Pci распиновка
Содержание:
- Распиновка для различных марок авто и магнитол
- Подготовительные работы и расчет материалов
- Как подключить камеру заднего вида
- Типы кабеля используемого для соединения XLR разъёмов
- Прямой и обратный осмос
- Распиновка COM порта RS232
- Межэтажные лестницы и их разновидности в частном доме на 29 фото
- Порт и память
- Ввод СИП в дом — 25 глупых ошибок при подключении электричества.
- Из чего состоит микрофонный кабель
- Устройство и назначение USB
- Дополнительные советы и полезные
- Описание ATX 20 pin
- Новости
- Анод на аккумуляторе и в других приборах, процессы на аноде и знак анода.
- Спально-игровой комплекс
- Цель
- Что, где и как?
- Распиновка USB 2.0 разъема типы A и B
- Разновидности кабелей для Интернета
- Распиновка ATX 20 pin
- Наглядная схема выполнения обжима витой пары с перекрещиванием:
- Вредят ли глушилки здоровью человека?
Распиновка для различных марок авто и магнитол
Распайка линейных выходов на штатной магнитоле зависит от марки авто и головного устройства.
Перед распиновкой разъемов автомагнитолы необходимо ознакомиться с информацией, представленной на крышке устройства и в инструкции к нему.
Toyota
Для стандартного штекера: 1 — А+, 2 — GND, 3 — BAT+, 4 — подсветка, 5 — регулировка антенны, 9-16 — динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-).
Sony
Универсальный разъем для большинства моделей: 1 — ANT, 3 — линейный выход LR, 4 — GND линейных выходов, 5 — линейный выход RR, 6 — CD in LCH, 7 — CD in GND, 8 — CD in RCH, 9 — CD reset, 10 — CD clock out, 11 — CD DSPL select, 12 — CD data out, 13 — CD clock in, 14 — CD data in, 16 — A+, 17 — GND, 18 — ANT GND, 22-27 и 29-30 — динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-), 28 — CD mute, 31 — ANT CONT, 32 — CD ACC CONT, 33 — AMP CONT, 34 — B UP.
Nissan
Стандартная схема: 1-6 — динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+), 7 — A+, 8 — подсветка, 9 — BAT+, 10 — динамик LF-, 11 — динамик RF-, 12 — управление антенной, 13 — GND.
Honda
Стандартный разъем: 1 — динамик RR+, 2 — динамик LR+, 3 — подсветка, 4 — BAT+, 5 — A+, 6 — управление антенной, 7-10 — динамики (LF+, RF+, RR-, LR-), 13 — GND, 14-15 — динамики (LF-, RF-).
Alpine
Alpine TDE-7823W: 1 — BAT+, 2-5 — динамики (LR-, LR+, RR-, RR+), 7 — управление усилителем, 8 — регулировка антенны, 9 — GND, 10-13 — динамики (LF-, LF+, RF-, RF+), 16 — A+.
Alpine 7190M: 2 — управление усилителем, 8 — GND линейных выходов, 9-10 линейные выходы (R, L), 13 — антенна, 27-28 — динамики (LR+, LR- и LF-, LF+), 29 — GND, 31 — BAT+, 32 — A+, 34-36 — динамики (RR+, RR- и RF-, RF+).
Mitsubishi
Для всех моделей: 1-2 — динамики (RR+, LR+), 3 — антенна, 4 — подсветка+, 5-8 — динамики (LF+, RF+, RR-, LR-), 10 — A+, 11- BAT+, 12 — подсветка, 13-14 — динамики (LF-, RF-), GND — обод разъема.
Kenwood KDC KRC
Есть несколько вариантов распиновки фишки магнитолы этого производителя, зависящих от модели аппарата:
- KDC5040R и др.: 1 — GND, 2 — A+, 3 — антенна, 5-8 — динамики (RF+, RF-, LF-, LF+), 9 — BAT+, 10 — подсветка, 11 — TEL mute, 12 — EXT AMPL CONT, 13-16 — динамики (RR+, RR-, LR-, LR+).
- KRC155D: 1 — GND, 3 — A+, 5 — BAT+, 8-9 — динамики.
- KDC84R и др.: 1 — вход A, 2 — GND входа A, 7-10 — линейные выходы (L, R, R, L), 11 — вход A, 17-20 — GND линейного выхода (L, R, R, L), 25 — GND, 26 — A+, 27 — усилитель, 33 — BAT+, 34 — подсветка.
- KRC752R: 1 — ANT GND, 4 и 28 — выход L, 5, 18, 27 и 39 — GND выходов (L, R, L, R соответственно), 8 — подсветка, 9 — BAT, 10-13 — динамики (LR-, LR+, LF+, LF-), 14 — ANT, 17 и 40 — выход R, 20 — антенна, 21 — A+, 22 — GND, 23-26 — динамики (RR-, RR+, RF+, RF-), 36 и 48 — интерфейс телефона.
Подготовительные работы и расчет материалов
Такая ответственная работа, как монтаж теплого пола своими руками должна начинаться с подготовки материалов и планирования. Строго говоря, точный расчет могут сделать только специалисты, имеющие информацию об уровне утечки тепла в данном помещении. Но для индивидуальных потребностей часто используют приблизительные расчеты, которые удовлетворяют поставленным требованиям.
Для начала нужно начертить план размещения труб. Понятнее и нагляднее всего будет нарисованная на бумаге в клетку схема, теплый пол на которой можно рассчитать исходя из квадратуры помещения. Каждая клетка будет соответствовать шагу — расстоянию между трубами.
Для зоны умеренного климата:
- При хорошей изоляции дома и окон, расстояние между соседними витками трубы можно делать 15-20 см;
- Если стены не утеплены, 10-15 см.
- В просторных помещениях, где часть стен холодные, а часть — теплые, делают переменный шаг: возле холодных стен расстояние между соседними витками труб небольшое, а по мере приближения к теплым стенам — его увеличивают.
Какое напольное покрытие подойдет на теплый пол
Большую ошибку делают те, кто планирует на теплый пол укладывать паркет или толстое деревянное покрытие. Дерево плохо проводит тепло и будет препятствовать нагреванию помещения. КПД такого обогрева может оказаться даже ниже, чем у радиаторного, а расходы на отопление — слишком большими.
Идеальное покрытие для теплого пола — это каменная, керамическая или керамогранитная плитка. Нагревшись, она прекрасно будет держать тепло, и это лучший вариант для кухни или ванной. В помещениях, где пол теплый — очень любят играть дети, да и ходить босиком там приятнее, чем по деревянному паркету.
Чуть худший вариант напольного покрытия, но более подходящий для гостевой комнаты или спальни — линолеум и ламинат. Эти материалы хорошо пропускают тепло, и не понизят КПД водяного теплоснабжения. При этом ламинат следует выбирать минимальной толщины, а линолеум — без утепляющей подложки.
Важно!
При нагреве многие синтетические материалы могут выделять вредные испарения. Поэтому напольные покрытия с химическими компонентами обязательно должны иметь отметку производителя о возможности их эксплуатации в жилых помещениях на теплом полу.
Основа под теплый пол
Если речь идет о доме с бетонными перекрытиями, то самый доступный общепринятый вариант — это бетонная стяжка с водяным подогревом. Такой же способ применяется и для первых (цокольных) этажей частных коттеджей, если основание пола находится на песчаной подушке, которая расположена непосредственно на грунте.
В домах с деревянным перекрытием такой вариант неприменим. Деревянные балки перекрытия просто не выдержат огромного веса бетонной стяжки, какой бы тонкой она ни была. В этом случае применяется облегченный вариант теплого пола, о котором будет рассказано в отдельном разделе.
Установка теплого пола своими руками начинается с подготовки основания. Основа для создания теплого пола должна быть ровной, без выступов и впадин. Максимально допустимый перепад составляет 5 мм. Если глубина дефектов поверхности достигает 1-2 см, то придется насыпать и разровнять тонкий слой гранитного отсева (мелкий щебень) с размером зерна до 5мм. Поверх выравнивающего слоя придется уложить пленку и при укладке теплоизоляции ходить по деревянным щитам. В противном случае выравнивающий слой сам станет источником неровностей.
Как подключить камеру заднего вида
Многие современные модели магнитол оснащены дисплеями. Это отличная возможность увеличить удобство и безопасность управления транспортным средством. Если устройство поддерживает такую функцию, есть возможность подключить камеру заднего вида к автомагнитоле. Сделать это достаточно просто.
- Камера устанавливается в бампере, спойлере, на багажнике.
- Отрицательный контакт камеры (провод черного цвета) коммутируется на массу, корпус машины. Для этого можно использовать, например, болтик, завинченный в просверленное для этого отверстие.
- Плюсовой вывод камеры коммутируется на контакт входа видео автомагнитолы.
Для подключения камеры придется провести достаточно длинную трассу провода через весь салон автомобиля. Однако вначале стоит ознакомиться с его инструкцией по эксплуатации. Возможно, производитель предусмотрел будущую установку камеры, и штатная бортовая проводка уже имеет соответствующие трассы.
К моделям магнитол, предлагающим круговой обзор, легко подключить 2 камеры или больше. В этом случае у устройства будет несколько видеовходов. Как минимум один из них будет рассчитан на подключение камеры заднего вида. При этом для него предусматривается вход управления для автоматической активации при движении машины задним ходом.
Типы кабеля используемого для соединения XLR разъёмов
Для разъема XLR типа рекомендовано использовать специальный кабель, защищённый от внешнего электромагнитного воздействия. Одним из основных элементов которого является токопроводящая жила ведь именно по ней передаётся на расстояние аудиосигнал. Одним из самых востребованных, популярных, и что немаловажных недорогих и соответственно недрагоценных материалов является медь. Именно медь сочетает в себе такие качества как:
- низкое сопротивление проходящему току;
- высокую теплоотдачу;
- пластичность;
- устойчивость к воздействию коррозии;
- гибкость.
Она легко паяется, лудится, особенно это касается её основного конкурента алюминия, что повышает её эксплуатационные характеристики. В одних из самых популярных для данного разъёма аудиокабелей от применяется бескислородная медь с высокой степенью очистки порядка 100%. Из неё изготавливается многожильный проводник, который не склонен к изломам во время изгибов и даже при переломе нескольких тонких проволочек не теряет свои проводящие сигнал свойства. Для использования в качестве аудиокабеля эта характеристика весьма важна, так как во время длительной эксплантации его приходится очень часто скручивать, изгибать и даже подвергать механическим ударам. Из недостатков такой продукции можно выделить:
- вероятность окисления вследствие воздействия влаги;
- недостаточно высокий процент скручивания при разделке.
Прямой и обратный осмос
Он лежит в основе жизнедеятельности всех без исключения живых организмов на нашей планете. Подобным образом происходит процесс снабжения клеток растений и животных микроэлементами и прочими полезными веществами, этот же природный процесс лежит в основе водно-солевого баланса.
В двух словах данный процесс можно описать так:
- По одну сторону полупроницаемой мембраны располагается раствор неких веществ (например, соляной), а с другой – чистая вода.
- В данной ситуации будет происходить процесс проникновения чистой воды сквозь мембрану, и разбавление ей раствора.
- Происходит этот процесс диффузии до тех пор, пока осмотическое давление, под действием которого происходит перемещение молекул воды в раствор, не сравняется с гидростатическим. Тогда система приходит в равновесие.
При обратном осмосе весь процесс повторяется с точностью до наоборот. Он происходит под действием не осмотического, а гидростатического давления, которое заставляет раствор проходить сквозь мембрану, проникая в резервуар с чистой водой.
Схема циркуляции воды в установке обратного осмоса.
Мембрана исполняет роль фильтра, пропуская сквозь себя молекулы воды, и задерживая растворённые в ней примеси. Это свойство лежит в основе принципа действия обратного осмоса, использующегося в современных бытовых фильтровальных установках.
Мембранные фильтры обратного осмоса имеют такой размер отверстий, что может пропускать сквозь себя только молекулы воды, задерживая все растворённые примеси, в том числе и болезнетворные микроорганизмы. Процеженная и пригодная к употреблению вода подаётся в кран, а отфильтрованный осадок удаляется в канализацию.
Распиновка COM порта RS232
Правильная распиновка СOM-порта RS232
Распиновка COM порта — RS232 интерфейс был сконструирован более пятидесяти лет тому назад. А после этого был стандартизирован. В различных периодах усовершенствования технических возможностей компьютеров успешно применялся для подключения к телефонной линии с помощью модема. На данный момент такой интерфейс считается как уже вчерашний день. В основном его невостребованность заключается слишком низким быстродействием. Так как там задействованы линейные сигналы в однофазной форме. То-есть не дифференциальные.
Наружный вид девяти-контактного коннектора RS232
В современных устройствах на смену интерфейсу RS-232 пришел новый, отличающейся существенным быстродействием — USB. Тем не менее, и до настоящего времени их можно встретить в действительности огромное количество в различных аппаратах. Последовательный порт, цоколевка которого описана ниже, очень востребован в изделиях предназначенных для промышленных целей, а также для медицинского оборудования.
В бытовых условиях необходимость в применении стыковочных проводов для соединения с COM-портом в большинстве случаев появляется в определенные моменты. Например: когда возникает необходимость работы с периферией ранних лет изготовления, и требующих создать взаимосвязь с персональным компьютером. Помимо этого, его можно часто обнаружить в девайсах для загрузки программы в микроконтроллер.
Характерные особенности порта
Что касается самой контактной колодки интерфейса RS-232 и ее кабельной составляющей, то они собраны на 9-пиновом разъеме D-Sub. Штыревые контакты размещенные в двухрядном варианте, для обеспечения точности подсоединения вилки к разъему, форма колодки имеет несимметричную конструкцию. Все контактные штырьки обозначены номерами, подробнее как делается распиновка COM порта обозначено в приведенной ниже таблице.
Таблица
Номер контакта | Назначение | Обозначение |
1 | Активная несущая | DCD |
2 | Прием компьютером | RXD |
3 | Передача компьютером | TXD |
4 | Готовность к обмену со стороны приемника | DTR |
5 | Земля | GND |
6 | Готовность к обмену со стороны источника | DSR |
7 | Запрос на передачу | RTS |
8 | Готовность к передаче | CTS |
9 | Сигнал вызова | RI |
Множество устройств во время своей работы задействует не все контакты, а только необходимую им часть, поэтому исходя из этого обусловливается реальная распиновка COM-порта. Необходимая информация об это имеется прилагаемой документации к соответствующему оборудованию.
Соединительный кабель
Если нет необходимости задействования все контактной группы, то в таком случае можно использовать обычную витую пару. При этом ее отдельные провода припаиваются к вилке и контактам в колодке разъема. Ввиду ограниченного пространства в самой колодке, в местах пайки провода желательно помещать в кембрик.
Наибольшее расстояние связи относительно стандарта должна быть более 15 метров. Если требуется ее увеличение, тогда для этого нужно использовать экранированный провод.
Межэтажные лестницы и их разновидности в частном доме на 29 фото
Порт и память
То есть, программа прочитает данное из памяти в процессор, что-то с ним сделает, может быть получит из этой информации какие-то новые данные, которые запишет в другое место. Или само данное просто перепишет на другое место. Во всяком случае в памяти информация, которая однажды была записана может быть либо прочитана, либо стёрта. Ячейка получается как сундучок, стоящий у стенки. А вся память состоит из ячейки каждая ячейка имеет свой адрес. Точно как сундучки, стоящие в ряд у стенки в подвале скупого рыцаря.
Ну и порт можно себе представить тоже как ячейку. Только такая ячейка сзади имеет окошко, ведущее куда-то за стенку. Можно записать в неё информацию, а информация возьмёт, и улетит в окошко, хотя какое-то время будет находиться в ячейке так же, как и в обычной ячейке оперативной памяти.
Или наоборот, в ячейку-порт информация может «прилететь» из окошка. Процессор это увидит и прочтёт эту новую появившуюся информацию. И пустит её в дело — перепишет куда-то, пересчитает вместе с какими-то другими данными. Даже может записать её в другую ячейку. Или в другую ячейку-порт, тогда эта поступившая по первому порту информация может «улететь» в окошко второго порта, — ну это уж как распорядится процессор. Вернее, программа, которая в этот момент процессором командует и данные, записанные в памяти и приходящие из портов, обрабатывает.
Просто и красиво. Эти порты так и назвали сразу — порты ввода-вывода. Через одни из них данные отправляются куда-то, через другие — откуда-то принимаются.
Ну а дальше начинается движение по кругу. Вот есть одно устройство, и есть другое. И вот есть цепочка символов, каждый из которых состоит из отдельных двоичных битов, и эту цепочку нужно передать. Как передавать? Можно по линии из 8 проводочков сразу передавать по целому символу — один проводок = один бит, потом код другого, потом третьего, и так, пока не передашь всю цепочку.
А можно было разворачивать каждый бит не в пространстве (по проводочкам), а во времени: сначала передать один бит символа, потом второй и так восемь раз. Ясно, что во втором случае нужны какие-то дополнительные средства, чтобы символы так разворачивать во времени.
Мастерам на все руки будет интересна статья об особенностях работы и схеме включения МС34063.
Ввод СИП в дом — 25 глупых ошибок при подключении электричества.
Из чего состоит микрофонный кабель
Для защиты рожденного в микрофоне слабого низковольтного сигнала звука нужно, чтобы он передавался по специальному кабелю и подключался только через XLR разъём. Всё это в комплексе даёт возможность передачи чёткого аудиосигнала без искажения.
Микрофонный кабель состоит из трёх основных компонентов:
- Медных токопроводящих проводников — жил, по которым будет проходить трансформированный в электрический импульс звук. Медь в данном случае является оптимальным проводником как в соотношении токопроводимости и цены, так и в отношении сопротивления и пластичности. Ещё одним из преимуществ меди используемой для кабелей такого типа является возможность её лёгкой пайки, как единственного способа соединения жилы и элементов разъёмов. Нужно помнить, что чем ниже его сопротивление и длина тем меньше будет потерь слабого импульса, идущего от микрофона к устройству приёма, это может быть микшер или предварительный усилитель. Проводники имеют многожильную конструкцию, так как именно она менее склонна к переломам вовремя изгибов.
- Экрана. От его плотности и качества оплётки напрямую зависит защита от помех и прохождения сигнала по жилам без внешнего искажения. Экран может быть выполнен из лужёной меди и нелуженой.
- Изоляции каждой жилы. Выполняется она из пластичного материала, обладающего диэлектрическими свойствами, чтобы медные токопроводящие жилы не касались друг друга и не влияли электрически. Чаще всего это ПВХ изоляция так как она обладает высокой стойкостью к изгибам, температурам и обладает отличными изолирующими свойствами.
Устройство и назначение USB
Первые порты этого типа появились еще в девяностых годах прошлого века. Через некоторое время эти разъемы обновились до модели USB 2.0. Скорость их работы возросла более чем в 40 раз. В настоящее время в компьютерах появился новый интерфейс USB 3.0 со скоростью, в 10 раз превышающей предыдущий вариант.
Существуют и другие виды разъемов этого типа, известные, как micro и mini USB, применяющиеся в современных телефонах, смартфонах, планшетах. Каждая шина имеет собственную распайку или распиновку. Она может потребоваться при необходимости изготовления своими руками переходника с одного вида разъема на другой. Зная все тонкости расположения проводов, можно сделать даже зарядное устройство для мобильного телефона. Однако следует помнить, что в случае неправильного подключения устройство может быть повреждено.
Разъем USB 2.0 выполнен в виде плоского коннектора, в котором установлено четыре контакта. В зависимости от назначения он маркируется как AF (BF) и AM (BM), что соответствует обиходному названию «мама» и «папа». В мини- и микро- устройствах имеется такая же маркировка. От обычных шин они отличаются пятью контактами. Устройство USB 3.0 внешне напоминает модель 2.0, за исключением внутренней конструкции, имеющей уже девять контактов.
Дополнительные советы и полезные
Описание ATX 20 pin
ATX — форм-фактор подавляющего большинства современных персональных настольных компьютеров.
Был создан Intel в 1995 году и пришёл на смену использовавшемуся долгое время форм-фактору AT (реальное вытеснение прежнего стандарта произошло в конце 1999 — начале 2001 гг.). Другие современные стандарты (microATX, flexATX, mini-ITX) обычно сохраняют основные черты ATX, изменяя лишь размеры платы и количество слотов расширения.
Размеры плат форм-фактора ATX — 30,5х24,4 см.
ATX определяет следующие характеристики:
- геометрические размеры материнских плат
- общие требования по положению разъёмов и отверстий на корпусе
- положение блока питания в корпусе
- геометрические размеры блока питания
- электрические характеристики блока питания
- форму и положение ряда разъёмов (преимущественно питания)
Базовые отличия от форм-фактора AT
- Питанием процессора управляет материнская плата, для обеспечения работы управляющего блока и некоторых периферийных устройств даже в выключенном состоянии на плату подаётся напряжение 5 вольт. (Для обеспечения электрической развязки многие блоки питания ATX имеют разрывающий выключатель на корпусе).
- Изменился разъём питания: предыдущий стандарт (AT) использовал два похожих друг на друга разъёма питания, которые могли быть по ошибке перепутаны (хотя есть правило — четыре чёрных провода (общие) должны находиться рядом), в стандарте ATX разъём имеет однозначное включение.
- Изменилась задняя панель, в стандарте AT на задней панели был только разъём клавиатуры и отверстия для слотов расширения (или «заглушек» с разъёмами, подключающимися к материнской плате посредством гибких шлейфов); в стандарте ATX на задней панели есть фиксированного размера прямоугольное отверстие. Внутри этого отверстия производитель материнской платы может располагать разъёмы в любом порядке, в комплекте с материнской платой идёт «заглушка» ( IO Plate ) с прорезями под разъёмы конкретной материнской платы (это позволяет использовать один и тот же корпус для материнских плат с совершенно разными наборами разъёмов).
- Стандартизировано подключение клавиатуры и мыши, для клавиатуры у стандарта AT использовался весьма большой 5-контактный разъём DIN, для мыши стандартный разъём не предусматривался; в стандарте ATX используются два разъёма PS/2.
20-штырьковый разъём
Использовался до появления материнских плат с шиной PCI-Express
- 5V VSB (standby) — «дежурное» питание 5 В, которое подаётся до включения основного питания платы
- PW OK — питание (5 В и 3,3 В) в порядке
- PS ON# — 14-й контакт — при замыкании на землю или на контакт PW OK (Gnd), 15-й контакт — блок питания включается, приразмыкании выключается (без нагрузки включать нежелательно).
- Gnd (ground) — «земля»
Новости
Анод на аккумуляторе и в других приборах, процессы на аноде и знак анода.
Спально-игровой комплекс
Цель
Функции контактов в электрических разъемах, будь то связанные с питанием или сигнализацией, должны быть указаны, чтобы разъемы были взаимозаменяемыми. При подключении каждый контакт разъема должен совпадать с контактом другого разъема, выполняющего ту же функцию. Если контактам разнородных функций разрешено устанавливать контакт, соединение может выйти из строя, что может привести к повреждению. Следовательно, распиновка является жизненно важным ориентиром при создании и тестировании разъемов, кабелей и адаптеров.
Если в кабеле есть определенные провода (например, цветные провода кабеля Ethernet в TIA / EIA-568-B ), то порядок, в котором провода разных цветов прикрепляются к контактам электрического разъема, определяет схему подключения. В любом многополюсном соединителе существует несколько способов сопоставления проводов с контактами, поэтому могут быть созданы разные конфигурации, которые внешне выглядят одинаково, но работают по-разному. Эти конфигурации определяются распиновкой. Многие разъемы имеют несколько стандартных выводов, используемых для разных производителей или приложений.
Что, где и как?
Распиновка USB 2.0 разъема типы A и B
Классические разъемы содержат 4 вида контактов, в мини- и микроформатах — 5 контактов. Цвета проводов в USB-кабеле 2.0:
- +5V (красный VBUS), напряжение 5 В, максимальная сила тока 0,5 А, предназначен для питания;
- D- (белый) Data-;
- D+ (зеленый) Data+;
- GND (черный), напряжение 0 В, используется для заземления.
Для формата мини: mini-USB и micro-USB:
- Красный VBUS (+), напряжение 5 В, сила тока 0,5 А.
- Белый (-), D-.
- Зеленый (+), D+.
- ID — для типа А замыкают на GND, для поддержания функции OTG, а для типа B не задействуют.
- Черный GND, напряжение 0 В, используется для заземления.
В большинстве кабелей имеется провод Shield, он не имеет изоляции, используется в роли экрана. Он не маркируется, и ему не присваивается номер. Универсальная шина имеет 2 вида соединителя. Они имеют обозначение M (male) и F (female). Коннектор М (папа) называют штекером, его вставляют, разъем F (мама) называется гнездо, в него вставляют.
Watch this video on YouTube
Разновидности кабелей для Интернета
Если говорить о разновидностях кабелей, используемых для построения современных локальных вычислительных систем, их существует огромное множество
В первую очередь следует обратить внимание на внешний конструктив, препятствующий воздействию факторов извне. Условно можно провести разделение на следующие типы:. Уличный кабель
Имеет усиленную оплетку, стойкую к влаге и ультрафиолету, ее толщина достигает порядка 2-3 мм. Также может оснащаться стальным тросом для удобства прокладки воздушных линий связи. Традиционно имеет черный цвет
Уличный кабель. Имеет усиленную оплетку, стойкую к влаге и ультрафиолету, ее толщина достигает порядка 2-3 мм. Также может оснащаться стальным тросом для удобства прокладки воздушных линий связи. Традиционно имеет черный цвет.
Кабель для помещений. В такой конструкции жилы защищаются ПВХ оболочкой толщиной до 1 мм, которая теряет свои свойства при длительном воздействии воды или солнечных лучей. В дорогих вариантах может иметь дополнительную армирующую жилу в виде капроновой нити.
Обратите внимание! При обжимке многие неквалифицированные специалисты пренебрегают наличием усиливающей нити, не выводя ее под защелку коннектора. Это чревато обрывом кабеля при внезапной физической нагрузке. Второй особенностью, при помощи которой витую пару для ЛВС подразделяют на подкатегории, является наличие экранирования
Для этого создана специальная символика для маркировки: U — unshielded, неэкранированный, F — foil, экран выполнен из фольги, S — braided screening, внешний экран в виде оплётки из проволоки, TP — twisted pair, витая пара (собственно, основная защита от электромагнитных помех), TQ — наличие разделяющего экрана для каждой пары пар (проще — четыре провода):
Второй особенностью, при помощи которой витую пару для ЛВС подразделяют на подкатегории, является наличие экранирования. Для этого создана специальная символика для маркировки: U — unshielded, неэкранированный, F — foil, экран выполнен из фольги, S — braided screening, внешний экран в виде оплётки из проволоки, TP — twisted pair, витая пара (собственно, основная защита от электромагнитных помех), TQ — наличие разделяющего экрана для каждой пары пар (проще — четыре провода):
- U/UTP, все экраны отсутствуют;
- U/FTP, внешняя экранировка отсутствует, каждые две пары защищены фольгой;
- F/UTP, общий экран выполнен из фольги, дополнительные защиты от ЭМ-помех не применяются;
- S/UTP, общий экран выполнен из проволочной оплетки, внутренний экран отсутствует;
- SF/UTP, внешняя экранировка комбинированная, экрана для жил нет;
- F/FTP, оба экрана выполнены из фольги;
- S/FTP, внешний – проволочная оплетка, внутренний – фольга;
- SF/FTP, внешний – комбинированный, внутренний – фольга.
И, наконец, витую пару принято разделять по категориям, от которых напрямую зависит скорость передачи данных. Следует заметить, что категории с первой по четвертую являются заведомо устаревшими и не способны работать в современных ЛВС, остальные используются для разных задач проектирования каналов передачи данных:
- Категория 5, 5e. Кабели, работающие в полосе частот 100 МГц, скорость передачи данных составляет 100 Мбит/секунду, если задействовать 2 пары и 1 Гбит/секунду, если четыре пары. Приставка «e» обозначает использование усовершенствованных технологий, за счет чего уменьшен диаметр и себестоимость. Следует заметить, что двухпарные кабели чаще всего принадлежат именно категории 5e.
- Категория 6, 6А. Полоса рабочих частот 200 МГц и 250 МГц, соответственно. В первом случае это кабель типа U/UTP, при этом скорость передачи данных может достигать 10 Гбит/секунду при лимите в расстоянии 55 метров. Во втором случае, когда есть приставка «А», могут встречаться два вида – F/UTP или U/FTP, тогда скорость 10 Гбит/секунду возможна на 100-метровом отрезке.
- Категория 7, 7А. Полоса рабочих частот 600 МГц и 1 ГГц, соответственно. Эти кабели встречаются редко, потому что утверждены лишь одним международным стандартом, также позволяют передавать информацию на скорости 10 Гбит/секунду уже на большие расстояния, при этом бывают двух типов: F/FTP или S/FTP.
Обратите внимание! На конечную скорость передачи данных в линии существенно может влиять качество вторичных сетевых элементов. Например, если используется кабель 6А, но при этом установлена розетка под RJ45 с несогласованным под эту категорию сопротивлением, ЛВС будет работать некорректно, вплоть до полного отсутствия связи между устройствами
Распиновка ATX 20 pin
Вывод | Название | Описание | Цвет |
---|---|---|---|
1 | +3,3v | +3,3v | Оранжевый |
2 | +3,3v | +3,3v | Оранжевый |
3 | GND | (Корпус, Общий провод) | Чёрный |
4 | +5v | +5v | Красный |
5 | GND | (Корпус, Общий провод) | Чёрный |
6 | +5v | +5v | Красный |
7 | GND | (Корпус, Общий провод) | Чёрный |
8 | PowerGood | Сигнал готовности источника питания | Серый |
9 | +5v Standby | +5v, Подпитка в режиме Standby | Лиловый (Пурпурный) |
10 | +12v | +12v | Жёлтый |
11 | +3,3v | +3,3v | Оранжевый |
12 | -12v | -12v | Синий |
13 | GND | (Корпус, Общий провод) | Чёрный |
14 | Power ON | Запуск блока питания. | Зелёный |
15 | GND | (Корпус, Общий провод) | Чёрный |
16 | GND | (Корпус, Общий провод) | Чёрный |
17 | GND | (Корпус, Общий провод) | Чёрный |
18 | -5v | -5v | Белый |
19 | +5v | +5v | Красный |
20 | +5v | +5v | Красный |
Наглядная схема выполнения обжима витой пары с перекрещиванием:
Как следует подключать двух-парный кабель
Соединительный кабель, в составе которого находится две пары проводов, как правило применяют для подключения между маршрутизатором расположенным в подъезде и абонентским оборудованием. В связи с этим, в большинстве случаев, для подключения применяется прямая распиновка витой пары. Так как в этом варианте оба коннектора подсоединяются по одному из указанных выше стандартов.
Прямая схема обжима коммутационного шнура на четыре провода
В случае необходимости изготовления соединительного шнура, имеющего схему перекрестного подключения разъемов. То тогда вам всего навсего понадобится при подключении второго коннектора просто поменять пары местами.
Необходимый инструмент для распиновки витой пары
Для этого вам потребуется:
- Провод нужного стандарта
- Коннекторы RJ45 2 шт
- Кримпер – инструмент для соединения проводов с разъемами
- Клещи для снятия изоляции
- Кабельный тестер для проверки витой пары
Наглядный пример необходимого инструмента
Тестер для проверки корректного соединения проводов.
Иногда возникает ситуация, когда срочно требуется изготовить коммутационный шнур, а под рукой не оказалось специализированного инструмента. В таком случае вы можете воспользоваться инструментом представленном на рисунке ниже. В конце данной статьи будут даны пояснения, как при помощи этих нехитрых инструментов выполнить распиновку витой пары в домашних условиях.
Подробное руководство как сделать обжим сетевого кабеля
- Воспользуйтесь клещами для снятия изоляции с провода. Вставьте в них конец провода и слегка прижмите, так чтобы оголить часть провода в пределах 20 мм. Сделайте оборот клещей на 180 градусов, до появления надреза на изоляции.
Далее нужно убрать изоляцию и экранирующую фольгу, срезать одинарный металлический провод, а затем скомпоновать проводники для выполнения обжима. При этом строго придерживаетесь цветовой схеме.
На следующим шаге нужно укоротить проводники до нужной длинны. Чтобы точно определить необходимую длину, можно приложить к проводникам сам коннектор RJ45. При выполнении этой операции будьте внимательны! Если оставить концы длиннее чем требуется, то возникнет большая вероятность ненадежного крепления проводов в разъеме. А в случае коротких концов, то скорее всего они просто не достанут до контактов коннектора.
Прекрасно подойдет для укорачивания провода инструмент для снятия изоляции.
После укорачивания до нужной длины, нужно поместить проводники в коннектор до упора. При правильном размещении проводков, конкретно видны все торцевые стороны жилы в разъеме.
По окончанию этой операции, необходимо вставить коннектор RJ45 в кримпер для обжима, и прижать клещи до упора.
Если все сделано правильно, контакты в в разъеме образуют капитальный контакт с проводами. На другом конце соединительного шнура нужно выполнить точно такую же операцию. Точность распиновки нужно протестировать тестером.
Как сделать распиновку витой пары при помощи отвертки
В случае отсутствия у вас специализированного инструмента, то можно обойтись подручными средствами. Как один из вариантов крепления коннекторов — это обыкновенные бокорезы, нож либо отвертка.
- Ножом нужно снять с провода около 20 мм изоляционной оболочки, экранирующий слой, также необходимо обрезать стальной проводок.
- Все лишнее нужно удалить бокорезами.
Расположите проводники в нужной последовательности, а затем поместите их в разъем до упора.
Берете плоскую отвертку и с силой давите на каждый контакт коннектора таким образом, чтобы он рассек изоляцию и соединился с жилой провода. Хотя такой вариант изготовления коммутационного шнура не очень надежен и некрасиво может выглядеть, но в экстренных случаях им можно воспользоваться.
Как правильно обжимать без инструмента — видео