Site Loader

Как 4 жильный провод от USB соединить с 2 жильным проводом от наконечника зарядки? пояснения внутри — Спрашивалка

Как 4 жильный провод от USB соединить с 2 жильным проводом от наконечника зарядки? пояснения внутри — Спрашивалка

Сергей

? Объясните пошагово
P.S : У наконечника синий и красный провода, у наконечника USB 4 провода: красный, синий, желтый, коричневый…. Как 2 провода с 4 соединить. Чтобы с компа можно было смотреть содержимое телефона!! ! ПОМОГИТЕ!!

У наконечника синий и красный провода — это от зарядки телефона!

  • провод
  • пояснение
  • зарядка
  • наконечник

അF

അ Fail അ

лично у меня получилось: у зарядки два провода: красный и зеленый, у USB 4 провода: красный, черный, зеленый, белый, я соединила красный с красным, черный с зеленым — изолировала, оставшиеся два провода у USB отдельно изолировала, чтоб не торчали и не мешали, потом изолентой свернула все аккуратно, включила в комп — телефон заряжается (iphone 4) в вашем случае черный с синим соединить попробуйте

НВ

Николай Вавилов

Из кабеля зарядки кабель передачи данных не сделать.

samirmamedov80

У телефонной зарядки 2 провода: красный и белый, а USB провода 4: красный, черный, белый и зеленый. Где проходить ток у них внутренний провод потолще, чем те которое проходит данные. Надо соединить красный — красный, белый — черный.

Бе

Беленькая

в кабеле данных используются все 4 провода. В заряднике-только 2.Как раз наоборот, из кабеля данных кабель зарядки легко получится

@_

@bdull@ ___

там припаивать два провода в сам штекер надо

AR

Alexey Ramazanov

Никак. Но можно телефонное з. у. соединить с usb. Достаточно соединить красные и чёрные провода. Остальные от usb отрезать или изолировать. Получится usb порт от 220 вольт.

АШ

Александр Шеметов

у меня так : белый и черный, а на юсб черный белый зеленый и красный — я скрутила черный с черный а белый с красным — работает

ЕМ

Елена Мананникова

Учитесь называть вещи своими именами.


Наконечник — это небольшой, обычно остроконечный или в виде колпачка предмет, приделанный к концу другого предмета или надеваемый на него. Н. стрелы. Н. авторучки, Н. снаряда. (Ожегов)
В вашем случае то, что вы именуете наконечником, называется разъемом (штекером)
Так вот, в разъеме USB два провода используют для питания и еще два для передачи данных. А в разъеме от зарядного устройства есть только два контакта для подачи напряжения (питания) + и —

так что ваша затея изначально обречена на провал))

Виктор

Крайние к крайним, всё просто, если что то не получится э, поменяй местами

ДС

Дарья Савицкая

Для передачи информации требуются 4 кабеля (в этлм случае) нужно искать другой вход microusb соеденять соответствующие цвета, а для зарядки нужны два провода красный и синий . соеденять следует пайкой

АС

Андрей Способин

Черный с синим проводом, а красный с красным. У меня работает.

РП

Роман Петухов

Светлана Целищева: Спасибо! Китайцев не понять у меня тоже так : белый и черный, а на юсб черный белый зеленый и красный — я скрутил черный с черный а БЕЛЫЙ!!!! с красным — работает

Похожие вопросы

можно ли соединить 2 провода?

можно ли зарядить psp через usb?как зарядить psp без зарядки? пояснение внутри

Как соединить провода

Как соединить провода? (вопрос внутри!)

как соединить? 2 провода?

как соединить розетку с 4-мя контактами с 8-жильным проводом LAN?

Как соединить обычную вилку с 4-жильным проводом?

отрезал провода вентилятора от БП как их соединить к USB проводу?

как соединить провода USB на 2 х жильный провод чтоб заряжался смартфон без переходника на прямую с розетки?

Как соединить 8 жильную с 4 жильной витой парой

Всё, что вы хотели знать про USB Type-C, но боялись спросить / Хабр

День добрый, Geektimes! Все уже слышали про USB Type-C? Тот самый, который двухсторонний, быстрый-модный-молодёжный, заряжает новый макбук,

делает волосы гладкими и шелковистыми

и обещает стать новым стандартом подключения на следующие лет десять?

Так вот, во-первых, это тип разъёма, а не новый стандарт. Стандарт называется USB 3.1. Во-вторых, говорить нужно именно о новом стандарте USB, а Type-C лишь приятный бонус. Чтобы понять, в чём разница, что скрывается за USB 3.1, а что — за Type C, как заряжать от USB-кабеля целый ноутбук и что ещё можно сделать с новыми USB Type-C:

Коротко о главном

USB как стандарт появился почти двадцать лет назад. Первые спецификации на USB 1.0 появились в 1994 году и решали три ключевых проблемы: унификацию разъёма, по которому подключалось расширяющее функции ПК оборудования, простоту для пользователя, высокую скорость передачи данных на устройство и с него.

Не смотря на определённые преимущества USB-подключения перед PS/2, COM и LPT-портами, популярность пришла к нему не сразу. Взрывной рост USB испытал в начале двухтысячных: сначала к нему подключались камеры, сканеры и принтеры, затем флеш-накопители.

В 2001 году появились первые коммерческие реализации того USB, который нам привычен и понятен: версии 2.

0. Им мы пользуемся вот уже 14-й год и устроен он сравнительно просто.

USB 2.0

Любой кабель USB версии 2.0 и ниже имеет внутри 4 медных проводника. По двум из них передаётся питание, по двум другим — данные. Кабели USB (по стандарту) строго ориентированы: один из концов должен подключаться к хосту (то есть системе, которая будет управлять соединением) и называется он Type-A, другой — к устройству, он называется Type-B. Разумеется, иногда в устройствах (таких, как флешки) кабеля нет вообще, разъём типа «к хосту» располагается прямо на плате.

На стороне хоста существует специальный чип: контроллер USB (в настольных компьютерах он может быть как частью системной логики, так и вынесен в качестве внешней микросхемы). Именно он инициализирует работу шины, определяет скорость подключения, порядок и расписание движения пакетов данных, но это всё детали. Нас больше всего интересуют разъёмы и коннекторы классического USB-формата.

Самый популярный разъём, которым все пользовались — USB Type-A классического размера: он расположен на флешках, USB-модемах, на концах проводов мышей и клавиатур. Чуть реже встречаются полноразмерные USB Type-B: обычно таким кабелем подключаются принтеры и сканеры. Мини-версия USB Type-B до сих пор часто используется в кардридерах, цифровых камерах, USB-хабах. Микро-версия Type-B стараниями европейских стандартизаторов стала де-факто самым популярным разъёмом в мире: все актуальные мобильники, смартфоны и планшеты (кроме продукции одной фруктовой компании) выпускаются именно с разъёмом USB Type-B Micro.

Ну а USB Type-A микро и миниформата наверное никто толком и не видел. Лично я навскидку не назову ни одного устройства с такими разъёмами. Даже фотографии пришлось из википедии доставать:

Скрытый текст

Type-A mini:

Type-A micro:


Все эти разъёмы объединяет одна простая вещь: внутри находится четыре контактных площадки, которые обеспечивают подключаемое устройство и питанием, и связью:

Номер контакта
4
3
2
1
Обозначение
GND
D+
D-
VBUS
Цвет провода
Чёрный
Зелёный
Белый
Красный

С USB 2.

0 всё более-менее понятно. Проблема стандарта заключалась в том, что двух проводников для передачи данных мало, да и разработанные в середине первого десятилетия спецификации не предусматривали передачу больших токов по цепям питания. Сильнее всего от подобных ограничений страдали внешние жёсткие диски.

USB 3.0

Для улучшения характеристик стандарта была разработана новая спецификация USB 3.0, которая содержала следующие ключевые отличия:

  • Пять дополнительных контактов, четыре из которых обеспечивают дополнительные линии связи;
  • Увеличение максимальной пропускной способности с 480 МБит/с до 5 Гбит/с;
  • Увеличение максимального тока с 500 мА до 900 мА.

Кроме того, появилось ещё 4 разъёма, электрически и механически совместимые с USB Type-A версии 2.0. Они позволяли как подключать USB 2.0-устройства к 3.0-хостам, так и 3.0-устройства к 2.0-хостам или по 2.0-кабелю, но с ограничением по питанию и скорости передачи данных.

USB 3.1

С осени 2013 года приняты спецификации на обновлённый стандарт USB 3.1, который и принёс нам разъём

Type-C, передачу до 100 Вт питания и удвоение скорости передачи данных по сравнению с USB 3.0. Однако стоит отметить, что все три новшества — это лишь части одного нового стандарта, которые могут быть как применены все вместе (и тогда девайс или кабель получит сертификацию USB 3.1), либо по отдельности. Например, технически внутри Type-C кабеля можно организовать хоть USB 2.0 на четырёх проводах и двух парах контактов. К слову, такой «финт» провернула компания Nokia: её планшет Nokia N1 имеет разъём USB Type-C, но внутри используется обычный USB 2.0: со всеми ограничениями по питанию и скорости передачи данных.

USB 3.1, Type-C и питание

За возможности по передаче действительно серьёзных мощностей отвечает новый стандарт USB PD (Power Delivery). Согласно спецификациям, для сертификации USB PD устройство и кабель должны обеспечивать передачу тока с мощностью до 100 Ватт, причём в обе стороны (как к хосту, так и от него). При этом передача электроэнергии не должна мешать передаче данных.

Пока существует только два ноутбука, полностью поддерживающие USB Power Delivery: новый макбук и Chromebook Pixel.

Ну а потом, кто знает, может, будем дома вот такие розетки ставить?

USB Type-C и обратная совместимость

USB как стандарт силён своей обратной совместимостью. Найдите древнюю флешку на 16 мегабайт, поддерживающую только USB 1.1, вставьте её в порт 3.0 и работайте. Подключите современный HDD в разъём USB 2.0, и если ему хватит питания — всё заведётся, просто скорость будет ограничена. А если не хватит — существуют специальные переходники: они используют цепи питания ещё одного порта USB. Скорость не увеличится, но HDD будет работать.

Та же история и с USB 3.1 и разъёмом Type-C, с одной лишь поправкой: новый разъём геометрически никак не совместим со старыми. Впрочем, производители активно начали производство как проводов Type-A <=> Type-C, так и всевозможных переходников, адаптеров и разветвителей.

USB Type-C и туннелирование

Скорость передачи данных стандарта USB 3.1 позволяет не только подключать накопители и периферию, заряжать ноутбук от сети через Type-C-кабель, но и подключить, скажем… монитор. Одним проводом. И USB hub с несколькими 2.0-портами внутри монитора. 100 Вт питания, скорость, сравнимая с DisplayPort и HDMI, универсальный разъём и всего один проводок от ноутбука к монитору, блок питания которого и дисплей обеспечит электричеством, и ноутбук зарядит. Разве это не прекрасно?

Что сейчас есть на USB Type-C

Так как технология молодая, на USB 3.1 девайсов совсем немного. Устройств же с кабелем / разъёмом USB Type-C немногим больше, но всё равно недостаточно, чтобы Type-C стал таким же распространённым и естественным, как Micro-B, который есть у любого пользователя смартфона.

На персональных компьютерах Type-C ждать можно уже в 2016, но некоторые производители взяли и обновили линейку имеющихся материнских плат. Например, USB Type-C с полной поддержкой USB 3.1 есть на материнской плате MSI Z97A Gaming 6.

Не отстаёт и компания ASUS: материнские платы ASUS X99-A и ASUS Z97-A поддерживают USB 3.1, но, к сожалению, лишены разъёмов Type-C. Кроме того, анонсированы специальные платы расширения для тех, кому не хочется ни обновлять материнскую плату, ни отказываться от пары USB 3.1-портов.

Компания SanDisk не так давно представила 32 Гб флеш-накопитель с двумя разъёмами: классическим USB Type-A и USB Type-C:

Разумеется, не стоит забывать про недавний MacBook с пассивным охлаждением и всего одним разъёмом USB Type-C. Про его производительность и прочие прелести поговорим как-нибудь отдельно, а вот про разъём — сегодня. Apple отказалась как от своей «волшебной» зарядки MagSafe, так и от других разъёмов на корпусе, оставив один порт для питания, подключения периферии и внешних дисплеев. Разумеется, если вам мало одного разъёма, можно купить официальный переходник-разветвитель на HDMI, классический USB и разъём питания (всё тот же Type-C) за… 80 долларов. 🙂 Остаётся надеяться, что Type-C придёт и на мобильные девайсы Apple (и на этом зоопарк с проводами для смартфонов закончится окончательно), хотя шансы на такой апдейт минимальные: зря что ли разрабатывали и патентовали Lightning?

Один из производителей периферии — LaCie — уже успел выпустить для нового макбука стильный внешний накопитель с поддержкой USB 3.1 Type-C. Цена у него, правда, совершенно яблочная, но что поделаешь – за новые технологии и надпись PORSCHE DESIGN надо платить.

Кроме Apple заигрывают с USB 3.1 Type-C и в компании Google: новый ChromeBook Pixel помимо интересных характеристик получил и соответствующий порт.

Ну и, разумеется, не стоит забывать про девайс от компании Nokia. Их планшет N1 получил разъём Type-C одним из первых, правда, без поддержки функций USB 3.1.

Итоги

USB 3.1 наконец-то станет «королём» разъёмов. По нему можно подключить практически что угодно: внешний диск, дисплей, периферию, адаптер питания и даже массив из SSD-дисков. Пропускная способность и 100 Вт передаваемой мощности — серьёзная заявка на успех.

Представьте мир через 5 лет? Куда не приди — всюду и зарядка есть, и разъём подходит, и спрашивать не надо. И фотоаппарат подключить легко, и телефон, и вообще всё-всё-всё… И только в бухгалтерии как пользовались дискетами, так и будут пользоваться.

Наши предыдущие обзоры:
» Два месяца с LG G Watch R
» Эволюция мышей Razer на примере DeathAdder и Naga
» Изучаем TV-флагман компании Philips: Часть 1 | Часть 2

Спасибо за внимание!

Plus/minus с зарядным устройством USB — Зарядное устройство USB

419561

1 Вопрос Посмотреть все

Тюфтлер @туефтлер

Рем.: 1

Опубликовано:

Опции

  • Постоянная ссылка
  • История
  • Подписаться

Привет!

Я приспособил велосипедное крепление к моему новому телефону.

К сожалению, я уже отсоединил кабели USB-кабелей для зарядки (см. прикрепленную картинку: https://www.dropbox.com/s/m2jkuiwxgwf1t7…)

Должен ли я подключать зеленый/синий к красному или черному, или это не имеет значения?

Спасибо!

Ответьте на этот вопрос У меня тоже есть эта проблема

Хороший вопрос?

Да №

Оценка 0

Отменить

лапо @l3ps

Респ: 997

Размещено:

Опции

  • Постоянная ссылка
  • История

подходит с черного на черный/белый красный на зеленый/синий, однако белый и зеленый не нужны, как показано на рисунке

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 0

Отменить

Доктор Гловайр @lightnwire

Респ: 3.2k

Размещено:

Опции

  • Постоянная ссылка
  • История

Зеленый/Синий — линии передачи данных, оставьте их отключенными, если вы только заряжаете аккумулятор.

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 0

Отмена

USB в двух словах — Глава 2

Все устройства имеют восходящее соединение с хостом, а все хосты имеют нисходящее соединение с устройством. Разъемы восходящего и нисходящего потока механически не взаимозаменяемы, что исключает незаконную петлю. соединения на концентраторах, таких как нисходящий порт, подключенный к нисходящему порту. Обычно выделяют два типа разъемы, называемые типом A и типом B, которые показаны ниже.

Type A USB Connector
Type B USB Connector

Вилки типа A всегда обращены вверх по потоку. Сокеты типа A обычно располагаются на хостах и ​​концентраторах. Например Разъемы типа A распространены на материнских платах и ​​концентраторах компьютеров. Вилки типа B всегда подключаются ниже по потоку и следовательно, на устройствах есть разъемы типа B.

Интересно найти кабели типа A к типу A, проложенные напрямую, и массив USB-переходников в некоторых компьютерных магазинах. Это противоречит спецификации USB. Единственный Штекер типа A для штекера типа A представляет собой мост, который используется для соединения двух компьютеров вместе. Другой Запрещенные кабели — это удлинители USB с вилкой на одном конце (типа A или типа B) и розеткой на другом. Другой. Эти кабели нарушают требования к длине кабеля USB.

В USB 2.0 включены исправления, в которых представлены разъемы mini-usb B. Подробности об этих разъемах можно можно найти в Уведомлении об инженерных изменениях соединителя Mini-B. Причина мини-разъемов исходила из диапазона миниатюрных электронных устройств, таких как мобильные телефоны. и организаторы. Текущий разъем типа B слишком велик, чтобы его можно было легко интегрировать в эти устройства.

Совсем недавно была выпущена спецификация On-The-Go, которая добавляет функциональность одноранговой связи с USB. Это вводит USB-хосты в мобильные телефоны и электронные органайзеры, и поэтому включил спецификацию для вилок mini-A, розеток mini-A и розеток mini-AB. я Думаю, скоро мы должны быть завалены кабелями mini USB и линейкой переходных кабелей mini-to-standard.

Номер контакта Цвет кабеля Функция
1 Red V BUS (5 volts)
2 White D-
3 Green D+
4 Black Заземление

В кабелях USB используются стандартные внутренние цвета проводов, что упрощает идентификацию проводов от производителя. производителю. Стандарт определяет различные электрические параметры кабелей. интересно читать деталь, включенная в исходную спецификацию USB 1.0. Вы бы поняли это, указав электрические атрибуты, но В параграфе 6.3.1.2 предлагается, чтобы цвет накладок на USB-кабелях был морозно-белым — как скучно! USB 1. 1 и USB 2.0 были смягчены, чтобы рекомендовать черный, серый или натуральный.

Разработчики печатных плат захотят обратиться к главе 6 за стандартными посадочными местами и выводами.

Если вы не проектируете микросхему для USB-устройства/трансивера или USB-хоста/концентратора, вам не так уж и много нужно. необходимо знать об электрических характеристиках в главе 7. Здесь мы кратко остановимся на основных моментах.

Как мы уже говорили, USB использует дифференциальную пару для передачи данных. Это закодировано с использованием NRZI и является битовым. заполнены для обеспечения адекватных переходов в потоке данных. На низкоскоростных и полноскоростных устройствах дифференциал «1» передается путем подтягивания D+ выше 2,8 В с резистором 15 кОм, притянутым к земле, и D- ниже 0,3 В с резистором 1,5 кОм. резистор подтянут до 3,6В. С другой стороны, дифференциальный «0» — это D- больше 2,8 В и D+ меньше 0,3 В. с теми же соответствующими подтягивающими/подтягивающими резисторами.

Приемник определяет дифференциал «1» как D+ на 200 мВ больше, чем D-, и дифференциал «0» как D+ на 200 мВ меньше. чем Д-. Полярность сигнала инвертируется в зависимости от скорости шины. Поэтому термины «J» и Состояния «K» используются для обозначения логических уровней. На низкой скорости состояние «J» является дифференциальным 0. На высокой скорости состояние «J» является дифференциалом 1.

Трансиверы USB будут иметь как дифференциальные, так и несимметричные выходы. Определенные состояния шины обозначаются несимметричные сигналы на D+, D- или на обоих. Например, нуль с одним концом или SE0 могут использоваться для обозначения сброс устройства при удержании более 10 мс. SE0 генерируется при удерживании D- и D+ на низком уровне (

Низкоскоростная/полная шина имеет характеристическое сопротивление 90 Ом +/- 15%. Поэтому важно при выборе последовательных резисторов для согласования импеданса для D+ и D- соблюдайте спецификацию. Любая хорошая таблица данных должны указывать эти значения и допуски.

В высокоскоростном (480 Мбит/с) режиме используется постоянный ток 17,78 мА для передачи сигналов с целью снижения шума.

USB-устройство должно указать свою скорость, подняв линию D+ или D- до 3,3 вольта. полноскоростное устройство, На изображении ниже будет использоваться подтягивающий резистор, подключенный к D+, чтобы определить себя как полноскоростное устройство. Эти тянуть резисторы на стороне устройства также будут использоваться хостом или концентратором для обнаружения наличия подключенного устройства. в свой порт. Без подтягивающего резистора USB предполагает, что к шине ничего не подключено. Некоторые устройства имеют это резистор, встроенный в его кремний, который можно включать и выключать под управлением прошивки, для других требуется внешний резистор.

Например, у Philips Semiconductor есть технология SoftConnect TM . При первом подключении к шине это позволяет микроконтроллер для инициализации функционального устройства USB, прежде чем он активирует резистор идентификации подтягивающей скорости, указывает на то, что устройство подключено к шине. Если бы подтягивающий резистор был подключен к шине V , то это указывало бы на устройство было подключено к шине, как только был вставлен штекер. Затем хост может попытаться перезагрузить устройство. и запросить дескриптор, когда микропроцессор еще даже не начал инициализировать устройство с функцией USB.

Другие поставщики, такие как Cypress Semiconductor, также используют программируемый резистор для перенумерации TM . в их устройствах EzUSB, где одно устройство может быть перечислено для одной функции, такой как программирование в полевых условиях, а затем отключается от шины под управлением прошивки, и перечисляется как другое другое устройство, все без участия пользователя поднимая веко. Многие устройства EzUSB не имеют Flash или OTP ROM для хранения кода. они загружены при подключении.

Figure 2 : Full Speed ​​Device with pull up resistor connected to D+
Figure 3 : Low Speed ​​Device with pull up resistor connected to D —

Вы заметите, что мы не включили идентификацию скорости для высокоскоростного режима. Высокоскоростные устройства начнут подключение в качестве полноскоростного устройства (от 1,5 кОм до 3,3 В). После того, как он был прикреплен, он будет издавать высокоскоростное чириканье во время сбросить настройки и установить высокоскоростное соединение, если хаб это поддерживает. Если устройство работает в высокоскоростном режиме, затем подтягивающий резистор удаляется, чтобы сбалансировать линию.

Устройство, совместимое с USB 2.0, не требуется для поддержки высокоскоростного режима. Это позволяет производить более дешевые устройства. если скорость не критична. Это также относится к низкоскоростным устройствам USB 1.1, поддержка которых не требуется. максимальная скорость.

Однако высокоскоростное устройство не должно поддерживать низкоскоростной режим. Он должен поддерживать только полноскоростной режим, необходимый для подключения сначала, затем высокоскоростной режим, если он будет успешно согласован позже. Устройство с выходом, совместимое с USB 2.0. (концентратор или хост) должны поддерживать все три режима: высокую скорость, полную скорость и низкую скорость.

Одним из преимуществ USB являются устройства с питанием от шины — устройства, которые получают питание от шины и не требуют внешние блоки вилок или дополнительные кабели. Однако многие хватаются за этот вариант, не взвесив сначала все необходимые критерии.

USB-устройство указывает свою потребляемую мощность, выраженную в единицах 2 мА, в дескрипторе конфигурации, который мы будем подробно изучить позже. Устройство не может увеличить потребляемую мощность больше, чем указано во время перечисление, даже если оно теряет внешнее питание. Существует три класса функций USB,

  • Функции с питанием от шины малой мощности
  • Мощные функции с питанием от шины
  • Функции с автономным питанием

Функции с питанием от шины с низким энергопотреблением получают всю свою мощность от V BUS и не могут потреблять более одного единичная нагрузка. Спецификация USB определяет единичную нагрузку как 100 мА. Функции с питанием от маломощной шины также должны быть предназначен для работы от напряжения V BUS до 4,40 В и до максимального напряжения 5,25 В, измеренного при вилка восходящего потока устройства. Для многих 3,3-вольтовых устройств регуляторы LDO обязательны.

Мощные функции с питанием от шины будут потреблять всю свою мощность от шины и не могут потреблять более одного устройства. нагрузку до тех пор, пока она не будет настроена, после чего она может разряжать 5 единиц нагрузки (макс. 500 мА) при условии, что она запрошена это в его дескрипторе. Функции шины высокой мощности должны обнаруживаться и перечисляться при минимальном напряжении 4,40 В. При работе с полной единичной нагрузкой минимальное значение V BUS составляет 4,75 В, а максимальное — 5,25 В. Опять же, эти измерения проводятся на входной заглушке.

Функции автономного питания могут потреблять до 1 единицы нагрузки от шины, а остальную часть энергии получать от внешнего источника. источник. Если этот внешний источник выйдет из строя, он должен иметь возможность получать не более 1 единицы нагрузки от автобус. Функции с автономным питанием легче проектировать в соответствии со спецификацией, так как не так много проблем с потребляемая мощность. Нагрузка с питанием от шины, состоящая из 1 единицы, позволяет обнаруживать и перечислять устройства без сетевого/вторичного питания. приложенная мощность.

Ни одно USB-устройство, питающееся от шины или автономное, не может управлять V 9.0172 BUS на входном порту. Если V BUS потерян, у устройства есть долгие 10 секунд для отключения питания от используемых подтягивающих резисторов D+/D- для определения скорости.

Другими соображениями V BUS являются пусковой ток, который необходимо ограничивать. Это указано в USB параграф 7.2.4.1 спецификации и обычно упускается из виду. Пусковой ток вносит вклад в величину емкость на вашем устройстве между V BUS и землей. Поэтому спецификация указывает, что максимальный Емкость развязки, которую вы можете иметь на своем устройстве, составляет 10 мкФ. При отключении устройства после отключения тока при протекании через индуктивный USB-кабель на открытом конце кабеля может возникнуть большое обратное напряжение. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать минимум 1 мкФ V BUS указана развязывающая емкость.

Типичное устройство с питанием от шины не может потреблять более 500 мА, что вполне разумно. И что это осложнение, которое вы спрашиваете? Может режим ожидания?

Режим ожидания обязателен на всех устройствах. Во время приостановки вступают в силу дополнительные ограничения. Максимум ток приостановки пропорционален единичной нагрузке. Для устройства с 1 единицей нагрузки (по умолчанию) максимальная приостановка ток 500мкА. Сюда входит ток от подтягивающих резисторов на шине. На хабе и D-, и D+ есть подтягивающие резисторы на 15 кОм. С точки зрения энергопотребления подтягивающий резистор на устройство включено последовательно с подтягивающим резистором 1,5 кОм, что дает общую нагрузку 16,5 кОм на V 9.0172 СРОК от обычно 3,3В. Поэтому этот резистор потребляет 200 мкА еще до того, как мы начнем.

Еще одним соображением для многих устройств является регулятор 3,3 В. Многие USB-устройства работают от 3,3 В. PDIUSBD11 — один из таких примеров. Линейные регуляторы, как правило, довольно неэффективны при среднем режиме покоя. токи порядка 600 мкА, поэтому требуются более эффективные и, следовательно, дорогие регуляторы. В большинстве случаев вы также должны замедлять или останавливать часы на микроконтроллерах, чтобы не выходить за установленные пределы. Ограничение 500 мкА.

Многие разработчики спрашивают на форуме разработчиков USB, каковы осложнения превышения этого ограничения? Это понятно, что большинство хостов и хабов не имеют возможности обнаружить такую ​​перегрузку такого масштаба и, таким образом, если вы потребляете, может быть, 5 мА или даже 10 мА, вы все равно должны быть в порядке, имея в виду, что в конце день ваше устройство нарушает спецификацию USB. Однако при нормальной работе, если вы попытаетесь превысить 100 мА или указанная вами допустимая нагрузка, затем ожидайте, что концентратор или хост обнаружат это и отключат ваш устройства в интересах целостности шины.

Конечно, этих проблем проектирования можно избежать, если вы решите разработать устройство с автономным питанием. Приостановить токи может не представлять большой проблемы для настольных компьютеров, но с введением спецификации On-The-Go мы начнет видеть хосты USB, встроенные в мобильные телефоны и мобильные органайзеры. Потребляемая мощность взята из эти устройства отрицательно повлияют на срок службы батареи.

USB-устройство переходит в режим ожидания, если на шине нет активности более 3,0 мс. Затем он имеет еще 7 мс, чтобы выключить устройство и потреблять ток, не превышающий назначенный ток приостановки, и, таким образом, должно быть только потребление номинального тока приостановки от шины через 10 мс после прекращения работы шины. Для поддержания связи к подвешенному концентратору или хосту, устройство должно по-прежнему подавать питание на свои подтягивающие резисторы выбора скорости во время приостановить.

USB имеет начальный пакет фрейма или пакет поддержания активности, периодически отправляемый по шине. Это предотвращает неработающую шину от переход в режим ожидания при отсутствии данных.

  • Высокоскоростная шина будет отправлять микрокадры каждые 125,0 мкс ±62,5 нс.
  • Полноскоростная шина будет отправлять кадр каждые 1000 мс ±500 нс.
  • Низкоскоростная шина будет иметь подтверждение активности, которое представляет собой EOP (конец пакета) каждую 1 мс только при отсутствии любые низкоскоростные данные.

Термин "Глобальная приостановка" используется, когда вся шина USB переходит в режим ожидания коллективно. Однако выбранные устройства можно приостановить, отправив хабу команду о том, что устройство тоже подключено. Это относится в качестве "Выборочной приостановки"

Устройство возобновит работу, когда получит любой сигнал не простоя. Если на устройстве включено удаленное пробуждение затем он может сигнализировать хосту о возобновлении работы из режима ожидания.

Еще одна область, которую часто упускают из виду, — это толерантность часов USB.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *