Распиновка разъема
Даже такой привлекательный разъем, как SCART, не может эксплуатироваться бесконечно. На смену ему пришло соединение S-Video. Оно и сейчас широко применяется в различной технике. Для стыковки со SCART можно использовать широко распространенные переходники. Схема распайки приведена на картинке ниже.
Но все большее распространение получает еще более простое решение — RCA. Разнесенное подключение подразумевает использование штекеров желтого, красного и белого цвета. Желтая и белая линии отвечают за стереофоническое аудио. Красный канал подает видеосигнал на телевизор. Распайка на «тюльпаны» производится по схеме, показанной на следующем фото.
Довольно часто приходится решать еще одну проблему — как состыковать старый разъем и современный HDMI. Проводниками и переходниками в таком случае ограничиться не выйдет. Придется использовать устройство, которое станет «переводить» цифровые сигналы HDMI в аналоговые и обратно. Самостоятельное изготовление подобной техники невозможно или крайне затруднено.
О разъемах SCART смотрите далее.
Что это такое?
Распайка разъёмов usb: распиновка микро и мини юсб
Ответить на вопрос, что собой представляет SCART в телевизоре, достаточно легко. Это один из разъемов, призванный гарантировать использование телевизионного приемника в тесной связке с другими устройствами.
Не менее важно и то, что отечественная радиоэлектронная промышленность быстро подхватила эту идею. Уже в 1980-е SCART применяется очень широко
К таким портам подключали в разные годы:
- видеомагнитофоны;
- плееры с DVD;
- телевизионные приставки;
- внешнюю аудиотехнику;
- DVD-рекордеры.
Но на начальном этапе своего развития SCART был недостаточно совершенен. Даже самые продвинутые разработки такого рода в разных государствах страдали от помех. Нередко трудности вызывало управление на расстоянии. Да и обеспечить выпуск кабелей соответствующего стандарта в необходимом количестве долго не удавалось. Лишь к середине или даже концу 1990-х годов «детские болезни» SCART были побеждены, и стандарт завоевал доверие потребителей.
Сейчас такие разъемы есть почти во всех выпускаемых телевизорах. Исключение составляют только отдельные модели, которые делают упор на более новые версии интерфейсов.
Порт делится на 20 выводов. Каждый вывод отвечает за строго определенный сигнал. При этом периметр порта SCART, покрываемый слоем металла, условно считается 21-м выводом; он ничего не передает и не принимает, а только лишь отсекает помехи и «наводки».
8-й контакт призван перевести внутренний сигнал телевизора на источник внешнего сигнала. При помощи 16-го контакта телевизор меняет композитный режим на RGB или переключается обратно. А за обработку сигнала стандарта S-Video отвечают контактные входы 15 и 20.
Производитель
Обзор компьютерных программ-помощников в производстве мебели
Как и во многих других ситуациях с выбором чего-либо, здесь чётко работает правило — «Скупой платит дважды». Никаких «no name» в выборе кабельной продукции и разъёмов быть не должно! При соединении пайкой так называемых «китайских» разъёмов с кабелями, все пластиковые части сразу же плавятся и буквально рассыпаются на глазах. Один только этот факт должен сильно отпугнуть от использования дешёвой и некачественной коммутационной продукции. Не говоря уже о том, что контакты таких разъёмов очень быстро окисляются, покрываясь страшным налётом продуктов окисления, что прекрасно видно невооружённым глазом. Пластиковые части, особенно внешние, таких безымянных разъёмов крайне ненадёжны — почти сразу трескаются и ломаются от малейших нагрузок и лёгких ударов.
Распиновка разъемов типа USB.
- первый провод (красный цвет), на него подается напряжение питания постоянного тока +5 В;
- второй контакт (белый цвет), его используют для передачи информации (D-);
- третий провод (зеленый цвет), он также предназначен для передачи информации (D+);
- четвертый контакт (черный цвет), на него подается ноль напряжения питания, еще его называют общим проводом.
- Первые четыре контакта полностью совпадают со стандартом 2.0, так что идем далее.
- Пятый контакт (синего цвета) используют для передачи информации со знаком минус USB3 (StdA_SSTX).
- Шестой вывод – аналогично пятому контакту, но со знаком плюс (желтый цвет).
- Седьмой – дополнительное заземление.
- Восьмой контакт (фиолетовый цвет) предназначен для приема данных USB3 (StdA_SSRX) со знаком минус.
- И, наконец, последний девятый (оранжевый цвет) — то же что и седьмой вывод, только со знаком плюс.
Схемы геометрических фигур. как сделать объемные геометрические фигуры из бумаги, развертки для склеивания: куба, конуса, схемы и шаблоны для вырезания цилиндра, пирамиды, треугольника
Распиновка USB типа микро:
- первый контакт (красного цвета) предназначен для подачи напряжения питания + 5 В;
- второй и третий провода (белого и зеленого цветов) используются для передачи данных;
- четвертый контакт сиреневого цвета в коннекторах типа В не задействован, а в разъемах типа А он замыкается на общий провод для поддержки OTG-функции
- последний, пятый, контакт (черного цвета) – нуль напряжения питания.
Компьютерные технологии охватили весь мир и, наверное, нет такого человека, который бы не умел пользоваться компьютером. Но конечно же, интересует людей не только сам компьютер, но и все дополнительные элементы, которые меняют, ускоряют и преобразуют работу такой компьютерной техники.
Так, в последнее время большой популярностью пользуются универсальные USB шины, которые являются интерфейсом компьютера. Их изобрели в двадцатом веке, но разрабатывать стали лишь только через три года. И тогда появилась новая модель USB, которая в отличие от первой работала намного лучше. Например, скорость ее работы была увеличена в сорок раз. И зарядка поэтому держалась дольше.
Но через некоторое время разработчики такого интерфейса компьютера, как USB, все равно имел маленькую скорость для того, чтобы использовать внешние жесткие диски и другие устройства, скорость которых была намного большая. Поэтому создателям USB пришлось изменить устройство так, что получилась новая модель. Теперь скорость третьего типа USB стала быстрей в десять раз. Конечно же, это отразилось и на зарядке.
Кабель USB состоит из четырех проводников, выполненных из меди. Это два проводника, предназначенных для питания, а еще остальные проводники в витой паре. В этот комплект еще входит и заземленная оплетка.
Кабели USB имеют разные физические наконечники. Это зависит от того, к какому устройству оно подключаются. Существуют подключения к самому устройству и к хосту. Причем USB может быть с кабелем, так и без него. Возможен и такой вариант: кабель встраивается в само устройство. Кабель необходим для того, чтобы формировать интерфейс между устройством и хостом.
Рассмотрим теперь немного хост. В его качестве выступает специальный контролер, который запрограммирован и управляем. Его задача: обеспечивать деятельность интерфейса. Кстати, контролер чаще всего можно найти в микросхеме. Для соединения контролера с другими устройствами необходим концентратор.
А вот чтобы уже подключить внешние устройства к концентратору, используются порты, на конце которых и находятся разъемы. Кабели помогают USB устройствам подключаться к разъемам. Питание устройства может быть разным: от шины или внешний какой-то источник питания.
Для начала запуска достаточно всего лишь несколько минут и можно включаться в работу. Сначала сигнал о начале работы поступает на кабельный концентратор, который и сообщает дальше, что оборудование к работе готово.
Но стоит помнить одно правило. Всегда, когда начинаете выполнять распиновку устройства, сначала определите то, какова распиновка на вашем кабеле. Разъем юсб помогать подсоединить все внешние устройства к вашему компьютеру. Этот современный способ подключения заменяет все те способы, которые были ранее. Такой разъем дает дополнительные возможности: при работе компьютерного оборудования любые устройства могут быть подключены и сразу включаться в работу. Может он влиять и на работу зарядки.
Из чего состоит микрофонный кабель
Для защиты рожденного в микрофоне слабого низковольтного сигнала звука нужно, чтобы он передавался по специальному кабелю и подключался только через XLR разъём. Всё это в комплексе даёт возможность передачи чёткого аудиосигнала без искажения.
Микрофонный кабель состоит из трёх основных компонентов:
- Медных токопроводящих проводников — жил, по которым будет проходить трансформированный в электрический импульс звук. Медь в данном случае является оптимальным проводником как в соотношении токопроводимости и цены, так и в отношении сопротивления и пластичности. Ещё одним из преимуществ меди используемой для кабелей такого типа является возможность её лёгкой пайки, как единственного способа соединения жилы и элементов разъёмов. Нужно помнить, что чем ниже его сопротивление и длина тем меньше будет потерь слабого импульса, идущего от микрофона к устройству приёма, это может быть микшер или предварительный усилитель. Проводники имеют многожильную конструкцию, так как именно она менее склонна к переломам вовремя изгибов.
- Экрана. От его плотности и качества оплётки напрямую зависит защита от помех и прохождения сигнала по жилам без внешнего искажения. Экран может быть выполнен из лужёной меди и нелуженой.
- Изоляции каждой жилы. Выполняется она из пластичного материала, обладающего диэлектрическими свойствами, чтобы медные токопроводящие жилы не касались друг друга и не влияли электрически. Чаще всего это ПВХ изоляция так как она обладает высокой стойкостью к изгибам, температурам и обладает отличными изолирующими свойствами.
Типы разъемов
Вторая и третья версии разъёмов различают по размерам: Mini USB (маленькие размеры), Micro USB (ещё меньшие размеры); а также по типам: А, В.
USB разъём 2.0 типа A.
Надежный разъем основной характеристикой которого является способность выдерживать не одно подключение, при этом, не теряя своей целостности.
Сечение разъёма имеет прямоугольную форму, что создаёт дополнительную защиту при подключении.
Его недостаток – это большой размер, а все современные устройства отличаются портативностью что и повлияло на разработку и выпуск разъёмов аналогичного типа, но меньшего размера.
USB 2.0 типа А был представлен в девяностых годах и на данный момент еще является наиболее используемым.
Его имеют значительная часть маломощных устройств: клавиатура, мышка, флэшка и другие.
USB разъём версии 2.0 типа В.
В основном его применение находим в стационарных устройствах имеющие большие размеры. К ним относятся сканеры, принтеры, реже ADSL-модемы.
Редко, но все же бывает, что кабеля такого типа продаются отдельно от самой техники, потому что они не входят в состав комплекта технического устройства. Поэтому проверяйте комплектацию устройств.
Разъёмы данного типа не такие востребованные, как разъёмы типа А.
Квадратная и трапециевидная форма присуща всем разъёмам типа В.
К ним относятся и Mini и Micro.
Особенность сечения разъёмов типа «В» заключается в их квадратной форме, что отличает его от других типов.
Разъёмы Mini USB второй версии типа B.
Название разъёма такого типа говорит о том, что оно имеет очень маленькие размеры. И это не удивительно, потому что современный рынок всё больше предлагает миниатюрные товары.
Благодаря использованию персональных винчестеров, кардридеров, плееров и других маленьких устройств, разъёмы USB Mini, относящиеся к типу B, получили большую популярность.
Следует отметить ненадёжность таких разъёмов. При частом использовании он расшатывается.
А вот применение моделей разъёмов USB Mini типа A крайне ограничено.
Разъёмы Мicro USB 2.0 типа B.
Модели разъёмов Micro USB являются более совершенными относительно моделей Mini USB.
Данный тип разъёмов отличается невероятно маленькими размерами.
В отличие от предыдущих представленных типов мини, эти разъёмы очень надёжны своими креплениями и фиксацией подключения.
Разъём Мicro USB 2.0 типа «B» был признан по своим качествам единым для всеобщего применения для зарядки всех портативных устройств.
Что произойдёт со временем, когда все производители станут выпускать технику, приспособленную именно к таким разъёмам. Наверное, осталось не долго чтобы это увидеть.
Но такое решение уже было принято в 2011 году всеми современными производителями, хотя разъём Мicro USB 2.0 типа «B» еще присутствует не на всех устройствах.
Разъёмы USB третьей версии типа A.
Разъёмы USB 3.0 имеют большую скорость для передачи информации за счёт дополнительных контактов.
При таких изменениях всё же сохранена совместимость обратной связи. Его применение налажено в компьютерах и ноутбуках последнего поколения.
Разъёмы USB третьей версии типа B.
Третья версия разъёмов USB типа «B» не подходят к подключению разъёмов USB второй версии.
Его применяют в работе периферийных устройств со средней и крупной производительностью.
Micro USB 3.0.
Современные внешние накопители, имеющие высокую скорость, а также диски типа SSD, в основном, все оснащены таким разъёмом, который характеризуется высокой скоростью обмена информацией.
Всё более занимает лидирующее положение благодаря тому, что имеет очень качественные соединения.
Разъём удобный в использовании из-за своей компактности. Его предшественником считается разъем вида Micro USB.
Распиновка разъемов USB.
Универсальный штекер — распиновка джек 3.5 для подключения к гнездам наушников и смартфонов
Распиновка джек 3.5 особой сложности не представляет, достаточно умения обращаться с паяльником. Поэтому, починить вышедший из строя коннектор или припаять новый на провод, может практически любой пользователь гарнитур, к которым требуется такой соединитель.
Аудио разъемы были изобретены в 19 веке с целью использования в телефонных коммутаторах и до сих пор широко используются для передачи аналоговых аудиосигналов.
Конфигурация контактов
Пин № |
Имя пин-кода |
Описание |
1. |
Tip |
Левый |
2. |
Ring |
Правый |
3. |
Ring |
Земля |
4. |
Sleeve |
Микрофон |
Краткое описание
Джек 3,5 мм — это универсальный размер аудио разъема для смартфонов, ПК и ноутбуков. Кроме того, для радиолюбителей аудио разъем 3,5 мм является полезным компонентом для проектов, которые подключаются к гнездам для наушников. Существуют различные типы аудиоразъемов, такие как TS, TRS и TRRS, использующиеся в различных приложениях, но наиболее распространенные, которые мы видим в повседневной жизни, это TRS и TRRS.
Типы: Джек 3,5 мм
1. TS Тип пальчиковый аудио разъем
Эти типы аудиоразъемов не поддерживают стереозвук и микрофон, что означает отсутствие левого и правого каналов. Вы получите одинаковый звук с обеих сторон. Ниже приведена распиновка джек 3.5 типа TS.
Применение: до сих пор используется на музыкальном оборудовании (особенно в электрогитарах) и авиационных радиоприемниках.
2. Тип TRS пальчиковый аудио разъем
Здесь показан коннектор типа TRS, «T» обозначает «Tip — кончик», «R» обозначает «Ring — кольцо», а «S» обозначает «Sleeve — гильза». Эти типы аудиоразъемов поддерживают стереозвук и не поддерживают микрофон. Таким образом, используя этот тип, вы можете только слушать музыку, но не можете разговаривать с абонентом. Ниже приведена распиновка аудио джека типа TRS.
Применение: колонки, микрофон, клавиатуры и т.д.
3. Тип TRRS пальчиковый аудио разъем
Аудио штекер типа TRRS имеет четыре проводника и он наиболее популярен среди пользователей смартфонов и планшетов. Последовательность контактов аудиоразъемов типа TRRS — это наконечник-кольцо-кольцо-гильза и микрофон, он также является стерео штекером. Есть ряд стандартов, которые использоваться при создании этих аудиоразъемов, таких как OMTB и CTIA. Это причина того, что ваш смартфон не поддерживает наушники других марок. Ниже приведена распиновка джек 3.5 мм типа TRS.
Применение: Используется во многих фирменных наушниках, таких как Apple, Nokia, Samsung, Panasonic и др.
Самостоятельная распиновка джек 3.5 мм
Для использования 3,5-мм аудио джека в ваших проектах или изготовлении опытных образцов, вы должны припаять провода на контактные штырьки джека. Снимите вышеуказанную пластиковую оболочку, и вы увидите контакты разъема, как показано на изображениях выше. Теперь используйте многожильные провода для пайки со штырьками, а затем снова закройте его пластиковым кожухом.
Классификация и распиновка
При описаниях и обозначениях в таблицах разъемов ЮСБ принято по умолчанию, что вид показан с внешней, рабочей стороны. Если подается вид с монтажной стороны, то это оговаривается в описании. В схеме светло-серым цветом отмечаются изолирующие элементы разъема, темно-серым цветом — металлические детали, полости обозначаются белым цветом.
Несмотря на то что последовательная шина называется универсальной, она представлена 2 типами. Они выполняют разные функции и обеспечивают совместимость с устройствами, обладающими улучшенными характеристиками.
К типу A относятся активные, питающие устройства (компьютер, хост), к типу B — пассивное, подключаемое оборудование (принтер, сканер). Все гнезда и штекеры шин второго поколения и версии 3.0 типа A рассчитаны на совместную работу. Разъем гнезда шины третьего поколения типа B больше, чем нужен для штекера версии 2.0 типа B, поэтому устройство с разъемом универсальной шины 2.0 тип B подключается с использованием только кабеля USB 2.0. Подключение внешнего оборудования с разъемами модификации 3,0 тип B выполняется кабелями обоих типов.
Разъемы классического типа B не подходят для подключения малогабаритного электронного оборудования. Подключение планшетов, цифровой техники, мобильных телефонов выполняется с использованием миниатюрных разъемов Mini-USB и их улучшенной модификации Micro-USB. У этих разъемов уменьшенные размеры штекера и гнезда.
Последняя модификация разъемов ЮСБ — тип C. Эта конструкция имеет на обоих концах кабеля одинаковые коннекторы, отличается более скоростной передачей данных и большей мощностью.
Распиновка микро USB разъёма
Для начала приведем распайку для данной спецификации:
Как видно из рисунка, это соединение на 5 pin. Как в штекере (А), так и гнезде (В) задействованы четыре контакта. Их назначение, цифровое и цветовое обозначение соответствует принятому стандарту, который приводился выше.
Описание разъема микро USB 3.0
Для данного соединения используется коннектор характерной формы на 10 pin. По сути, он представляет собой две части по 5 pin каждая, причем одна из них полностью соответствует предыдущей версии интерфейса
Такая реализация несколько непонятна, особенно принимая во внимание несовместимость этих типов. Вероятно, разработчики планировали сделать возможность работы с разъемами ранних модификаций, но впоследствии отказались от этой идеи или пока не осуществили ее
На рисунке представлена распиновка штекера (А) и внешний вид гнезда (В) микро USB.Контакты с 1-го по 5-й полностью соответствуют микро коннектору второго поколения. Назначение других контактов следующее:
- 6 и 7 — передача данных по скоростному протоколу (SS_ТХ- и SS_ТХ+, соответственно).
- 8 — масса для высокоскоростных информационных каналов.
- 9 и 10 — прием данных по скоростному протоколу (SS_RX- и SS_RX+, соответственно).
Преимущества
Кабель USB со штекером micro выделяется повышенной прочностью и надежностью корпуса. При неумелом обращении и ремонте возможна поломка контактов. К неисправностям приводят резкие движения во время подсоединения к порту, падение гаджета, особенно, при ударах разъемом о твердую поверхность. Иногда неисправности появляются из-за заводского брака или неправильного применения.
Кабель USB Micro
При неправильном припаивании во время подключения кабеля возникают сбои, которые характеризуются такими признаками:
- на экране гаджета появляются оповещения об аппаратных ошибках, устройство не находит или не распознает подключение;
- отсутствует синхронизация между подключенными устройствами, но зарядка осуществляется;
- на значке батареи идентифицируется процесс зарядки, но фактически электропитание не поступает;
- устройство не реагирует на подключение либо выдает оповещение о поломке;
- возникает короткое замыкание в блоке питания либо порту.
Причиной плохого контакта могут быть нарушения, возникающие между звеньями цепи. Пайка осуществляется с помощью распайки контактов. Данную процедуру называют распиновкой. Каждый провод подключают повторно после зачистки, опираясь на идентификацию по цвету.
Функции «ножек» разъема micro-USB
Разъем micro-USB применяют для зарядки небольших и портативных энергозависимых устройств и синхронизации данных между ПК и гаджетами. Он состоит из пяти «ножек». Две «ноги» разведены по разные стороны корпуса: одна является плюсовой номиналом 5V, вторая – минусовой. Такое расположение снижает вероятность поломки.
Близко к минусовой «ножке» размещен еще один контакт, который при неосторожном подключении к порту легко ломается. При повреждении этой «ноги» кабель выходит из строя
На значке батареи может отображаться процесс подключения, но фактическая зарядка невозможна. Чаще всего данное повреждение приводит к тому, что гаджет не реагирует на подсоединение штекера.
Две оставшихся «ножки» применяются для обмена данными и синхронизации между устройствами. С помощью них возможна выгрузка и загрузка файлов с гаджета на ПК и назад, перенос видео и фото, аудио. Работа осуществляется синхронно. При повреждении только одного контакта прекращается работа второго. Знание распиновки по цвету позволяет припаять правильно провода и возобновить работу штекера.
Watch this video on YouTube
Обзор лучших автомобильных зарядок для телефонов
Вот на какие АЗУ и USB-адаптеры стоит обратить внимание автомобилистам:
Anker Power Drive 2
. Зарядка Power Drive 2
от Anker
может похвастать прежде всего тем, что оснащена системой Menas MultiProtect
, защищающей аксессуар от перегревания и перенапряжения. Водителю не придётся беспокоиться по поводу возможного пожара и ежеминутно щупать зарядку рукой.
Интересна также технология IQ Power
. Благодаря этой технологии АЗУ от Anker
распознаёт устройство и обеспечивает ровно такую силу тока, чтобы зарядка была максимально быстрой, но не вредила аккумулятору гаджета. Аксессуар имеет весьма лаконичный вид, удобен в использовании и оснащён небольшим светодиодом, что обеспечивает дополнительное удобство. Стоимость АЗУ от Anker
– около 600 рублей.
Aukey CC-T1
. Этот вариант рекомендуется рассмотреть автомобилистам, которые владеют смартфонами, поддерживающими технологию быстрой зарядки – например, Samsung Galaxy S7
или YotaPhone 2
. Aukey имеет 2 порта: один стандартный, второй Quick Charge
.
Подзаряжать с помощью стандартного порта допустимо и смартфон, и планшет – выходная сила тока составляет 2.4 А
. В комплекте с адаптером находится фирменный USB-кабель со штекером Micro-USB. Стоимость всего комплекта – около 1 тыс. рублей.
1byone
. Зарядка 1byone
— великолепный вариант для тех, кому нужно много портов и кто не хочет платить за это гигантскую сумму. Адаптер имеет 3 USB-порта, каждый из которых обеспечивает выходную силу тока в 2.4 А
.
АЗУ 1byone
примечательно ещё и тем, что оснащено специальным чипом IC, благодаря которому способно определять подключенные устройства (как и аксессуар от Anker
) и решать, какую силу тока подать, чтобы зарядка шла максимально интенсивно. iPhone 6
при помощи 1byone
удастся зарядить с 0 до 100% всего за 1.5 часа, а iPad Air 2 – за 4 часа. Стоит этот адаптер немногим более 500 рублей.
Безымянная зарядка с LED-экраном
. Китайские торговые площадки GearBest
и AliExpress
уже приучили своих постоянных покупателей к тому, что товары весьма достойного качества могут не иметь марки и названия. Такое устройство стоит порекомендовать автомобилисту, который ищет прежде всего дешевизну:
Зарядка с простым названием Car Charger
имеет два USB-порта и выдаёт ток силой до 3.1 А
на оба. При использовании одного порта выходная сила тока равна примерно 2 А
– следовательно, можно с успехом подзаряжать планшеты и фаблеты. LED-дисплей демонстрирует температуру устройства и в теории позволяет пользователю предотвратить перегревание. Однако для отечественных автомобилистов информация о температуре бесполезна – используется шкала Фаренгейта, которую поменять на шкалу Цельсия никакой возможности нет.
Стоимость этого «китайского чуда» — чуть более 150 рублей.
Устройство и назначение USB
Первые порты этого типа появились еще в девяностых годах прошлого века. Через некоторое время эти разъемы обновились до модели USB 2.0. Скорость их работы возросла более чем в 40 раз. В настоящее время в компьютерах появился новый интерфейс USB 3.0 со скоростью, в 10 раз превышающей предыдущий вариант.
Существуют и другие виды разъемов этого типа, известные, как micro и mini USB, применяющиеся в современных телефонах, смартфонах, планшетах. Каждая шина имеет собственную распайку или распиновку. Она может потребоваться при необходимости изготовления своими руками переходника с одного вида разъема на другой. Зная все тонкости расположения проводов, можно сделать даже зарядное устройство для мобильного телефона. Однако следует помнить, что в случае неправильного подключения устройство может быть повреждено.
Разъем USB 2.0 выполнен в виде плоского коннектора, в котором установлено четыре контакта. В зависимости от назначения он маркируется как AF (BF) и AM (BM), что соответствует обиходному названию «мама» и «папа». В мини- и микро- устройствах имеется такая же маркировка. От обычных шин они отличаются пятью контактами. Устройство USB 3.0 внешне напоминает модель 2.0, за исключением внутренней конструкции, имеющей уже девять контактов.
Модификации электронных блоков управления авто ВАЗ
Модификация седьмого января зависит от объема двигателя. Производства BOSCH блоки управления монтировались только на те автомобили, которые шли на экспорт (они удовлетворяли экостандарту ЕВРО-3). На 1,5л 8 кл. моторы оснащались такими ЭБУ:
21114-1411020-80 | БОШ-7.9.7,Е-2,1,5литр.,1-ая серийная верс. |
21114-1411020-80ч | БОШ-7.9.7,Е-2,1,5литр.,тюнинг |
21114-1411020-80 | БОШ-7.9.7+,Е-2,1,5литр., |
21114-1411020-80 | БОШ-7.9.7+,Е-2,1,5литр., |
21114-1411020-30 | БОШ-7.9.7,Е-3,1,5литр.,1-ая серийная верс. |
21114-1411020-81 | ЯНВАРЬ_7.2,Е-2,1,5литр.,1-ая_серийная верс.неудачн.,замена_А203EL36 |
21114-1411020-81 | ЯНВАРЬ_7.2,Е-2,1,5литр.,2-ая_серийная_верс.неудачн.,замена_А203EL36 |
21114-1411020-81 | ЯНВАРЬ_7.2,Е-2,1,5литр.,3-я_серийная_верс |
21114-1411020-82 | ИТЭЛМА,с датч.кисл.,Е-2,1,5литр,1-я_версия |
21114-1411020-82 | ИТЭЛМА,с датч.кисл.,Е-2,1,5литр,2-я_версия |
21114-1411020-82 | ИТЭЛМА,с датч.кисл.,Е-2,1,5литр,3-я_версия |
21114-1411020-80ч | БОШ_797,без датч.кисл.,Е-2,дин.,1,5литра |
21114-1411020-81ч | ЯНВАРЬ_7.2,без датч.кисл.,СО,1,5литр |
21114-1411020-82ч | ИТЭЛМА,без датч.кисл.,СО,1,5литр |
На двигатели 1,6 литра:
21114-1411020-30 | BOSCH_797,E-2,1.6L,1-я_серия(глюки в ПО) |
21114-1411020-30 | BOSCH_797,E-2,1.6L,2-я_серия |
21114-1411020-30 | BOSCH_797+,E-2,1.6L,1-я_серия |
21114-1411020-30 | BOSCH_797+,E-2,1.6L,2-я_серия |
21114-1411020-20 | BOSCH_797+,E-3,1.6L,1-я_серия |
21114-1411020-10 | BOSCH_797,E-3,1.6L,1-я_серия |
21114-1411020-40 | BOSCH_797,E-2,1.6L |
21114-1411020-31 | ЯНВАРЬ_7.2,Е-2,1.6L,1-я_серия(неудачная) |
21114-1411020-31 | ЯНВАРЬ_7.2,Е-2,1.6L,2-я_серия |
21114-1411020-31 | ЯНВАРЬ_7.2,Е-2,1.6L,3-я_серия |
21114-1411020-31 | ЯНВАРЬ_7.2+,Е-2,1.6L,1-я_серия,новая_аппарат.верс. |
21114-1411020-32 | ИТЭЛМА_7.2,Е-2,1.6L,1-я_серия |
21114-1411020-32 | ИТЭЛМА_7.2,Е-2,1.6L,2-я_серия |
21114-1411020-32 | ИТЭЛМА_7.2,Е-2,1.6L,3-я_серия |
21114-1411020-32 | ИТЭЛМА_7.2+,Е-2,1.6L,1-я_серия,новая_аппарат.верс. |
21114-1411020-30Ч | BOSCH_с датч.кисл.,Е-2,дин,1,6L |
21114-1411020-31Ч | ЯНВАРЬ_7.2,без датч.кисл.,СО,1.6литр. |
Разъемы питания материнской платы
AT разъемы питания материнской платы
P8
|
P9
|
ATX разъем питания материнской
платы
№ |
Сигнал |
№ |
Сигнал |
1* |
+3,3 В |
11 |
+3,3 В |
2 |
+3,3 В |
12 |
-12 В |
3 |
Земля |
13* |
Земля |
4 |
+5 В |
14* |
Power Supply On |
5 |
Земля |
15 |
Земля |
6 |
+5 В |
16 |
Земля |
7 |
Земля |
17 |
Земля |
8 |
Power Good |
18 |
-5 В |
9 |
+5 В Standby |
19 |
+5 В |
10 |
+12 В |
20 |
+5 В |
Разъем питания приводов
№ |
Сигнал |
Цвет |
1 |
+12В |
желтый |
2 |
корпус |
черный |
3 |
корпус |
черный |
4 |
+5В |
красный |
Разъемы для подключения клавиатуры
Внимание! контакты нумеруются не по
кругу, обращайте внимание на цифру, стоящую возле контакта.
DIN5 |
PS/2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Разъем мыши для COM-порта. (DB-9)
№ |
Сигнал |
1 |
MouseData |
5 |
GND |
8 |
+5V |
9 |
MouseClock |
Разъем кабеля USB
№ |
Сигнал |
№ |
Сигнал |
A1 |
Vcc |
B1 |
Vcc |
A2 |
Port0 data+ |
B2 |
Port1 data+ |
A3 |
Port0 data- |
B3 |
Port1 data- |
A4 |
GND |
B4 |
GND |
Разъем инфракрасного модуля
№ |
Сигнал |
1 |
IRTX |
2 |
GND |
3 |
IRRX |
4 |
N/C |
5 |
Vcc |
Разъем RJ-45 (для соединения витой парой)
(кабель направлен от смотрящего)
При соединении компьютер — хаб используется раскладка «нормально». При
каскадировании хабов или при подключении компьютер —
компьютер (без хаба) используется раскладка «uplink»
на одном конце кабеля, и «нормально» на другом.
№ |
нормально |
uplink |
1 |
коричневый |
коричневый |
2 |
бело-коричневый |
бело-коричневый |
3 |
зеленый |
оранжевый |
4 |
бело-синий |
бело-синий |
5 |
синий |
синий |
6 |
бело-зеленый |
бело-оранжевый |
7 |
оранжевый |
зеленый |
8 |
бело-оранжевый |
бело-зеленый |
Кабель для подключения дисководов
Жилы с 10 по 16 перекручены —
необходимо для идентификации дисковода.
Нечетные контакты — корпус.
№ |
Вход/Выход |
Сигнал |
Значение |
2 |
Вход |
High/normal density |
Высокая/нормативная плотность записи |
4 |
Вход |
Unused |
Спецификация производителя |
6 |
Вход |
Unused |
Спецификация производителя |
8 |
Выход |
Index |
Идентификация индексного отверстия |
10 |
Вход |
Motor Enable 0 |
Двигатель дисковода A: включен |
12 |
Вход |
Drive Select 1 |
Активизация привода B: |
14 |
Вход |
Drive Select 0 |
Активизация привода A: |
16 |
Вход |
Motor Enable 1 |
Двигатель дисковода B: включен |
18 |
Вход |
Direction Select |
Указание направления для головки |
20 |
Вход |
Step |
Импульс для движения головки |
22 |
Вход |
Write Data |
Запись данных |
24 |
Вход |
Write Gate |
Сигнал для перезаписи данных |
26 |
Выход |
Track 00 |
Головка стоит на нулевой дорожке |
28 |
Выход |
Write Protect |
Наличие защиты диска от записи |
30 |
Выход |
Read Data |
Чтение данных |
32 |
Вход |
Side Select |
Доступ на первую или вторую сторону |
34 |
Выход |
Drive Status |
Готовность привода |
Кабель для подключения IDE устройств
Контакт |
Вход/Выход |
Сигнал |
Значение |
1 |
Выход |
Reset |
Сброс |
2 |
— |
GND |
Корпус |
3 |
Вход/Выход |
HD7 |
Линия данных 7 |
4 |
Вход/Выход |
HD8 |
Линия данных 8 |
5 |
Вход/Выход |
HD6 |
Линия данных 6 |
6 |
Вход/Выход |
HD9 |
Линия данных 9 |
7 |
Вход/Выход |
HD5 |
Линия данных 5 |
8 |
Вход/Выход |
HD10 |
Линия данных 10 |
9 |
Вход/Выход |
HD4 |
Линия данных 4 |
10 |
Вход/Выход |
HD11 |
Линия данных 11 |
11 |
Вход/Выход |
HD3 |
Линия данных 3 |
12 |
Вход/Выход |
HD12 |
Линия данных 12 |
13 |
Вход/Выход |
HD2 |
Линия данных 2 |
14 |
Вход/Выход |
HD13 |
Линия данных 13 |
15 |
Вход/Выход |
HD1 |
Линия данных 1 |
16 |
Вход/Выход |
HD14 |
Линия данных 14 |
17 |
Вход/Выход |
HD0 |
Линия данных 0 |
18 |
Вход/Выход |
HD15 |
Линия данных 15 |
19 |
— |
GND |
Корпус |
20 |
— |
KEY |
Ключ разъема (отсутствует) |
21 |
— |
Reserved |
Зарезервировано |
22 |
— |
GND |
Корпус |
23 |
Выход |
IOW |
Строб чтения |
24 |
— |
GND |
Корпус |
25 |
Выход |
IOR |
Строб записи |
26 |
— |
GND |
Корпус |
27 |
Вход |
IOCHRDY |
Готовность канала ввода/вывода |
28 |
Выход |
ALE |
Строб адреса |
29 |
— |
Reserved |
Зарезервировано |
30 |
— |
GND |
Корпус |
31 |
Вход |
IRQ14 |
Запрос на прерывание |
32 |
Вход |
HIO16 |
Признак обращения к 16-разрядному порту |
33 |
Выход |
HA1 |
Линия адреса 1 |
34 |
Вход/Выход |
Reserved |
Зарезервировано |
35 |
Выход |
HA0 |
Линия адреса 0 |
36 |
Выход |
HA2 |
Линия адреса 2 |
37 |
Выход |
CS0 |
Выбор диска 1 |
38 |
Выход |
CS1 |
Выбор диска 2 |
39 |
Вход/Выход |
ACTIV |
Подтверждение выбора диска |
40 |
— |
GND |
Корпус |
Параллельный интерфейс
Назначение контактов разъемов
кабеля Centronics
25 pin |
36 pin |
Сигнал |
Вход/Выход |
Значение |
1 |
1 |
STROBE |
Выход |
Готовность данных |
2 |
2 |
D0 |
Выход |
1 бит данных |
3 |
3 |
D1 |
Выход |
2 бит данных |
4 |
4 |
D2 |
Выход |
3 бит данных |
5 |
5 |
D3 |
Выход |
4 бит данных |
6 |
6 |
D4 |
Выход |
5 бит данных |
7 |
7 |
D5 |
Выход |
6 бит данных |
8 |
8 |
D6 |
Выход |
7 бит данных |
9 |
9 |
D7 |
Выход |
8 бит данных |
10 |
10 |
ACK |
Вход |
Контроль приема данных |
11 |
11 |
BUSY |
Вход |
Принтер не готов к приему (занят) |
12 |
12 |
PE |
Вход |
Конец бумаги |
13 |
13 |
SLCT |
Вход |
Контроль состояния принтера |
14 |
14 |
AF |
Выход |
Автоматический перевод строки (LF) после перевода |
15 |
32 |
ERROR |
Вход |
Ошибка |
16 |
31 |
INIT |
Выход |
Инициализация принтера |
17 |
36 |
SLCT IN |
Выход |
Принтер в состоянии on-line |
18 |
33 |
GND |
— |
Корпус |
19 |
19 |
GND |
— |
Корпус |
20 |
20 |
GND |
— |
Корпус |
21 |
21 |
GND |
— |
Корпус |
22 |
22 |
GND |
— |
Корпус |
23 |
23 |
GND |
— |
Корпус |
24 |
24 |
GND |
— |
Корпус |
25 |
25 |
GND |
— |
Корпус |
— |
15 |
GND/NC |
— |
Корпус/свободный |
— |
16 |
GND/NC |
— |
Корпус/свободный |
— |
17 |
GND |
— |
Корпус для монтажной платы принтера |
— |
18 |
+5V DC |
Вход |
+5 В |
— |
26 |
GND |
— |
Корпус |
— |
27 |
GND |
— |
Корпус |
— |
28 |
GND |
— |
Корпус |
— |
29 |
GND |
— |
Корпус |
— |
30 |
GND |
— |
Корпус |
— |
34 |
NC |
— |
Свободный |
— |
35 |
+5V DC/NC |
— |
+5 В/свободный |
Последовательная передача данных
Назначение контактов разъемов
последовательного интерфейса (RS-232)
DB9 |
DB25 |
Сигнал |
Вход/Выход |
Значение |
1 |
8 |
DCD (Data Carrier Detect) |
Вход |
Обнаружение несущей данных |
2 |
3 |
RXD (Recive Data) |
Вход |
Принимаемые данные |
3 |
2 |
TXD (Transmit Data) |
Выход |
Передаваемые данные |
4 |
20 |
DTR (Data Terminal Ready) |
Выход |
Готовность терминала |
5 |
7 |
GND (Ground) |
Корпус |
Сигнальная земля |
6 |
6 |
DSR (Data Set Ready) |
Вход |
Готовность модема |
7 |
4 |
RTS (Request To Send) |
Выход |
Запрос передачи |
8 |
5 |
CTS (Clear To Send) |
Вход |
Сброс для передачи |
9 |
22 |
RI (Ring Indicator) |
Вход |
Индикатор звонка |
Переходник с PS/2 на 9ти контактный RS232
PS/2 |
RS232 |
1 |
1 |
2 |
Не занят |
3 |
3, связан с контактом 5 |
4 |
Связан с контактами 7 и 9 |
5 |
6 |
6 |
Не занят |
Назначение выводов 9ти контактного разъема для подключения цифрового (TTL) монитора
№ |
Сигнал цветного монитора (EGA) |
Сигнал монохромного монитора (MDA) |
Сигнал цветного монитора (CGA) |
1 |
Корпус |
Корпус |
Корпус |
2 |
Контрольный красный |
Корпус |
Корпус |
3 |
Красный |
Свободный |
Красный |
4 |
Зеленый |
Свободный |
Зеленый |
5 |
Синий |
Свободный |
Синий |
6 |
Контрольный зеленый |
Интенсивность |
Интенсивность |
7 |
Контрольный синий |
Видеосигнал |
Видеосигнал |
8 |
Сигнал синхронизации по горизонтали |
Сигнал синхронизации по горизонтали |
Сигнал синхронизации по горизонтали |
9 |
Сигнал синхронизации по вертикали |
Сигнал синхронизации по вертикали |
Сигнал синхронизации по вертикали |
Назначение выводов 15ти контактного разъема для подключения аналогового монитора
№ |
Назначение |
Сигнал цветного монитора |
Сигнал монохромного монитора |
1 |
Красный |
Красный |
Нет вывода |
2 |
Зеленый |
Зеленый |
Вход видеосигнала |
3 |
Синий |
Синий |
Нет вывода |
4 |
Свободный |
Свободный |
Нет вывода |
5 |
Корпус |
Тестирование |
Тестирование |
6 |
Контрольный красный (корпус) |
Контрольный красный |
Контрольный красный |
7 |
Контрольный зеленый (корпус) |
Контрольный зеленый |
Контроль видеосигнала |
8 |
Контрольный синий (корпус) |
Контрольный синий |
Нет вывода |
9 |
Управление |
Нет вывода |
Нет вывода |
10 |
Контроль синхроимпульсов (корпус) |
Корпус |
Корпус |
11 |
Сигнал ID монитора |
Корпус |
Нет вывода |
12 |
Сигнал ID монитора |
Свободный |
Корпус |
13 |
Синхронизация по горизонтали |
Сигнал синхронизации по горизонтали |
Сигнал синхронизации по горизонтали |
14 |
Синхронизация по вертикали |
Сигнал синхронизации по вертикали |
Сигнал синхронизации по вертикали |
15 |
Свободный |
Нет вывода |
Нет вывода |
Переходник 9 на 15 контактов
Назначение вывода 9ти контактного разъема |
№ |
№ |
Назначение вывода 15ти контактного разъема |
Красный |
1 |
1 |
Красный |
Зеленый |
2 |
2 |
Зеленый |
Синий |
3 |
3 |
Синий |
Синхронизация по горизонтали |
4 |
13 |
Синхронизация по горизонтали |
Синхронизация по вертикали |
5 |
14 |
Синхронизация по вертикали |
Красный (корпус) |
6 |
6 |
Контрольный красный |
Зеленый (корпус) |
7 |
7 |
Контрольный зеленый |
Синий (корпус) |
8 |
8 |
Контрольный синий |
Синхросигнал (корпус) |
9 |
10 |
Корпус (цифровой) |
5 |
Корпус |
Назначение выводов игрового порта
№ |
Сигнал |
1 |
+5В |
2 |
Кнопка 4 |
3 |
Позиция 0 |
4 |
Корпус |
5 |
Корпус |
6 |
Позиция 1 |
7 |
Кнопка 5 |
8 |
+5В |
9 |
+5В |
10 |
Кнопка 6 |
11 |
Позиция 2 |
12 |
Корпус |
13 |
Позиция 3 |
14 |
Кнопка 7 |
15 |
+5В |
Слоты расширения материнской платы
(не совсем про
кабели, но пригодится)
8ми битный слот
Сторона |
Сторона |
||||
№ |
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 |
IRQ2 |
Запрос прерывания 2 |
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 |
Зарезервировано |
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 |
MEMW |
Данные записываются в память |
A12 |
A19 |
Адресная линия 20 |
B12 |
MEMR |
Данные считываются из памяти |
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 |
DRQ3 |
Запрос DMA 3 |
A17 |
A14 |
Адресная линия 15 |
B17 |
DACK1 |
DMA-Acknowledge (подтверждение) 1 |
A18 |
A13 |
Адресная линия 14 |
B18 |
IRQ1 |
Запрос прерывания 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 прерывания 7 |
A22 |
A9 |
Адресная линия 10 |
B22 |
IRQ6 |
Запрос прерывания 6 |
A23 |
A8 |
Адресная линия 9 |
B23 |
IRQ5 |
Запрос прерывания 5 |
A24 |
A7 |
Адресная линия 8 |
B24 |
IRQ4 |
Запрос прерывания 4 |
A25 |
A6 |
Адресная линия 7 |
B25 |
IRQ3 |
Запрос прерывания 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, |
A29 |
A2 |
Адресная линия 3 |
B29 |
+5V |
+5В |
A30 |
A1 |
Адресная линия 2 |
B30 |
OSC |
Частота тактового генератора 14,31818 МГц |
A31 |
A0 |
Адресная линия 1 |
B31 |
GND |
Земля |
16ти битный слот
Сторона |
Сторона |
||||
№ |
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, |
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 |
Назначение выводов слота PCI
№ |
Сигнал (сторона пайки) |
Сигнал (сторона монтажа) |
№ |
Сигнал (сторона пайки) |
Сигнал (сторона монтажа) |
1 |
TRST# |
-12V |
48 |
GND |
AD10 |
2 |
+12V |
TCK |
49 |
AD09 |
GND |
3 |
TMS |
GND |
50 |
GND/5V |
GND/5V |
4 |
TDI |
TDO |
51 |
GND/5V |
GND/5V |
5 |
+5V |
+5V |
52 |
C/BE0 |
AD08 |
6 |
INTA# |
+5V |
53 |
+3,3V |
AD07 |
7 |
INTC# |
INTB# |
54 |
AD06 |
+3,3V |
8 |
+5V |
INTD# |
55 |
AD04 |
AD05 |
9 |
Reserved |
PRSNT1# |
56 |
GND |
AD03 |
10 |
+5V |
Reserved |
57 |
AD02 |
GND |
11 |
Reserved |
PRSNT2 |
58 |
AD00 |
AD01 |
12 |
GND/3,3V |
GND/3,3V |
59 |
+5V |
+5V |
13 |
GND/3,3V |
GND/3,3V |
60 |
REQ64# |
ACK64# |
14 |
Reserved |
Reserved |
61 |
+5V |
+5V |
15 |
RST# |
GND |
62 |
+5V |
+5V |
16 |
+5V |
CLK |
63 |
GND |
Reserved |
17 |
GNT# |
GND |
64 |
C/BE7# |
GND |
18 |
GND |
REQ# |
65 |
C/BE5# |
C/BE6# |
19 |
Reserved |
+5V |
66 |
+5V |
C/BE4# |
20 |
AD30 |
AD31 |
67 |
PAR64 |
GND |
21 |
+3,3V |
AD29 |
68 |
AD62 |
A63 |
22 |
AD28 |
GND |
69 |
GND |
A61 |
23 |
AD26 |
AD27 |
70 |
AD60 |
+5V |
24 |
GND |
AD25 |
71 |
AD58 |
AD59 |
25 |
AD24 |
+3,3V |
72 |
GND |
AD57 |
26 |
IDSEL |
C/BE3# |
73 |
AD56 |
GND |
27 |
+3,3V |
AD23 |
74 |
AD54 |
AD55 |
28 |
AD22 |
GND |
75 |
+5V |
AD53 |
29 |
AD20 |
AD21 |
76 |
AD52 |
GND |
30 |
GND |
AD19 |
77 |
AD50 |
AD51 |
31 |
AD18 |
+3,3V |
78 |
GND |
AD49 |
32 |
AD16 |
AD17 |
79 |
AD48 |
GND |
33 |
3,3V |
C/BE2#80 |
80 |
AD46 |
AD47 |
34 |
FRAME# |
GND |
81 |
GND |
AD45 |
35 |
GND |
IRDY# |
82 |
AD44 |
GND |
36 |
TRDY# |
3,3V |
83 |
AD42 |
AD43 |
37 |
GND |
DEVSEL# |
84 |
+5V |
AD41 |
38 |
STOP# |
GND |
85 |
AD40 |
GND |
39 |
+3,3V |
LOCK# |
86 |
AD38 |
AD39 |
40 |
SDONE |
PERR# |
87 |
GND |
AD37 |
41 |
SBO# |
+3,3V |
88 |
AD36 |
+5V |
42 |
GND |
SERR# |
89 |
AD34 |
AD35 |
43 |
PAR |
+3,3V |
90 |
GND |
AD33 |
44 |
AD15 |
C/BE1 |
91 |
AD32 |
GND |
45 |
+3,3V |
AD14 |
92 |
Reserved |
Reserved |
46 |
AD13 |
GND |
93 |
GND |
Reserved |
47 |
AD11 |
AD12 |
94 |
Reserved |
GND |
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, распиновкаPS/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 ,распиновкаVGA | ||
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 |
распиновкасетевойEthernet, цоколевкасетевойEthernet | ||
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 |