Распиновка ISO разъема автомагнитолы. Распиновка микро usb разъема Что такое распиновка разъемов

Немного теории: распиновка ISO разъема магнитолы – это определение по функциональности контактов в штекерах, в соответствие с их нумерацией. ISO разъем магнитолы — это разъем для подключения штатной магнитолы автомобиля, сертифицированный по международным нормам.

Каждый из этих разъёмов выполнен как восьмиконтактный прямоугольный штекер, иногда же их объединяют в один корпус.

При попытке самостоятельно заменить, к примеру, авто проигрыватель от Pioneer на JVC, владельцы автомобилей сталкиваются с ситуацией, когда провода в штекере перепутаны или даже не подходят по формам разъемов. Для того, чтобы решить этот вопрос, надо купить iso штекер, который продаётся в любом магазине автозапчастей. После чего и провести распиновку разъема штатной магнитолы согласно схеме.

Стандартные схемы подключения

Стандарты 1DIN и 2DIN

Все автомагнитолы условно можно разделить на два вида, которые устанавливают автопроизводители.

  • стандарт 1DIN (одноблочные);
  • стандарт 2DIN (двухблочные).

Автомобили европейских марок предпочитают 1DIN.

№1 Пусто
№2 Пусто
№3 Пусто
№4 Постоянное питание
№5 Питание антенны
№6 Подсветка
№7 Зажигание
№8 Масса

А японские, американские и ряд китайских автомобильных брендов, используют стандарт 2DIN.

Двойной ИСО разъём

Если вы видите 2 штекера, то один из разъёмов подключает к магнитоле «силовые» цепи, то есть к нему подключаются источники потребления тока (на схемах с буквой «А» и окрашен в чёрный цвет). Второй разъём нужен для подключения акустики (на схемах с буквой «В» и окрашен в коричневый цвет).

Переходники для ISO разъёмов

Сейчас в продаже есть множество типов различных переходников для ИСО разъёмов от одной модели к другой, поэтому можно не перепаивать штекер подключая его к магнитоле, а записав модель купить нужный переходник.

Схемы распиновки ISO разъемов к магнитолам Pioneer

Наименование модели автомагнитолы Пионер, схемы подключения которых показаны выше, можно узнать из названия файла каждой схемы.

Помните: при первом подключении аппарата, сначала нужно подать питание на магнитолу, и если она светится и переключается как положено — подсоединить динамики. В противном случае можно сжечь не только аудиопроигрыватель, но и дорогую автомобильную акустику.

Современные блоки питания стали мощнее и функциональнее, но принцип работы и маркировка почти не изменилась. Стоит сразу отметить, что пришедшие на смену обычным блокам, модульные БП стали значительно проще в использовании. Если нет необходимости в каком-то разъеме, его можно запросто отсоединить. Это положительно скажется на количестве ненужных проводов в системном блоке.

Но сегодня мы рассмотрим обычный БП и его распиновку, которая может понадобиться для подключения какого-нибудь дополнительного устройства либо для диагностики неисправности.

Распиновка

Все блоки питания используют коннекторы, которые по-прежнему подают стандартное напряжение в 12, 5 и 3,3 вольта. Обязательно должны быть дополнительные разъемы для процессора, видеокарты, коннектор Molex для подключения дополнительных элементов и SATA для накопителей. Давайте подробнее рассмотрим распиновку каждого элемента.

Для материнской платы

Для подключения используется 20-пиновый коннектор, который является основным. Цветовая маркировка проводов широко используется в этой индустрии для упрощения взаимодействия с материнской платой. Существует и буквенная маркировка, но ее можно увидеть только в документации. Для стандартного АТХ распиновка будет выглядеть следующим образом:


Стоит заметить, что GND — это земля, а контакты 8, 13 и 16 являются сигналами управления.

Обратите внимание! Для запуска блока питания без ПК нужно замкнуть 15 и 16 контакты.

Коннектор Molex

Это универсальный 4-pin разъем, который можно использовать для подключения видеокарты, вентилятора или любого другого дополнительного оборудования. Его универсальность заключается в наличии самых востребованных напряжений на контактах. Ниже представлена таблица с распиновкой.

Коннектор типа SATA

Жесткие диски и оптические приводы используют SATA для подключения и передачи информации. Данный коннектор состоит из 15-пинового разъема и 5 проводов, которые к нему подключаются. Распиновка выглядит таким образом:


Обратите внимание! Иногда на новых SATA разъемы используют 4 провода для подключения и 1 отдельный для подачи питания.

Для видеокарт

Для обычных видеокарт достаточно питания от материнской платы, а вот мощные игровые нуждаются в «дополнительной энергии», ведь стандартного питания им не хватает для полноценной работы. В связи с этим сейчас все БП имеют разъем 8 или 6 пин, питающий вашу «графику». Распиновку можно увидеть на картинке ниже.

Дополнительное питание

Не удивительно, что для полноценного использования компьютера вам может понадобиться дополнительное питание какого-либо элемента. Комплектующие ПК потребляют огромное количество энергии, ведь производительность современных компьютеров просто невероятная.

Одним из таких элементов является центральный процессор. Для подключения используется 4 либо 8-пиновый разъем. Выбор зависит от потребляемой мощности. Распиновка выглядит следующим образом:

  • 4 пин: 1-2 – черные GND, 3-4 – жёлтые 12V.
  • 8 пин: 1-4 – черные GND, 5-8 – жёлтые 12V.

Обратите внимание! 8-пиновый коннектор может состоять из двух 4-пиновых.

Большой популярностью пользуется подключение дополнительного охлаждения. Для таких целей используют FAN-коннекторы с разъемами 4 пин. Они отличаются маркировкой для разных типов плат и выглядят следующим образом:

  • 4 pin FAN (1 вариант): 1 – чёрный GND, 2 – жёлтый +12V, 3 – зелёный сигнал тахометра, 4 – синий PWM (или ШИМ);
  • 4 pin FAN (2 вариант): 1 – чёрный GND, 2 – красный +12V, 3 – жёлтый сигнал тахометра, 4 – синий PWM (или ШИМ);
  • 3 pin FAN: 1 – чёрный GND, 2 – красный +12V, 3 – жёлтый сигнал тахометра.

Как видно по схеме, 3-пиновый разъем не имеет ШИМ-контакта. Соответственно с его помощью не получится регулировать количество оборотов вентилятора.

Можно смело утверждать, что разъемы компьютера появились одновременно с самим компьютером. Даже у самых первых элетронно-вычислительных машин, размером с небольшой заводик, были свои разъемы. К ним подключалась различная периферия, актуальная на тот момент: считыватели перфокарт, магнитные или даже ртутные накопители, одним словом, устройства для всевозможных вычислительных надобностей. Годы идут, компьютерная техника постоянно модернизируется - меняются, соответственно, и разъемы, однако неизменным остается одно. Они по-прежнему являются неотъемлемой частью любого компьютера.

Разъем и его назначение

Порты и разъемы компьютера - это набор контактов, которые обеспечивают соединение самого компьютера со всевозможными внешними и внутренними устройствами. К таковым относятся: принтеры и сканеры, дисководы, фотоаппараты, видеокамеры, накопители, мониторы, клавиатуры и другое. Пожалуй, на то, чтобы перечислить всю возможную для подключения периферию, уйдет немало времени.

Есть разница между портами и разъемами? Лишь умудренный опытом профессионал сможет провести четкую грань между этими двумя понятиями, однако в повседневной практике разницы практически нет. В принципе, правильно будет использовать оба определения.

Какие бывают разъемы

Принято все порты и разъемы компьютера делить на внешние и внутренние. Хотя при желании можно предложить множество видов всевозможной классификации.

К внешним портам принято относить те, которые вынесены наружу, за или ноутбука. К ним подключаются всевозможные устройства, не входящие непосредственно в его состав: сканер, принтер, телефон, мышка или клавиатура. Иначе говоря, все, что подключается извне.

К внутренним же портам и разъемам относятся те, которые спрятаны внутри системного блока или корпуса устройства. К таким портам подключаются встроенные устройства: дисководы, жесткие диски, видеокарты, звуковые или сетевые карты и многое другое.

Внешние порты

Как уже отмечалось, внешний порт - это разъем, посредством котрого подключаются всевозможные устройства извне. Поскольку таковых устройств насчитывается довольно много - пожалуй, несколько миллионов - то разработчики пришли к закономерному выводу, что нужно стандартизировать хотя бы часть из них. Порты и были изначально призваны объединить многочисленные способы соединения внешнего устройства и ПК.

Порты различаются по скорости передачи данных, по их формату и и по другим признакам. Приведем самые основные из них:

  • Ethetnet - порт для организации компьютерной проводной сети.
  • USB - универсальный порт, через который сегодня присоединяется большинство устройств.
  • (FireWire) - еще один порт для обмена данными между компьютером и внешним устройством.
  • S-Video - для подключения аналоговых видео устройств.
  • eSATA и его разновидности.
  • SCSI.
  • RS-232.
  • PS/2 - устаревшие порты для подключения мышей и клавиатур.
  • VGA, HDMI, Display Port - видеовыходы для компьютера.
  • Bluetooth - беспроводной порт для обмена данными.
  • COM и LPT - также устаревшие порты, но ими до сих пор часто оснащаются и современные машины.
  • PCMCIA, Express Card - порты для всевозможных модулей расширения.

И это лишь основные внешние разъемы компьютера. В реальности их гораздо больше. Но они менее распространены.

Внутренние порты

К внутренним портам подключаются не периферийные, а внутренние устройства, которые входят непосредственно в аппаратную часть каждого компьютера. Их также немало, основная их часть располагается на материнской плате:

  • разъемы для подключения видеокарты, звуковой и сетевой карты и т.д.;
  • разъемы для подключения планок оперативной памяти;
  • разъемы для IDE-устройств - сюда относятся всевозможные дисководы;
  • SATA - для подключения также всевозможных дисков и приводов;
  • сюда же относятся многочисленные контакты для лампочек и кнопок, вынесенных на корпус компьютера.

Все это лишь основные виды разъемов компьютера. За годы своей эволюции они прошли немалый путь, какие-то из них навсегда «ушли со сцены», другие - трансформировались и усовершенствовались, как, например, это произошло с портами SATA или USB.

Можно ли отремонтировать разъем

Нередко, особенно в устройствах невысокого качества сборки, порты выходят из строя. Это может выражаться по-разному: некорректная работа присоединяемого устройства или вовсе отказ работы. Существует и множество причин поломок порта: «разболталась» конструктивная часть, произошла распайка контактов или их оплавление, окисление, выход соответствующих контроллеров из строя.

В любом случае будет актуален вопрос о том, возможен ли ремонт разъемов компьютера. Все зависит от характера поломки и самого разъема. Например, выход из строя разъема на материнской плате чаще всего не поддается «излечению». А вот внешние порты нередко можно отремонтировать (например, если произошла распайка контактов). Однако часто бывает и так, что проще и дешевле целиком заменить весь порт, нежели пытаться его починить.

Однако самостоятельно произвести ремонт порта или разъема у рядового пользователя вряд ли получится. Если же тянуть с обращением в мастерскую, то рано или поздно это закончится окончательным «разбалтыванием» разъема в гнезде и, возможно, к замыканию.

Естественно, ремонтировать разъемы компьютера самостоятельно можно лишь тогда, когда присутствует полная уверенность в своих силах. В противном случае лучше все-таки обратиться в специализированную мастерскую.

Что такое распиновка

Говоря научным языком, распиновка - это маркирование (обозначение) контактов внутри какого-либо разъема. Ну, а проще - назначение каждого из штырьков или отверстий в разъеме. Например, один контакт может отвечать за питание устройства, другой - за отправку данных, третий - за их прием, четвертый за заземление и т.д.

В схемах распиновка чаще обозначается либо цифровым или буквенным методами, либо разным цветом.

Распиновка разъемов компьютера помогает как при ремонте порта, так и может быть предназначена для того, чтобы попробовать соединить устройство, которое штатно не подключается к заданному порту, но может быть подключено через распайку необходимых контактов (хотя результат не гарантирован).

Будущее портов

Конечно, ни порты, ни разъемы еще очень долгое время никуда не уйдут из компьютерной техники. Безусловно, они будут видоизменяться, совершенствоваться, появятся новые стандарты обмена сигналами. Словом, все будет еще лучше и быстрее. Возможно, осуществится переход от физических портов к виртуальным. Фантазировать на эту тему можно бесконечно долго.

Также наблюдается тенденция постепенного ухода от проводных портов. Уже сегодня производители при первой же возможности стараются внедрить в свои устройства беспроводные порты. Однако разъемы компьютера как таковые, безусловно, сохранятся еще не один десяток лет.

По своей природе интегральные микросхемы требуют наличия большого количества контактов. Эти контакты носят название выводов . Один из выводов может подключаться к источнику питания, другой к земле, третий использоваться как вход микросхемы , четвертый - как ее выход и т.п.

Функции каждого вывода определяются цоколевкой , или схемой расположения выводов. Цоколевка не печатается на корпусе устройства , и, чтобы правильно подсоединить ИС к схеме, необходимо найти и изучить расположение ножек ИМС в спецификации.

Спецификации и цоколевка по всем широко используемым (и многим специализированным) микросхемам можно найти на нашем сайте в спарвочниках по микросхемам , либо поискав через Google или Яндекс по номерам ИС.

Чтобы определить, какую функцию выполняет каждый конкретный вывод, по умолчанию им присвоены номера, которые считаются против часовой стрелки, начиная с верхнего левого угла (как правило, но далеко не всегда), ближайшего к специальной метке.

Эта метка носит название ключа и может представлять собой как значок, так и выемку на корпусе. Выводы нумеруются сверху вниз, начиная с первого - того, что возле метки - ключа . Возьмем, к примеру, ИС, изображенную на рис. 4.14.

Она изготовлена в 14-выводном корпусе, и выводы нумеруются, начиная с левой стороны, т.е. слева сверху вниз расположены выводы с 1 по 7, а справа - с 8 по 14, причем они идут уже снизу вверх, не прерывая, таким образом, порядка нумерации.

Рис. 4.14. Нумерация выводов ИС осуществляется против часовой стрелки, начиная с ключа . В данном случае номера следуют от левого верхнего угла, а ключ располагается по центру сверху

На электрических принципиальных схемах соединения интегральных микросхем указываются в одном из двух видов.

На некоторых принципиальных схемах ИМС указаны в виде контуров с пронумерованными выводами. Номера выводов соответствуют цоколевке микросхемы (помните, что они начинаются с ключа и считаются против часовой стрелки). Такие принципиальные схемы легко "читать" и паять по ним схемы, поскольку не требуется заглядывать в спецификацию для определения цоколевки - достаточно просто убедиться, что вы правильно посчитали выводы и точно следуете схеме их соединения.

Если на схеме не указаны номера выводов, необходимо достать копию цоколевки . Для стандартных микросхем расположение выводов нетрудно найти в справочниках по микросхемам или спецификациях из Интернет, для нестандартных же часто помогает посещение Web-сайта фирмы-производителя, где, возможно, находится нужная спецификация.


Цоколёвка - это по сути тот же самый смысл, что и распиновка, но в этом случае подразкмевается обозначение функций контактов разъемов и радиоэлементов в соответствии с их номерами, но для для монтажа в отверстиях в печатной плате, а не для подповерхностного монтажа.

Общий смысл слов одинаков, и часто вместо слова цоколёвка имеют в виду распиновка и наоборот, но это в принципе не столь критично, т.к в обоих случаях - функциональное назначение выводов или контактов соответственно их справочной нумерации.

Все разъемы и радиэлектронные комроненты имеют обычно специальный "ключ" обозначающий начало отсчёта выводов.

Интерфейсы и разъемы современного компьютера – это набор контактов, которые обеспечивают соединение самого ПК с различными внешними и внутренними устройствами, например принтерами, цифровыми фотоаппаратами и телефонами, накопителями, мониторами, а также с устройствами специального назначения и многими другими.

Сети, построенные на основе интерфейсов RS-485 и RS-422, представляет собой приемопередатчики, подключенные с помощью витой пары. В основе RS-485 лежит принцип дифференциальной (балансной) передачи данных. Основа ее базируется на передаче одного сигнала по двум проводам. Причем по первому проводу (A) следует оригинальный сигнал, а по второму - его инверсная копия. Простыми словами, если на А "1", то на В "0" и наоборот, т.е, между двумя проводами витой пары всегда существует разность потенциалов: при "1" уровне она положительная, при "нулевом" - отрицательная.

Распиновка USB, Mini и Micro

В последнее время при сборке радиолюбительских самоделок все чаше сталкиваюсь с необходимостью поиска информации по тому или иному компьютерному разъему, особенно по USB. Для подключения различный устройств к шине USB, в том числе и радио самоделок применяется четырёхпроводный кабель, при этом два провода витой пары в дифференциальном включении применяются для приёма и передачи данных, а два других провода - для питания устройства. Благодаря имеющимся линиям питания к USB можно подключать различные устройства без собственного источника питания, но следует помнить о том, что максимальная сила тока, потребляемого радио-конструкцией по линиям питания шины USB, не должна быть более 500 мА, у для стандарта USB 3.0 не более 900 мА