Скидка на подшипники из наличия!
Новое поступление товара в 2026 году!
Четырёхконтактная схема одинакова для Type-A и Type-B в исполнении USB 2.0. Нумерация контактов и цветовая раскладка проводов установлены спецификацией USB редакции 2.0, принятой как часть 2-1 международной серии стандартов IEC 62680; те же данные воспроизводит монтажная документация производителей соединителей. Цвета проводов — принятое в отрасли соглашение, а не гарантированная величина: в дешёвых кабелях встречаются отступления, поэтому перед пайкой жилы прозванивают. Экран электрически не эквивалентен GND и заводится на корпус по схеме, предусмотренной разработчиком изделия.
Пятиконтактная схема применяется в разъёмах mini-B и micro-B, а также в их A-вариантах; состав разъёмов и их распиновка установлены спецификацией micro-USB редакции 1.01, принятой как часть 2-2 серии IEC 62680. От четырёхконтактной схема отличается только линией ID, которая обслуживает протокол OTG. В обычном соединительном кабеле контакт 4 остаётся свободным, поэтому по назначению линий передачи данных и питания mini-USB и micro-USB полностью совпадают с Type-A и Type-B.
Контакты 1–4 повторяют схему USB 2.0 и обеспечивают обратную совместимость, контакты 5–9 добавлены для режима SuperSpeed. Ключевая особенность: пары SuperSpeed в кабеле перекрещиваются — передатчик одного конца соединяется с приёмником другого. Поэтому контакт 5 стороны A приходит на контакт 8 стороны B, контакт 6 — на контакт 9, и наоборот. Нумерация контактов, состав сигналов и схема перекрёста установлены спецификацией USB 3.1, принятой как часть 3-1 серии IEC 62680; цветовая раскладка проводов приведена по монтажной документации производителей соединителей.
Раскладка установлена спецификацией кабелей и разъёмов USB Type-C, принятой как часть 1-3 серии IEC 62680; на 2026 год действующей является редакция спецификации Release 2.4 от октября 2024 года. Приведённая таблица воспроизведена по технической документации производителей контроллеров Type-C. Четыре контакта VBUS и четыре GND включены параллельно и делят между собой ток. Симметрия рядов A и B обеспечивает работу разъёма при любом положении вилки. Обратите внимание на разницу между розеткой и вилкой: в розетке продублированы обе пары USB 2.0 и оба конфигурационных канала, в вилке полнофункционального кабеля разведена одна пара D+/D−, один контакт отдан под CC, а второй — под VCONN.
Резисторы Rp устанавливает источник питания (порт-источник) на обоих контактах CC; вместо резисторов допускаются источники тока. Потребитель выставляет на обоих контактах CC подтяжку к земле Rd номиналом 5,1 кОм: при допуске ±10 % устройство распознаёт заявленную нагрузочную способность источника, при допуске ±20 % — не распознаёт. Полнофункциональный кабель выставляет на линии VCONN резистор Ra, по которому источник определяет наличие электроники в кабеле. Значения установлены спецификацией USB Type-C (часть 1-3 серии IEC 62680) и приведены здесь по технической документации производителей контроллеров USB Type-C.
Строки с первой по шестую приведены по технической документации производителей контроллеров питания USB, седьмая — по материалам организации, разрабатывающей спецификации USB. Расширенный диапазон мощности впервые введён редакцией спецификации Power Delivery 3.1 и сохранён в последующих: к прежним фиксированным напряжениям добавлены 28, 36 и 48 В, а в режиме регулируемого источника напряжение задаётся в пределах от 15 В до максимального фиксированного значения конкретного источника. На 2026 год действующей является редакция Power Delivery Revision 3.2 от октября 2024 года. Режимы свыше 15 Вт требуют согласования по протоколу, а расширенный диапазон — ещё и кабеля с соответствующей маркировкой.
Классификация приведена по спецификации зарядки USB редакции 1.2, принятой как часть 1-1 международной серии стандартов IEC 62680, и по техническим материалам производителей микросхем контроля заряда. Замыкание D+ и D− в выделенном зарядном порту — это опознавательный признак, по которому устройство понимает, что перед ним зарядное устройство, а не хост. Устройство определяет тип порта, подавая тестовое напряжение на одну линию и наблюдая отклик на другой.
Распиновка USB нужна в трёх ситуациях: при разработке платы с разъёмом, при ремонте или изготовлении кабеля и при диагностике, когда устройство определяется, но не заряжается или наоборот. Разъёмов накопилось много — Type-A, Type-B, mini-USB, micro-USB и Type-C, причём каждый существует в исполнениях под USB 2.0 и под USB 3.x. Ниже собраны таблицы контактов для всех этих типов, цветовая раскладка проводов, схема перекрёста пар SuperSpeed, полная 24-контактная цоколёвка Type-C, а также разбор линии ID для OTG и правил распайки зарядки.
Шина USB описывается не государственными стандартами, а спецификациями отраслевой организации, которая её разрабатывает. Эти спецификации приняты в качестве международных стандартов серии IEC 62680 «Universal serial bus interfaces for data and power». Для распиновки значимы следующие части серии.
Серия пересматривается часто: часть 1-3 переиздавалась в 2017, 2018, 2021, 2022 и 2024 годах, часть 1-2 — в 2019, 2021, 2022 и 2024 годах. На 2026 год действующими являются редакции спецификаций USB Type-C Release 2.4 и USB Power Delivery Revision 3.2, обе выпущены в октябре 2024 года. Поэтому при ссылке на серию в проектной документации редакцию нужно уточнять на момент выпуска документа.
Независимо от типа разъёма логика распиновки строится по слоям, и это сильно упрощает запоминание.
Первые четыре контакта — VBUS, D−, D+, GND — не менялись с USB 1.x и присутствуют в каждом разъёме шины. Всё остальное надстроено сверху.
Ошибка в нумерации — самая частая причина испорченного разъёма. Нумерация всегда даётся для конкретного вида: со стороны контактов розетки или со стороны контактов вилки. Эти два вида зеркальны друг другу, поэтому схему из документации нельзя прикладывать к детали, не убедившись, какой именно вид на ней изображён.
Четырёхконтактная схема из таблицы 1 остаётся самой распространённой. Type-A ставится на стороне хоста — компьютера, зарядного устройства, автомагнитолы. Type-B, квадратный разъём с двумя скошенными углами, ставится на стороне периферии: принтеров, сканеров, измерительных приборов, промышленных контроллеров. Электрически они идентичны, различие только механическое, и оно намеренное: физически невозможно соединить два хоста кабелем A–A и подать питание навстречу.
Пара D+ и D− — дифференциальная. Полезен сигнал не относительно земли, а как разность потенциалов между линиями, поэтому наводка, попавшая одинаково на оба провода, взаимно уничтожается. Отсюда практическое требование при изготовлении кабеля: белый и зелёный провода должны идти скрученными между собой, а не разведёнными по разным углам.
Цветовая раскладка красный–белый–зелёный–чёрный — отраслевое соглашение, а не гарантия. В кабелях неизвестного происхождения встречаются другие цвета, а иногда линии данных отсутствуют вовсе, потому что кабель предназначен только для зарядки. Перед распайкой жилы прозванивают тестером от контакта к контакту.
Оплётка кабеля соединяется с металлическим корпусом разъёма и не является линией GND. Соединять экран с общим проводом «для надёжности» нельзя: схема заземления экрана определяется разработчиком изделия, и произвольная перемычка создаёт паразитный контур по земле, который в лучшем случае ухудшает помехозащищённость, а в худшем даёт ток по экрану.
Оба разъёма используют схему из таблицы 2: к четырём привычным линиям добавлен контакт 4 с обозначением ID. Порядок остальных контактов не меняется, поэтому переходник mini-USB — Type-A представляет собой простое соединение четырёх линий один в один, а контакт ID при этом остаётся свободным.
Механически разъёмы различаются заметно: micro-USB тоньше и рассчитан на существенно большее число циклов соединения, что и определило его вытеснение mini-USB в мобильной технике. На электрическую распиновку это не влияет.
Требуется изготовить кабель для зарядки прибора с разъёмом micro-USB от порта Type-A. Достаточно соединить контакт 1 с контактом 1 и контакт 5 разъёма micro-USB с контактом 4 разъёма Type-A. Однако если прибор ожидает опознавания зарядного устройства, то без линий данных он либо не начнёт заряд, либо ограничит ток минимальным значением — об этом раздел про распайку зарядки.
В USB 3.x к четырём линиям USB 2.0 добавлены пять контактов: две экранированные дифференциальные пары и дренажный возврат GND_DRAIN. Пары работают одновременно и в разных направлениях, то есть режим SuperSpeed полнодуплексный, в отличие от полудуплексного обмена по паре D+/D−.
Главная особенность, из-за которой кабель USB 3.x нельзя распаять «один в один», — перекрёст пар SuperSpeed внутри кабеля. Передатчик на стороне A должен попасть на приёмник стороны B, поэтому в таблице 3 контакты 5 и 6 стороны A соответствуют контактам 8 и 9 стороны B, а контакты 8 и 9 стороны A — контактам 5 и 6 стороны B. Пара D+/D− при этом соединяется напрямую, без перекрёста.
Второе следствие конструкции: пары SuperSpeed экранированы индивидуально, каждая имеет собственный дренажный проводник, и оба дренажа сводятся на контакт 7. Это не запасная земля, а именно сигнальный возврат для экранов пар.
Разъёмы USB 3.x часто маркируются синим цветом изолятора, но это оформительское соглашение производителей, а не признак, на который можно опираться при диагностике. Достоверный признак — наличие пяти дополнительных контактов в глубине разъёма.
Розетка Standard-A под USB 3.x принимает вилку USB 2.0: дополнительные контакты просто не задействуются, и связь работает на скорости USB 2.0. С разъёмом Standard-B ситуация обратная и несимметричная: вилка USB 3.x механически не входит в розетку USB 2.0, потому что у неё добавлена верхняя секция контактов.
Разъём Type-C содержит 24 контакта в двух рядах по двенадцать: ряд A нумеруется от A1 до A12, ряд B — от B1 до B12 навстречу. Ряды расположены зеркально, и это единственная причина, по которой вилку можно вставлять любой стороной. Полная раскладка приведена в таблице 4.
Из 24 контактов на питание отведено восемь: четыре VBUS и четыре GND. Они работают параллельно, что и позволяет разъёму пропускать ток до 5 А. Пара USB 2.0 продублирована в розетке дважды — на A6/A7 и B6/B7, — но в вилке полнофункционального кабеля разводится только одна пара, поэтому дублирование существует ради симметрии, а не ради второго канала.
Четыре дифференциальные пары SuperSpeed обозначаются TX1, RX1, TX2 и RX2. Одновременно задействуется только один комплект — тот, что оказался со стороны фактически подключённого конфигурационного канала. Вторая пара либо не используется, либо в некоторых альтернативных режимах отдаётся под другой протокол.
Линии SBU1 и SBU2 в обычном режиме USB не работают вообще. Они задействуются только в альтернативных режимах, когда через разъём передаётся сигнал другого интерфейса.
Конфигурационный канал — самое существенное отличие Type-C от предыдущих разъёмов. В розетке контактов CC два, но в кабеле проводник CC один, поэтому после подключения активным оказывается только один из них, а второй остаётся свободным либо переназначается на VCONN для питания электроники активного кабеля.
Именно на этом построено определение ориентации. Источник ставит подтяжки Rp на оба контакта CC, потребитель — подтяжки к земле Rd на оба своих. При соединении один из контактов источника оказывается подтянут вниз через Rd потребителя, образуется делитель напряжения, и по тому, на каком контакте — CC1 или CC2 — появилось характерное напряжение, порт определяет, какой стороной вставлена вилка.
Тот же делитель решает вторую задачу — заявление нагрузочной способности. Номинал Rp у источника задаёт напряжение на CC, а потребитель по этому напряжению узнаёт, сколько тока разрешено брать.
По таблице 5: 56 кОм к 5 В — базовый режим, 22 кОм — разрешено 1,5 А, 10 кОм — разрешено 3 А. Потребитель ставит Rd = 5,1 кОм.
56 кОм
22 кОм
10 кОм
Rd = 5,1 кОм
Номинал Rd имеет допуск: при точности ±10 % устройство распознаёт заявленный источником ток, при точности ±20 % — не распознаёт и остаётся на базовом режиме. Это частая причина, по которой самодельная переходная плата заряжает устройство медленно, хотя источник способен отдать больше.
Описанный резистивный механизм не менялся с первых редакций спецификации Type-C и сохранён в действующей редакции Release 2.4. Мощность свыше 15 Вт по одному только резистивному механизму получить нельзя: всё, что выше, согласуется обменом сообщениями по линии CC согласно протоколу Power Delivery. Источник объявляет список профилей, потребитель запрашивает подходящий, источник подтверждает и переключает напряжение. Расширенный диапазон мощности до 240 Вт требует, кроме того, кабеля с электронной маркировкой, рассчитанного на соответствующее напряжение и ток.
В классической схеме USB роли жёстко закреплены разъёмами: хост — со стороны Type-A, периферия — со стороны Type-B. Протокол OTG позволил мобильному устройству работать в обеих ролях, и для определения роли служит тот самый контакт ID из таблицы 2.
Механизм предельно прост. Если линия ID замкнута на общий провод, устройство переходит в режим хоста и само подаёт питание на VBUS. Если линия ID оставлена свободной, устройство остаётся периферией. Обычный соединительный кабель контакт ID не разводит, поэтому телефон в нём всегда периферия.
Спецификация micro-USB вводит для OTG отдельную розетку micro-AB, принимающую как вилку micro-A, так и вилку micro-B, и прямо ограничивает её применение: розетка micro-AB допускается только на устройствах с поддержкой OTG, любое иное её использование запрещено.
Отсюда и устройство OTG-переходника: внутри него перемычка между контактами ID и GND, больше ничего. Никакой электроники там нет, а если переходник не работает, то в подавляющем большинстве случаев дело либо в отсутствии этой перемычки, либо в том, что само устройство не поддерживает режим хоста.
В Type-C линия ID не используется, её роль полностью взяли на себя линии CC. Роль определяется тем, какие терминации выставил порт: источник ставит Rp, потребитель — Rd, а порт с двойной ролью умеет переключаться между ними и в дальнейшем менять роль по протоколу без переподключения кабеля.
Устройство не берёт из порта столько тока, сколько тот способен отдать, — оно берёт столько, сколько ему разрешено по результатам опознавания. До конфигурирования разрешено 100 мА, после — 500 мА для USB 2.0 или 900 мА для USB 3.x. Всё, что выше, требует, чтобы устройство распознало зарядный порт.
Механизм опознавания описан таблицей 7. Выделенный зарядный порт замыкает между собой линии D+ и D− сопротивлением не более 200 Ом и данных не передаёт. Устройство подаёт тестовое напряжение на одну линию и смотрит, появилось ли оно на другой: если появилось, значит перед ним зарядное устройство и можно брать до 1,5 А. Зарядный нисходящий порт при этом сохраняет обмен данными и отвечает на процедуру опознавания иначе.
Кабель с оборванными линиями данных не превращает порт в зарядный. Он лишает устройство возможности опознать порт, и ток остаётся на минимальном уровне.
Разъёмы USB 2.0 — Type-A, Type-B, mini и micro — паяются обычным паяльником: четыре или пять контактов, умеренный шаг, отсутствие жёстких требований к длине проводников. Единственное, за чем нужно следить, — сохранение витой пары D+/D− и корректная разделка экрана.
Разъёмы USB 3.x и Type-C для ручной пайки практически непригодны. Причина не в размере контактов, а в требованиях к линии передачи: пары SuperSpeed работают на частотах, где длина, симметрия и волновое сопротивление проводников критичны, а разделка экранов должна быть выполнена строго определённым образом. Кустарно собранный кабель может дать связь на скорости USB 2.0 и не дать её на SuperSpeed вовсе.
Контакт 1 — VBUS, красный провод; контакт 2 — D−, белый; контакт 3 — D+, зелёный; контакт 4 — GND, чёрный. Оплётка идёт на корпус разъёма и линией GND не является. Раскладка одинакова для Type-A, Type-B, mini-USB и micro-USB в исполнении USB 2.0, но цвета — соглашение, и перед пайкой их проверяют прозвонкой.
Это линия ID, обслуживающая протокол OTG. Замкнутая на общий провод, она переводит устройство в режим хоста; оставленная свободной — оставляет его периферией. В обычном соединительном кабеле контакт ID не разводится.
Нет. Пары SuperSpeed внутри кабеля перекрещиваются: контакты 5 и 6 одной стороны идут на контакты 8 и 9 другой, и наоборот. Линии VBUS, GND, D+ и D− при этом соединяются напрямую. Кроме того, пары SuperSpeed предъявляют требования к геометрии и экранированию, которые при ручной сборке выдержать сложно.
В разъёме 24 контакта: два ряда по двенадцать, A1–A12 и B1–B12. В кабеле разводятся не все: в полнофункциональном кабеле одна пара D+/D− из двух, один проводник CC, второй контакт отдан под VCONN. Простые зарядные кабели могут содержать вообще только VBUS, GND и CC.
Со стороны потребителя — 5,1 кОм на землю, на каждом задействованном контакте CC. Со стороны источника ставится подтяжка Rp, номинал которой заявляет ток: 56 кОм для базового режима, 22 кОм для 1,5 А и 10 кОм для 3 А при подтяжке к 5 В.
Стандартный нисходящий порт разрешает 100 мА до конфигурирования и 500 мА для USB 2.0 либо 900 мА для USB 3.x после него. Больший ток возможен только от зарядного порта, который устройство должно опознать по состоянию линий данных. Кабель без линий данных опознавание делает невозможным.
Это нормальное поведение. Источник подаёт VBUS только после того, как обнаружит потребителя по подтяжке Rd на линии CC и определит ориентацию вилки. До этого на контактах VBUS напряжения нет.
Без согласования по протоколу — 5 В и до 3 А, то есть 15 Вт. С Power Delivery в стандартном диапазоне — до 20 В и до 100 Вт. В расширенном диапазоне добавлены фиксированные 28, 36 и 48 В, что даёт соответственно 140, 180 и 240 Вт, но требует кабеля с электронной маркировкой.
Соединяет контакт ID с общим проводом. Линии VBUS, D+, D− и GND проходят насквозь. Никакой активной электроники в простом переходнике нет.
Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.