)
Розетка на ПК
Контакт Цепь Назначение
1 TMDS Data 2- «-» канала 2
2 TMDS Data 2+ «+» канала 2
3 TMDS Data 2, Data 4 Sheield Экраны канала 2 и 4
4 TMDS Data 4- «-» канала 4
5 TMDS Data 4+ «+» канала 4
6 DDC Clock Тактирование DDC
7 DDC Data Данные DDC
8 Analog Vert/ Sync Синхр. по вертикали (аналог.)
9 TMDS Data 1- «-» канала 1
10 TMDS Data 1+ «+» канала 1
11 TMDS Data 1, Data 3 Sheield Экраны канала 1 и 3
12 TMDS Data 3- «-» канала 3
13 TMDS Data 3+ «+» канала 3
14 +5V Питание +5 В
15 GND Общий провод
16 Hot Plug Detect Обнаружение «горячего» подключения
17 TDMS Data 0- «-» канала 0
18 TDMS Data 0+ «+» канала 0
19 TDMS Data 0, Data 5 Sheield Экраны канала 0 и 5
20 TDMS Data 5- «-» канала 5
21 TDMS Data 5+ «+» канала 5
22 TDMS Clock Sheield Экран тактирования каналов 0-5
23 TDMS Clock+ «+» тактирования каналов 0-5
24 TDMS Clock- «-» тактирования каналов 0-5
C1 Analog Red Сигнал красного (аналог.)
C2 Analog Green Сигнал зеленого (аналог.)
C3 Analog Blue Сигнал синего (аналог.)
C4 Analog Horiz. Sync Синхро горизонтали (аналог.)
C5 Analog Ground Общий аналоговых сигн.
Интерфейс EVC

Розетка на ПК
Контакт Назначение
1 Выход звука ПК
2 Выход звука ЛК
3 Общий выход звука
4 Общий синхронизации
5 Синхронизация по горизонтали
6 Синхронизация по вертикали
7 Не используется
8 Не используется
9 «-» данных FireWire
10 «+» данных FireWire
11 «+» напряжения заряда аккумулятора
12 «-» напряжения заряда аккумулятора
13 Видеовход (сигнал яркости или композитный)
14 Общий видеовход
15 Видеовход (сигнал цветности)
16 USB D +
17 USB D +
18 Экран USB и FireWire
19 Vg FireWire
20 Vp FireWire
21 Вход звука, ЛК
22 Вход звука ПК
23 Общий вход звука
24 Синхронизация стерео
25 Общий DDC
26 Данные DDC (SDA)
27 Тактирование DDC (SCL)
28 +5 В
29 «+» тактирования FireWire
30 «-» тактирования FireWire
С1 Сигнал красного
С2 Сигнал зеленого
С3 Точечная синхронизация
С4 Сигнал синего
С5 Общий видеосигналов
Интерфейс плоской цифровой панели DFP
MDR-20F — розетка на ПК
Контакт Цепь Назначение
1 TMDS Data 1+ «+» канала 1
2 TMDS Data 1- «-» канала 1
3 Ground экран канала 1
4 Ground экран тактирования
5 TMDS Clock+ «+» тактир. кан. 0-2
6 TDMS Clock- «-» тактир. кан. 0-2
7 Ground общий провод
8 +5V питание +5В
9 Не используется
10 Не используется
11 TDMS Data 2+ «+» канала 2
12 TDMS Data 2- «-» канала 2
13 Ground экран канала 2
14 Ground экран канала 0
15 TDMS Data 0+ «+» канала 0
16 TDMS Data 0- «+» канала 0
17 Не используется
18 Не используется
19 DDC Data Данные DDC
20 DDC Clock Тактирование DDC
Интерфейс видео устройств с высоким разрешением (HDMI)
Розетка на ПК
Контакт Цепь Назначение
1 TDMS Data 2+ «+» канала 2
2 GND Экран канала 2
3 TDMS Data 2- «-» канала 2
4 TDMS Data 1+ «+» канала 1
5 GND Экран канала 1
6 TDMS Data 1- «-» канала 1
7 TDMS Data 0+ «+» канала 0
8 GND Экран канала 0
9 TDMS Data 0- «-» канала 0
10 TMDS Clock+ «+» тактирования
11 GND Экран тактирования
12 TMDS Clock- «-» тактирования
13 CEC Управление любительской электроникой
14 Не используется
15 SCL Данные DDC
16 SDA Тактирование DDC
17 GND DDC/CEC shield
18 5V +5В (у монитора — выход, у источника сигнала — вход)
19 Hot Plug Detect Обнаружение «горячего» подключения
Интерфейс USB
USB — розетка на ПК
USB-BF — розетка на периферии
Контакт Цепь Провод в кабеле назначение
1 VBUS красный +5В
2 D- белый данные
3 D+ зеленый данные
4 GND черный общий
корпус Shield оплетка экран
цоколевка USB, распиновка USB
USB-miniBF — розетка на периферии
Контакт Цепь Провод в кабеле назначение
1 VBUS красный +5В
2 D- белый данные
3 D+ зеленый данные
4 ID не использ.
5 GND черный общий
корпус Shield оплетка экран
Параллельный порт LPT (IEEE 1284)
DB-25F — розетка на ПК

В режиме Centronics (SPP)

контакт цепь направление строб данных
1 Strobe К —> П Строб данных (активный низкий)
2 Data 1 К —> П Данные
3 Data 2 К —> П Данные
4 Data 3 К —> П Данные
5 Data 4 К —> П Данные
6 Data 5 К —> П Данные
7 Data 6 К —> П Данные
8 Data 7 К —> П Данные
9 Data 8 К —> П Данные
10 Ack П—> К Подтверждение приема (активный низкий)
11 Busy П—> К Принтер занят
12 PE П—> К Конец бумаги
13 Select П—> К Принтер выбран
14 AutoLF К —> П АвтоПС (активный низкий)
15 Error П—> К Ошибка (активный низкий)
16 Init К —> П Нач.устан.принтера (активный низкий)
17 Slctln К —> П Выбор принтера (активный низкий)
18-25 GND Общий провод
CEN-36F — розетка на принтере
MCR-36F — розетка на ПК или периферии

Соответствие контактов разъемов

DB-25 CEN-36 MCR-36 DB-25 CEN-36 MCR-36
1 1 15 14 14 17
2 2 6 15 32 4
3 3 7 16 31 14
4 4 8 17 36 16
5 5 9 18 19 33
6 6 10 19 20,21 24,25
7 7 11 20 22,23 26,27
8 8 12 21 24,25 28,29
9 9 13 22 26,27 30,31
10 10 3 23 29 19,22
11 11 1 24 28 20,21,23
12 12 5 25 30 32,34,35
13 13 2

 

Последовательный порт RS/EIA-232
DB-25M — вилка на ПК
DB-25F — розетка на модеме
контакт цепь направл. назначение
1 PG Защитное заземление
2 TXD К—>M Передаваемые данные
3 RXD M—>К Принимаемые данные
4 RTS К—>M Запрос передачи
5 CTS M—>К Передача разрешена
6 DSR M—>К Блок данных готов
7 SG Общий всех сигналов
8 DCD M—>К Несущая обнаружена
9-19 Не используется
20 DTR К—>M Терминал готов
21 Не используется
22 RI M—>К Индикатор звонка
23-25 Не используется
цоколевка COM RS/EIA-232, распиновка COM RS/EIA-232
DB-9M — вилка на ПК
DB-9F — розетка на модеме
контакт цепь направл. назначение
1 DCD M—>К Несущая обнаружена
2 RXD M—>К Принимаемые данные
3 TXD К—>M Передаваемые данные
4 DTR К—>M Терминал готов
5 SG Общий всех сигналов
6 DSR M—>К Блок данных готов
7 RTS К—>M Запрос передачи
8 CTS M—>К Передача разрешена
9 RI M—>К Индикатор звонка
корпус PG Защитное заземление
Интерфейс Ethernet

TJ-8P8C — розетка на ПК или хабе
контакт

цвет провода по стандарту

EIA/TIA 568A

EIA/TIA568B

1 Бел. с зел. полосой Бел. с оранж.полосой
2 Зеленый Оранжевый
3 Бел. с оранж.полосой Бел. с зел. полосой
4 Синий Синий
5 Бел. с син. полосой Бел. с син. полосой
6 Оранжевый Зеленый
7 Бел. с корич. полосой Бел. с корич. полосой
8 Коричневый Коричневый
распиновка сетевой Ethernet, цоколевка сетевой Ethernet

10Base-T и 100Base-T

контакт цепь назначение
1 TX+ «+» передатчика
2 TX- «-» передатчика
3 RX+ «+» приемника
4 не используется
5 не используется
6 RX- «-» приемника
7 не используется
8 не используется

100Base-T4

контакт цепь назначение
1 TX_D1+ «+» передатчика канала 1
2 TX_D1- «-» передатчика канала 1
3 RX_D2+ «+» приемника канала 2
4 BI_D3+ «+» двунаправленного канала 3
5 BI_D3- «-» двунаправленного канала 3
6 RX_D2- «-» приемника канала 2
7 BI_D4+ «+» двунаправленного канала 4
8 BI_D4- «-» двунаправленного канала 4

1000Base-T

контакт цепь назначение
1 BI_DA+ «+»двунаправленного канала A
2 BI_DA1- «-«двунаправленного канала A
3 BI_DB+ «+»двунаправленного канала B
4 BI_DC+ «+»двунаправленного канала C
5 BI_DC- «-«двунаправленного канала C
6 RX_DB- «-«двунаправленного канала B
7 BI_DD+ «+»двунаправленного канала D
8 BI_DD- «-«двунаправленного канала D
Игровой (Game) порт (распиновка игровой порт джойстика)
DB-15F — розетка на ПК
контакт цепь назначение
1 +5V +5 В от ПК
2 B1 Кнопка 1 (активный низкий)
3 X1 Ось Х джойстика 1
4 GND Общий
5 GND Общий
6 Y1 Ось Y джойстика 1
7 B2 Кнопка 2 (активный низкий)
8 +5V +5 В от ПК
9 +5V +5 В от ПК
10 B4 Кнопка 4 (активный низкий)
11 X2 Ось X джойстика 2
12 MIDITXD Выход MIDI
13 Y2 Ось Y джойстика 2
14 B3 Кнопка 3 (активный низкий)
15 MIDIRDX Вход MIDI

 

Интерфейс MIDI

DN-5F (СГ-5) — розетка на ПК или ЭМИ
контакт

назначение в разъеме

MIDI-IN MIDI-OUT
1
2 экран не подключен
3
4 вытекающий ток втекающий ток
5 втекающий ток вытекающий ток
Интерфейс S-Video
MDN-4F — розетка на видеокарте ПК или на телевизоре
контакт цепь назначение
3 GNDY общий яркости
5 GNDC общий цветности
6 Y сигнал яркости
8 C сигнал цветности
MDN-9F — розетка на видеокарте ПК
контакт цепь назначение
3 GNDY общий яркости
4 GNDV общий видеосигнала
5 VIDEO полный видеосигнал
6 GNDC общий цветности
7 Y сигнал яркости
9 C сигнал цветности
Интерфейс IEEE 1394 (FireWire)
IEEE-4F — четырехконтактная розетка на ПК или периферии
контакт цепь провод в кабеле назначение
1 TPB- оранжевый витая пара В
2 TPB+ синий
3 TPA- красный витая пара А
4 TPA+ зеленый
корпус Shield оплетка экран
IEEE-6F — шестиконтактная розетка на ПК или периферии
контакт цепь провод в кабеле назначение
1 Vp белый +(8…48)В
2 Vg черный -(8…48)В
3 TPB- оранжевый витая пара В
4 TPB+ синий
5 TPA- красный витая пара А
6 TPA+ зеленый
корпус Shield оплетка экран


ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:
  • О модемах Huawei E3272 — Мегафон M100-4, МТС 824F, Билайн 4G
  • Давайте сегодня поговорим о 3G/4G USB-модеме Huawei E3272 (Мегафон M100-4, МТС 824F, 824FT, Билайн 4G).  Huawei E3272 – это простое и удобное в использовании устройство, хоть оно и давно уже не новое, но также до сих пор пользуется большой популярностью.

    При его подключении обычно не требуется установки драйверов — достаточно только вставить его в USB-разъем и Ваш компьютер или ноутбук подключен к сети Интернет!

    Подробнее…

  • Добро пожаловать на сайт «Мастер Винтик»!
  • Добро пожаловать на сайт «Мастер Винтик»!

    Винтик

    Первая запись сайта

    «Мастер Винтик» — это сайт для любителей мастерить, что-то сделать или отремонтировать своими руками.

    Здесь Вы найдёте большое количество простых для построения схем, чертежей, фотографий и видео уроки мастер-классов для начинающих мастеров! На сайте выложены для бесплатного скачивания схемы, программы и описание ремонта бытовой импортной и отечественной аппаратуры. А так же представлены справочники и полезные советы для широкого круга читателей!

    Подробнее…

  • Параметры транзисторов отечественного производства
  • параметры отечественных транзисторов

    Ещё довольно часто приходится «сталкиваться» с транзисторами отечественного производства. Ниже, в таблице представлены основные технические характеристики отечественных транзисторов, часто используемых в радиоаппаратуре от ГТ313А до КТ999А.
    Подробнее…


Популярность: 7 224 просм.

провода по цветам, 20+4-пиновый для материнской платы, молекс,

Автор Акум Эксперт На чтение 8 мин Просмотров 2.7к. Опубликовано Обновлено


Замена блока питания (БП) на персональном компьютере (ПК) – довольно распространенное явление. Это и замена штатного на более мощный при апгрейде, и установка нового взамен вышедшего из строя. Но к сожалению, существует несколько модификаций этих узлов, различающихся по характеристикам и, главное, по разъемам питания. В этой статье мы познакомимся с распиновкой вилок блока питания компьютера ATX. Это может очень пригодиться при выборе нового БП для своей машины.

Какие разъёмы есть у блока питания

Прежде чем поговорить о распиновке разъемов блока питания от компьютера, выясним, какими эти самые разъемы (вилки) вообще бывают. В современном БП компьютера установлены следующие вилки:

  1. Питание материнской платы (ATX) – 20 или 24 контакта.
  2. Питание процессора (CPU) – 1 или 2 четырехпиновых разъема.
  3. Для подключения видеокарты (PCI-E) – шестиконтактный, 6+2 контакта, 2 разъема – на 6 и на 8 контактов.
  4. Для устройств с SATA интерфейсом (SATA) – от 2 до 4 пятнадцатиконтактных.
  5. Питание устройств с IDE интерфейсом (MOLEX) – от 2 до 6 четырехконтактных.
  6. Для накопителя на гибких магнитных дисках (FLOPPY) – до двух четырехпиновых.

Важно! В некоторых новых моделях БП коннектор для питания дисковода может отсутствовать. В этом случае, как правило, производители докладывают в комплект переходник MOLEX/FLOPY. Если его нет в комплекте, то такой переходник можно купить – он стоит не дороже чашки кофе.

Цветовая маркировка проводов

А теперь рассмотрим, какие сигналы/напряжения выдает/получает БП и какой цвет имеют провода, отвечающие за эти сигналы:

Цветовая маркировка проводов БП ATX

Провода питания

Цвет

Напряжение

ЧерныйОбщий провод (GND)
Белый-5 В (может отсутствовать)
Синий-12 В (может отсутствовать)
Желтый+12 В
Красный+5 В
Оранжевый+3.3 В
Фиолетовыйдежурные +5 В (5VSB)

Сигнальные провода

Цвет

Сигнал

Зеленыйвключить БП (PS-ON, сигнал с ПК)
СерыйПитание в порядке (POWERGOOD)

Настало время взглянуть на внешний вид вышеперечисленных вилок и выяснить их распиновку.

Разъём для материнской платы

Разъем служит для питания всех компонентов материнской платы, а также для ее «общения» с БП. При подаче сигнала низкого уровня на контакт 16 (для этого он при помощи кнопки включения замыкается с общим проводом) блок питания включается. После определенного времени, если все напряжения в порядке, БП выдает +5 В на вилку 9, сообщая материнской плате, что она может включаться. Взглянем на фото вилки и таблицу ее распиновки.

Внешний вид и нумерация контактов 24-пиновой вилки основного питания материнской платы  

Назначение контактов вилки основного питания материнской платы

Контакт

Сигнал

Цвет провода

Контакт

Сигнал

Цвет провода

1

+3.3 Воранжевый

13

+3.3 Воранжевый

2

+3.3Воранжевый

14

-12 Всиний

3

общийчерный

15

общийчерный

4

+5 Вкрасный

16

PS-ONзеленый

5

общийчерный

17

общийчерный

6

+5 Вкрасный

18

общийчерный

7

общийчерный

19

общийчерный

8

+5VSBсерый

20

-5 Вбелый (если есть)

9

POWERGOODфиолетовый

21

+5 Вкрасный

10

+12 Вжелтый

22

+5 Вкрасный

11

+12 Вжелтый

23

+5 Вкрасный

12

+3.3 Воранжевый

24

общийчерный

На фото выше изображен разъем 20+4 пин, но на старых БП AT он может быть 20-пиновый. При этом назначение контактов остается таким же, но отсутствуют контакты 11, 12, 23, 24. Такие вилки использовались для относительно старых материнских плат, имеющих 20-пиновую розетку. Именно поэтому в новых БП ATX вилка делается разъемной. Достаточно отстегнуть «лишние» 4 контакта, и его можно использовать совместно со старыми материнскими платами.

Полезно! При необходимости БП с вилкой на 20 пин можно подключить к новой материнской плате. При этом вилка вставляется так, чтобы контакты 11, 12, 23, 24 на розетке оставались свободными.

Питание процессора

Современные процессоры имеют довольно высокое энергопотребление, поэтому материнские платы оснащаются дополнительными розетками, а БП – дополнительными вилками. Розетки для дополнительного энергообеспечения центрального процессора четырехпиновые, количество – 1 или 2 в зависимости от того, насколько мощный процессор поддерживает конкретная материнская плата. Выбирая БП, необходимо уточнить, сколько кабелей с такими вилками он имеет и сколько нужно нам.

Важно! Если наша материнская плата имеет один разъем для дополнительного энергопитания центрального процессора, то вторая вилка БП (если она есть) остается неподключенной – это нормально.

Внешний вид и нумерация контактов вилки БП для дополнительного энергообеспечения процессора 

Назначение контактов вилки питания центрального процессора

Контакт

Сигнал

Цвет провода

1

общийчерный

2

общийчерный

3

+12 Вжелтый

4

+12 Вжелтый

Коннектор для подключения видеокарты

Современные видеокарты (дискретные), как и процессоры, имеют большое энергопотребление, так что питания по току через основной слот им может не хватить. Поэтому и они могут оснащаться одной или двумя розетками: шестиконтактной, восьмиконтактной или сразу двумя шести- и восьмиконтактной. Так что перед покупкой БП выясняем, сколько и какие розетки установлены на нашей видеокарте. Как и в случае с  процессором, если один из коннекторов окажется лишним, он может не подключаться.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Полезно! Покупая БП с одним коннектором для  видеокарты, стоит задуматься, а не придется ли после очередного апгрейда видеокарты покупать другой БП – с двумя вилками. Можно, конечно, выйти из положения переходником MOLEX/PCI-E, но это плохой вариант. Карта может потреблять такой ток, что стандартный MOLEX попросту сгорит.

Внешний вид и нумерация выводов вилок для дополнительного энергообеспечения видеокарты  

Назначение контактов коннекторов питания видеокарты 6 пин и 8 пин

Контакт

Сигнал

Цвет провода

Контакт

Сигнал

Цвет провода

1

+12 Вжелтый

1

общийчерный

2

+12 Вжелтый

2

общийчерный

3

+12 Вжелтый

3

общийчерный

4

общийчерный

4

общийчерный

5

общийчерный

5

+12 Вжелтый

6

общийчерный

6

+12 Вжелтый

7

+12 Вжелтый

8

+12 Вжелтый

Разъёмы для периферии и накопителей

Для питания периферийных устройств используется три типа коннекторов:

SATA

Основное назначение SATA – питание HDD, SSD (обычный и твердотельный жесткие диски соответственно) и CD-приводы (привод для оптических компакт-дисков). Коннектор имеет 15 контактов и подает на накопитель три напряжения: +3.3 В, +5 В, +12 В. Поскольку большинство устройств, использующих протокол SATA, могут работать без +3.3 В, для их питания можно использовать обычный 4-контактный MOLEX-разъем с переходником SATA. Это особенно актуально, если имеющихся в БП коннекторов SATA не хватает, например, когда жестких дисков стоит много.

Внешний вид и нумерация выводов коннектора для устройств с интерфейсом SATA

Назначение контактов коннектора SATA

Контакт

Сигнал

Цвет провода

Контакт

Сигнал

Цвет провода

1

+3.3 Воранжевый

9

+5 Вкрасный

2

+3.3 Воранжевый

10

общийчерный

3

+3.3 Воранжевый

11

не используется

4

общийчерный

12

общийчерный

5

общийчерный

13

+12 Вжелтый

6

общийчерный

14

+12 Вжелтый

7

+5 Вкрасный

15

+12 Вжелтый

8

+5 Вкрасный

 

Полезно! Интерфейс SATA допускает «горячее» подключение устройств. То есть их (устройства) можно присоединить или отсоединить, не выключая компьютер.

MOLEX

Разъем типа Molex (Молекс) предназначен для обеспечения питанием жестких дисков (HDD) стандарта ATA (IDE) и других устройств (CD-, DVD-приводы), даже некоторым видеокартам требовался этот разъем. Но в связи с ростом популярности жестких дисков стандарта SATA количество разъемов Molex в блоках питания уменьшилось.

Внешний вид и нумерация выводов коннектора MOLEX 

Назначение контактов коннектора MOLEX

Контакт

Сигнал

Цвет провода

1

+5 Вкрасный

2

общийчерный

3

общийчерный

4

+12 Вжелтый

Тем не менее они практически всегда присутствуют, поскольку могут использоваться для питания другой периферии, к примеру, дополнительных корпусных вентиляторов. Кроме того, они могут использоваться для питания устройств SATA,  FLOPPY (о нем см. ниже) и даже видеокарт и процессоров при помощи соответствующих переходников. Коннектор имеет 4 контакта и подает на устройство 2 напряжения: +12 В и +5 В.

Переходник 2хMOLEX/PCI-E-8 пин для энергообеспечения видеокарты 

Несмотря на то что сегодня практически все накопители используют стандарт SATA, существуют современные твердотельные накопители SSD, работающие по протоколу IDE. Их немного, но они есть. Кроме того, существуют картридеры, работающие по этому интерфейсу.

Твердотельный накопитель тайваньской Team Group объемом 128 ГБ (слева) и картридер, работающие по протоколу IDE 
FLOPPY

Коннектор FLOPPY, использовавшийся для питания накопителя на гибких магнитных дисках (НГМД), тоже морально устарел, но в отличие от Молекса практически не используется. Поэтому на новых блоках питаниях его, как правило, нет. Тем не менее приведем его распиновку.

Внешний вид и нумерация контактов коннектора FLOPPY

Назначение контактов коннектора FLOPPY

Контакт

Сигнал

Цвет провода

1

+5 Вкрасный

2

общийчерный

3

общийчерный

4

+12 Вжелтый

Поскольку НГМД все еще используются на устаревших моделях компьютеров, как уже отмечалось выше, существуют переходники MOLEX/FLOPPY, которые можно докупить, а то и найти в коробке с новым блоком питания.

Переходник  MOLEX/FLOPPY

Вот мы и разобрались, какими коннекторами оснащаются блоки питания ATX, а также знаем распиновку каждого из них. Теперь мы самостоятельно сможем выбрать подходящий БП, а также при необходимости сможем найти на его разъемах интересующие нас напряжения.

Спасибо, помогло!6Не помогло2

Распиновка всех разьемов компьютера

Сторона монтажа

Сторона пайки

Сигнал

Значение

Сигнал

Значение

A1

I/O CH CK

Контроль канала ввода-вывода

B1

GND

Земля

A2

D7

Линия данных 8

B2

RES DRV

Сигнал Reset

A3

D6

Линия данных 7

B3

+5V

+5В

A4

D5

Линия данных 6

B4

IRQ9

Каскадирование второго контроллера прерываний

A5

D4

Линия данных 5

B5

-5V

-5В

A6

D3

Линия данных 4

B6

DRQ2

Запрос DMA 2

A7

D2

Линия данных 3

B7

-12V

-12В

A8

D1

Линия данных 2

B8

RES

Коммуникация с памятью без времени ожидания

A9

D0

Линия данных 1

B9

+12V

+12В

A10

I/O CN RDY

Контроль готовности канала ввода-вывода

B10

GND

Земля

A11

AEN

Adress Enable, контроль за шиной при CPU и DMA-контроллере

B11

SMEMW

Данные записываются в память (до 1М байта)

A12

A19

Адресная линия 20

B12

SMEMR

Данные считываются из памяти (до 1 Мбайта)

A13

A18

Адресная линия 19

B13

IOW

Данные записываются в I/O порт

A14

A17

Адресная линия 18

B14

IOR

Данные читаются из I/O порта

A15

A16

Адресная линия 17

B15

DACK3

DMA-Acknowledge (подтверждение) 3

A16

A15

Адресная линия 16

B16

DR Q3

Запрос DMA 3

A17

A14

Адресная линия 15

B17

DACK1

DMA-Acknowledge (подтверждение) 1

A18

A13

Адресная линия 14

B18

IRQ1

Запрос IRQ 1

A19

A12

Адресная линия 13

B19

REFRESH

Регенерация памяти

A20

A11

Адресная линия 12

B20

CLC

Системный такт 4,77 МГц

A21

A10

Адресная линия 11

B21

IRQ7

Запрос IRQ 7

A22

A9

Адресная линия 10

B22

IRQ6

Запрос IRQ 6

A23

A8

Адресная линия 9

B23

IRQ5

Запрос IRQ 5

A24

A7

Адресная линия 8

B24

IRQ4

Запрос IRQ 4

A25

A6

Адресная линия 7

B25

IRQ3

Запрос IRQ 3

A26

A5

Адресная линия 6

B26

DACK2

DMA-Acknowledge (подтверждение) 2

A27

A4

Адресная линия 5

B27

T/C

Terminal Count, сигнализирует конец DMA-трансформации

A28

A3

Адресная линия 4

B28

ALE

Adress Latch Enabled, расстыковка адрес/данные

A29

A2

Адресная линия 3

B29

+5V

+5В

A30

A1

Адресная линия 2

B30

OSC

Такт осциллятора 14,31818 МГц

A31

A0

Адресная линия 1

B31

GND

Земля

C1

SBHE

System Bus High Enabled, сигнал для 16-разрядных данных

D1

MEM CS 16

Memory Chip Select (выбор)

C2

LA23

Адресная линия 24

D2

I/O CS 16

I/O карта с 8 бит/16 бит переносом

C3

LA22

Адресная линия 23

D3

IRQ10

Запрос прерывания 10

C4

LA21

Адресная линия 22

D4

IRQ11

Запрос прерывания 11

C5

LA20

Адресная линия 21

D5

IRQ12

Запрос прерывания 12

C6

LA19

Адресная линия 20

D6

IRQ15

Запрос прерывания 15

C7

LA18

Адресная линия 19

D7

IRQ14

Запрос прерывания 14

C8

LA17

Адресная линия 18

D8

DACK0

DMA-Acknowledge (подтверждение) 0

C9

MEMR

Чтение данных из памяти

D9

DRQ0

Запрос DMA 0

C10

MEMW

Запись данных в память

D10

DACK5

DMA-Acknowledge (подтверждение) 5

C11

SD8

Линия данных 9

D11

DRQ5

Запрос DMA 5

C12

SD9

Линия данных 10

D12

DACK6

DMA-Acknowledge (подтверждение) 6

C13

SD10

Линия данных 11

D13

DRQ6

Запрос DMA 6

C14

SD11

Линия данных 12

D14

DACK7

DMA-Acknowledge (подтверждение) 7

C15

SD12

Линия данных 13

D15

DRQ7

Запрос DMA 7

C16

SD13

Линия данных 14

D16

+5V

+5В

C17

SD14

Линия данных 15

D17

MASTER

Сигнал Busmaster

C18

SD15

Линия данных 16

D18

GND

Земля

Виды внутренних и внешних разъемов в ПК и ноутбуке

Компьютерный порт — это интерфейс или точка соединения между компьютером и его периферийными устройствами. Вот некоторые из распространенных периферийных устройств — это мышь, клавиатура, монитор или дисплей, принтер, динамик, флэш-накопитель и другие. Основная функция компьютерного порта — выступать в качестве точки подключения, куда можно подключить кабель от периферийного устройства и обеспечить передачу данных от устройства и к устройству.

Порт компьютера также называют портом связи, поскольку он отвечает за связь между компьютером и его периферийным устройством. Обычно гнездовой конец разъема называется портом, и он обычно находится на материнской плате. В компьютерах порты связи можно разделить на два типа в зависимости от типа или протокола, используемых для связи. Это последовательные порты и параллельные порты. Последовательный порт — это интерфейс, через который периферийные устройства могут быть подключены с использованием последовательного протокола, который предполагает передачу данных по одному биту за раз по одной линии связи. Наиболее распространенный тип последовательного порта — это D-Subminiature или D-sub разъем, по которому передаются сигналы RS-232. С другой стороны, параллельный порт — это интерфейс, через который связь между компьютером и его периферийным устройством осуществляется параллельно, то есть данные передаются или выводятся параллельно с использованием более чем одной линии или провода связи. Порт принтера — это пример параллельного порта. В статье дается краткое введение в различные типы портов и их приложения.

PS/2

Разъем PS / 2 разработан IBM для подключения мыши и клавиатуры. Он был представлен в серии компьютеров IBM Personal Systems / 2, отсюда и название разъема PS / 2. Разъемы PS / 2 имеют пурпурный цвет для клавиатуры и зеленый для мыши.

PS / 2 — это 6-контактный разъем DIN. Схема выводов гнездового разъема PS / 2 показана ниже.

Несмотря на то, что распиновка портов PS / 2 для мыши и клавиатуры одинакова, компьютеры не распознают устройство при подключении к неправильному порту.

Порт PS / 2 теперь считается устаревшим портом, поскольку порт USB заменил его, и очень немногие современные материнские платы включают его в качестве устаревшего порта.

Последовательный порт

Последовательный порт Хотя связь в PS / 2 и USB является последовательной, технически термин «последовательный порт» используется для обозначения интерфейса, соответствующего стандарту RS-232. Есть два типа последовательных портов, которые обычно встречаются на компьютере: DB-25 и DE-9.

DB-25

DB-25 — это вариант разъема D-sub и оригинальный порт для последовательной связи RS-232. Они были разработаны как основной порт для последовательных подключений по протоколу RS-232, но для большинства приложений не требовались все контакты. Следовательно, DE-9 был разработан для последовательной связи на основе RS-232, в то время как DB-25 редко использовался в качестве последовательного порта и часто использовался как параллельный порт принтера как замена 36-контактного параллельного разъема Centronics.

DE-9 или RS-232 или COM порт

DE-9 является основным портом для последовательной связи RS-232. Это разъем D-sub с оболочкой E, который часто ошибочно называют DB-9. Порт DE-9 также называется COM-портом и обеспечивает полнодуплексную последовательную связь между компьютером и его периферией. Некоторые из приложений порта DE-9 — это последовательный интерфейс с мышью, клавиатурой, модемом, источниками бесперебойного питания (ИБП) и другими внешними устройствами, совместимыми с RS-232.

Распиновка порта DE-9 представлена ниже.

Использование портов DB-25 и DE-9 для связи сокращается и заменяется USB или другими портами.

Параллельный порт или 36-контактный порт Centronics

Параллельный порт — это интерфейс между компьютером и периферийными устройствами, такими как принтеры, с параллельной связью. Порт Centronics — это 36-контактный порт, который был разработан как интерфейс для принтеров и сканеров, поэтому параллельный порт также называется портом Centronics. До широкого использования портов USB параллельные порты были очень распространены в принтерах. Позже порт Centronics был заменен портом DB-25 с параллельным интерфейсом.

Аудио порты

Аудиопорты используются для подключения динамиков или других устройств вывода звука к компьютеру. Аудиосигналы могут быть аналоговыми или цифровыми, и в зависимости от этого порт и соответствующий ему разъем различаются.

Разъемы объемного звука или разъем TRS 3.5 мм

Это наиболее часто встречающийся аудиопорт, который можно использовать для подключения стереонаушников или каналов объемного звука. Система с 6 разъемами включена в большинство компьютеров для вывода звука, а также для подключения микрофона. 6 разъемов имеют цветовую маркировку: синий, салатовый, розовый, оранжевый, черный и серый. Эти 6 разъемов можно использовать для конфигурации объемного звука до 8 каналов.

S / PDIF / TOSLINK

Формат цифрового интерфейса Sony / Phillips (S / PDIF) — это аудиосвязь, используемая в домашних медиа. Он поддерживает цифровой звук и может передаваться с помощью коаксиального аудиокабеля RCA или оптоволоконного разъема TOSLINK. Большинство компьютерных домашних развлекательных систем оснащены S / PDIF через TOSLINK. TOSLINK (Toshiba Link) - это наиболее часто используемый цифровой аудиопорт, который может поддерживать 7.1-канальный объемный звук с помощью всего одного кабеля.

Видео порты

Порт VGA

Порт VGA используется во многих компьютерах, проекторах, видеокартах и телевизорах высокой четкости. Это разъем D-sub, состоящий из 15 контактов в 3 ряда. Разъем называется ДЭ-15. Порт VGA — это основной интерфейс между компьютерами и более старыми ЭЛТ-мониторами. Даже современные ЖК-мониторы и светодиодные мониторы поддерживают порты VGA, но качество изображения ухудшается. VGA передает аналоговые видеосигналы с разрешением до 648X480.

С увеличением использования цифрового видео порты VGA постепенно заменяются портами HDMI и Display. Некоторые ноутбуки оснащены встроенными портами VGA для подключения к внешним мониторам или проекторам. Распиновка порта VGA показана ниже.

Цифровой видеоинтерфейс (DVI)

DVI — это высокоскоростной цифровой интерфейс между контроллером дисплея, таким как компьютер, и устройством отображения, таким как монитор. Он был разработан с целью передачи цифровых видеосигналов без потерь и замены аналоговой технологии VGA.

Существует три типа разъемов DVI в зависимости от передаваемых сигналов: DVI-I, DVI-D и DVI-A. DVI-I — это порт DVI со встроенными аналоговыми и цифровыми сигналами. DVI-D поддерживает только цифровые сигналы, а DVI-A поддерживает только аналоговые сигналы. Цифровые сигналы могут быть как одинарными, так и двойными, где одиночный канал поддерживает цифровой сигнал с разрешением до 1920X1080, а двойной канал поддерживает цифровой сигнал с разрешением до 2560X1600. На следующем изображении сравниваются структуры типов DVI-I, DVI-D и DVI-A вместе с распиновкой.

Mini-DVI

Порт Mini-DVI разработан Apple как альтернатива порту Mini-VGA и физически аналогичен таковому. Он меньше обычного порта DVI. Это 32-контактный порт, способный передавать сигналы DVI, композитный, S-Video и VGA с соответствующими адаптерами. На следующем изображении показан порт Mini-DVI и совместимый с ним кабель.

Micro-DVI

Порт Micro-DVI, как следует из названия, физически меньше Mini-DVI и способен передавать только цифровые сигналы. К этому порту можно подключать внешние устройства с интерфейсами DVI и VGA, при этом требуются соответствующие адаптеры. На следующем изображении порт Micro-DVI можно увидеть рядом с портами для наушников и USB.

Display Port

Display Port (DP) — это интерфейс цифрового дисплея с дополнительным многоканальным звуком и другими формами данных. Display Port разработан с целью замены портов VGA и DVI в качестве основного интерфейса между компьютером и монитором. Последняя версия DisplayPort 1.3 поддерживает разрешение до 7680 X 4320.

Порт дисплея имеет 20-контактный разъем, что намного меньше по сравнению с портом DVI и обеспечивает лучшее разрешение. Схема выводов порта дисплея показана ниже.

Разъем RCA

Разъем RCA может передавать композитные видео- и стереофонические аудиосигналы по трем кабелям. Композитное видео передает аналоговые видеосигналы, а разъем выполнен в виде разъема RCA желтого цвета. Видеосигналы передаются по одному каналу вместе с импульсами строчной и кадровой синхронизации с максимальным разрешением 576i (стандартное разрешение). Красный и белый разъемы используются для стереофонических аудиосигналов (красный для правого канала и белый для левого канала).

Компонентное видео

Компонентное видео — это интерфейс, в котором видеосигналы разделяются более чем на два канала, и качество видеосигнала выше, чем у композитного видео. Как и композитное видео, компонентное видео передает только видеосигналы, и для стереозвука необходимо использовать два отдельных разъема. Компонентный видеопорт может передавать как аналоговые, так и цифровые видеосигналы. Порты обычно встречающегося компонентного видео используют 3 разъема и имеют цветовую кодировку: зеленый, синий и красный.

S-Video

Разъем S-Video или Separate Video используется для передачи только видеосигналов. Качество изображения лучше, чем у композитного видео, но имеет меньшее разрешение, чем у компонентного видео. Порт S-Video обычно черного цвета и присутствует на всех телевизорах и большинстве компьютеров. Порт S-Video выглядит как порт PS / 2, но состоит всего из 4 контактов.

Из 4 выводов один вывод используется для передачи сигналов интенсивности (черный и белый), а другой вывод используется для передачи цветовых сигналов. Оба этих контакта имеют соответствующие контакты заземления.

HDMI

HDMI — это аббревиатура от High Definition Media Interface. HDMI — это цифровой интерфейс для подключения устройств высокого и сверхвысокого разрешения, таких как компьютерные мониторы, телевизоры высокой четкости, проигрыватели Blu-Ray, игровые консоли, камеры высокого разрешения и т. Д. HDMI можно использовать для передачи несжатого видео и сжатых или несжатых аудиосигналов. Порт HDMI типа A показан ниже.

Разъем HDMI состоит из 19 контактов и последней версии HDMI, т.е. HDMI 2.0 может передавать цифровой видеосигнал с разрешением до 4096 × 2160 и 32 аудиоканала. Распиновка порта HDMI выглядит следующим образом.

USB

Универсальная последовательная шина (USB) заменила последовательные порты, параллельные порты, разъемы PS / 2, игровые порты и зарядные устройства для портативных устройств. Порт USB может использоваться для передачи данных, действовать как интерфейс для периферийных устройств и даже действовать как источник питания для устройств, подключенных к нему. Есть три типа портов USB: тип A, тип B или мини-USB и Micro USB.

На рисунке показаны разъемы USB различных поколений (USB 1.1/2.0/3.0) разделенные по двум видам критериев:

1) тип разъема

2) размер разъема

  • стандартный разъем USB
  • mini USB разъем
  • micro USB разъем
USB типа A

Порт USB Type-A представляет собой 4-контактный разъем. Существуют разные версии USB-портов типа A: USB 1.1, USB 2.0 и USB 3.0. USB 3.0 является общепринятым стандартом и поддерживает скорость передачи данных 400 Мбит / с. Также выпущен USB 3.1, поддерживающий скорость передачи данных до 10 Гбит / с. USB 2.0 имеет черный цвет, а USB 3.0 - синий. На следующем изображении показаны порты USB 2.0 и USB 3.0.

Распиновка порта USB Type — A показана ниже. Распиновка общая для всех стандартов Типа — А.

USB типа B

Разъемы USB типа B, официально называемые разъемами Standard-B, имеют квадратную форму с небольшим закруглением или большим квадратным выступом наверху, в зависимости от версии USB. Разъемы USB Type-B поддерживаются во всех версиях USB, включая USB 3.0, USB 2.0 и USB 1.1. Второй тип разъема «B», называемый Powered-B, также существует, но только в USB 3.0. Разъемы USB 3.0 типа B часто имеют синий цвет, а разъемы USB 2.0 типа B и USB 1.1 типа B часто черные. Это не всегда так, потому что разъемы и кабели USB Type B могут быть любого цвета по выбору производителя.

Разъемы USB типа B чаще всего встречаются на больших компьютерных устройствах, таких как принтеры и сканеры. Вы также иногда найдете порты USB типа B на внешних устройствах хранения, таких как оптические приводы, дисководы для гибких дисков и корпуса жестких дисков. Штекеры USB типа B обычно находятся на одном конце кабеля USB A / B. Штекер USB типа B вставляется в гнездо USB типа B на принтере или другом устройстве, а штекер USB типа A входит в гнездо USB типа A, расположенное на главном устройстве, например, компьютере.

Разъемы USB типа B в USB 2.0 и USB 1.1 идентичны, что означает, что штекер USB типа B от одной версии USB подходит к розетке USB типа B как собственной версии, так и другой версии USB. Разъемы USB 3.0 типа B имеют другую форму, чем предыдущие, поэтому вилки не подходят к предыдущим розеткам. Однако новый форм-фактор USB 3.0 типа B был разработан таким образом, чтобы позволить предыдущим разъемам USB типа B от USB 2.0 и USB 1.1 подходить к розеткам USB 3.0 типа B. Другими словами, штекеры USB 1.1 и 2.0 типа B физически совместимы с гнездами USB 3.0 типа B, но штекеры USB 3.0 типа B несовместимы с гнездами USB 1.1 или USB 2.0 типа B. Причина изменения заключается в том, что разъемы USB 3.0 Type B имеют девять контактов, что на несколько больше, чем четыре контакта, обнаруженных в предыдущих разъемах USB Type B, чтобы обеспечить более высокую скорость передачи данных USB 3.0. Эти штифты нужно было куда-то пропустить, поэтому форму типа B пришлось несколько изменить.

На рисунке выше показан разъем USB 3.0 Type micro B

USB типа C

USB Type-C является последней спецификацией USB и представляет собой двусторонний разъем. USB Type-C должен заменить типы A и B и считается перспективным в будущем.

Порт USB Type-C состоит из 24 контактов. Распиновка USB Type-C приведена ниже. USB Type-C может выдерживать ток 3А. Эта функция обработки высокого тока используется в новейшей технологии быстрой зарядки, при которой батарея смартфона полностью заряжается за очень короткое время.

RJ-45

Ethernet — это сетевая технология, которая используется для подключения вашего компьютера к Интернету и связи с другими компьютерами или сетевыми устройствами. Интерфейс, который используется для компьютерных сетей и телекоммуникаций, известен как Registered Jack (RJ), а порт RJ-45, в частности, используется для Ethernet по кабелю. Разъем RJ-45 представляет собой модульный разъем типа 8 — 8 контактов (8P — 8C). Новейшая технология Ethernet называется Gigabit Ethernet и поддерживает скорость передачи данных более 10 Гбит / с. Ниже показан порт Ethernet или LAN с разъемом типа 8P — 8C вместе с кабелем RJ-45 с вилкой. Модульный разъем 8P — 8C без ключа обычно обозначается как Ethernet RJ-45. Часто порты RJ-45 оснащены двумя светодиодами для индикации передачи и обнаружения пакетов.

RJ-11

RJ-11 — это еще один тип зарегистрированного разъема, который используется в качестве интерфейса для подключения телефона, модема или ADSL. Несмотря на то, что компьютеры почти никогда не оснащены портом RJ-11, они являются основным интерфейсом во всех телекоммуникационных сетях. Порты RJ-45 и RJ11 похожи друг на друга, но RJ-11 — это меньший по размеру порт, в котором используется 6-контактный 4-контактный разъем (6P-4C), хотя достаточно 6-канального-2 контакта (6P-2C). Ниже показано изображение порта RJ-11 и совместимого с ним разъема.

Следующее изображение можно использовать для сравнения портов RJ-45 и RJ-11.

е-SATA

e-SATA — это внешний разъем Serial AT Attachment, который используется в качестве интерфейса для подключения внешних запоминающих устройств. Современные разъемы e-SATA называются e-SATAp и расшифровываются как Power e-SATA ports. Это гибридные порты, способные поддерживать как e-SATA, так и USB. Ни организация SATA, ни организация USB официально не одобрили порт e-SATAp и должны использоваться на риск пользователя.

На изображении выше показан порт e-SATAp. Он показывает, что можно подключать как устройства e-SATA, так и USB.

Распиновка USB-разъема на материнской плате

Как известно, на материнской плате компьютера находится множество самых разнообразных разъемов для подключения периферийных и встроенных комплектующих. Среди всех портов присутствуют USB 2.0 и USB 3.0, которые выполняют роль подачи сигнала и питания от встроенных разъемов. Эти две версии различаются не только техническими характеристиками, но и видом портов на системной плате. В сегодняшней статье мы бы хотели разобрать их более детально.

Читайте также: Из чего состоит материнская плата

Распиновка разъемов USB 2.0 и USB 3.0 на материнской плате

К сожалению, нет единого обозначения всех ножек и контактов разъемов, поскольку технология их производства не является стандартизированной. Вследствие этого на каждой модели материнской платы соотношение может быть разным. На изображении ниже вы видите схематическую распиновку USB-штекера с цветным обозначением каждого контакта. Именно от этих условных знаков мы и будем отталкиваться при дальнейшем разборе разъемов на материнке.

USB 2.0

Начнем с более распространенного USB 2.0. Еще не все производители комплектующих устанавливают в свои платы новые разъемы USB 3.0 или 3.1, однако несколько входов старой версии 2.0 на борту обязательно имеется. Распиновка выглядит несложно, ведь состоит элемент всего из десяти проводков или металлических ножек. Обратите внимание на иллюстрацию ниже. Там находится условное обозначение всех этих контактов.

Теперь давайте по очереди разберемся с каждым из них, чтобы у начинающих пользователей не возникло трудностей с пониманием обозначений:

  • 1 и 2. Обозначаются красным цветом и имеют названия 5V,VCC или Power. Отвечают за подачу питания;
  • 3 и 4. Выделены белым цветом и практически везде указываются как D- — контакты для передачи данных с негативным зарядом;
  • 5 и 6. Зеленый цвет, символическое название D+ — контакты передачи данных с положительным зарядом;
  • 7, 8 и 10. Обычно черным цветом выделяется земля, а название на контакте соответствует GND.

Вы могли заметить отсутствие девятого контакта. Его нет, поскольку это место выполняет роль ключа для понятия правильного подключения проводов к разъему.

После ознакомления с соответствием всех контактов вам остается только подключить к ним провода, учитывая все показанные маркировки. При этом обязательно следует соблюдать полярность, ведь не зря она тоже указывается в схематических рисунках.

USB 3.0

Тип разъемов USB 3.0 современнее, и все более-менее новые материнские платы имеют несколько таких встроенных портов, которые тоже подключаются через специально отведенные для этого контакты. Строение этого порта более сложное, поскольку версия 3.0 обладает более совершенными техническими характеристиками и поддерживает новые технологии.

Выше вы увидели схематическую распиновку разъема 3.0, осталось только разобрать все контакты в текстовом варианте:

  • 2. Новый контакт, отвечающий за идентификацию, обычно показывается серым цветом и имеет символическое название ID;
  • 1 и 4. IntA_P2_D+ и IntA_P1_D+ соответственно. Уже знакомые пины для передачи данных с положительным зарядом;
  • 3 и 6. IntA_P2_D- и IntA_P1_D-. Выделенные белым цветом провода передачи данных с негативным зарядом;
  • 5 и 8. Земля, как обычно, обозначается серым цветом и пишется GND;
  • 7 и 10. Еще одни контакты со знаком «плюс» для передачи данных через TX. 7 имеет название IntA_P2_SSTX+, а номер 10 — IntA_P1_SSTX+;
  • 9 и 12. То же самое, но со знаком «минус» и обозначениями IntA_P2_SSTX- и IntA_P1_SSTX-;
  • 11 и 14. Земля;
  • 13 и 16. Получение данных RX с положительным зарядом и названием IntA_P2_SSRX+ и IntA_P1_SSRX+;
  • 15 и 18. RX cо знаком «минус». Названия — IntA_P2_SSRX- и IntA_P1_SSRX-;
  • 17 и 20. Отмечены красным цветом и отвечают за подачу питания. Имеют символическое обозначение Vbus.

Как и в случае с предыдущим разъемом, один контакт отсутствует, и это пустое место выступает в роли ключа. В данном варианте нет номера девятнадцать. Кроме этого, вы могли заметить добавление новых контактов на передачу данных RX и TX. Данная пара используется при вывода и вводе информации по последовательному интерфейсу и сейчас является стандартом в подобных схемах.

Переходник с USB 2.0 на 3.0

Выше вы были ознакомлены с распиновкой всех контактов и детальным описанием каждого из них. Теперь мы хотим представить небольшую схематическую иллюстрацию тем пользователям, кто заинтересован в подключении или создании переходника с USB 2.0 на 3.0. Мы не будем детально расписывать принцип создания такой цепи, поскольку это является темой отдельной статьи однако указанное ниже изображение станет наглядным пособием и поможет опытным электрикам в создании новой схемы соединения.

В рамках этого материала мы детально рассмотрели распиновку разъема USB на материнской плате. Если же вы заинтересованы в подобном разборе других компьютерных составляющих, советуем прочитать отдельные наши статьи по следующим ссылкам.

Читайте также:
Распиновка 3-Pin кулера
Распиновка 4-Pin кулера
Распиновка разъёмов материнской платы

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
ДА НЕТ

Справочник схем оборудования, разводки кабелей и распиновки разъемов @ pinouts.ru

Мы собираем и исследуем информацию об интерфейсах современного и устаревшего электронного оборудования: распиновки интерфейсных портов, схемы слотов расширения, информацию о других разъемах компьютеров и различных электронных устройств. Информация о функциях контактов в разъеме (распиновка) важна для всех, кто хочет исследовать современное компьютерное оборудование, изучить, как оно работает, подключать различные устройства к компьютеру, делать электронные устройства своими руками.

В нашем справочнике 2809 документов с:

Все распиновки доступны на английском и русском языках.

Описанное здесь оборудование включает современные и устаревшие компьютеры, периферийное оборудование, мобильные телефоны и другие электронные устройства. Мы не публикуем распиновки интегральных схем (ИС) или их таблицы данных.

Содержание сайта разделено на несколько категорий.
Распиновка компонентов компьютерной техники: видеокарты, блоки питания, жесткие диски находятся в разделе «Компьютерное железо».Он также включает информацию о некоторых стандартных электрических интерфейсах.
Распиновка внешних разъемов различных устройств (сотовые телефоны, GPS, ИБП) и их периферии (гарнитуры, БП) находится в разделе «Разъемы устройств».
В разделе «Кабели и адаптеры» описаны схемы кабелей для различного электронного оборудования. Обратите внимание, что схемы кабелей могут быть размещены и в других разделах.
«Распиновка от поставщика» охватывает в основном сотовые телефоны, другие портативные устройства и автомобили. Распиновку компонентов компьютера здесь не найти.
Если вам известен вид вашего разъема, вы можете поискать его в разделе «Коннекторы». Обратите внимание, что чертеж может отличаться от оригинального разъема (пересчитайте контакты и найдите разъем аналогичной формы).

Большинство наших документов созданы нашими посетителями, написаны командой pinouts.ru (pinoutguide.com) или собраны из общедоступных источников (со ссылкой (-ями) на источник (-и)).

Содержание этого сайта — результат нашей коллективной работы, начатой ​​в 2000 году.

Что-то осталось незакрытым? Помогите нам вырасти. Можно добавлять новые распиновки! Отправьте свою информацию мастеру распиновки, и новая веб-страница распиновки будет создана для всех нас.

Любые вопросы по распиновке , разъемам и разводке можете задать на форуме.

Не стесняйтесь исправлять существующие документы, добавлять пояснения, исправлять ошибки, предлагать ссылки по теме на этом форуме (не забудьте указать заголовок затронутых документов).
Кроме того, вы можете отправлять свои предложения и комментарии через гостевую книгу.

Распиновка USB @ pinouts.ru

Универсальная последовательная шина (USB) — это интерфейс для установления связи между устройствами и главным контроллером (обычно персональным компьютером). Сегодня USB заменил множество более ранних интерфейсов ПК (таких как последовательный RS-232, параллельный порт и даже FireWire). Из-за возможности подачи питания на предварительные устройства USB часто используется в качестве зарядного устройства для портативных устройств.

Архитектура системы USB состоит из хост-контроллера, порта USB и нескольких подключенных устройств.Могут быть включены дополнительные концентраторы USB, позволяющие создавать ветвления в древовидной структуре до пяти уровней. USB может подключать компьютерные периферийные устройства, такие как мыши, клавиатуры, цифровые камеры, КПК, мобильные телефоны, принтеры, персональные медиаплееры, устройства протокола передачи мультимедиа (MTP), флэш-накопители, GPS, сетевые адаптеры и внешние жесткие диски. Для многих из этих устройств USB стал стандартным методом подключения.

Интерфейс USB направлен на устранение необходимости в добавлении карт расширения в шину PCI или PCI-Express компьютера и улучшение возможностей plug-and-play, позволяя выполнять горячую замену или добавление устройств в систему без перезагрузки компьютера.

Штифт Имя Цвет кабеля Описание
1 VCC Красный +5 В постоянного тока
2 Д- Белый Данные —
3 D + Зеленый Данные +
4 GND Черный Земля

Разъемы USB

Есть несколько типов разъемов USB.Разъем, установленный на хосте или устройстве, называется розеткой, а разъем, прикрепленный к кабелю, называется вилкой. В исходной спецификации USB подробно описаны вилки и розетки стандартов A и B. На сегодняшний день известно 7 разъемов USB: Standard-A, Standard-B, Mini-A, Mini-B, Micro-A, Micro-AB, Micro-B, Type-C. Распиновка Mini-USB и Micro-USB немного отличаются: стандартный USB использует 4 контакта, а Mini-USB и Micro-USB используют 5 контактов в разъеме. Дополнительный штифт используется как индикатор наличия подключенного устройства.

Распиновка сигналов USB

USB — это последовательная шина. Он использует 4 экранированных провода: два для питания (+ 5 В и GND) и два для дифференциальных сигналов данных (обозначены как D + и D- в распиновке). Схема кодирования NRZI (Non Return to Zero Invert), используемая для отправки данных с полем синхронизации для синхронизации часов хоста и приемника. В USB-кабеле для передачи данных сигналы Data + и Data- передаются по витой паре. Прекращение не требуется. Полудуплексная дифференциальная сигнализация помогает бороться с эффектами электромагнитного шума на более длинных линиях.Вопреки распространенному мнению, D + и D- действуют вместе; они не являются отдельными симплексными соединениями. USB 2.0 обеспечивает максимальную длину кабеля 5 метров для устройств, работающих на высокой скорости.

Режимы передачи USB

Универсальная последовательная шина поддерживает режимы управления, прерывания, групповой и изохронной передачи.

Технические характеристики интерфейсов USB

.

В настоящее время известно несколько основных версий USB:

USB 1.0 — низкая или полная скорость

  • 1996г. Выпуска.
  • Определяет скорость передачи данных 1,5 Мбит / с (низкая пропускная способность, в основном используется для устройств ввода человеком (HID), таких как клавиатуры, мыши, джойстики и часто кнопки на высокоскоростных устройствах, таких как принтеры или сканеры) и 12 Мбит / с. (Полная пропускная способность).
  • в настоящее время все еще используется некоторыми устройствами, которым не нужна более высокая скорость передачи данных.

USB 2.0 — высокоскоростной

  • выпуска 2000 г.
  • в дополнение к USB 1.0 добавляет скорость передачи сигналов 480 Мбит / с (Hi-Speed)
  • совместим с USB 1.0, но некоторое оборудование, разработанное для USB 2.0, может не работать с хост-контроллерами USB 1.0.

USB 3.0 — SuperSpeed ​​

  • выпуска 2008 г.
  • добавлена ​​скорость передачи до 5 Гбит / с (SuperSpeed)
  • USB 3.1, выпущенный в 2013 году, добавил скорость передачи SuperSpeed ​​+ до 10 Гбит / с
  • USB 3.2, выпущенный в 2017 году, добавил скорость передачи SuperSpeed ​​+ до 20 Гбит / с и режимы нескольких каналов

USB 1.0 и USB 2.0 имеет одинаковую распиновку разъема, распиновку USB 3.0, а USB Type C имеет новые разъемы со своими собственными выводами.

USB-устройство должно указывать свою скорость, подтягивая линию D + или D- к уровню 3,3 В. Эти подтягивающие резисторы на стороне устройства также будут использоваться хостом или концентратором для обнаружения присутствия устройства, подключенного к его порту. Без подтягивающего резистора USB предполагает, что к шине ничего не подключено.

Чтобы помочь пользователю определить максимальную скорость устройства, USB-устройство часто указывает свою скорость на крышке с одним из специальных маркетинговых логотипов USB.

Когда новое устройство впервые подключается, хост перечисляет его и загружает драйвер устройства, необходимый для его запуска. Загрузка соответствующего драйвера выполняется с использованием комбинации PID / VID (Product ID / Vendor ID), предоставляемой подключенным оборудованием. Хост-контроллеры USB имеют свои собственные спецификации: UHCI (универсальный интерфейс хост-контроллера), OHCI (открытый интерфейс хост-контроллера) с USB 1.1, EHCI (расширенный интерфейс хост-контроллера) используется с USB 2.0.

Устройства с питанием от USB

Разъем USB обеспечивает одиночный провод 5 В, от которого подключенные устройства USB могут питаться сами.Данный сегмент шины рассчитан на передачу до 500 мА. Этого часто бывает достаточно для питания нескольких устройств, хотя этот бюджет должен быть разделен между всеми устройствами, находящимися ниже по потоку от концентратора без питания. Устройство с питанием от шины может использовать столько энергии, сколько позволяет порт, к которому оно подключено.

Концентраторы

с питанием от шины могут продолжать распределять питание по шине на подключенные устройства, но спецификация USB допускает только один уровень устройств с питанием от шины от концентратора с питанием от шины. Это запрещает подключение концентратора с питанием от шины к другому концентратору с питанием от шины.Многие концентраторы включают в себя внешние источники питания, которые будут питать устройства, подключенные через них, без получения питания от шины. Устройства, которым требуется более 500 мА или более 5 вольт, должны обеспечивать собственное питание.

Когда USB-устройства (включая концентраторы) подключаются впервые, они опрашиваются хост-контроллером, который запрашивает каждое из их требований к максимальной мощности. Однако похоже, что любая нагрузка, подключенная к USB-порту, может рассматриваться операционной системой как устройство. Операционная система хоста обычно отслеживает требования к питанию сети USB и может предупреждать оператора компьютера, когда для данного сегмента требуется больше энергии, чем доступно, и может отключать устройства, чтобы сохранить потребление энергии в пределах доступного ресурса.

Энергопотребление USB:

Спецификация Текущий Напряжение Мощность (макс.)
Устройство малой мощности 100 мА 5 В 0,50 Вт
Устройство с низким энергопотреблением SuperSpeed ​​(USB 3.0) 150 мА 5 В 0,75 Вт
Устройство большой мощности 500 мА 5 В 2.5 Вт
Устройство высокой мощности SuperSpeed ​​(USB 3.0) 900 мА 5 В 4,5 Вт
Зарядка аккумулятора (BC) 1,2 1,5 А 5 В 7,5 Вт
Тип-C 1,5 А 5 В 7,5 Вт
3 А 5 В 15 Вт
Подача энергии 2.0 Micro-USB 3 А 20 В 60 Вт
Подача питания 2.0 Тип-A / B / C 5 А 20 В 100 Вт

Чтобы распознать зарядку аккумулятора, специальный порт зарядки устанавливает сопротивление, не превышающее 200 Ом, на клеммах D + и D−.

Режим специального зарядного устройства:

Простое зарядное устройство USB должно включать резистор 200 Ом между проводами D + и D- (иногда достаточно короткого замыкания D + и D-).В этом случае устройство не будет пытаться передавать или принимать данные, но может потреблять до 1,8 А, если источник питания может это обеспечить.

Напряжение USB:

Напряжение, подаваемое хостом или портами концентратора с питанием, составляет от 4,75 В до 5,25 В. Максимальное падение напряжения для концентраторов с питанием от шины составляет 0,35 В от хоста или концентратора до выходного порта концентратора. Все концентраторы и функции должны иметь возможность отправлять данные конфигурации при напряжении 4,4 В, но при этом напряжении должны работать только маломощные функции. Нормальное рабочее напряжение для функций не менее 4.75 В.

Экран кабеля USB:

Shield должен быть подключен к заземлению только на хосте. Ни одно устройство не должно подключать экран к земле.

Провода кабеля USB:

Экранированный:
Данные: 28 AWG витой
Мощность: 28 AWG — 20 AWG, без скрутки

Неэкранированный:
Данные: 28 AWG, нескрученный
Мощность: 28 AWG — 20 AWG, без скрутки

Датчик мощности Макс.длина
28 0.81 м
26 1,31 м
24 2,08 м
22 3,33 м
20 5,00 м



Схема распиновки

VGA @ pinouts.ru

Распиновка разъемов VGA

Существует как минимум четыре версии разъема VGA , которые представляют собой трехрядный 15-контактный разъем DE-15 (также называемый mini sub D15) в исходной распиновке и DDC2, менее функциональный и гораздо менее распространенный 9-контактный разъем VGA, и Mini-VGA, используемый для ноутбуков.На изображении и в таблице ниже представлена ​​распиновка нового 15-контактного разъема VGA VESA DDC2 .

Распиновка разъема VGA DDC2:

Примечание: направление относительно монитора компьютера. Все сигналы выводов VGA, кроме R, G, B, являются сигналами уровня TTL.

Базовые режимы отображения VGA: 80×25 символов и 640×480 в графическом режиме по-прежнему поддерживаются всеми современными графическими картами, независимо от расширенных режимов, поддерживаемых этими картами.

Технические характеристики видео

VGA:

  • 256 КБ видеопамяти.
  • 16-цветный и 256-цветный режимы
  • Цветовая палитра с 262 144 значениями (шесть бит для красного, зеленого и синего цветов)
  • Выбираемые основные тактовые частоты 25,175 МГц или 28,322 МГц
  • Максимум 800 пикселей по горизонтали
  • Максимум 600 строк (чересстрочная развертка)
  • Частота обновления до 70 Гц
  • Прерывание по вертикали
  • Планарный режим: до 16 цветов (4 битовые плоскости)
  • Режим упакованных пикселей: 256 цветов (режим 13h)
  • Аппаратная поддержка плавной прокрутки
  • Поддержка некоторых Raster Ops
  • Переключатель ствола
  • Поддержка разделенного экрана
  • 0.7 В полный размах
  • Полное сопротивление с двумя выводами 75 Ом (18,7 мА — 13 мВт)

VGA VESA DDC

Канал данных дисплея VESA — это метод интеграции цифрового интерфейса с разъемом VGA, позволяющий обмениваться данными между монитором и видеокартой. Первая версия стандарта DDC была принята в августе 1994 года. Он включал формат EDID 1.0 и определял физические каналы DDC1, DDC2B и DDC2Ab. Версия 2 DDC, представленная в 1996 году, выделила EDID в отдельный стандарт и представила протокол DDC2B +.DDC версии 3, 1997, представил протокол DDC2Bi и поддержку VESA Plug and Display и Flat Panel Display Interface на разных адресах устройств. Стандарт DDC был заменен E-DDC в 1999 году. Расширенные идентификационные данные дисплея (EDID) являются дополнительным стандартом; он определяет компактный двоичный формат файла, описывающий возможности монитора и поддерживаемые графические режимы, хранящийся в микросхеме постоянной памяти (EEPROM), запрограммированной производителем монитора.

DDC1 позволяет монитору сообщать свои параметры компьютеру.Когда видеокарта VGA обнаруживает данные в строке данных, она начинает считывать данные, поступающие с монитора, синхронно с импульсом вертикальной синхронизации. Частота импульсов вертикальной синхронизации может быть увеличена до 25 кГц на время передачи данных, если обнаружен монитор, совместимый с DDC1 (не отправляйте эти высокие частоты на мониторы, не относящиеся к DDC1!).

DDC2 (DDC2B) обеспечивает двунаправленную связь: монитор может сообщать свои параметры, а компьютер может регулировать настройки монитора. Двунаправленная шина данных представляет собой шину синхронных данных, аналогичную шине доступа и основанную на технологии I2C.Сигналы на шине данных являются стандартными сигналами I2C. Компьютер обеспечивает подтяжку 15 кОм для линий SDA и SCLK. Монитор должен обеспечивать нагрузку 47 кОм на линии SCLK. Шина DDC2B является однонаправленной и допускает использование только одного мастера шины — графического адаптера. Монитор действует как ведомое устройство по 7-битному адресу I²C 50h и предоставляет 128–256 байтов EDID, доступного только для чтения. Поскольку этот доступ всегда является чтением, первым октетом I²C всегда будет A1h.

E-DDC (Enhanced Display Data Channel) — это самая последняя версия стандарта DDC.Версия 1 была представлена ​​в 1999 году и имела до 32 Кбайт хранилища информации дисплея для использования в стандарте Enhanced EDID (E-EDID). E-DDC версии 1.2, утвержденный в 2007 году, представил поддержку стандартов DisplayPort и DisplayID

.

Распиновка VGA: назначение контактов для определения идентификатора монитора

В настоящее время обнаружение этого типа монитора становится все более и более устаревшим. Новые мониторы VGA plug-and-play обмениваются данными с компьютером в соответствии со стандартом VESA DDC.

Старая распиновка VGA с идентификатором монитора:

Настройка контактов ID

4 11 12
ID2 ID0 ID1

n / c n / c n / c без монитора
n / c n / c GND Моно-монитор, не поддерживающий разрешение 1024x768
n / c GND n / c Цветной монитор, не поддерживающий разрешение 1024x768
GND GND n / c Цветной монитор с поддержкой 1024x768 

GND означает соединение с землей
н / п означает, что пин никуда не подключен

Справочник схем оборудования, разводки кабелей и распиновки разъемов @ pinoutguide.com

Мы собираем информацию об интерфейсах современного и устаревшего электронного оборудования: распиновка интерфейсных портов, схемы слотов расширения, разводка разъемов различных устройств. Информация о функциях контактов в разъеме (распиновка) важна для всех, кто хочет исследовать современное оборудование, изучить, как оно работает, соединить между собой различные устройства, сделать электронные устройства своими руками.

В нашей базе 2809 документов.
Некоторые темы:

Все распиновки доступны на английском и русском языках.

Мы не публикуем распиновки интегральных схем (ИС) или их спецификации.

Содержание сайта разделено на несколько категорий.
Распиновка компонентов компьютерной техники: видеокарты, блоки питания, жесткие диски находятся в разделе «Компьютерное железо». Он также включает информацию о некоторые стандартные электрические интерфейсы. Распиновка внешних разъемов различных устройств (сотовые телефоны, GPS, ИБП) и их периферии (гарнитуры, блоки питания) находится в разделе «Разъемы устройств». Раздел «Распиновка от производителя» распространяется на сотовые телефоны, другие портативные устройства и головные устройства.Распиновку комплектующих компьютера найти там не возможно.

Если вам известен вид вашего разъема, вы можете поискать его в разделе «Коннекторы». Обратите внимание, что чертеж может отличаться от оригинального разъема (пересчитайте контакты и найдите разъем аналогичной формы).

Иногда распиновка интерфейсов электронных устройств доступна в документации открытого доступа, но часто эта информация скрыта и официально не публикуется. Большинство наших документов создано нашими посетителями, написано распиновками.ru (pinoutguide.com) или собраны из общедоступных источников rces (со ссылкой (ями) на источник (я)).

Контент этого сайта — результат нашей коллективной работы, начатой ​​в 2000 году.

Что-то осталось незакрытым? Помогите нам вырасти. Вы можете добавлять новые распиновки! Отправьте свою информацию мастеру распиновки, и новая страница распиновки станет доступной для всех нас.

Любые вопросы по распиновке , разъемам и разводке можете задать на форуме.

Не стесняйтесь исправлять существующие документы, добавлять пояснения, исправлять ошибки, предлагать ссылки по теме на этом форуме (не забудьте указать заголовок затронутых документов). Кроме того, вы можете отправлять свои предложения и комментарии через гостевую книгу.

Типы компьютерных разъемов и изображения

Типы компьютерных разъемов и изображения
  • Дом
  • Поддержка и руководства для самостоятельной сборки
  • Типы разъемов компьютера и изображения
Питание переменного тока, микрофонный / линейный вход, выход для динамика / наушников, USB, Ethernet, VGA, последовательный RS-232, eSATA, параллельный DB25, порт дисплея

DVI, Firewire, USB

PS / 2, USB, последовательный, параллельный



(многие из них все еще используются)

Разъемы монитора

Другие разъемы для ПК / Mac


Параллельный / принтер

CN36 (розетка) Это разъем, который вы видите на задней панели большинства принтеров.

CN36 (вилка) Это разъем, используемый для большинства кабелей принтера.

DB25 (розетка) Этот разъем используется для параллельного вывода на принтер на ПК. Он также используется для вывода SCSI, особенно на Mac.

DB25 (вилка) Используется для параллельных принтеров (и других устройств с параллельным портом), а также для SCSI и последовательных портов. Если вы видите мужчину на задней панели компьютера, обычно это ваш последовательный порт COM2.

HPCN36, вилка Это новый разъем параллельного порта IEEE-1284 «Type-C», который используется на некоторых новых лазерных принтерах.

MINIDIN-8 (розетка) Последовательный Разъем для Mac. Принтеры Mac, выходы для принтеров и модемов Mac и т. Д.

Серийный

Последовательный разъем DB25.На компьютере это будет мужчина, а не женщина, как показано выше. Последовательные разъемы DB9. На компьютере должен быть штекерный разъем, у мыши или другого последовательного устройства (модем, цифровая камера) — гнездовой.

Разъемы USB и Firewire

Разъем «i.Link». По сути, это 4-контактный разъем Firewire / i.link / IEEE-1394. Разъем Firewire. Это 6-контактный разъем Firewire / IEEE-1394.
Разъем USB типа «А». Подключается к компьютеру или USB-концентратору. Разъем USB типа «B». Подключается к периферийному устройству или к USB-концентратору.
Разъем Mini USB, используемый во многих новых цифровых камерах USB. Разъем Mini USB 2.0, используемый во многих новых цифровых камерах USB.

Разъемы прочие

Разъем S-Video, иногда называемый S-VHS или Y / C video. Там 4 маленьких контакта, он называется DIN4.

Разъем RCA (вверху). Стандартный стереоразъем.

Разъем Mini Phone Plug 3,5 мм (внизу), используемый на звуковых картах компьютера.

Разъем SC, волоконно-оптический сетевой разъем.

Штекер ST, соединитель оптоволоконной сети.

Разъем для оптоволоконной сети MTRJ.

Разъем Toslink. Используется для цифрового звука.


Больше:

Разъемы

Male и Female, вы действительно знаете разницу?

Есть вопросы? У нас есть ответы! Электронная почта поддержки

для технической поддержки, технических характеристик продуктов, вопросов и т. Д.


Для разъемов SCSI см. здесь .

Загрузка, пожалуйста подождите…

16 Типы компьютерных портов и их функции

Компьютерный порт — это интерфейс или точка соединения между компьютером и его периферийными устройствами. Некоторые из распространенных периферийных устройств — это мышь, клавиатура, монитор или дисплей, принтер, динамик, флэш-накопитель и т. Д.

Основная функция компьютерного порта — действовать как точка подключения, к которой можно подключить кабель от периферийного устройства. in и позволяет данным передаваться от и к устройству.

Порт компьютера также называется коммуникационным портом, поскольку он отвечает за связь между компьютером и его периферийным устройством. Обычно гнездовой конец разъема называется портом и обычно находится на материнской плате.

В компьютерах порты связи можно разделить на два типа в зависимости от типа или протокола, используемых для связи. Это последовательные порты и параллельные порты.

Последовательный порт — это интерфейс, через который периферийные устройства могут быть подключены с использованием последовательного протокола, который предполагает передачу данных по одному биту за раз по одной линии связи.Наиболее распространенным типом последовательного порта является миниатюрный разъем D-Sub или разъем D-sub, по которому передаются сигналы RS-232.

Параллельный порт, с другой стороны, представляет собой интерфейс, через который происходит параллельная связь между компьютером и его периферийным устройством, то есть данные передаются или передаются параллельно с использованием более чем одной линии или провода связи. Порт принтера — это пример параллельного порта.

В статье дается краткое введение в различные типы портов, а также их приложения.

PS / 2

Разъем PS / 2 разработан IBM для подключения мыши и клавиатуры. Он был представлен в серии компьютеров IBM Personal Systems / 2, отсюда и название разъема PS / 2. Разъемы PS / 2 имеют пурпурный цвет для клавиатуры и зеленый для мыши.

PS / 2 — 6-контактный разъем DIN. Схема выводов гнездового разъема PS / 2 показана ниже.

Несмотря на то, что распиновка портов PS / 2 для мыши и клавиатуры одинакова, компьютеры не распознают устройство при подключении к неправильному порту.

Порт PS / 2 теперь считается устаревшим портом, поскольку порт USB заменил его, и очень немногие современные материнские платы включают его в качестве устаревшего порта.

Последовательный порт

Несмотря на то, что связь в PS / 2 и USB является последовательной, технически термин «последовательный порт» используется для обозначения интерфейса, соответствующего стандарту RS-232. Обычно на компьютере используются два типа последовательных портов: DB-25 и DE-9.

DB-25

DB-25 — это вариант разъема D-sub и оригинальный порт для последовательной связи RS-232.Они были разработаны как основной порт для последовательных соединений с использованием протокола RS-232, но для большинства приложений не требовались все контакты.

Следовательно, DE-9 был разработан для последовательной связи на основе RS-232, в то время как DB-25 редко использовался в качестве последовательного порта и часто использовался в качестве параллельного порта принтера в качестве замены 36-контактного параллельного разъема Centronics.

DE-9 или RS-232 или COM-порт

DE-9 является основным портом для последовательной связи RS-232. Это разъем D-sub с оболочкой E, который часто ошибочно называют DB-9.Порт DE-9 также называется COM-портом и обеспечивает полнодуплексную последовательную связь между компьютером и его периферийными устройствами.

Некоторые из приложений порта DE-9 — это последовательный интерфейс с мышью, клавиатурой, модемом, источниками бесперебойного питания (ИБП) и другими внешними устройствами, совместимыми с RS-232.

Распиновка порта DE-9 представлена ​​ниже.

Использование портов DB-25 и DE-9 для связи сокращается и заменяется USB или другими портами.

Параллельный порт или 36-контактный порт Centronics

Параллельный порт — это интерфейс между компьютером и периферийными устройствами, такими как принтеры, с параллельной связью. Порт Centronics — это 36-контактный порт, который был разработан как интерфейс для принтеров и сканеров, поэтому параллельный порт также называется портом Centronics.

До широкого использования портов USB в принтерах очень часто использовались параллельные порты. Позже порт Centronics был заменен портом DB-25 с параллельным интерфейсом.

Аудиопорты

Аудиопорты используются для подключения динамиков или других устройств вывода звука к компьютеру. Аудиосигналы могут быть аналоговыми или цифровыми, и в зависимости от этого порт и соответствующий ему разъем различаются.

Разъемы объемного звука или разъем TRS 3,5 мм

Это наиболее часто встречающийся аудиопорт, который можно использовать для подключения стереонаушников или каналов объемного звука. Система с 6 разъемами включена в большинство компьютеров для вывода звука, а также для подключения микрофона.

6 разъемов имеют цветовую маркировку: синий, салатовый, розовый, оранжевый, черный и серый. Эти 6 разъемов можно использовать для конфигурации объемного звука до 8 каналов.

S / PDIF / TOSLINK

Формат цифрового интерфейса Sony / Phillips (S / PDIF) — это аудиосвязь, используемая в домашних медиа. Он поддерживает цифровой звук и может передаваться с помощью коаксиального аудиокабеля RCA или оптоволоконного разъема TOSLINK.

Большинство компьютерных домашних развлекательных систем оснащены S / PDIF через TOSLINK.TOSLINK (Toshiba Link) — это наиболее часто используемый цифровой аудиопорт, который может поддерживать 7.1-канальный объемный звук с помощью всего одного кабеля. На следующем изображении порт справа — это порт S / PDIF.

Видеопорты

Порт VGA

Порт VGA используется во многих компьютерах, проекторах, видеокартах и ​​телевизорах высокой четкости. Это разъем D-sub, состоящий из 15 контактов в 3 ряда. Разъем называется ДЭ-15.

Порт VGA — это основной интерфейс между компьютерами и более старыми ЭЛТ-мониторами.Даже современные ЖК-мониторы и светодиодные мониторы поддерживают порты VGA, но качество изображения ухудшается. VGA передает аналоговые видеосигналы с разрешением до 648X480.

С увеличением использования цифрового видео порты VGA постепенно заменяются портами HDMI и Display. Некоторые ноутбуки оснащены встроенными портами VGA для подключения к внешним мониторам или проекторам. Распиновка порта VGA показана ниже.

Цифровой видеоинтерфейс (DVI)

DVI — это высокоскоростной цифровой интерфейс между контроллером дисплея, например компьютером, и устройством отображения, например монитором.Он был разработан с целью передачи цифровых видеосигналов без потерь и замены аналоговой технологии VGA.

Существует три типа разъемов DVI в зависимости от передаваемых сигналов: DVI-I, DVI-D и DVI-A. DVI-I — это порт DVI со встроенными аналоговыми и цифровыми сигналами. DVI-D поддерживает только цифровые сигналы, а DVI-A поддерживает только аналоговые сигналы.

Цифровые сигналы могут быть либо одинарными, либо двойными, где одиночный канал поддерживает цифровой сигнал с разрешением до 1920X1080, а двойной канал поддерживает цифровой сигнал с разрешением до 2560X1600.На следующем изображении сравниваются структуры типов DVI-I, DVI-D и DVI-A вместе с распиновкой.

Mini-DVI

Порт Mini-DVI разработан Apple как альтернатива порту Mini-VGA и физически аналогичен таковому. Он меньше обычного порта DVI.

Это 32-контактный порт, способный передавать сигналы DVI, композитный, S-Video и VGA с соответствующими адаптерами. На следующем изображении показан порт Mini-DVI и совместимый с ним кабель.

Micro-DVI

Порт Micro-DVI, как следует из названия, физически меньше Mini-DVI и способен передавать только цифровые сигналы.

Этот порт может быть подключен к внешним устройствам с интерфейсами DVI и VGA, и требуются соответствующие адаптеры. На следующем изображении порт Micro-DVI можно увидеть рядом с портами для наушников и USB.

Display Port

Display Port — это интерфейс цифрового дисплея с дополнительным многоканальным звуком и другими формами данных. Display Port разработан с целью замены портов VGA и DVI в качестве основного интерфейса между компьютером и монитором.

Последняя версия DisplayPort 1.3 может работать с разрешением до 7680 X 4320.

Порт дисплея имеет 20-контактный разъем, что намного меньше по сравнению с портом DVI и обеспечивает лучшее разрешение. Схема выводов порта дисплея показана ниже.

Обновление: DisplayPort 1.4a — это последняя (в производстве) версия спецификации DisplayPort с поддержкой 4K (3840 x 2160) при 120 Гц или 8K (7680 x 4320) при 60 Гц. В июне 2019 года выпущена улучшенная спецификация DisplayPort версии 2.0 с увеличенной пропускной способностью 77.37 Гбит / с (приблизительно).

Mini DisplayPort

Apple представила миниатюрную версию DisplayPort и назвала ее Mini DisplayPort (mDP или Mini DP). Несмотря на то, что Mini DisplayPort имеет 20 контактов, физический размер разъема меньше, чем у обычного DisplayPort, и расположение контактов также отличается.

Большинство ноутбуков имеют Mini DisplayPort в качестве дополнительного видеовыхода в дополнение к HDMI.

Разъем RCA

Разъем RCA может передавать композитные видео- и стереофонические аудиосигналы по трем кабелям.Композитное видео передает аналоговые видеосигналы, а разъем выполнен в виде разъема RCA желтого цвета.

Видеосигналы передаются по одному каналу вместе с импульсами строчной и кадровой синхронизации с максимальным разрешением 576i (стандартное разрешение).

Красный и белый разъемы используются для стереофонических аудиосигналов (красный для правого канала и белый для левого канала).

Компонентное видео

Компонентное видео — это интерфейс, в котором видеосигналы разделяются более чем на два канала, и качество видеосигнала лучше, чем у композитного видео.

Как и композитное видео, компонентное видео передает только видеосигналы, и для стереозвука необходимо использовать два отдельных разъема. Компонентный видеопорт может передавать как аналоговые, так и цифровые видеосигналы.

Порты обычно встречающегося компонентного видео используют 3 разъема и имеют цветовую кодировку: зеленый, синий и красный.

S-Video

Разъем S-Video или раздельного видео используется для передачи только видеосигналов. Качество изображения лучше, чем у композитного видео, но имеет меньшее разрешение, чем у компонентного видео.

Порт S-Video обычно имеет черный цвет и присутствует на всех телевизорах и большинстве компьютеров. Порт S-Video выглядит как порт PS / 2, но состоит всего из 4 контактов.

Из 4 выводов один вывод используется для передачи сигналов интенсивности (черный и белый), а другой вывод используется для передачи цветовых сигналов. Оба этих контакта имеют соответствующие контакты заземления. Схема расположения выводов порта S-Video показана ниже.


HDMI

HDMI — это сокращение от High Definition Media Interface.HDMI — это цифровой интерфейс для подключения устройств высокой и сверхвысокой четкости, таких как компьютерные мониторы, телевизоры высокой четкости, проигрыватели Blu-Ray, игровые консоли, камеры высокой четкости и т. Д.

HDMI можно использовать для передачи несжатого видео и сжатых или несжатых аудиосигналов. Порт HDMI типа A показан ниже.

Разъем HDMI состоит из 19 контактов и последней версии HDMI, т.е. HDMI 2.0 может передавать цифровой видеосигнал с разрешением до 4096 × 2160 и 32 аудиоканала.Распиновка порта HDMI выглядит следующим образом.

Обновление: Последняя версия HDMI — 2.1 со значительно улучшенной пропускной способностью, разрешением и поддержкой от производителей видеокарт. В то время как HDMI 2.0 имеет пропускную способность данных 18 Гбит / с, HDMI 2.1 имеет ошеломляющую пропускную способность 48 Гбит / с. Что касается разрешения дисплея, HDMI 2.1 поддерживает 4K и 8K с частотой обновления 120 Гц. Большинство современных (по крайней мере, high-end) видеокарт, таких как Nvidia RTX 3090, предоставляют как минимум пару HDMI 2.1 порт для подключения к мониторам и телевизорам.

Mini HDMI

В версии HDMI 1.3 выпущена новая комбинация порта HDMI и разъема под названием Mini HDMI. Физически он меньше обычного порта HDMI, но имеет тот же 19-контактный разъем. Порт Mini HDMI, предназначенный для портативных устройств, таких как ноутбуки, фотоаппараты и видеокамеры, не так популярен.

Micro HDMI

Разработчики HDMI представили новый разъем и порт HDMI под названием Micro HDMI с HDMI версии 1.4. Micro HDMI также имеет 19 контактов (как обычный HDMI и Mini HDMI), но распиновка отличается.

Micro HDMI часто используется в камерах, одноплатных компьютерах (например, Raspberry Pi 4) и т. Д., Где физически сложно включить обычный порт HDMI.

Размер Micro HDMI значительно меньше, чем у обычного HDMI, и имеет некоторое сходство с портом micro-USB (иногда люди путают их). Порт слева — это порт micro USB, а порт справа — порт micro HDMI.

USB

Универсальная последовательная шина (USB) заменила последовательные порты, параллельные порты, разъемы PS / 2, игровые порты и зарядные устройства для портативных устройств.

USB-порт может использоваться для передачи данных, действовать как интерфейс для периферийных устройств и даже действовать как источник питания для устройств, подключенных к нему. Есть три типа портов USB: тип A, тип B или мини-USB и Micro USB.

USB Type A

USB Type-A порт представляет собой 4-контактный разъем. Существуют разные версии USB-портов типа A: USB 1.1, USB 2.0 и USB 3.0. USB 3.0 является общепринятым стандартом и поддерживает скорость передачи данных 400 Мбит / с.

USB 3.1 также выпущен и поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит / с.Обычно, но не всегда, USB 2.0 имеет черный цвет, а USB 3.0 — синий. На следующем изображении показаны порты USB 2.0 и USB 3.0.

Распиновка порта USB Type-A показана ниже. Распиновка является общей для всех стандартов типа A.

USB Type C

USB Type-C является последней спецификацией USB и представляет собой двусторонний разъем. USB Type-C должен заменить типы A и B и считается перспективным в будущем.

Порт USB Type-C состоит из 24 контактов.Распиновка USB Type-C показана ниже. Последние спецификации USB (USB4) относятся только к USB-C, т. Е. Со спецификациями USB4 можно использовать только устройства USB типа C.

Согласно последней спецификации USB4, устройства USB типа C могут поддерживать скорость до 40 Гбит / с.

Характеристики USB Power Delivery позволяют USB-устройствам подавать питание на устройства, подключенные к USB-порту. USB Type-C может выдерживать ток 5 А при 20 В (только порты USB Type-C, сертифицированные для Power Delivery).

Эта функция обработки высокого тока используется в новейшей технологии быстрой зарядки, при которой аккумулятор смартфона полностью заряжается за очень короткое время. Таким образом, порты USB Type C могут обеспечивать мощность до 100 Вт (которую можно использовать для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков).

Фактически, в последних книгах Apple M1 для Mac используется адаптер питания USB C.

RJ-45

Ethernet — это сетевая технология, которая используется для подключения вашего компьютера к Интернету и связи с другими компьютерами или сетевыми устройствами.

Интерфейс, который используется для компьютерных сетей и телекоммуникаций, известен как Registered Jack (RJ), а порт RJ-45, в частности, используется для Ethernet по кабелю. Разъем RJ-45 представляет собой модульный разъем типа 8 — 8 контактов (8P — 8C).

Новейшая технология Ethernet называется Gigabit Ethernet и поддерживает скорость передачи данных более 10 Гбит / с. Ниже показаны порт Ethernet или LAN с разъемом типа 8P — 8C вместе с кабелем RJ-45 с вилкой.

Модульный разъем 8P — 8C без ключа обычно называется Ethernet RJ-45.Часто порты RJ-45 оснащены двумя светодиодами для индикации передачи и обнаружения пакетов.

Как упоминалось ранее, порт Ethernet RJ-45 имеет 8 контактов, а на следующем рисунке показана распиновка одного из них.

RJ-11

RJ-11 — это еще один тип зарегистрированного разъема, который используется в качестве интерфейса для подключения телефона, модема или ADSL. Хотя компьютеры почти никогда не оснащаются портом RJ-11, они являются основным интерфейсом во всех телекоммуникационных сетях.

Порты

RJ-45 и RJ11 выглядят одинаково, но RJ-11 меньше по размеру и использует 6-контактный 4-контактный разъем (6P-4C), хотя достаточно 6-канального-2 контакта (6P-2C). Ниже показано изображение порта RJ-11 и совместимого с ним разъема.

Следующее изображение можно использовать для сравнения портов RJ-45 и RJ-11.

e-SATA

e-SATA — это внешний разъем Serial AT Attachment, который используется в качестве интерфейса для подключения внешних запоминающих устройств.Современные разъемы e-SATA называются e-SATAp и расшифровываются как Power e-SATA ports.

Это гибридные порты, способные поддерживать как e-SATA, так и USB. Ни организация SATA, ни организация USB официально не одобрили порт e-SATAp и должны использоваться на риск пользователя.

На изображении выше показан порт e-SATAp. Он показывает, что можно подключать как e-SATA, так и USB-устройства.

Наглядное руководство по компьютерным кабелям и разъемам

Компьютерные кабели сбивают с толку большинство пользователей.Вот наглядное руководство, которое поможет вам быстро определить все стандартные кабели и разъемы, которые идут в комплекте с вашими компьютерами, мобильными телефонами и другими электронными устройствами. Вы также можете обратиться к этому руководству за идеями о том, как подключать различные устройства с помощью общедоступных разъемов и преобразователей.

См. Также: Упорядочение компьютерных кабелей с помощью зажимов

1. USB-кабели и разъемы

Вы можете использовать USB-кабели для подключения к компьютеру большинства новых устройств, включая карты флэш-памяти, портативные медиаплееры, интернет-модемы и цифровые камеры. .

Компьютерные аксессуары, такие как мыши, клавиатуры, веб-камеры, портативные жесткие диски, микрофоны, принтеры, сканеры и динамики, также могут быть подключены к компьютеру через порты USB. Кроме того, USB-кабели также используются для зарядки различных гаджетов, включая мобильные телефоны, или для передачи данных с одного компьютера на другой.

Как распознать кабели USB — Стандартный разъем USB, USB-A, представляет собой прямоугольный разъем. Конец USB-A присутствует на каждом USB-кабеле, так как это конец, который подключается к вашему компьютеру.

Другой конец кабеля USB может иметь разные разъемы, включая USB-B (квадратный разъем, обычно используемый с принтерами, внешними жесткими дисками и более крупными устройствами) или меньшие разъемы, такие как Mini-USB и Micro-USB, которые обычно используются. используется с портативными устройствами, такими как медиаплееры и телефоны.

Кроме того, многие другие разъемы имеют разъемы USB-A на конце, который подключается к компьютеру, и разъем для конкретного устройства на другом конце (например, iPod или Zune).Затем у вас есть разъемы USB Male to Female для увеличения длины USB-кабеля.

Многие другие кабели, отличные от USB, также можно подключать к компьютеру через USB-преобразователь; Эти кабели имеют стандартный разъем USB-A на одном конце, в то время как другой конец может иметь соединения для других портов, таких как Ethernet или аудио.

2. Аудиокабели и разъемы

Разъем для наушников 2,1–3,5 мм

Самым распространенным аудиокабелем является стандартный разъем для наушников, также известный как разъем TSR.Он доступен в нескольких размерах, но наиболее распространенными из них, используемыми с компьютерами, являются мини-аудиоразъем 3,5 мм или 1/8 дюйма.

Большинство динамиков и микрофонов можно подключить к компьютеру с помощью этих аудиокабелей. Порт микрофона на вашем компьютере обычно розовый, а порт динамика, куда вы вставляете стереофонический аудиокабель, окрашен в зеленый цвет. Некоторые компьютеры имеют дополнительные аудиопорты TSR, окрашенные в черный, серый и золотой цвет; они предназначены для выхода на задний, передний и центральный / сабвуфер соответственно.

Более широкий вариант разъема TSR, 1/4 ³ TRS, обычно используется в профессиональном записывающем аудиооборудовании, и его можно подключить к компьютеру с помощью преобразователя 1/4 дюйма в 1/8 дюйма (на рисунке справа).

2.2 — Digital Optical Audio

Для высококачественного звука, например, когда вы хотите подключить выход DVD-плеера или телевизионной приставки к домашнему кинотеатру Dolby, вам понадобится разъем TOSLINK (или S / PDIF) .

Это оптоволоконные кабели, поэтому они могут передавать чистый цифровой звук через свет. Некоторые ноутбуки и аудиооборудование имеют разъем mini-TOSLINK, но вы можете использовать преобразователь, чтобы подключить его к стандартному порту TOSLINK (Toshiba Link).

3. Видеокабели

3.1 — VGA

Одним из наиболее распространенных видеоразъемов для компьютерных мониторов и телевизоров высокой четкости является кабель VGA. Стандартный разъем VGA имеет 15 контактов, и кроме подключения компьютера к монитору, вы также можете использовать кабель VGA для подключения ноутбука к экрану телевизора или проектору.

Кабели преобразователя также доступны, чтобы позволить мониторам VGA подключаться к более новым компьютерам, которые выводят только сигналы HDMI или DVI. Меньший вариант VGA, Mini-VGA, доступен на некоторых ноутбуках, но с помощью преобразователя вы можете подключить любой стандартный монитор VGA к порту Mini-VGA вашего ноутбука.

Связано: Как подключить ноутбук к телевизору

3.2 — Порт монитора DVI

Если вы недавно приобрели компьютер, скорее всего, он использует DVI вместо VGA. Новое поколение «тонких» ноутбуков использует меньшие варианты DVI, такие как Mini-DVI и Micro-DVI (впервые появившиеся в MacBook Air).

Кабель DVI имеет 29 контактов, хотя некоторые разъемы могут иметь меньше контактов в зависимости от их конфигурации. Видеосигнал DVI совместим с HDMI, поэтому простой преобразователь может позволить монитору DVI получать входной сигнал с кабеля HDMI.

Кроме того, доступны преобразователи DVI в VGA для подключения вашей новой видеокарты к старому монитору, который поддерживает только режим VGA.

3.3 — S-Video

Кабели S-Video, также известные как отдельные видеокабели или кабели Super Video, передают аналоговые видеосигналы и обычно используются для подключения DVD-плееров, видеокамер, старых видеоконференций к телевизору.

Стандартные разъемы S-Video имеют круглую форму и могут иметь от 4 до 9 контактов.

4. Аудио- и видеокабели

4.1 — Соединительные кабели RCA

Соединительные кабели RCA представляют собой связку из 2-3 кабелей, включая кабели композитного видео (желтого цвета) и стереоаудио (красный для правого канала и белый или черный для кабеля). левый аудиоканал).

Иногда могут быть включены дополнительные кабели, предлагающие дополнительные аудиоканалы и / или компонентное видео вместо композитного. Компонентное видео обеспечивает лучшее изображение, чем композитный, потому что видеосигнал разделяется на разные сигналы, в то время как в случае композитного все передается через один желтый штекер.

Использование разъемов RCA — Кабели RCA обычно используются для подключения вашего DVD-плеера, стереодинамиков, цифровой камеры и другого аудио / видео оборудования к вашему телевизору. Вы можете подключить кабель RCA к компьютеру через карту видеозахвата, и это позволит вам передавать видео со старой аналоговой видеокамеры на жесткий диск вашего компьютера.

4.2 — Кабели HDMI

HDMI — это новый стандарт, обеспечивающий передачу аудио и видео по одному кабелю.HDMI поддерживает максимальное разрешение 4096Ã — 2160p (HD только 1920Ã — 1200) с возможностью передачи до 8 каналов цифрового звука и используется для подключения проигрывателей Blu-Ray к телевизору высокой четкости.

Стандартные кабели HDMI могут иметь длину до 5 метров, но более качественные кабели могут иметь длину до 15 метров, а длину можно дополнительно увеличить с помощью усилителей. HDMI обратно совместим с DVI, поэтому вы можете использовать конвертер для просмотра видео на устройстве DVI через кабель HDMI, хотя для звука вам придется использовать другой кабель.

4.3 — DisplayPort

Комбинированный цифровой видео- и аудиокабель, который чаще используется в компьютерах, — это DisplayPort и меньший по размеру производный Mini DisplayPort. Оба поддерживают разрешение до 2560 × 1600 × 60 Гц и дополнительно поддерживают до 8 каналов цифрового звука.

Разъем Mini DisplayPort в настоящее время используется в MacBook, но мы можем использовать их и на других компьютерах в ближайшем будущем.

Стандартные кабели DisplayPort могут иметь длину до 3 метров, но при более низком разрешении длина кабелей может достигать 15 метров.Разъемы DisplayPort доступны для подключения видео и аудио VGA, DVI или HDMI с помощью кабеля DisplayPort или соединения. Кроме того, доступны конвертеры для преобразования Mini DisplayPort в стандартный DisplayPort.

5. Кабели данных

5.1 — Firewire IEEE 1394

Firewire, также известный как IEEE 1394, i.LINK или Lynx, является более быстрой альтернативой USB и обычно используется для подключения цифровых видеокамер и внешних жестких дисков к компьютер. Также возможно подключение компьютеров к одноранговой сети без маршрутизатора через FireWire.

Firewire обычно имеет 6 контактов в своем разъеме, хотя также широко распространены варианты с 4 контактами.

5.2 — Кабели eSATA

В то время как кабели SATA используются внутри для подключения жесткого диска к материнской плате компьютера, кабели eSATA предназначены для портативных жестких дисков и могут передавать данные быстрее, чем USB или FireWire.

Однако кабель eSATA не может передавать питание, поэтому, в отличие от USB, вы не можете запитать внешний жесткий диск с помощью eSATA. Кабель eSATA несколько отличается от внутреннего кабеля SATA; у него больше экранирования и разъем большего размера.

6.1 — Телефонный кабель RJ11

Телефонный кабель, также известный как RJ11, до сих пор используется во всем мире для подключения к Интернету через модемы DSL / ADSL. Стандартный телефонный кабель имеет 4 провода, а разъем — четыре контакта.

Разъем имеет зажим наверху для обеспечения плотного соединения.

6.2 — Кабель Ethernet

Ethernet — это стандарт проводных сетей во всем мире. Кабель Ethernet, также известный как RJ45, основан на кабеле витой пары Cat5 и состоит из 8 отдельных проводов.

Разъем Ethernet также имеет 8 контактов и похож на телефонную вилку, но на самом деле толще и шире. У него также есть зажим, который помогает поддерживать плотное соединение, как телефонный разъем.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *