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usb插口连接方法

发布时间:2022-06-02 09:40:21

① 电脑主机中前置USB接口怎样接

接法如下:

1、 8针连接方法:找到第一个针,以及对应的1 3 5 7和4针。 相应的顺序是+ 5V,DATA-,DATA +,GAND,5V电压,USB数据负极,USB数据正极和地。 另外,与其对应的应该是8、6、4、2,并且相同的应该是+ 5V,DATA-,DATA +,GAND。

2、9针连接方法:找到第一个针以及相应的1 3 5 7和4针。 相应的顺序是+ 5V,DATA-,DATA +,GAND,5V电压,USB数据负极,USB数据正极和地。 另一侧的顺序应为+ 5V,DATA +,DATA-,GAND的2、4、6、8。

② USB公母头怎么接线,我要接线图

1、USB-A 公头,引脚的次序如下图,有孔的那一面是正面。

USB接口定义 颜色,一般的排列方式是:红白绿黑从左到右

红色-USB电源 标有-VCC、Power、5V、5VSB字样

绿色-USB数据线(正)-DATA+、USBD+、PD+、USBDT+

白色-USB数据线(负)-DATA-、USBD-、PD-、USBDT+

黑色-地线 -GND、Ground

(2)usb插口连接方法扩展阅读

USB是一种统一的传输规范,但是接口有许多种,最常见的就是咱们电脑上用的那种扁平的,这叫做A型口,里面有4根连线,根据谁插接谁分为公母接口,一般线上带的是公口,机器上带的是母口。

B型5针

这种接口可以说是当前最常见的一种接口了,这种接口由于防误插性能出众,体积也比较小巧,所以正在赢得越来越多的厂商青睐,这种接口广泛出现在读卡器、MP3、数码相机以及移动硬盘上。

采用这种接口的设备有SONY相机、摄像机和MP3,Olympus相机和录音笔,佳能相机和惠普的数码相机等等,数量相当繁多。

常见Mini B型4针接口:

除了前面我们看到的最常见的Mini B型5针的接口以外,Mini B型还有很多种别的接口,其中的一些也比较常见。

B型4针

这种接口常见于以下品牌的数码产品:奥林巴斯的C系列和E系列,柯达的大部分数码相机,三星的MP3产品(如Yepp),SONY的DSC系列,康柏的IPAQ系列产品……

富士Mini B型扁4针接口:

Mini B型4针还有一种形式,那就是Mini B型扁四针接口。顾名思义,这种接口比Mini B型4针要更加扁平,在设备中的应用也比较广泛。

4针

这种接口和前面讲Mini B型4针非常类似,但是这种接头更为扁平,所占用的体积更小。

这种接口常见于以下设备:富士的FinePix系列,卡西欧的QV系列相机,柯尼卡的产品。

我们看到,富士的机器用这种接口的比较多,几乎旧有的机型全是这种接口。不过值得注意的是,富士在最新的S5000和S7000上已经放弃了这种接口,改投Mini B 5Pin的阵营。

尼康独有,Mini B型8Pin接口:

Mini B型除了前面的4针和5针的,还有一种就是8针的了,这种接头在其他设备上出现的几率就非常少了,通常出现在数码相机上。Mini B型的接口也有3种,一种是普通型的,一种是Round(圆)型的,还有一种是2×4布局的扁平接口。

B型8Pin

这种接口适用的设备,据笔者所知当前只有Nikon Coolpix 775一个款型的产品使用这种接口。

8Pin Round

这种接口和前面的普通型比起来,就是将原来的D型接头改成了圆形接头,并且为了防止误插在一边设计了一个凸起。

这种接头可以见于一些Nikon的数码相机,CoolPix系列比较多见。虽然Nikon一直坚持用这种接口,但是在一些较新的机型中,例如D100和CP2000也都采用了普及度最高的Mini B型5Pin接口。

还有差点儿就普及的8Pin 2×4接口:

除了我们前面见过的Mini B型5Pin的接口,我想大家一定还对下面这种接口非常熟悉,这种接口也曾经相当的普及。

2×4

这种接口也是一种比较常见的接口了,例如我们熟悉的iRiver的着名的MP3系列,其中号称“铁三角”的180TC,以及该系列的很多其他产品采用的均是这种接口。这种接口的应用范围也还算是广,不过从iRiver自3XX系列全面换成Mini B型5Pin的接口后,这种规格明显没有Mini B型5Pin抢眼了。

Micro USB

Micro USB是USB 2.0标准的一个便携版本,比当前部分手机使用的Mini USB接口更小,Micro-USB是Mini-USB的下一代规格,由USB标准化组织美国USB Implementers Forum(USB-IF)于2007年1月4日制定完成。

USB 3.0 —— 也被认为是SuperSpeed USB ——为那些与PC或音频/高频设备相连接的各种设备提供了一个标准接口。从键盘到高吞吐量磁盘驱动器,各种器件都能够采用这种低成本接口进行平稳运行的即插即用连接,用户基本不用花太多心思在上面。新的USB 3.0在保持与USB 2.0的兼容性的同时,还提供了下面的几项增强功能:

1、极大提高了传输带宽——理论最高达5Gbps全双工(USB2.0理论最高则为480Mbps半双工)。

2、实现了更好的电源管理。

3、能够使主机为器件提供更多的功率,从而实现USB——充电电池、LED照明和迷你风扇等应用。

4、能够使主机更快地识别器件

5、新的协议使得数据处理的效率更高

USB 3.0可以在存储器件所限定的存储速率下传输大容量文件(如HD电影)。例如,一个采用USB 3.0的闪存驱动器可以在15秒钟将1GB的数据转移到一个主机,而USB 2.0则需要43秒。

参考资料来源:网络—USB

③ 求联想主板USB接法

主板前置USB插线接法大全
机箱前置USB线如何与主板进行连接,对于一些新手有一定难度,要知道一旦接线出错,轻则无法使用USB设备,重则烧毁USB设备或主板。
一、机箱前置USB接线的定义:
首先还是了解一下机箱上前置USB各个接线的定义。
通常情况下:
红线:电源正极(接线上的标识为:+5V或VCC);
白线:负电压数据线(标识为:Data-或USB Port -);
绿线:正电压数据线(标识为:Data+或USB Port +);
黑线:接地(标识为:GROUND或GND)。
某些机箱厂商基于其本身的工艺设计要求,信号线的颜色会与上面介绍的不尽相同,而且考虑到与主板接线的方便性、准确性、通用性,有的机箱厂商将USB线做到一个模块上。有的机箱厂商考虑到USB线与主板连接时的通用性,则将信号线进行分散并对每一根信号线作以标识,为了适应很多类型的USB接口。但无论机箱的USB线如何定义,只要明白主板上前置USB接口的每一根针是如何定义的,就不会将USB线接错!
二、主板USB针脚的定义:
下面再来看一下主板上的USB针脚定义,虽然目前各品牌主板上扩展的USB针脚定义各不相同,但不外乎以下几大类型与接线方法:

第一类:8针型:
该类型的针脚是1999 年以前生产的主板所用,不过目前少数P4级(低档)主板也有采用这种类型的针脚。通常接线方法:将红线插入USB针脚1与针脚2,余下接线按Data-、 Data +、GROUND顺序分别插入余下USB针脚(见图一),第二种接线方式是与第一组接线正好相反(见图二)。

④ 4线usb数据线接法图解

数据线在日常生活中广泛应用,数码设备之间的数据传输、设备充电都离不开数据线。数据线连接具体设备的一端,即较小的那个插头,有好几种类型。但连接充电器或电脑的一端,即较大的那个插头,是通用的usb“A型公头”;因为这个插头体积较大,如果损坏了,更换相对较为容易。

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工具材料:
工具:尖嘴钳,电烙铁,万用表
原料:坏的usb数据线1根,usb A型公头1个
操作方法
01
如图所示,用尖嘴钳剪掉已经损坏的usb插头。先别扔,拨开外层护套,露出4根细细的导线,颜色各不相同:红、白、绿、黑。每根细导线都剥开绝缘层,露出线头。

02
这4根细导线是有明确分工的,而且排列顺序固定。为了保险起见,自己用万用表测试4根细导线,记录每根细导线和插头内的哪个电极相连通。其中哪一根不通,就是坏线,可以根据其他3根来确定它的电极位置。图中的绿线就是这种情况。

03
图中就是网购来的usb插头,价格便宜,使用方便。沿着接缝分开橡胶护套,露出接线极片。

04
对剩下的数据线进行加工,剥开护套,做好线头。按照刚才的记录,用电烙铁将4根细导线分别焊接到4个极片上。特别提醒两点:1.焊接时,插头是倒扣在工作台上,4根细导线的顺序很容易弄颠倒,一定要细心;如果线序错误,后果是损坏设备,得不偿失。2.极片比较细小,距离又近,对焊接技术要求较高;另外,最好用尖头烙铁操作。

⑤ USB插口,如何连接两根电线,也就是火线和零线

USB没有220V,也就没有了“火”与”零“
换句话说,用USB插头、座联接220V的电源很危险。

⑥ usb怎么连接手机

建议通过OTG线连接手机,或者可以使用电脑手机两用的U盘连接手机。

⑦ USB转网线接口怎么使用

1、准备好自己购买的USB转网线接口;

⑧ 电脑机箱前面USB接口怎么接

1、打开机箱,能看到前置USB接口有线,找到主板上的相应插槽,插上即可。

2、插槽也有正反,反了是插不上的。如图,旁边会写USB字样。

注:

1、由于每个USB接口能够向外设提供+5V500MA的电流,当我们在连接板载USB接口时,一定要严格按照主板的使用仿单进行安装。绝对不能犯错,否则将烧毁主板或者外设。

2、现在的机箱前面板USB与主板连接插头,无论是USB2.0还是USB3.0,都是一体式的,而且是防呆设计,直接插接就可以了,不必研究线路匹配问题。

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