Какие бывают виды разъемов для различных устройств. Как правильно определить распиновку разъема. Какие контакты отвечают за питание, данные и другие сигналы. Как подключать устройства с помощью различных типов разъемов.
Основные виды разъемов и их назначение
Разъемы играют важную роль в подключении различных электронных устройств и передаче сигналов между ними. Существует множество типов разъемов, каждый из которых имеет свое специфическое назначение:
- USB — универсальный разъем для подключения периферийных устройств к компьютеру
- HDMI — для передачи цифрового видео и аудио высокого качества
- VGA — аналоговый видеоразъем для мониторов
- Аудиоразъемы (3.5 мм jack, RCA) — для подключения наушников, колонок, микрофонов
- Сетевые разъемы (RJ-45) — для подключения к локальной сети и интернету
- Разъемы питания — для подачи электропитания на устройства
Правильное определение типа разъема и его распиновки критически важно для корректного подключения оборудования и избежания повреждений.
Как определить распиновку разъема
Распиновка разъема — это схема расположения и назначения контактов. Для ее определения можно использовать следующие методы:
- Изучить техническую документацию к устройству
- Найти информацию о стандартной распиновке для данного типа разъема
- Визуально осмотреть разъем и сопоставить с известными схемами
- Использовать мультиметр для прозвонки контактов
- Обратиться к производителю устройства
Важно помнить, что даже стандартные разъемы могут иметь нестандартную распиновку в некоторых устройствах. Всегда проверяйте информацию перед подключением.
Распиновка USB-разъемов
USB-разъемы являются одними из самых распространенных. Стандартная распиновка включает следующие контакты:
- VCC (питание +5В)
- D- (передача данных)
- D+ (передача данных)
- GND (земля)
В разъемах USB 3.0 добавлены дополнительные контакты для увеличения скорости передачи данных. Важно соблюдать совместимость версий USB при подключении устройств.
Распиновка HDMI-разъемов
HDMI-разъемы используются для передачи цифрового видео и аудио. Стандартная распиновка 19-контактного разъема HDMI включает:
- Контакты 1-9: каналы передачи данных TMDS
- Контакт 10: тактовый сигнал TMDS
- Контакты 11-17: экраны
- Контакт 18: питание +5В
- Контакт 19: определение «горячего подключения»
Правильное подключение HDMI-кабеля обеспечивает высокое качество передачи аудио и видео без потерь.
Распиновка разъемов питания
Разъемы питания имеют критическое значение для работы устройств. Типичная распиновка включает:
- Контакт для положительного напряжения (+)
- Контакт для отрицательного напряжения (-) или земли
- Иногда дополнительный контакт для определения подключения
Крайне важно соблюдать полярность при подключении разъемов питания во избежание повреждения оборудования. Всегда проверяйте соответствие напряжения и силы тока.
Распиновка аудиоразъемов
Аудиоразъемы используются для подключения наушников, микрофонов и акустических систем. Распространенные типы:
- 3.5 мм jack:
- Tip — левый канал
- Ring — правый канал
- Sleeve — общий провод (земля)
- RCA:
- Центральный штырь — сигнал
- Внешнее кольцо — земля
Правильное подключение аудиоразъемов обеспечивает качественное воспроизведение звука без помех и искажений.
Особенности распиновки разъемов для различных устройств
Разные типы устройств могут иметь свои особенности в распиновке разъемов:
- Компьютеры: стандартизированные разъемы USB, HDMI, аудио
- Смартфоны: часто используют нестандартные разъемы для экономии места
- Промышленное оборудование: может иметь специфические разъемы повышенной надежности
- Автомобильная электроника: разъемы с защитой от вибрации и влаги
При работе с нестандартным оборудованием всегда обращайтесь к документации производителя для уточнения распиновки.
Проблемы совместимости разъемов и их решение
Иногда возникают проблемы совместимости разъемов различных устройств. Основные причины и решения:
- Разные типы разъемов: использование переходников или адаптеров
- Несовместимые версии стандартов: проверка поддерживаемых версий
- Нестандартная распиновка: изготовление специального кабеля
- Разное напряжение питания: использование преобразователей напряжения
При возникновении проблем совместимости всегда тщательно проверяйте характеристики обоих устройств перед подключением.
Инструменты для работы с разъемами
Для правильной работы с разъемами могут потребоваться специальные инструменты:
- Мультиметр: для проверки контактов и измерения напряжения
- Обжимной инструмент: для создания собственных кабелей
- Паяльник: для ремонта и модификации разъемов
- Отвертки и пинцеты: для работы с мелкими разъемами
Использование качественных инструментов помогает обеспечить надежное соединение и избежать повреждения контактов.
Разъем КИА
- Главная
- » Разъем КИА
Если Вы владелец автомобиля марки «Kia» то в данной статье мы расскажем Вам о том какую распиновку имеет диагностический разъем Вашего автомобиля, после чего Вы сможете подключить бортовой компьютер или диагностический адаптер к Вашему автомобилю, не прибегая к использованию переходников.
Данный разъем можно встретить на отдельных моделях Kia Spectra, Sportage, Cee’d и многих других, разъем располагается под капотом и может устанавливаться, как отдельно так и дублирующим разъем стандарта OBD2 установленный в салоне автомобиля.
Если Ваш автомобиль имеет 20 пиновый диагностический разъем (kia 20 pin ) то у него следующая распиновка разъема:
- 1) Питание +12В после реле топливного насоса
- 2) Сигнал включения вентилятора системы охлаждения
- 3) Сигнал оборотов двигателя / сигнал управления первичной цепью зажигания
- 4) GND — Масса
- 5) +B — Питание +12В
- 7) Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 2)
- 8) L-линия диагностики ABS
- 9) K-линия диагностики двигателя
- 10) Сигнал неисправности АКПП
- 11) Цепь лампы Check Engine — вывод для считывания медленных кодов самодиагностики двигателя
- 12) GND — Масса
- 14) K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag)
- 15) K-линия диагностики ABS
- 16) Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 1)
- 17) K-линия диагностики круиз-контроля
- 18) L-линия диагностики АКПП
- 19) L-линия диагностики двигателя
- 20) Выходные данные двигателя (Engine monitor output)
В случае если в Вашем автомобиле установлен стандартный 16 пиновый диагностический разъем стандарта OBD2 (kia Obd-2 16-pin), то данный разъем имеет следующую распиновку:
- 4) Заземление кузова
- 5) Сигнальное заземление
- 6) Линия CAN-High, J-2284
- 7) К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
- 8) К-линия диагностики ABS
- 13) К-линия диагностики подушек безопасности (AirBag)
- 14) Линия CAN-Low, J-2284
- 16) Питание +12В от АКБ
Если на Вашем автомобиле установлен 20 пиновый диагностический разъем, а Ваш адаптер для диагностики имеет разъем стандарта OBD2 16 pin, то с помощью данной статьи Вы сможете самостоятельно изготовить переходник Kia 20 pinна OBD2 16 pinлибо Вы можете приобрести в нашем интернет магазине готовый переходник для разъема KIA 20 pin.
Распиновка DMX разъема и распайка кабеля
Знать распиновку XLR разъёмов и уметь правильно припаять к ним DMX кабель – обязательные навыки, которые должны присутствовать у всех, кто связан с работой, наладкой и обслуживанием светотехнического оборудования. К тому же, кажущееся на первый взгляд простое занятие, имеет ряд нюансов с которыми нельзя не считаться.
Распиновка DMX разъема
В настоящее время на всём управляемом по DMX протоколу светотехническом оборудовании имеется один (реже 2) вида XLR разъёмов: с тремя или пятью контактами. Использование разъёма на 5 PIN было изначально предусмотрено стандартом USITT1990, чтобы исключить возможность подачи DMX сигнала на вход звукоусиливающих устройств, имеющих гораздо меньшую чувствительность. На практике наличие 5 контактов избыточно, так как для передачи управляющего сигнала по интерфейсу RS-485 достаточно двух проводов.
При выборе DMX кабеля особое внимание следует обращать на его тип. В идеале нужно использовать витую пару с нормированным волновым сопротивлением (120 Ом) и сечением проводников не менее 0,25 мм2. Однако для подключения к DMX контроллеру световых приборов, размещённых вблизи друг от друга, можно воспользоваться качественным микрофонным кабелем.
Перед тем как приступить к распайке, необходимо ознакомиться с распиновкой. Для распайки 5 контактного разъёма можно взять как экранированный 4 проводный кабель, так и двухпроводный, придерживаясь следующей схемы:
- PIN 1 – общий (экранирующий) провод;
- PIN 2 – данные «–»;
- PIN 3 – данные «+»;
- PIN 4 – данные «–» обратного канала;
- PIN 5 – данные «+» обратного канала.
При использовании двухпроводной витой пары PIN4 и PIN5 остаются незадействованными. Распиновка XLR разъёма с тремя контактами выглядит так:
- PIN 1 – общий (экранирующий) провод;
- PIN 2 – данные «–»;
- PIN 3 – данные «+».
Процесс распайки DMX кабеля
Для распайки DMX кабеля понадобится стандартный набор инструментов:
- паяльник с припоем;
- бокорезы;
- нож;
- тиски;
- мультиметр.
Сначала нужно подготовить кабель, для чего с обеих сторон ножом снимают изоляцию и отводят в сторону экранирующую оплётку. Затем оплётку скручивают в единый проводник и вместе с зачищенными на 1–2 мм концами сигнальных проводов лудят. Штырьки на разъёмах тоже заполняют припоем. На первый контакт разъёма припаивают общий провод (оплётку), а на второй и третий – сигнальные провода. Для удобства проведения работ разъём фиксируют в тисках. После распайки надёжность соединения проверяют мультиметром в режиме прозвонки.
DMX терминатор
Правильная распайка DMX кабеля не всегда гарантирует безупречную работу подключенного к нему светового оборудования. Сбои в виде нежелательных вспышек могут быть вызваны влиянием внешних факторов, таких как наводки от радиоэлектронной аппаратуры и силовых кабелей. Чтобы не допустить проявления подобных проблем, в линию необходимо включить DMX терминатор. Он представляет собой DMX разъём штыревого типа с запаянным внутри резистором на 120 Ом.
Использование DMX терминатора рекомендуется в следующих случаях:- в одной цепочке подключено более 10 световых приборов;
- длина кабельной трассы между двумя ближайшими приборами близка к 100 метрам;
- в непосредственной близости от DMX провода находится источник радиопомех или электромагнитного излучения.
DMX терминатор изготавливается в виде заглушки и устанавливается в разъём «DMX OUT» последнего светильника. В таком случае его называют концевой терминатор. Некоторые модели приборов имеют встроенный терминатор и дополнительно оснащены кнопкой для активации режима «Termination». Проверить наличие резистора внутри прибора можно с помощью мультиметра, измерив сопротивление между PIN2 и PIN3 XLR разъёма.
При отсутствии встроенного резистора, изготовить терминатор-заглушку можно своими руками. Для этого понадобится штыревой XLR разъём (папа) и резистор номиналом от 100 до 150 Ом. Разъём разбирают и на контакты 2 и 3, предназначенные для соединения с DMX кабелем, припаивают резистор. Если купить разъём не представляется возможным, то допускается распайка резистора внутри любого имеющегося разъёма, параллельно проводам.Распайка — компьютерных устройств периферии
Внимание!!! Некоторые устройства могут иметь стандартные разъёмы и не стандартное подключение. Будьте бдительны!!!
- Разъемы данных (Южный мост):
- Кабель для подключения дисководов(Floppi).
Существуют как минимум два разных документа с разными данными:
Русскоязычный вариант:
Жилы с 10 по 16 после первого разъёма перекручены — необходимо для идентификации дисковода. Нечетные контакты — корпус.
- IDE(Integrated Drive Electronics )(По правильному называется — ATA/ATAPI — Advanced Technology Attachment Packet Interface, используется для подключения хардов и приводов).
По такой схеме можно подключить индикатор активности.
- SATA и eSATA (Одно и то-же, разница только в форме разъёма, это разъём данных, для подключения хардов и приводов).
DVD slim sata (распиновка стандарта мини сата).
- Распиновка USB-разъемов 1.0-2.0 (Universal Serial Bus).
USB 2.0 серии A, B и Mini
USB 2.0 Микро USB
Распиновка разъёма материнской платы для передней панели USB 2.0
- Распиновка USB-разъемов 3.0 (Universal Serial Bus).
USB 3.0 серии A, B, Micro-B и Powered-B. Серия Powered-B отличается от серии B, тем, что у него есть в наличии 2 дополнительных контакта, которые служат для передачи дополнительного питания, таким образом, устройство может получить до 1000 мА тока. Это снимает надобность в дополнительном источнике питания для маломощных устройств.
Распиновка разъёма материнской платы для передней панели USB 3.0
- Распиновка AT клавиатуры.
- Распиновка COM, LPT, GAME, RJ45, PS/2 порта и схема заглушки (COM, LPT).
Схема заглушки для тестирования COM-порта.
Схема заглушки для тестирования LPT-порта.
Схема заглушки
0 модемный кабель. - Раскладка IEE 1394 на материнской плате
- Распиновка разьёма IEE 1394
Разъемы данных (Северный мост):
- Интерфейс AGP
- PCI Express: x1, x4, x8, x16
Чтобы видеокарта заработала в режиме x8 PCI Express, мы заклеили часть контактов скотчем.
Та же самая видеокарта, но заклеено больше контактов. Она работает в режиме x4 PCI Express.
Если заклеить лишние контакты, то видеокарта PCI Express станет работать в режиме всего x1 PCI Express. Пропускная способность составляет 256 Мбайт/с в обоих направлениях.
Разъемы данных (Общее):
- Контакты VGA, DVI, YC, SCART, AUDIO, RCA, S-VIDEO, HDMI, TV-ANTENNA.
- Обжим сетевого кабеля с разъёмом RJ45 (PC<>HUB, PC<>PC, HUB<>HUB).
- Распайка разъёмов GSM устройств (некоторых моделей сотовых телефонов).
- AUTO, MOTO
- Приложение (при работе с любыми данными, нужно уметь эти данные расшифровывать!).
На самом деле мануал составлен не нами, но отдать должное тут довольно много собрано для дела и обойти стороной мы это не смогли.
Источник http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=20390
Распиновка разъёмов — Кабели и аксессуары
Сообщение от Troyan.
Итак,во избежание появления постоянно повторяющихся одинаковых вопросов и для удобства поиска создал шапку темы,в которой собрана и расфасована вся информация данной темы.Со временем этот пост будет обновляться.
Телефоны C100, C110, P500, P510.
18-контактный разъём.
1,14,15 +Vbat
2 TXD
3 RXD
7 RTS
8,10,11 GND
9 CTS
17,18 Vext Charge
Подробная распиновка:
1 — VBAT
2 — SDS_TxD
3 — SDS_RxD
4 — Dubug_RxD
5 — Dubug_TxD
6 — Ta_Det
7 — CTS
8 — GND
9 — RTS
10 — DCD
11 — GND
12 — —
13 — —
14 — VBAT
15 — DTR
16 — DA I_Reset
17 — V_EXT_CHARGE
18 — V_EXT_CHARGE
При замыкании контактов 4 (RxD) и 5 (TxD), телефон входит в режит «Test Mode».
Телефоны C130, C140, C200, C210, C230, C240, C260, D100, D410, Е105, E300, Е310, E400, E410, E600, E610, E710, E715, E850, P100, Р107, P400, S200, S300, S300M, V200, V205, V206, X105, X120, Х140, X160, X200, X210, X300, X400, X426, X450, X480, X481, X540, X610
18-контактный разъём.
1,14 +Vbat
2 TxD (прошивка и разблокировка)
3 RxD (прошивка и разблокировка)
4 TxD (синхронизация и прошивка)
5 RxD (синхронизация и прошивка)
7 CTS
9 RTS
8, 11 GND
17,18 Vext Charge
Подробная распиновка:
1 — DCL_DETECT
2 — SDS_TxD
3 — SDS_RxD
4 — DEBUG_TxD
5 — DEBUG_RxD
6 — VCCD (данный пин ни куда не подключен)
7 — DEBUG_DTR
8 — GND
9 — DEBUG_CTS
10 — DEBUG_RTS
11 — GND
12 — DEBUG_DCD
13 — JIG_ON
14 — VBAT
15 — DEBUG_DSR
16 — DEBUG_RI
17 — V_EXT_CHARGE
18 — V_EXT_CHARGE
Телефоны E100, E330, E330N, E630, E700, E800, E820, E830, S500, X100, X460, X490, X540, X600, X620, Х640, X650, X900, X910
18-контактный разъём.
1,14 +Vbat
2 TxD
3 RxD
4 RTS
5 CTS
8,11,13 GND
17,18 Vext Charge
Подробная распиновка:
1 — VBAT
2 — TxD
3 — RxD
4 — RTS
5 — CTS
6 — JIG_REC
7 — CHARGER_OK
8 — GND
9 — MIC
10 — REC1
11 — GND
12 — REC01
13 — GND
14 — VBAT
15 — REC2
16 — SPK
17 — V_EXT_CHARGE
18 — V_EXT_CHARGE
Телефоны D500, D500e, D508, D510, D600, E340, E350, E350e, E360, E370, E640, E648, E730, E728, E738, E750, E760, E860, N356, X660, X700, X800, T309
18-контактный разъём.
1,14 +Vbat
2 USB D+
3 USB +5V
4 USB D-
5 RxD
6 TxD
8,11 GND
17,18 Vext Charge
Подробная распиновка:
1 — VBAT
2 — USB_D_PLUS
3 — +VBUS
4 — USB_D_MINUS
5 — RxD
6 — TxD
7 — AUX_ON
8 — GND
9 — EXT1
10 — BU_RST
11 — GND
12 — EXT2
13 — GND
14 — VBAT
15 — HFK_SPK
16 — HFK_MIC
17 — V_EXT_CHARGE
18 — V_EXT_CHARGE
Телефоны A800, N400, N500, N600, N620, R200, R210, T100, T400, T500
18-контактный разъём.
1,14,17,18 +Vbat
2 TxD
3 RxD
4 RTS
5 CTS
8,11,13 GND
Телефон E910
20-контактный разъём.
6,16 GND
10 TxD
20 RxD
Телефоны D520, D800, D808, D820, D830, D840, D828, D900, D900i, E200, E250, E390, E420, E500, E570, E780, E870, E900, G600, P300, P910, P920, T809, X820, Z150, Z510, Z540
20-контактный разъём.
1,2,3 USB +5V
4 USB D-
5 USB D+
9 RxD
10 TxD
19,20 GND
Телефоны D428, E620, E720, E810, P400, P408, P730, P735, S341i, S342i, S410i, Z130, Z140, Z300, Z500, ZV10, ZV30
24-контактный разъём.
19 GND
16 USB +5V
15 USB D+
10 USB D-
8 RxD
9 TxD
Подробная распиновка:
1 — воздух (тоесть не куда не подключен)
2 — DCL_DETECT
3 — DEBUG_DSR
4 — воздух
6 — JIG_ON
7 — воздух
8 — SDS_RxD
9 — SDS_TxD
10 — USB_D_MINUS
11 — воздух
12 — GND
13 — DEBUG_RxD
14 — DEBUG_TxD
15 — USB_D_PLUS
16 — USB_5
17 — DEBUG_DCD
18 — DEBUG_RI
19 — GND
20 — DEBUG_RTS
21 — VBAT
22 — VBAT
23 — DEBUG_CTS
24 — DEBUG_DTR
Если кабель прошивочный, тогда 3,4 должны быть соединены через диод 1N4148 к 16 (USB +5V).
Если кабель для синхронизации, тогда должна быть перемычка 6 и 13.
Телефоны E860, E860v, E770, S400i, X800
18-контактный разъём.
2 USB D+
3 USB +5V
4 USB D-
8,11 GND
9 RxD
10 TxD
Телефон E530
24-контактный разъём.
6,17 GND
10 TxD
21 RxD
Телефон I300
24-контактный разъём.
15 USB D+
14 TxD
13 RxD
10 USB D-
1,2,3,4,5,19 GND
Телефон D720
24-контактный разъём.
8 Tx
9 Rx
19 GND
Схема разъёма 18-pin
Схема разъёма 20-pin
Схема разъёма 20-pin (Е910)
Схема разъёма 24-pin
Схема разъёма 24-pin (Е530)
Расшифровка маркировки основных пинов:
TxD — Transmit Data — Передаваемые данные
RxD — Recive Data — Принимаемые данные
CTS — Clear To Send — Сброс для передачи
RTS — Request To Send — Запрос передачи
DTR — Data Terminal Ready — Готовность терминала
DSR — Data Set Ready — Готовность модема
DCD — Data Carrier Detect — Обнаружение несущей данных
RI — Ring Indicator — Индикатор звонка
GND — Ground — земля или минус
VBAT — accumulator out — выход аккумулятора +
V_EXT_CHARGE — charge input — вход зарядки +
Вот ещё краткий сборничек разъёмов Samsung:
Если будут найдены какие-то ошибки,Прошу обращаться ко мне в ЛС
Edited by TroyanРаспиновка разъемов автомагнитол CD Changer
Распайка разъёмов, штатных кабелей применяемых при соединении ченжера фирмы «Philips».
The figures on tfis page show the interfase — and fly — lead cable of the 22RC047.
Разъёмы подключения CHANGER
For radio sets wifh a C_10 (10 — pole) connector, use the interface cable with code: 4822 320 12002. Interface cable
The figure below shows the pin layout of the connections of the interface cable. All connections here are seen from the front side of the connectors.
Разъёмы подключения CHANGER
Подключение OEM Changer к A/Mагнитоле AUDIO Delta CC
Разъёмы подключения CHANGER
Подключение OEM Changer к A/Mагнитоле BMW
Разъёмы подключения CHANGER
Подключение и распайка кабеля для Changer ВLAUPUNKT CM102, RDM104
Модель CDC-A03
Разъёмы подключения CHANGER
Модель CDC-A05, A06, A071, A072, A08
Разъёмы подключения CHANGER
Модель CDC-A04, A05
Разъёмы подключения CHANGER
Подключение и распайка кабеля для Changer ВLAUPUNKT RDM 128, C50
Модель CDC-A05, A06, A071, A072, A08
Разъёмы подключения CHANGER
CHANGER RANGE ROVER PU-2050A
Нумерация выводов соответствует разъёму на корпусе (мама)
Разъёмы подключения CHANGER
Распайка кабеля для подключения Changer PANASONIC CX-DP600
Разъёмы подключения CHANGER
Распайка кабеля для подключения Changer PANASONIC CX-DP801
Разъёмы подключения CHANGER
аспайка кабеля для подключения Changer Sony к автомагнитоле Becker
Разъёмы подключения CHANGER
Разъём ченжера на 10 дисков от JEEP
Разъёмы подключения CHANGER
Кабель подключения CD ченжера к автомагнитоле с применением перехода с разъёма 8pin на разъём 10pin
Разъёмы подключения CHANGER
Кабель подключения
Разъёмы подключения CHANGER
LEXUS CDX-M8027
CD-чейнджер А/М GX470 Производитель Pioneer
Toyota part 86270-60070 (86275-60020)
Разъёмы подключения CHANGER
Разъёмы подключения CHANGER
LEXUS DVD 57003 — Panasonic
Разъёмы подключения CHANGER
Разъёмы подключения CHANGER
LEXUS XDV-M8106zt(CD-DVD чейнджер)
СD-DVD чейнджер А/М LX470 -производитель Pioneer
модель 86275-60011 / XDV-M8106zt
Разъёмы подключения CHANGER
Разъёмы подключения CHANGER
CHRYSLER CDC P56038659AH(AE)
CD чейнджер на 6 дисков с последовательной загрузкой
Разъёмы подключения CHANGER
CHRYSLER DVD P04685908AF
DVD чейнджер -производитель Alpine
Разъёмы подключения CHANGER
Разъёмы подключения CHANGER
CHRYSLER DVD P05094038AB
CD-DVD проигрыватель -производитель Mitsubishi electric
Разъёмы подключения CHANGER
Разъёмы подключения CHANGER
PORSHE CDC4
CD чейнджер на 6 дисков — производитель Panasonic
Разъёмы подключения CHANGER
Разъёмы подключения CHANGER
NISSAN CDC6 — CE018
6-ти дисковый CD чейнджер с последовательной загрузкой выгрузкой диска-производитель Clarion
модель PN-2302N
Разъёмы подключения CHANGER
6-Disk Changer Nissan Patrol
Clarion PN-2302M
Nissan part No: 28184-4M500
Разъёмы подключения CHANGER
Разъёмы подключения CHANGER
Разъёмы подключения CHANGER
Audi Delta + Alpine
Разъёмы подключения CHANGER
CD Changer CX-CA1090
Разъёмы подключения CHANGER
Toyota СDX-M9086zt ( 86270 — 48020 )
Разъёмы подключения CHANGER
Разъёмы подключения CHANGER
Разъёмы подключения CHANGER
DVD Changer LEXUS CX-VT4260A
DVD Changer LEXUS CX-VT4261A
Разъёмы подключения CHANGER
Разъёмы подключения CHANGER
DVD Changer TOYOTA CX-ZS0270F
Разъёмы подключения CHANGER
CX-CS9280D (Ченжер на 8 дисков)
Разъёмы подключения CHANGER
CX-CS0260F
CX-CS0180F
CX-CS0820FA
CX-CS0170L
CX-CS0171L
CX-CS0180F
CX-CS0280F
CX-CS0820FA
CX-CS7160K
CX-CS8000A
Разъёмы подключения CHANGER
Контакты DVI разъема и их значение
Через разъем dvi передается видео информация от источника (компьютер, dvd проигрыватель) к устройству отображения этого видео сигнала (телевизор, монитор). В интерфейсе dvi используются витые пары для передачи сигнала как видео, так и синхронизации. В различных модификациях разъема используются разные контакты. В приведенных таблицах вы увидете назначение этих контактов.
На этой странице можно более подробно узнать о самом разъеме DVI и его параметрах.
Нумерация контактов в разъеме DVI:
Распиновка разъема в зависимости от вида передаваемых данных: аналог, цифра, комбинированный.
Какие сигналы по каким контактам dvi разъема передаются:
Pin | Signal | |
---|---|---|
1 | T.M.D.S DATA 2- | Передача видеосигнала, 2 пара |
2 | T.M.D.S DATA 2+ | |
3 | T.M.D.S DATA 2/4 SHIELD | Экран 2/4 пары |
4 | T.M.D.S DATA 4- | Передача видеосигнала, 4 пара |
5 | T.M.D.S DATA 4+ | |
6 | DDC CLOCK | Тактовая частота передачи данных DDC |
7 | DDC DATA | Передача данных DDC |
8 | ANALOG VERT. SYNC | Аналоговая вертикальная синхронизация |
9 | T.M.D.S DATA 1- | Передача видеосигнала, 1 пара |
10 | T.M.D.S DATA 1+ | |
11 | T.M.D.S DATA 1/3 SHIELD | Экран 1/3 пары |
12 | T.M.D.S DATA 3- | Передача видеосигнала, 3 пара |
13 | T.M.D.S DATA 3+ | |
14 | +5V POWER | Питание +5 В |
15 | GND | Общий |
16 | HOT PLUG DETECT | Детектор подключения «на лету» |
17 | T.M.D.S DATA 0- | Передача видеосигнала, 0 пара |
18 | T.M.D.S DATA 0+ | |
19 | T.M.D.S DATA 0/5 SHIELD | Экран 0/5 пары |
20 | T.M.D.S DATA 5- | Передача видеосигнала, 5 пара |
21 | T.M.D.S DATA 5+ | |
22 | T.M.D.S CLOCK SHIELD | Экран пары тактовой частоты видеосигнала |
23 | T.M.D.S CLOCK+ | Тактовая частота видеосигнала |
24 | T.M.D.S CLOCK- | |
C1 | ANALOG RED | Аналоговый красный |
C2 | ANALOG GREEN | Аналоговый зеленый |
C3 | ANALOG BLUE | Аналоговый синий |
C4 | ANALOG HORZ SYNC | Аналоговая горизонтальная синхронизация |
C5 | ANALOG GROUND | Аналоговая земля |
DDC = Display Data Channel. T.M.D.S. = Transition Minimized Differential Signal.
Распиновка и назначение контактов при соединении DVI и HDMI:
Вариант 1
HDMI Pin | Signal | Wire | DVI-D Pin |
---|---|---|---|
1 | TMDS Data2+ | A | 2 |
2 | TMDS Data2 Shield | B | 3 |
3 | TMDS Data2- | A | 1 |
4 | TMDS Data1+ | A | 10 |
5 | TMDS Data1 Shield | B | 11 |
6 | TMDS Data1- | A | 9 |
7 | TMDS Data0+ | A | 18 |
8 | TMDS Data0 Shield | B | 19 |
9 | TMDS Data0- | A | 17 |
10 | TMDS Clock+ | A | 23 |
11 | TMDS Clock Shield | B | 22 |
12 | TMDS Clock- | A | 24 |
13 | CEC | N.C. | N.C. |
14 | Reserved | N.C. | N.C. |
15 | SCL | C | 6 |
16 | DDC | C | 7 |
17 | DDC/CEC Ground | D | 15 |
18 | +5V | 5V | 14 |
19 | Hot Plug Detect | C | 16 |
Вариант 2
HDMI Pin | Signal | Wire | DVI-D Pin |
1 | TMDS Data2+ | A | 2 |
2 | TMDS Data2 Shield | B | 3 |
3 | TMDS Data2- | A | 1 |
4 | TMDS Data1+ | A | 10 |
5 | TMDS Data1 Shield | B | 11 |
6 | TMDS Data1- | A | 9 |
7 | TMDS Data0+ | A | 18 |
8 | TMDS Data0 Shield | B | 19 |
9 | TMDS Data0- | A | 17 |
10 | TMDS Clock+ | A | 23 |
11 | TMDS Clock Shield | B | 22 |
12 | TMDS Clock- | A | 24 |
13 | TMDS Data5+ | A | 21 |
14 | TMDS Data5 Shield | B | 19 |
15 | TMDS Data5- | A | 20 |
16 | TMDS Data4+ | A | 5 |
17 | TMDS Data4 Shield | B | 3 |
18 | TMDS Data4- | A | 4 |
19 | TMDS Data3+ | A | 13 |
20 | TMDS Data3 Shield | B | 11 |
21 | TMDS Data3- | A | 12 |
25 | SCL | C | 6 |
26 | DDC | C | 7 |
27 | DDC/CEC Ground | D | 15 |
28 | +5V | 5V | 14 |
29 | Hot Plug Detect | C | 16 |
Другие контакты разъемов не используются.
Соединение разъемов DVI с HDMI по контактам:
Распиновка RS485 — Распиновка и контакты разъема RS485
Распиновка подключается к разъемам DB9 и DB25 с 2 и 4 контактами.
Рисунок 3. Распиновка 9-контактного RS485
Рисунок 4. Конфигурация контактов RS485 для DB 25
На рисунке 3 показана схема подключения RS485 для разъемов RS485 с распиновкой DB9.
На рисунке 4 показана схема контактов 25-контактного разъема RS485, полудуплексного и полнодуплексного.Линии TxD + и TxD- несут данные передачи, а линии RxD + и RxD- содержат данные приема. Расстояния, на которые передаются эти сигналы, больше из-за дифференциальных сигналов.
Интерфейс RS485 обеспечивает превосходную передачу на большие расстояния и лучшую скорость передачи данных, чем протокол RS232. Поддерживаются скорости передачи 30-35 Мбит / с на расстояниях до 10 метров. Скорость передачи данных 100 Кбит / с может достигаться на расстоянии до 1200 метров. RS485 в основном используется в многоабонентских конфигурациях, в которых используется его сбалансированный дифференциальный интерфейс.На рисунках 3 и 4 показаны схемы расположения выводов RS485 для 9-контактного разъема DB9 и 25-контактного разъема DB25
.Как показано на распиновке кабеля RS485, интерфейс имеет все сигналы в дифференциальных конфигурациях.
СигналыCTS + и CTS-, а также RTS + и RTS- используются в качестве сигналов управления квитированием.
TxD + и TxD- выполняют передачу данных.
RxD + и RxD- — это линии, которые используются для сбора данных.
Многоточечные конфигурации позволяют подключать до 32 устройств к одному управляющему ведущему устройству.Примером может служить VSAT NMS (система управления сетью). В этой реализации программное обеспечение, работающее на ПК, контролирует и управляет множеством подсистем. К ним относятся мультиплексоры, модемы, повышающие и понижающие ВЧ преобразователи и другие сетевые компоненты. Для правильной работы этого типа реализации требуются правильно подключенные разъемы RS485 на ПК, на котором запущено приложение NMS, а также на всех подключенных подсистемах.
Описание интерфейса RS485
Интерфейс RS485 (EIA485) оказался чрезвычайно надежным и является наиболее популярным протоколом связи, используемым в промышленности благодаря своей многоточечной топологии.Протокол RS422 имеет сходство с RS485 в том, что оба протокола осуществляют передачу данных с использованием дифференциальных сигналов.
Есть два типа RS485:
- RS485 в полудуплексном режиме с 2 контактами
- RS485 в полнодуплексном режиме. Используется 4 контакта.
Полнодуплексный режим используется, когда вам нужно иметь возможность передавать и получать данные одновременно. В полудуплексном режиме вы можете только передавать или получать данные в любой момент времени.
Диапазон напряжения на линиях от -7 В до +12 В.
Не существует конкретного типа разъема, используемого для реализации протокола RS485, но в большинстве сценариев используются разъем или клеммная колодка DB9.
Конкретные разъемы RS485 могут иметь разное расположение выводов. Вы сможете определить фактическую конфигурацию на основе документации, прилагаемой к устройству.
Подключите устройства RS485 с 2 контактами.
Рисунок 5. Распиновка RS485, полудуплекс
Подключите устройства RS485 с 4 контактами.
Рисунок 6. Распиновка полного дуплекса RS485
RS485 использует набор оконечных резисторов 120 Ом, расположенных на каждом конце линии. Это необходимо для передачи данных на большие расстояния.
Технические характеристики RS485
Описание технических характеристик RS485 приведено в следующей таблице.
Схема расположения выводов разъема
|
Распиновка параллельного кабеля и информация о порте
Об авторе: Ламмерт Бис папа, муж и полиглот.Он занимается разработкой встраиваемых систем с восьмидесятых годов. Использовал машинное обучение до того, как у него появилось название. Специализируется на соединении компьютеров, роботов и людей. Был защитником Google Mapmaker и выступал на нескольких международных конференциях Google с 2011 года до тех пор, пока Mapmaker не отключили в 2017 году. Бухантер из Google. В настоящее время распространяет искусственный интеллект в самых диких местах производственной среды. Он никогда не перестает учиться.Параллельные кабели
Стандартные параллельные кабели легко достать, но показанные здесь соединительный кабель и тестовые разъемы часто лучше припаять самостоятельно.
Распиновка параллельного разъема
Разъем параллельного порта на вашем компьютере использует 25 контактов. На большинстве периферийных устройств, таких как принтеры, используется 36-контактная версия Centronics. Здесь показаны распиновки обоих разъемов. Разъем Centronics назван в честь компании, которая представила первый матричный принтер в 1970 году, но после того, как IBM и Epson захватили рынок матричных принтеров (позже последовала Hewlett Packard в сегменте лазерных и Deskjet-принтеров), большинство людей ассоциируют только это слово Centronics с самим интерфейсом порта, а не с производителем.
Распиновка параллельного DB25 Распиновка CentronicsПараллельный кабель принтера
Большинство принтеров подключаются к компьютеру с помощью кабеля с 25-контактным штекером DB с одной стороны и 36-контактным разъемом Centronics с другой. Здесь показан обычный способ изготовления такого кабеля.
Line | DB25, вилка (компьютер) | Centronics (принтер) |
---|---|---|
Строб | 1 | ► 1 |
Бит данных 0 | 2 | ► 2 |
Бит данных 1 | 3 | ► 3 |
Бит данных 2 | 4 | ► 4 |
Бит данных 3 | 5 | ► 5 |
Бит данных 4 | 6 | ► 6 |
Бит данных 5 | 7 | ► 7 |
Бит данных 6 | 8 | ► 8 |
Бит данных 7 | 9 | ► 9 |
Подтверждение | 10 | ◄ 10 |
Занят | 11 | ◄ 11 |
Нет бумаги | 12 | ◄ 12 |
Выбрать | 13 | ◄ 13 |
Автоподача | 14 | ► 14 |
Ошибка | 15 | ◄ 32 |
Сброс | 16 | ► 31 |
Выберите | 17 | ► 36 |
Сигнальное заземление | 18 | ◄ ► 33 |
Сигнальное заземление | 19 | ◄ ► 19 + 20 |
Сигнальное заземление | 20 | ◄ ► 21 + 22 |
Сигнальная земля | 21 | ◄ ► 23 + 24 |
Сигнальная земля | 22 | ◄ ► 25 + 26 |
Сигнальная земля | 23 | ◄ ► 27 |
Сигнальная земля | 24 | ◄ ► 28 + 29 |
Сигнальное заземление | 25 | ◄ ► 16 + 30 |
Экран | Крышка | 9006 9 ◄ ► Крышка + 17
Interlink и параллельный кабель DCC для Windows 95/98 / ME
Следующий параллельный кабель можно использовать с программами передачи файлов и сетевыми программами, такими как LapLink и InterLink.В кабеле используется параллельный порт, что позволяет достичь более высокой пропускной способности, чем при последовательном подключении, при тех же низких затратах. Кабель, среди прочего, совместим со следующим программным обеспечением.
- Laplink из программного обеспечения Traveling
- MS-DOS v 6.xx InterLink
- Windows 95, 98 и ME прямое кабельное соединение
- Norton Commander
- Norton Ghost
Поскольку параллельный порт на компьютере в основном предназначен для подключения Для принтеров с односторонней связью используется трюк для достижения полной двусторонней передачи данных между обеими сторонами.Пять входов сообщений об ошибках и состоянии переопределены как входы данных. Вместо чтения полных байтов коммуникационное программное обеспечение считывает эти пять битов и объединяет несколько групп данных обратно в байты. Отправитель и получатель должны использовать один и тот же протокол для преобразования байтов в группы по 5 бит и наоборот.
Параллельный кабель Interlink и Windows 95/98 / ME DCCРазъем 1 | Разъем 2 | Компьютер 1 | Компьютер 2 |
---|---|---|---|
2 | 15 | Бит данных 0 | Ошибка ► |
3 | бит 13 900 | Данные | ► Выберите |
4 | 12 | Бит данных 2 | ► Нет бумаги |
5 | 10 | Бит данных 3 | ► Подтвердите |
6 | 11 | Данные бит 4 | ► Занят |
10 | 5 | Подтверждение | ◄ Бит данных 3 |
11 | 6 | Занят | ◄ Бит данных 4 |
12 | 4 | Paper Out | ◄ Бит данных 2 |
13 | 3 | Выберите | ◄ Бит данных 1 |
15 | 2 | Ошибка | ◄ Бит данных 0 |
25 | 25 | Заземление сигнала | ◄ ► Заземление сигнала |
Тестовые штекеры параллельного порта
И Norton Diagnostics, и CheckIt могут проверять работу параллельного порта.Для этого обоим программным пакетам нужна специальная заглушка на порте. К сожалению, расположение контактов обоих разъемов неодинаково. Схема обоих розеток приведена здесь.
Пробка Norton test Тестовый штекер CheckItВсегда держите дверь офиса закрытой. Это заставляет посетителей защищаться, а также создает впечатление, будто вы всегда находитесь на важной конференции. ПЯТЫЕ ПРАВИЛА СПАРКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ |
1 | VeeT | Заземление модуля передатчика |
2 | TX_Fault | Ошибка передатчика модуля |
3 | TX_Disable | Передатчик отключен |
4 | SDA | 2-проводная линия передачи данных последовательного интерфейса |
5 | SCL- | Часы 2-проводного последовательного интерфейса |
6 | MOD_ABS | Модуль отсутствует |
7 | RS0 | Выбор скорости 0, опционально управляет приемником модуля SFP + |
8 | RX_LOS | Приемник индикации потери сигнала |
9 | RS1 | Выбор скорости 1, опционально управляет передатчиком SFP + |
10 | VeeR | Заземление модуля приемника |
11 | VeeR | Заземление модуля приемника |
12 | РД- | Приемник инверсного вывода данных |
13 | RD + | Приемник неинвертированного вывода данных |
14 | VeeR | Заземление модуля приемника |
15 | VccR | Модуль приемника 3.Питание 3 В |
16 | VccT | Модуль преобразователя, питание 3,3 В |
17 | VeeT | Заземление модуля передатчика |
18 | TD + | Неинвертированный ввод данных преобразователя |
19 | TD- | Преобразователь инвертированный вход данных |
20 | VeeT | Заземление модуля передатчика |
[10GBASE-CX4] Распиновка кабеля / разъема
RE: [10GBASE-CX4] Распиновка кабеля / разъемаХори, Расположение выводов отражает способ прокладки проводов в кабеле.Для кабеля Infiniband кабель имеет «кроссовер», так что оба конца имеют одинаковые выводы разъема. Например, S1 на одном конце кабеля подключен к S16 на другом конце, так что один конец RX0 + соединяется с другим концом TX0 +. Если используется предложенная вами схема расположения выводов, два конца кабеля должны иметь разные назначения сигналов (как в определениях контактов разъема Ethernet 10BASE-T MDI и MDI-X). Для 10BASE-T это не было большой проблемой, так как контактов всего четыре, поэтому довольно легко поменять местами контакты там, где это необходимо, с помощью переключателя MDI / MDI-X.Для 16 бит и скорости сигнала 3+ гигабода это неудобно, и следует придерживаться того, чтобы на обоих концах использовалась одна и та же распиновка. Пэт -----Исходное сообщение----- От: Такеши Хори [mailto: [email protected]] Отправлено: вторник, 10 декабря 2002 г., 12:31 Кому: 10GBASE-CX4 (электронная почта) Тема: RE: [10GBASE-CX4] Распиновка кабеля / разъема Дэн, Я думал, что нам не нужно следовать определению распиновки IB, хотя кабель IB используется. Я что-то упускаю? Лучше всего иметь порядок распиновки в соответствии с XENPAK, чтобы один Микросхему SERDES можно подключать к CX4 и XENPAK только с незначительным трансом изменение.Как насчет следующего назначения контактов? Коннектор IB 4X ------------------------ Сигнал контакта IB ------------------------ S16 TX3- S15 TX3 + S14 TX2- S13 TX2 + S12 TX1- S11 TX1 + S10 TX0- S9 TX0 + S8 RX3- S7 RX3 + S6 RX2- S5 RX2 + S4 RX1- S3 RX1 + S2 RX0- S1 RX0 + ------------------------ TX * = IBtxO * RX * = IBtxI Спасибо, - Хори, Fujitsu Laboratories of America > ----- Исходное сообщение ----- > От: owner-stds-802-3-10gbcx4 @ majordomo.ieee.org > [mailto: [email protected]] От имени > Говарда А. Баумера > Отправлено: вторник, 10 декабря 2002 г., 10:11 > Кому: 10GBASE-CX4 (электронная почта) > Тема: Re: [10GBASE-CX4] Распиновка кабеля / разъема > > > > Дэн, > У меня есть Том 1, Ред. 1а и Том 2, Ред. 1. У меня не было > Том 2, Ред. 1а. > После просмотра Тома 2, Ред. 1а, все в порядке, и кабели соответствуют > спец. > > Спасибо, > Ховард > > > "ГОЛУБЬ, ДАНИЭЛЬ J (HP-Roseville, ex1)" написал: >> >> Привет, Ховард, >> >> Я смотрю спецификацию и обнаруживаю, что >> кабельные сигналы соответствуют моему проекту >> а ваш заявленный IB Signal другой.>> >> В документе, который я держу, Volume2 rev 1.0a есть >> меняйте полосы на этих сигналах, как если бы они были >> самое последнее изменение. >> >> Это говорит о том, что вы * возможно * смотрите на старую >> черновик. (пожалуйста ой пожалуйста ой пожалуйста !!) >> >> Может кто более знаком с этим делом >> пожалуйста ответьте на это? >> >> Спасибо, >> >> Дэн >> >> ----- Исходное сообщение ----- >> От: Говарда А. Баумера [mailto: hbaumer @ broadcom.com] >> Отправлено: вторник, 10 декабря 2002 г., 8:44 >> Кому: 10GBASE-CX4 (электронная почта) >> Тема: [10GBASE-CX4] Распиновка кабеля / разъема >> >> Все, >> Я только что заметил, что соединения для кабеля > сборки у нас >> имел дело с не совпадающими соединениями в ИБ > спецификация. >> Вот что я определил: >> IB IB Cable >> Разница сигнала сигнала контакта >> S1 IBtxIp (3) IBtxIp (0) X >> S2 IBtxIn (3) IBtxIn (0) X >> S3 IBtxIp (2) IBtxIp (1) X >> S4 IBtxIn (2) IBtxIn (1) X >> S5 IBtxIp (1) IBtxIp (2) X >> S6 IBtxIn (1) IBtxIn (2) X >> S7 IBtxIp (0) IBtxIp (3) X >> S8 IBtxIn (0) IBtxIn (3) X >> S9 IBtxOn (3) IBtxOn (3) >> S10 IBtxOp (3) IBtxOp (3) >> S11 IBtxOn (2) IBtxOn (2) >> S12 IBtxOp (2) IBtxOp (2) >> S13 IBtxOn (1) IBtxOn (1) >> S14 IBtxOp (1) IBtxOp (1) >> S15 IBtxOn (0) IBtxOn (0) >> S16 IBtxOp (0) IBtxOp (0) >> >> Порядок полос Cables IBtxI обратный по сравнению с IB. > Спецификация.я >> глядя на "InfiniBand Architecture Release 1.0 Volume 2 - Physical >> Технические характеристики »стр. 160 и 161, таблица 24. >> >> Говард Баумер > >
Как распиновка разъема ILDA?
Общий интерфейс используется в индустрии шоу-лазеров для управления лазерными проекторами с помощью компьютера. В качестве интерфейса используется разъем DB-25, так как передача сигнала осуществляется в параллельном режиме. Сама передача сигнала не использует современный тип протокола, как используемый e.грамм. в сетях Ethernet или других типах последовательной передачи, но это очень низкоуровневая передача, которая только модулирует напряжение на каждом выводе — обычно в диапазоне разницы в 5 В (-2,5 В — + 2,5 В или 0 В — 5 В).
Это так называемое «соединение ILDA» — довольно старый метод передачи, однако в настоящее время он используется почти во всех управляемых компьютером лазерных системах.
Поскольку сигнал ILDA является параллельной передачей, управляющий сигнал компьютера (который является последовательным) необходимо преобразовать в ILDA.Это осуществляется так называемым ЦАП (цифровой аналоговый преобразователь), который также называется «USB-интерфейс» или «USB-блок» в сочетании с программным обеспечением для лазера. Параллельный сигнал может передавать только один тип сигнала. Невозможно адресовать разные лазеры и подавать им индивидуальные управляющие сигналы с помощью одного ЦАП. Сделайте это, вам понадобятся дополнительные ЦАП (по одному для каждого лазера, которым нужно управлять индивидуально). Однако один и тот же сигнал ILDA может использоваться многими лазерными проекторами — но они будут делать все одинаково.
Чтобы уменьшить потребность в ЦАП, мы предлагаем связать сигнал ILDA некоторых проекторов. Подробную информацию см. В наших предложениях по настройке: Часто задаваемые вопросы по установке и настройке
Разъем ILDA имеет следующую распиновку:
Контакт 1 | Сканер оси x, положительный сигнал. Разница 10V |
Pin 2 | Сканер оси Y, положительный сигнал. Разница 10V |
Pin 3 | интенсивность / яркость, положительный сигнал.Разница 5V |
Контакты 4 и 17 | Блокировка. Соединение обоих обеспечивает выход |
Pin 5 | интенсивность красного цвета, положительный сигнал. Разница 5V |
Pin 6 | интенсивность зеленого цвета, положительный сигнал. Разница 5V |
Pin 7 | интенсивность синего, положительный сигнал. Разница 5V |
Pin 8 | интенсивность темно-синего цвета, положительный сигнал. Разница 5V |
Pin 9 | интенсивность желтого цвета, сигнал положительный.Разница 5V |
Pin 10 | интенсивность голубого, положительный сигнал. Разница 5В ИЛИ: DMX512 IN; положительный сигнал (интерфейсы Showeditor и Phoenix) . |
Контакт 11 | DMX512 OUT; положительный сигнал (интерфейсы Showeditor и Phoenix) . |
Штифт 12 | Сигнал возврата проектора |
Штифт 13 | Затвор. Разница 5V |
Pin 14 | Сканер оси x, отрицательный сигнал.Разница 10V |
Pin 15 | Сканер оси Y, отрицательный сигнал. Разница 10V |
Pin 16 | интенсивность / яркость, отрицательный сигнал. Разница 5V |
Контакты 17 и 4 | Блокировка. Соединение обоих обеспечивает выход |
Pin 18 | интенсивность красного цвета, отрицательный сигнал. Разница 5V |
Pin 19 | интенсивность зеленого цвета, отрицательный сигнал. Разница 5V |
Pin 20 | интенсивность синего цвета, отрицательный сигнал.Разница 5V |
Pin 21 | интенсивность темно-синего цвета, отрицательный сигнал. Разница 5V |
Pin 22 | интенсивность желтого цвета, отрицательный сигнал. Разница 5V |
Pin 23 | интенсивность голубого, отрицательный сигнал. Разница 5В ИЛИ: DMX512 IN; отрицательный сигнал (интерфейсы Showeditor и Phoenix) |
Pin 24 | DMX512 OUT; отрицательный сигнал (интерфейсы Showeditor и Phoenix) . |
Контакт 25 | Земля |
Распиновка DVI | Распиновка разъема VGA | Разъемы аудио и видео
Устройство 1
Устройство 2
телевизор
Кабель тонкий
Кабель толстый
Устройство 1, половина
Устройство 2, половина
Штекер TRS, фиолетовый
Штекер TRS, коричневый
Штекер TRS, черный
Штекер TRS, серый
Штекер TRS, синий
Штекер TRS, зеленый
TRS jack, фиолетовый
TRS jack, коричневый
TRS jack, черный
TRS jack, серый
TRS jack, синий
TRS jack, зеленый
Штекер TRS, микроджек
TRS, микроджек
Кабель с мини-разъемом для наушников
Мини-разъем для наушников
Кабель с мини-разъемом для микрофона
Мини-разъем для микрофона
XLR гнездо Neutrik
XLR гнездо Neutrik
Оптический аудиокабель TOSLINK, синий
Оптический аудиокабель TOSLINK
Оптический разъем TOSLINK
Оптический разъем TOSLINK, синий
Разъем DVI
Разъем DVI-I (Single Link)
Разъем DVI-I (Dual Link)
Разъем DVI-D (Single Link)
Разъем DVI-D (Dual Link)
Порт DVI-A
DVI-I (одноканальный)
DVI-I (двухканальный)
DVI-D (одинарный)
DVI-D (двухканальный)
DVI-A
Разъем Mini DVI
Штекер Mini DVI
Разъем VGA
Разъем VGA
Разъем DFP
Штекер DFP
Штекер S-Video
Вход S-Video
Выход S-Video
RCA, желтый
RCA, желтый
RCA, белый
RCA, белый
RCA, красный
RCA, красный
RCA, черный
RCA, черный
RCA, зеленый
RCA, зеленый
RCA, синий
RCA, синий
RCA, серый
RCA, серый
RCA, коричневый
RCA, коричневый
RCA, желтовато-коричневый
RCA, желтовато-коричневый
RCA, фиолетовый
RCA, фиолетовый
RCA, оранжевый
RCA, оранжевый
Разъем Display Port
Заглушка порта дисплея
Разъем Mini Display Port
Разъем Mini Display port, белый
Заглушка порта Mini Display
Заглушка порта Mini Display, белая
Разъем HDMI
Разъем HDMI
Штекер HDMI, белый
Разъем Thunderbolt
Разъем Thunderbolt
Коаксиальный ТВ-штекер
Коаксиальный ТВ-разъем
Разъем F jack
Штекер F
XLR вилка Neutrik
XLR вилка Neutrik
Пробка TS
Домкрат ТС
MIDI
MIDI
.