Распиновка витой пары и как обжать витую пару при помощи отвертки?
Распиновка витой пары делается при помощи специальной обжимки. Её функция заключается во вдавливании металлических контактов «джека» в провода. Результатом этой операции является плотное соединение. Обжать Rg45 может каждый. На худей конец, обжимку парочки разъемов можно осуществить и при помощи отвертки, потребуется только некоторая сноровка.
Схема обжимки RJ-45 как прямого кабеля (RJ-45 — 8P8C (rg45, rg 45 ко45))
Ниже, вы можете видеть схему цветов при обжимке RJ-45:
- БО (белый с оранжевым).
- О (оранжевого цвета).
- БЗ (белый с зеленым).
- С (синего цвета).
- БС (синий с белым).
- З (зеленого цвета).
- БК (белый с красным).
- К (красного цвета).
Схема обжимки RJ-45 как прямого кабеля (от компьютера, телевизора, ресивера – к хабу, роутеру, стойке). Обжимка кабеля производиться идентично с обеих сторон, как вы можете увидить на изображении далее.
Одним концом витая пара подключается к коннектору сетевой карты вашего ПК другим — к гнезду хаба -роутера. Детальный порядок распиновки указан выше.
Подключаем одну сетевую карту к другой
Результат такой распиновки называют перекрёстным кросовым кабелем, который служит чтобы подсоединить одну сетевую карту к другой (не пользуясь хабом). Это высокоскоростное подключение 100 мегабит. Бело-оранжевую и бело-зелёную жилы следует поменять местами, те же операции следует произвести с оранжевой с зелёной.
- БЗ.
- З.
- БО.
- С.
- БС.
- О.
- БК.
- К
Одна сторона провода обжимается таким образом, как показано на первой фотографии, а вторая — так как на изображении ниже. В результате, имеем провод для соединения двух компьютеров напрямую.
Кабель для двух компьютеров
Данное подключение часто используют, когда сложно протягивать второй кабель. Распиновка по такой схеме используется при 100-мегабитном соединении, поскольку, когда используется 100-мегабитное соединение работают лишь половина пар, это О-БО и БЗ-З.
Ели невозможно проложить дополнительный кабель или чтобы жестко сэкономить иногда используют оставшиеся провода, что дает возможность использовать один кабель на два ПК.
Распиновка провода под гигабитную сеть
Если вы пользуетесь гигабитным соединением, задействуются все повода витой пары. Одна сторона кабеля обжимается по способу, показанному на первом изображении, а вторая сторона – в следующем порядке:
- БЗ.
- З.
- БО.
- К.
- БК.
- О.
- БС.
- С.
Когда распиновка витой пары будет окончена, лучше осуществить прозвон провода при помощи мультиметра, либо специального прибора.
Как обжать витую пару при помощи отвертки?
Что же делать, если обжимки нет под рукой? А подключение должно быть незамедлительно произведено. Вам поможет обычная плоская отвертка. Кроме этого, нам потребуются коннекторы с запасом, и витая пара (немного длиннее, чем должна быть). Первым делом, бережно, при помощи маленьких кусачек и/или бокорезов и/или простого острого ножа нужно отрезать провод.
При этом, следует смотреть чтобы он не особо сплющивался, также следует снять внешнюю изоляцию витой пары. Далее, нужно расплести и разгладить рядком внутренние жилки, так, как того требует схема. Если вы сняли изоляции больше, чем того требовалось, то подравняйте жилы под нужный уровень, после чего разместите их так, как показано не изображении.
Жилы должны быть вставлены таким образом, чтобы их было хорошо видно, и они были в самом конце джека. Теперь, при помощи маленькой и острой отвертки нужно произвести вдавливание металлических контактов джека, чтобы видеть что оплетка жил пробита. Тут главное не увлечься, так как деформирование контактных площадок не является желаемым результатом.
Теперь, берем широкую отвертку и сильно вдавливаем пластмассу, которая находиться поперек джека, чтобы поджать жилы. В случае временного использования кабеля, или не частого использования, вдавливанием пластмассы можно и не заниматься. Проводим тестирование.
Вот собственно и все, что вам следует знать о таком процессе как распиновка витой пары. Теперь, провести интернет к своему ПК вам не составит труда!
Распиновка витой пары видео
sdelaj-sam.com
Распиновка RJ45 разъема | joyta.ru
Разъем RJ45 — это тип разъема обычно используется для интернет – сетей (кабельные сети типа UTP и STP). Помимо этого, он применяется в соединении DSL-модемов, ISDN устройств и так далее. Он похож на телефонный разъем, но немного шире. Поскольку интернет-кабель на каждом своем конце имеет разъем RJ45, то его еще иногда называют RJ45-кабель.
Описание RJ45
Буквы «RJ» в названии разъема означает «зарегистрированный разъем» (Registered Jack), поскольку он представляет собой стандартизированный сетевой интерфейс. Цифры «45» просто обозначают числовой стандарта интерфейса.
Каждый разъем RJ45 имеет восемь контактов, соответственно и кабель также содержит восемь отдельных проводов. Если вы посмотрите внимательно на конец интернет-кабеля, вы можете увидеть четыре пары проводов каждая из которых скручена между, собой образуя витую пару.
Витая пара (англ. twisted pair) — тип кабеля , представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, свитых между собой (с определенным количеством витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой.
Каждый провод обозначен своим цветом. Четыре из них имеют сплошной цвет, в то время как окраска остальных четырех проводов имеет цветную полоску.
Разъемы RJ45 могут быть подключены двумя способами. Одна версия называется T-568A, а другая -T-568B. Распиновка RJ45 разъема (по цветам) данных стандартов приведена ниже:
Схема распиновки разъема RJ45 стандарта T-568B является наиболее распространенной, хотя многие устройства поддерживают стандарт подключения T-568A.
Схема перекрестной (crossover) распиновки кабеля RJ45:
Некоторые сетевые устройства требуют перекрестного интернет-кабеля, который имеет на одном конце разъем RJ45 со схемой распиновки T-568A а на другом конце разъем со схемой распиновки T-568B. Этот тип кабеля используется, как правило, для прямого соединения компьютер-компьютер, если нет маршрутизатора, концентратора или коммутатора.
Руководство по обжимке кабеля витая пара
- Расправить провода и расположить их в соответствии выбранной схемой (T-568A или T-568B):
- Подровнять концы проводов, затем обрезать, оставив от изоляции кабеля около 12.5 мм. Следует обратить внимание, что изоляцию самих проводов не нужно зачищать:
- Поджимая изоляцию кабеля одной рукой, другой осторожно наденьте на кабель коннектор защелкой вниз. Необходимо следить, чтобы провода не перепутались и зашли в коннектор до упора. Так же и изоляция самого кабеля должна войти в корпус разъема.
- Установите разъем с расположенными в нем проводами в клещи, после плавно, но достаточно сильно свершите обжим витой пары.
www.joyta.ru
Цветовая распиновка концов патчкордов для обжима разъемов rj-45
В статье собраны цветовые распиновки разьемов rj-45 для трех основных типов патчкордов — прямого (straight through), перекрестного (crossover), перевернутого (rollover).
Вид разьемов rj-45
Прямой кабель (straight through cable)
Наиболее часто встречающийся тип кабеля, используется для соединения сетевой карты компьютера и коммутатора (switch).
Цветовая схема обжимки концов прямого патч-корда.
Примечание: для изготовления прямого сетевого кабеля можно использовать только две пары оранжевую и зеленую (используем pin 1,2,3,6), однако скорость при этом скорость соединения будет только до 100 Мбит/c. Для скорости 1 Гбит/с необходимо задействовать все четыре пары.
Перекрёстный кабель (crossover cable)
Изначально использовался для соединения однотипного оборудования (например, коммутатора с коммутатором, компьютера с компьютером и т.п.). Однако в последнее время все современное сетевое оборудование поддерживает технологию автоматического распознания и подстройку под разный тип обжима кабеля (Auto MDI/MDI-X), т.е. если вы подключите два коммутатора прямым кабелем 99% что устройства договоряться и будут работать.
Цветовая схема обжимки концов перекрестного патч-корда.
Примечание: для изготовления перекрестного кабеля всегда используются все четыре пары.
Перевернутый кабель (rollover cable)
Перевернутый кабель часто еще называют консольным кабелем (console cable), т.к. он в основном используется для подключения к консольным портам устройств. Является наиболее редким типом кабеля, если вы неявляетесь сетевым администратором он скорее всего вам никогда непонадобиться.
Цветовая схема обжимки концов перевернутого патч-корда.
Вот и все. Мы рассмотрели три типа патчкордов — прямй (straight through), перекрестный (crossover), перевернутый (rollover).
admin-gu.ru
Обжим коннектора RJ45. Распиновка жил витой пары для коннектора RJ45
При создании любой сети, будь то локальная или глобальная, используются провода с соответствующими коннекторами. Самый простой вариант — провод с RJ45. Это стандартные сетевые провода, используются для подключения компьютеров к коммутаторам, и позволяющие реализовать небольшую сеть.
Сейчас мы научимся обжимать такие кабели, и рассмотрим все варианты распиновки по цветам, применяемые при использовании 8-и жильных проводов.
Оглавление:
- Введение
- Что нам понадобится
- Варианты обжимки кабеля
- Обжимаем кабель своими руками
- Заключение
- Наши рекомендации
- Стоит почитать
Введение
На самом деле, сейчас даже для создания простой локальной сети на несколько компьютеров, можно использовать самые разные технологии. Необязательно использовать стандартный 100 мегабитный Ethernet. Это может быть беспроводной вариант, с использованием Wi-Fi маршрутизатора, и оптоволоконным доступом в Интернет. Но даже в таком варианте, если провода rj45 не будут использованы для монтажа, то точно пригодятся при настройке оборудования. Хотя бы для подключения маршрутизатора к персональному компьютеру, для первичной настройки.
Еще один интересный момент. Несмотря на возможность использования более современных технологий, пока еще любой компьютер оснащается сетевой картой с интерфейсом RJ45.
Поэтому мы должны знать, как подготовить и использовать провод с разъемом RJ45.
Чтобы не было путаницы, давайте сразу договоримся. Проводом или кабелем с разъемом или коннектором RJ45, мы будем называть готовый сетевой провод, обжатый одним из возможных вариантов. Их еще часто называют витой парой или кабелем UTP.
Интерфейс, порт или разъем — вход для подключения такого кабеля. Это может быть сетевая карта, интерфейс маршрутизатора или коммутатора.
Что нам понадобится
Для подготовки кабеля нам нужны следующие вещи:
- Обжимной инструмент
- Восьми жильный кабель UTP
- Коннекторы RJ-45
Варианты обжимки кабеля
Существует два основных варианта.
- Прямой кабель. Используется для подключения персональных компьютеров к коммутаторам и маршрутизаторам. Наиболее распространенный вариант кабеля. Основной принцип — соединение двух интерфейсов, в которых для передачи и приема информации используются разные контакты
- Перекрестный кабель. Таким вариантом мы сможем подключить между собой два маршрутизатора или коммутатора. Используются для устройств, в которых для приема и передачи на разных концах, используются одинаковые контакты
Таким образом, если мы хотим подготовить прямой кабель, на обоих его концах мы должны развести контакты одинаково.
Вот здесь отображен вариант с прямым кабелем.
В свою очередь, перекрестный, будет иметь разные подключения жил на концах.
Дополнительные варианты разводки
Нужно знать про одну особенность. В сетях 100 Мбит, для передачи информации используются только 4-и из 8-и жил провода UTP. Остальные из них зарезервированы для гигабитных сетей. Это позволяет использовать дополнительные варианты обжима сетевых кабелей.
Прямой кабель.
Перекрестный кабель.
Обжимаем кабель своими руками
Возьмите обжимной инструмент и два коннектора RJ45.
Отмерьте нужную длину будущего кабеля, и обрежьте его, с небольшим запасом.
Теперь на конце кабеля, сделайте небольшой надрез на защитной оболочке, и обрежьте ее. Вам нужно освободить 2-3 сантиметра жил. Их мы разматываем.
После этого, с каждой из жил мы снимаем около 2 сантиментов защитного слоя. Для этого надрезаем его ножницами, ножом или специальным инструментом, и стягиваем. В итоге мы должны получить 8-ь готовых очищенных медных жил в кабеле.
Теперь мы берем коннектор RJ-45, защелкой от себя и контактами вверх. Номера контактов в таком положении будем считать слева направо.
Оставляем его в таком положении, и выбираем необходимый вариант обжимки кабеля из тех, которые представлены выше. Теперь на основе схемы, вам следует подсоединить все жилы в соответствующие гнезда коннектора.
При этом убедитесь, что каждая жила определенного цвета, соответствует своему месту, на основе выбранной схемы распайки. Вставляйте их в гнезда до самого конца. Когда закончите, поместите джек RJ-45 со вставленными жилами в обжимной инструмент, и зафиксируйте его. Таким образом вы сделаете сетевой кабель с разъемом RJ-45.
Проделайте те же действия для другого конца кабеля. После того, как обжимка RJ-45 будет завершена, проверьте кабель в действии.
Видео к статье:
Заключение
При выборе сетевого кабеля, учитывайте его область применения. Исходя из этого, нужно выбирать вариант обжимки. Хорошим тоном считается пометка кабеля, с указанием того, как он был обжат — прямой или кросс. Это поможет вам избежать проблем с созданием сети.
В любом случае, проверяйте вручную обжатые провода с RJ-45 интерфейсами. Для этого можно использовать специальные тестеры.
Наши рекомендации
В наших статьях вы узнаете, что такое NFC.
В сетях Ethernet используется mac адрес.
Маска подсети нужна для корректной адресации между узлами.
Стоит почитать
Зачем искать информацию на других сайтах, если все собрано у нас?
techprofi.com
Цоколёвка внутренних и внешних разъёмов персонального компьютера, ноутбука.
Добавил: Chip,Дата: 10 Сен 2017Цоколёвка внутренних и внешних разъёмов персонального компьютера, ноутбука.
В компьютере есть много разных разъёмов для подключения множества различных устройств: клавиатуры, мышь, принтеры, модемы, монитор, игровой джойстик и тд.
В таблицах, ниже приведены цоколёвка и распиновка внутренних и внешних разъёмов персонального компьютера.
Внутренние разъёмы питания компьютера
Внешние разъёмы компьютера
Порт PS/2 (мышь, клавиатура)
MDN-6F — розетка на ПК | ||
контакт | цепь | назначение |
1 | Data | информация |
2 | — | не используется |
3 | GND | общий |
5 | +5V | +5В питание |
6 | Clock | тактовые импульсы |
8 | — | не используется |
цоколевка PS/2, распиновка PS/2 | ||
контакт | цепь | назначение |
1 | Clock | тактовые импульсы |
2 | Data | информация |
3 | — | не используется |
4 | GND | общий |
5 | +5V | +5В питание |
Интерфейс монитора VGA
DHB-15F — розетка на ПК | ||
контакт | назначение | |
1 | Сигнал красного | |
2 | Сигнал зеленого | |
3 | Сигнал синего | |
4 | Идентификатор монитора (разряд2) | |
5 | Общий провод | |
6 | Общий красного | |
7 | Общий зеленого | |
8 | Общий синего | |
9 | +5В | |
10 | Общий синхронизации | |
11 | Идентификатор монитора (разряд 0) | |
12 | Идентификатор монитора (разряд 1) или данные DDC | |
13 | Синхронизация по горизонтали или синхросмесь | |
14 | Синхронизация по вертикали | |
15 | Тактирование DDC | |
цоколевка VGA , распиновка VGA | ||
DB-9F — розетка на ПК | ||
контакт | назначение | |
1 | Сигнал красного | |
2 | Сигнал зеленого | |
3 | Сигнал синего | |
4 | Синхронизация по горизонтали | |
5 | Синхронизация по вертикали | |
6 | Общий красного | |
7 | Общий зеленого | |
8 | Общий синего | |
9 | Общий синхронизации |
Интерфейс монохромного монитора Hercules
DB-9F — розетка на ПК | ||
контакт | назначение | |
1 | Общий | |
2 | Общий | |
3 | Не используется | |
4 | Не используется | |
5 | Не используется | |
6 | Признак повышенной яркости (ТТЛ) | |
7 | Видеосигнал (ТТЛ) | |
8 | Синхроимпульсы горизонтали (положительные) | |
9 | Синхроимпульсы вертикали (отрицательные) |
Интерфейс монитора CGA
DB-9F — розетка на ПК | ||
контакт | назначение | |
1 | Общий | |
2 | Общий | |
3 | Сигнал красного (ТТЛ) | |
4 | Сигнал зеленого (ТТЛ) | |
5 | Сигнал синего (ТТЛ) | |
6 | Признак повышенной яркости (ТТЛ) | |
7 | Не используется | |
8 | Синхроимпульсы горизонтали (положительные) | |
9 | Синхроимпульсы вертикали (положительные) |
Интерфейс монитора EGA
DB-9F — розетка на ПК | ||
контакт | назначение | |
1 | Общий | |
2 | Мл. разряд сигнала красного (ТТЛ)/не используется | |
3 | Ст. разряд сигнала красного (ТТЛ) | |
4 | Ст. разряд сигнала зеленого (ТТЛ) | |
5 | Ст. разряд сигнала синего (ТТЛ) | |
6 | Мл. разряд сигнала синего/признак повышенной яркости (ТТЛ) | |
7 | Мл. разряд сигнала зеленого/видеосигнал (ТТЛ) | |
8 | Синхроимпульсы горизонтали (положительные) | |
9 | Синхроимпульсы вертикали (положительные/отрицательные) |
Цифровой видеоинтерфейс монитора (DVI)
Розетка на ПК | ||
Контакт | Цепь | Назначение |
1 | TMDS Data 2- | «-» канала 2 |
2 | TMDS Data 2+ | «+» канала 2 |
3 | TMDS Data 2, Data 4 Sheield | Экраны канала 2 и 4 |
4 | TMDS Data 4- | «-» канала 4 |
5 | TMDS Data 4+ | «+» канала 4 |
6 | DDC Clock | Тактирование DDC |
7 | DDC Data | Данные DDC |
8 | Analog Vert/ Sync | Синхр. по вертикали (аналог.) |
9 | TMDS Data 1- | «-» канала 1 |
10 | TMDS Data 1+ | «+» канала 1 |
11 | TMDS Data 1, Data 3 Sheield | Экраны канала 1 и 3 |
12 | TMDS Data 3- | «-» канала 3 |
13 | TMDS Data 3+ | «+» канала 3 |
14 | +5V | Питание +5 В |
15 | GND | Общий провод |
16 | Hot Plug Detect | Обнаружение «горячего» подключения |
17 | TDMS Data 0- | «-» канала 0 |
18 | TDMS Data 0+ | «+» канала 0 |
19 | TDMS Data 0, Data 5 Sheield | Экраны канала 0 и 5 |
20 | TDMS Data 5- | «-» канала 5 |
21 | TDMS Data 5+ | «+» канала 5 |
22 | TDMS Clock Sheield | Экран тактирования каналов 0-5 |
23 | TDMS Clock+ | «+» тактирования каналов 0-5 |
24 | TDMS Clock- | «-» тактирования каналов 0-5 |
C1 | Analog Red | Сигнал красного (аналог.) |
C2 | Analog Green | Сигнал зеленого (аналог.) |
C3 | Analog Blue | Сигнал синего (аналог.) |
C4 | Analog Horiz. Sync | Синхро горизонтали (аналог.) |
C5 | Analog Ground | Общий аналоговых сигн. |
Интерфейс EVC
Розетка на ПК | |
Контакт | Назначение |
1 | Выход звука ПК |
2 | Выход звука ЛК |
3 | Общий выход звука |
4 | Общий синхронизации |
5 | Синхронизация по горизонтали |
6 | Синхронизация по вертикали |
7 | Не используется |
8 | Не используется |
9 | «-» данных FireWire |
10 | «+» данных FireWire |
11 | «+» напряжения заряда аккумулятора |
12 | «-» напряжения заряда аккумулятора |
13 | Видеовход (сигнал яркости или композитный) |
14 | Общий видеовход |
15 | Видеовход (сигнал цветности) |
16 | USB D + |
17 | USB D + |
18 | Экран USB и FireWire |
19 | Vg FireWire |
20 | Vp FireWire |
21 | Вход звука, ЛК |
22 | Вход звука ПК |
23 | Общий вход звука |
24 | Синхронизация стерео |
25 | Общий DDC |
26 | Данные DDC (SDA) |
27 | Тактирование DDC (SCL) |
28 | +5 В |
29 | «+» тактирования FireWire |
30 | «-» тактирования FireWire |
С1 | Сигнал красного |
С2 | Сигнал зеленого |
С3 | Точечная синхронизация |
С4 | Сигнал синего |
С5 | Общий видеосигналов |
Интерфейс плоской цифровой панели DFP
MDR-20F — розетка на ПК | ||
Контакт | Цепь | Назначение |
1 | TMDS Data 1+ | «+» канала 1 |
2 | TMDS Data 1- | «-» канала 1 |
3 | Ground | экран канала 1 |
4 | Ground | экран тактирования |
5 | TMDS Clock+ | «+» тактир. кан. 0-2 |
6 | TDMS Clock- | «-» тактир. кан. 0-2 |
7 | Ground | общий провод |
8 | +5V | питание +5В |
9 | — | Не используется |
10 | — | Не используется |
11 | TDMS Data 2+ | «+» канала 2 |
12 | TDMS Data 2- | «-» канала 2 |
13 | Ground | экран канала 2 |
14 | Ground | экран канала 0 |
15 | TDMS Data 0+ | «+» канала 0 |
16 | TDMS Data 0- | «+» канала 0 |
17 | — | Не используется |
18 | — | Не используется |
19 | DDC Data | Данные DDC |
20 | DDC Clock | Тактирование DDC |
Интерфейс видео устройств с высоким разрешением (HDMI)
Розетка на ПК | ||
Контакт | Цепь | Назначение |
1 | TDMS Data 2+ | «+» канала 2 |
2 | GND | Экран канала 2 |
3 | TDMS Data 2- | «-» канала 2 |
4 | TDMS Data 1+ | «+» канала 1 |
5 | GND | Экран канала 1 |
6 | TDMS Data 1- | «-» канала 1 |
7 | TDMS Data 0+ | «+» канала 0 |
8 | GND | Экран канала 0 |
9 | TDMS Data 0- | «-» канала 0 |
10 | TMDS Clock+ | «+» тактирования |
11 | GND | Экран тактирования |
12 | TMDS Clock- | «-» тактирования |
13 | CEC | Управление любительской электроникой |
14 | — | Не используется |
15 | SCL | Данные DDC |
16 | SDA | Тактирование DDC |
17 | GND | DDC/CEC shield |
18 | 5V | +5В (у монитора — выход, у источника сигнала — вход) |
19 | Hot Plug Detect | Обнаружение «горячего» подключения |
Интерфейс USB
USB — розетка на ПК | |||
USB-BF — розетка на периферии | |||
Контакт | Цепь | Провод в кабеле | назначение |
1 | VBUS | красный | +5В |
2 | D- | белый | данные |
3 | D+ | зеленый | данные |
4 | GND | черный | общий |
корпус | Shield | оплетка | экран |
цоколевка USB, распиновка USB | |||
USB-miniBF — розетка на периферии | |||
Контакт | Цепь | Провод в кабеле | назначение |
1 | VBUS | красный | +5В |
2 | D- | белый | данные |
3 | D+ | зеленый | данные |
4 | ID | — | не использ. |
5 | GND | черный | общий |
корпус | Shield | оплетка | экран |
Параллельный порт LPT (IEEE 1284)
DB-25F — розетка на ПК | |||
В режиме Centronics (SPP) | |||
контакт | цепь | направление | строб данных |
1 | Strobe | К —> П | Строб данных (активный низкий) |
2 | Data 1 | К —> П | Данные |
3 | Data 2 | К —> П | Данные |
4 | Data 3 | К —> П | Данные |
5 | Data 4 | К —> П | Данные |
6 | Data 5 | К —> П | Данные |
7 | Data 6 | К —> П | Данные |
8 | Data 7 | К —> П | Данные |
9 | Data 8 | К —> П | Данные |
10 | Ack | П—> К | Подтверждение приема (активный низкий) |
11 | Busy | П—> К | Принтер занят |
12 | PE | П—> К | Конец бумаги |
13 | Select | П—> К | Принтер выбран |
14 | AutoLF | К —> П | АвтоПС (активный низкий) |
15 | Error | П—> К | Ошибка (активный низкий) |
16 | Init | К —> П | Нач.устан.принтера (активный низкий) |
17 | Slctln | К —> П | Выбор принтера (активный низкий) |
18-25 | GND | — | Общий провод |
CEN-36F — розетка на принтере | |
MCR-36F — розетка на ПК или периферии |
Соответствие контактов разъемов | ||||||
DB-25 | CEN-36 | MCR-36 | DB-25 | CEN-36 | MCR-36 | |
1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 17 | |
2 | 2 | 6 | 15 | 32 | 4 | |
3 | 3 | 7 | 16 | 31 | 14 | |
4 | 4 | 8 | 17 | 36 | 16 | |
5 | 5 | 9 | 18 | 19 | 33 | |
6 | 6 | 10 | 19 | 20,21 | 24,25 | |
7 | 7 | 11 | 20 | 22,23 | 26,27 | |
8 | 8 | 12 | 21 | 24,25 | 28,29 | |
9 | 9 | 13 | 22 | 26,27 | 30,31 | |
10 | 10 | 3 | 23 | 29 | 19,22 | |
11 | 11 | 1 | 24 | 28 | 20,21,23 | |
12 | 12 | 5 | 25 | 30 | 32,34,35 | |
13 | 13 | 2 |
Последовательный порт RS/EIA-232
DB-25M — вилка на ПК | |||
DB-25F — розетка на модеме | |||
контакт | цепь | направл. | назначение |
1 | PG | — | Защитное заземление |
2 | TXD | К—>M | Передаваемые данные |
3 | RXD | M—>К | Принимаемые данные |
4 | RTS | К—>M | Запрос передачи |
5 | CTS | M—>К | Передача разрешена |
6 | DSR | M—>К | Блок данных готов |
7 | SG | — | Общий всех сигналов |
8 | DCD | M—>К | Несущая обнаружена |
9-19 | — | Не используется | |
20 | DTR | К—>M | Терминал готов |
21 | — | Не используется | |
22 | RI | M—>К | Индикатор звонка |
23-25 | — | Не используется | |
цоколевка COM RS/EIA-232, распиновка COM RS/EIA-232 | |||
DB-9M — вилка на ПК | |||
DB-9F — розетка на модеме | |||
контакт | цепь | направл. | назначение |
1 | DCD | M—>К | Несущая обнаружена |
2 | RXD | M—>К | Принимаемые данные |
3 | TXD | К—>M | Передаваемые данные |
4 | DTR | К—>M | Терминал готов |
5 | SG | — | Общий всех сигналов |
6 | DSR | M—>К | Блок данных готов |
7 | RTS | К—>M | Запрос передачи |
8 | CTS | M—>К | Передача разрешена |
9 | RI | M—>К | Индикатор звонка |
корпус | PG | — | Защитное заземление |
Интерфейс Ethernet
TJ-8P8C — розетка на ПК или хабе | ||
контакт | цвет провода по стандарту | |
EIA/TIA 568A | EIA/TIA568B | |
1 | Бел. с зел. полосой | Бел. с оранж.полосой |
2 | Зеленый | Оранжевый |
3 | Бел. с оранж.полосой | Бел. с зел. полосой |
4 | Синий | Синий |
5 | Бел. с син. полосой | Бел. с син. полосой |
6 | Оранжевый | Зеленый |
7 | Бел. с корич. полосой | Бел. с корич. полосой |
8 | Коричневый | Коричневый |
распиновка сетевой Ethernet, цоколевка сетевой Ethernet | ||
10Base-T и 100Base-T | ||
контакт | цепь | назначение |
1 | TX+ | «+» передатчика |
2 | TX- | «-» передатчика |
3 | RX+ | «+» приемника |
4 | — | не используется |
5 | — | не используется |
6 | RX- | «-» приемника |
7 | — | не используется |
8 | — | не используется |
100Base-T4 | ||
контакт | цепь | назначение |
1 | TX_D1+ | «+» передатчика канала 1 |
2 | TX_D1- | «-» передатчика канала 1 |
3 | RX_D2+ | «+» приемника канала 2 |
4 | BI_D3+ | «+» двунаправленного канала 3 |
5 | BI_D3- | «-» двунаправленного канала 3 |
6 | RX_D2- | «-» приемника канала 2 |
7 | BI_D4+ | «+» двунаправленного канала 4 |
8 | BI_D4- | «-» двунаправленного канала 4 |
1000Base-T | ||
контакт | цепь | назначение |
1 | BI_DA+ | «+»двунаправленного канала A |
2 | BI_DA1- | «-«двунаправленного канала A |
3 | BI_DB+ | «+»двунаправленного канала B |
4 | BI_DC+ | «+»двунаправленного канала C |
5 | BI_DC- | «-«двунаправленного канала C |
6 | RX_DB- | «-«двунаправленного канала B |
7 | BI_DD+ | «+»двунаправленного канала D |
8 | BI_DD- | «-«двунаправленного канала D |
Игровой (Game) порт (распиновка игровой порт джойстика)
DB-15F — розетка на ПК | ||
контакт | цепь | назначение |
1 | +5V | +5 В от ПК |
2 | B1 | Кнопка 1 (активный низкий) |
3 | X1 | Ось Х джойстика 1 |
4 | GND | Общий |
5 | GND | Общий |
6 | Y1 | Ось Y джойстика 1 |
7 | B2 | Кнопка 2 (активный низкий) |
8 | +5V | +5 В от ПК |
9 | +5V | +5 В от ПК |
10 | B4 | Кнопка 4 (активный низкий) |
11 | X2 | Ось X джойстика 2 |
12 | MIDITXD | Выход MIDI |
13 | Y2 | Ось Y джойстика 2 |
14 | B3 | Кнопка 3 (активный низкий) |
15 | MIDIRDX | Вход MIDI |
Интерфейс MIDI
DN-5F (СГ-5) — розетка на ПК или ЭМИ | ||
контакт | назначение в разъеме | |
MIDI-IN | MIDI-OUT | |
1 | — | — |
2 | экран | не подключен |
3 | — | — |
4 | вытекающий ток | втекающий ток |
5 | втекающий ток | вытекающий ток |
Интерфейс S-Video
MDN-4F — розетка на видеокарте ПК или на телевизоре | ||
контакт | цепь | назначение |
3 | GNDY | общий яркости |
5 | GNDC | общий цветности |
6 | Y | сигнал яркости |
8 | C | сигнал цветности |
MDN-9F — розетка на видеокарте ПК | ||
контакт | цепь | назначение |
3 | GNDY | общий яркости |
4 | GNDV | общий видеосигнала |
5 | VIDEO | полный видеосигнал |
6 | GNDC | общий цветности |
7 | Y | сигнал яркости |
9 | C | сигнал цветности |
Интерфейс IEEE 1394 (FireWire)
IEEE-4F — четырехконтактная розетка на ПК или периферии | |||
контакт | цепь | провод в кабеле | назначение |
1 | TPB- | оранжевый | витая пара В |
2 | TPB+ | синий | |
3 | TPA- | красный | витая пара А |
4 | TPA+ | зеленый | |
корпус | Shield | оплетка | экран |
IEEE-6F — шестиконтактная розетка на ПК или периферии | |||
контакт | цепь | провод в кабеле | назначение |
1 | Vp | белый | +(8…48)В |
2 | Vg | черный | -(8…48)В |
3 | TPB- | оранжевый | витая пара В |
4 | TPB+ | синий | |
5 | TPA- | красный | витая пара А |
6 | TPA+ | зеленый | |
корпус | Shield | оплетка | экран |
П О П У Л Я Р Н О Е:
— н а в и г а т о р —
Популярность: 4 738 просм.
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
www.mastervintik.ru
назначение, типы, схема распиновки, как подключить
Интернет плотно вошел в жизнь людей. Благодаря новым технологиям подключение к нему стало легким и недорогим. Достаточно обладать стационарным компьютером, ноутбуком или смартфоном.
Локальное распределение ресурсов интернет осуществляется по проводной либо беспроводной сети. Несмотря на мобильность беспроводных соединений, по прежнему высоко распространение проводных сетей. Их выбирают из-за высокой надежности, цены и безопасности.
Распределение интернет-кабелей желательно осуществлять еще на стадии ремонта, пока есть возможность бесследно спрятать провода в стену. При этом в местах выхода провода устанавливаются розетки со специальным разъемом RJ-45. Их подключение к проводам осуществляется с помощью обжима специальным инструментом контактов гнезда.
![Розетка RJ-45](/800/600/https/odinelectric.ru/wp-content/uploads/2018/05/rozetka-RJ45.jpg)
Варианты применения интернет-розеток RJ-45
По количеству проводных сетей лидируют частные домовладения. Однако розетки для интернет-кабелей находят свое применение и в иных сферах.
Требования, предъявляемые к техническим характеристикам этих устройств, варьируются в зависимости от типа помещения, в котором они будут установлены. Условно разделить их можно следующим образом:
- офисные помещения;
- интернет-клубы;
- серверные комнаты;
- места торговли;
- здания и помещения с повышенной защитой от взлома.
Ни одно современное офисное здание не обходится без доступа к интернету или локальной сети. А значит, интернет-розетка является неотъемлемым атрибутом таких помещений. В этом случае она может не только монтироваться в стену, но и крепиться к рабочему месту. Второй способ предпочтительнее, так как открыто проложенные провода гораздо быстрее выходят из строя и нарушают эстетический вид помещения.
Существование современных образовательных учреждений немыслимо без наличия компьютерных классов, интернет-библиотек и различных мультимедиа-устройств. По этой причине розетка RJ45 в таких местах встречается не реже электрической.
Что касается банковских хранилищ, зданий служб государственной и корпоративной безопасности, то в таких местах необходимо создание проводных сетей, т. к. беспроводные не могут обеспечить должной безопасности.
Виды и типы интернет-розеток
Для реализации проводного подключения к сети интернет используется разъем RJ45. Это физический сетевой стандартизированный интерфейс, содержащий описание конструкции вилки, разъема и схему их соединения с вычислительными устройствами посредством восьмижильного провода.
Такой провод носит название витая пара. Обусловлено это тем, что состоит он из четырех пар проводов, переплетенных между собой, и предназначен для организации сетевых соединений. Изоляция витой пары, в зависимости от места применения, выбирается разной толщины и с различными свойствами.
Интернет-розетки RJ-45 классифицируют следующим образом:
- По количеству разъёмов. Бывают одинарные, двойные и терминальные. Последние могут содержать от 4 до 8 выходов. Существуют и комбинированные изделия, или кейстоуны. В их компоновку входят и иные разъемы: USB, HDMI и розетки питания. То есть конструкция предусматривает разделение на 2 выхода, один из которых дает доступ к сети, другой обеспечивает питание устройства.
- В зависимости от скорости обмена данными. Разделение происходит по категориям. Основными являются следующие категории: 3 – скорость обмена данными до 100 Мбит/с; 5 – обеспечивает передачу данных со скоростью до 1 Гбит/с, 6 – до 10 Гбит/с.
- По типу монтажа. Как и в случае с электрическими розетками, приспособления бывают внутренними и накладными. Для монтажа внутренней розетки требуется технологическое углубление и защитный пластиковый подрозетник в стене под контактную группу. Накладная имеет иной способ крепления. Она монтируется к заранее закрепляемой монтажной планке.
![vidy setevih rozetok](/800/600/https/odinelectric.ru/wp-content/uploads/2018/05/rozetka-RJ45-1-1.jpg)
Кабель для накладной розетки предпочтительно спрятать под плинтус или в отдельный кабель-канал. Это защитит его от негативных воздействий окружающей среды и продлит срок службы.
Особенности распиновки кабеля RJ 45
Подключение розетки RJ-45 не должно вызвать неудобства. Для облегчения задачи в каждой розетке есть цветовая распиновка, соответствующая стандартам T568A или T568B. Эта информация может быть отмечена буквами, соответствующими стандарту A или B.
Не имеет значения, какой стандарт используется в данном случае, главное, чтобы все подключения локальной сети выполнялись в соответствии с одним стандартом. Большее распространение получил стандарт T568B, но так бывает не всегда.
Для того чтобы определить, какой стандарт использует провайдер, необходимо выяснить, какая распиновка на кабеле, заходящем в помещение.
Еще одной особенностью является применение прямой и перекрестной распиновки в зависимости от типа соединяемых устройств.
Прямая используется для наладки связи между устройствами потребления и роутером. Перекрестная связывает устройства с аналогичной функциональностью (ПК-ПК, роутер-роутер).
Подключение RJ-45
Витая пара прячется в кабель-канал или под плинтус. Конец провода (в случае скрытого монтажа) выводится через подрозетник наружу или просто оставляется незакрытым. От края отступают 6-7 см. С этого участка необходимо снять внешнюю изоляцию. Пары проводов раскручивают и выравнивают каждую жилу.
В том случае, если к коннектору будет подключен роутер, рядом необходимо разместить сетевые розетки.
Последовательность того, как подключить интернет-кабель к розетке, выглядит так:
- Отсоединить крышку розетки. Под ней находится схема подключения для двух стандартов: A и B. Как подключить кабель, зависит от того, каким стандартом пользуется провайдер. Уточнить эту информацию можно у него или воспользоваться вышеописанным методом.
- После выявления схемы следует присоединение жил витой пары. Направляя провода в соответствующие клеммы, внимательно следим за тем, чтобы цвет проводов и контактов микроножек совпадали. При монтаже розетки Rj 45 кончики проводов не зачищаются, они вдавливаются в клемму до щелчка входящим в комплект пластмассовым экстрактором. Щелчок сигнализирует о том, что оболочка надрезана, а значит, провода подверглись опрессовке и обжимаются, обжать провода дополнительно следует, если экстрактор в комплект не входит и под рукой нет необходимого инструмента.
- Крепим витую пару на корпусе таким образом, чтобы зачищенная часть была на 3-5 мм выше хомута. После этого проводим проверку работоспособности подключения розетки Rj 45. Делаем проверку при помощи специального тестера или подключая компьютер. Если соединение не работает, следует в первую очередь проверить распиновку.
- Удаляем излишки проводов и собираем розетку.
- Если розетка накладная, крепим ее к стене разъемом вниз, т. к. установка иным способом в дальнейшем приведет к повреждению кабеля.
В случае применения экранированного кабеля требуется подключение интернет-розетки с возможностью установки экрана. Если этого не сделать, экран перестает действовать, и это негативно скажется на передаче информации.
При реализации локальной сети на основе витой пары, следует избегать спаек и скруток. Необходим цельный провод. Места таких соединений гасят сигнал. При необходимости увеличения длины кабеля следует воспользоваться соединителем, в котором сигнал с одного кабеля на другой уходит по специальным дорожкам.
Такое устройство состоит из платы с разъемами Rj 45 или клеммами, как при установке интернет-розеток.
При подключении к розетке с доступом к интернету также используется витая пара, но задействуются только 4 из 8 проводов.
Первая пара нужна для получения пакетов данных, вторая – для их передачи. В случае повреждения провода задействуют одну из свободных пар или, используя оставшиеся две пары проводов, реализуется подключение второго компьютера.
Для подключения в сети компьютер-хаб задействуют только оранжевые и зеленые линии. Контакты при этом обжаты к клеммам одинаковых цветов на обоих концах.
Проверка сигналов проводки
Подключив розетку, следует проверить наличие и правильность сигнала. Выполняется проверка при помощи бытового тестера. Для этого потребуется патч-корд с прямой схемой распиновки и длиной 0,5 – 5 м.
Подсоединяем второй конец проложенного провода в тестовую розетку. Выставляем тестер в положение звукового сигнала и проверяем каналы патч-корда и розетки. Звуковой сигнал сигнализирует о наличии соединения.
Если тестер не снабжен устройством звукового сигнала, нужно перевести его в режим сопротивления. О наличии сигнала будет свидетельствовать изменение цифр на экране.
Также проверку сигнала проводит специальный кабель-тестер. Для этого потребуется еще один патч-корд с прямой схемой подключения. Для проверки сигнала вставляем по одному концу каждого кабеля в разъемы розеток. Оставшиеся концы включаем в тестер. О правильности подключения сообщит сигнал кабель-тестера.
В случае если сигнал отсутствует (при этом подключение осуществлялось самостоятельно, а подсоединяемое устройство приобреталось с собранным патч-кордом), необходимо проверить, по какой схеме собран патч-корд и соответствует ли эта схема тому, как произведено подключение коннектора.
Сигнал может отсутствовать и в том случае, если была куплена дешевая розетка, с не качественной пайкой. Следует заменить ее более качественной. Это сэкономит время монтажа и исключит возможность поломки в течение всего срока эксплуатации.
odinelectric.ru
Разъем PCI — распиновка, описание, фото
Разъем PCI — распиновка, описание, фотоОписание PCI
штекер PCI | гнездо PCI |
PCI слот — cлот на материнке из пластмассы белого цвета. Впервые появился на Пентиум-1 или на самых поздних моделях i-486. Имеет почти на порядок более высокую скорость, чем ISA, который с 2000 года на материнки не устанавливают. Первоначально использовался, в числе прочего, для подключения видеокакрт, но с конца 90-х видеокарты стали подключать через более быстрый слот AGP — как правило коричневый. Самые новые видеокарты предназначены для подключения через PCI—E.
PCI поныне остается наиболее употребительным слотом — через него подключают звуковые карты (более совершенные, чем встраиваемые в материнки) , ТВ-тюнеры, внутренние факсмодемы, дополнительные USB- и FireWire-контроллеры, АТА-контроллеры для подключения дополнительных жестких дисков и оптических дисководов (а то встроенный в материнку контроллер допускает обычно подключение лишь 4-х устройств) , сетевые карты и прочие так называемые платы расширения.
Распиновка PCI
Pin # | name | PCI Pin Description | Pin # | name | PCI Pin Description |
---|---|---|---|---|---|
A1 | TRST | Test Logic Reset [JTAG Bus] | B1 | -12V | -12 VDC |
A2 | +12V | +12 VDC | B2 | TCK | Test Clock [JTAG Bus] |
A3 | TMS | Test Mode Select [JTAG Bus] | B3 | GND | Ground |
A4 | TDI | Test Data Input [JTAG Bus] | B4 | TDO | Test Data Output [JTAG Bus] |
A5 | +5V | +5 VDC | B5 | +5V | +5 VDC |
A6 | INTA | Interrupt A | B6 | +5V | +5 VDC |
A7 | INTC | Interrupt C | B7 | INTB | Interrupt B |
A8 | +5V | +5 VDC | B8 | INTD | Interrupt D |
A9 | — | Reserved | B9 | PRSNT1 | Present |
A10 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) | B10 | — | Reserved |
A11 | — | Reserved | B11 | PRSNT2 | Present |
A12 | GND03 | Ground or Keyway for 3.3/Universal PWB | B12 | GND | Ground or Keyway for 3.3/Universal PWB |
A13 | GND05 | Ground or Key-way for 3.3/Universal PWB | B13 | GND | Ground or Open (Key) for 3.3/Universal PWB |
A14 | 3.3Vaux | — | B14 | RES | Reserved |
A15 | RESET | Reset | B15 | GND | Ground |
A16 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) | B16 | CLK | Clock |
A17 | GNT | Grant PCI use | B17 | GND | Ground |
A18 | GND08 | Ground | B18 | REQ | Request |
A19 | PME# | Power Management Event | B19 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) |
A20 | AD30 | Address/Data 30 | B20 | AD31 | Address/Data 31 |
A21 | +3.3V01 | +3.3 VDC | B21 | AD29 | Address/Data 29 |
A22 | AD28 | Address/Data 28 | B22 | GND | Ground |
A23 | AD26 | Address/Data 26 | B23 | AD27 | Address/Data 27 |
A24 | GND10 | Ground | B24 | AD25 | Address/Data 25 |
A25 | AD24 | Address/Data 24 | B25 | +3.3V | +3.3VDC |
A26 | IDSEL | Initialization Device Select | B26 | C/BE3 | Command, Byte Enable 3 |
A27 | +3.3V03 | +3.3 VDC | B27 | AD23 | Address/Data 23 |
A28 | AD22 | Address/Data 22 | B28 | GND | Ground |
A29 | AD20 | Address/Data 20 | B29 | AD21 | Address/Data 21 |
A30 | GND12 | Ground | B30 | AD19 | Address/Data 19 |
A31 | AD18 | Address/Data 18 | B31 | +3.3V | +3.3 VDC |
A32 | AD16 | Address/Data 16 | B32 | AD17 | Address/Data 17 |
A33 | +3.3V05 | +3.3 VDC | B33 | C/BE2 | Command, Byte Enable 2 |
A34 | FRAME | Address or Data phase | B34 | GND13 | Ground |
A35 | GND14 | Ground | B35 | IRDY# | Initiator Ready |
A36 | TRDY# | Target Ready | B36 | +3.3V06 | +3.3 VDC |
A37 | GND15 | Ground | B37 | DEVSEL | Device Select |
A38 | STOP | Stop Transfer Cycle | B38 | GND16 | Ground |
A39 | +3.3V07 | +3.3 VDC | B39 | LOCK# | Lock bus |
A40 | SMBCLK | SMB CLK [SMbus Description] | B40 | PERR# | Parity Error |
A41 | SMBDAT | SMB DATA [SMbus Description] | B41 | +3.3V08 | +3.3 VDC |
A42 | GND17 | Ground | B42 | SERR# | System Error |
A43 | PAR | Parity | B43 | +3.3V09 | +3.3 VDC |
A44 | AD15 | Address/Data 15 | B44 | C/BE1 | Command, Byte Enable 1 |
A45 | +3.3V10 | +3.3 VDC | B45 | AD14 | Address/Data 14 |
A46 | AD13 | Address/Data 13 | B46 | GND18 | Ground |
A47 | AD11 | Address/Data 11 | B47 | AD12 | Address/Data 12 |
A48 | GND19 | Ground | B48 | AD10 | Address/Data 10 |
A49 | AD9 | Address/Data 9 | B49 | GND20 | Ground |
A50 | Keyway | Open or Ground for 3.3V PWB | B50 | Keyway | Open or Ground for 3.3V PWB |
A51 | Keyway | Open or Ground for 3.3V PWB | B51 | Keyway | Open or Ground for 3.3V PWB |
A52 | C/BE0 | Command, Byte Enable 0 | B52 | AD8 | Address/Data 8 |
A53 | +3.3V11 | +3.3 VDC | B53 | AD7 | Address/Data 7 |
A54 | AD6 | Address/Data 6 | B54 | +3.3V12 | +3.3 VDC |
A55 | AD4 | Address/Data 4 | B55 | AD5 | Address/Data 5 |
A56 | GND21 | Ground | B56 | AD3 | Address/Data 3 |
A57 | AD2 | Address/Data 2 | B57 | GND22 | Ground |
A58 | AD0 | Address/Data 0 | B58 | AD1 | Address/Data 1 |
A59 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) | B59 | VCC08 | Power (+5 V or +3.3 V) |
A60 | REQ64 | Request 64 bit | B60 | ACK64 | Acknowledge 64 bit |
A61 | VCC11 | +5 VDC | B61 | VCC10 | +5 VDC |
A62 | VCC13 | +5 VDC | B62 | VCC12 | +5 VDC |
64 bit spacer KEYWAY |
|||||
64 bit spacer KEYWAY |
|||||
A63 | GND | Ground | B63 | RES | Reserved |
A64 | C/BE[7]# | Command, Byte Enable 7 | B64 | GND | Ground |
A65 | C/BE[5]# | Command, Byte Enable 5 | B65 | C/BE[6]# | Command, Byte Enable 6 |
A66 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) | B66 | C/BE[4]# | Command, Byte Enable 4 |
A67 | PAR64 | Parity 64 | B67 | GND | Ground |
A68 | AD62 | Address/Data 62 | B68 | AD63 | Address/Data 63 |
A69 | GND | Ground | B69 | AD61 | Address/Data 61 |
A70 | AD60 | Address/Data 60 | B70 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) |
A71 | AD58 | Address/Data 58 | B71 | AD59 | Address/Data 59 |
A72 | GND | Ground | B72 | AD57 | Address/Data 57 |
A73 | AD56 | Address/Data 56 | B73 | GND | Ground |
A74 | AD54 | Address/Data 54 | B74 | AD55 | Address/Data 55 |
A75 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) | B75 | AD53 | Address/Data 53 |
A76 | AD52 | Address/Data 52 | B76 | GND | Ground |
A77 | AD50 | Address/Data 50 | B77 | AD51 | Address/Data 51 |
A78 | GND | Ground | B78 | AD49 | Address/Data 49 |
A79 | AD48 | Address/Data 48 | B79 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) |
A80 | AD46 | Address/Data 46 | B80 | AD47 | Address/Data 47 |
A81 | GND | Ground | B81 | AD45 | Address/Data 45 |
A82 | AD44 | Address/Data 44 | B82 | GND | Ground |
A83 | AD42 | Address/Data 42 | B83 | AD43 | Address/Data 43 |
A84 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) | B84 | AD41 | Address/Data 41 |
A85 | AD40 | Address/Data 40 | B85 | GND | Ground |
A86 | AD38 | Address/Data 38 | B86 | AD39 | Address/Data 39 |
A87 | GND | Ground | B87 | AD37 | Address/Data 37 |
A88 | AD36 | Address/Data 36 | B88 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) |
A89 | AD34 | Address/Data 34 | B89 | AD35 | Address/Data 35 |
A90 | GND | Ground | B90 | AD33 | Address/Data 33 |
A91 | AD32 | Address/Data 32 | B91 | GND | Ground |
A92 | RES | Reserved | B92 | RES | Reserved |
A93 | GND | Ground | B93 | RES | Reserved |
A94 | RES | Reserved | B94 | GND | Ground |
© pinov.net 2018
pinov.net