ຄູ່ມືຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບ USB Pinouts: Layouts, Power Delivery ແລະ Connector Types

Oct 16 2025
ແຫຼ່ງ: DiGi-Electronics
ສືບສະຖານທີ່: 1744

ເທັກ ໂນ ໂລ ຈີ USB ໄດ້ ປ່ຽນ ວິທີ ທີ່ ເຮົາ ຕິດ ຕໍ່ ແລະ ໃຫ້ ພະລັງ ແກ່ ອຸປະກອນ, ຈາກ ເຄື່ອງມື ຖື ທີ່ ລຽບ ງ່າຍ ຈົນ ເຖິງ ຄອມ ພິວ ເຕີ ແລະ ໂທລະສັບ ມື ຖື ທີ່ ກ້າວຫນ້າ. ຈຸດໃຈກາງຂອງລະບົບສາກົນນີ້ແມ່ນ USB pinout, ການຈັດຕຽມທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ pins ທີ່ຄວບຄຸມການຫລັ່ງໄຫລຂອງຂໍ້ມູນ, ການชาร์จ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້.

ຄ1. ພາບລວມຂອງ USB Pinout

ຄ2. ແບບແຜນ USB Pinout

ຄ3. ອະທິບາຍການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນ USB

ຄ4. ການສົ່ງໄຟຟ້າ USB (USB-PD)

ຄ5. ຮູບແບບ USB Pinout

ຄ6. ປະເພດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ USB Connector

ຄ7. ປະເພດຂອງສາຍ USB

ຄ8. ສະຫລຸບ

ຄ9. ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ [FAQ]

Figure 1. USB Pinout

ພາບລວມຂອງ USB Pinout

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1996, Universal Serial Bus (USB) ໄດ້ເປັນມາດຕະຖານທົ່ວໂລກສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບມືຖື, ເຄື່ອງພິມ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ. USB pinout ແມ່ນການຈັດຕຽມຂອງ pins ພາຍໃນ connector ທີ່ຄວບຄຸມການສົ່ງຂໍ້ມູນ, ການສົ່ງພະລັງ ແລະ ທິດທາງ.

ມັນກໍານົດວິທີທີ່ສົ່ງແລະຮັບສັນຍານ, ກະແສໄຟຟ້າສາມາດສະຫນອງໄດ້ຫຼາຍສໍ່າໃດ ແລະທິດທາງຂອງເຊື່ອມຕໍ່ສໍາຄັນຫຼືບໍ່. ປະເພດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າ pin ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Type-A connectors, ທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນຄອມພິວເຕີແລະເຄື່ອງชาร์จ, ລວມເຖິງສອງເຂັມໄຟຟ້າ (VCC ແລະ GND) ແລະ ສອງເຂັມຂໍ້ມູນ (D + ແລະ D–). Type-B connectors, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະໃຊ້ໃນເຄື່ອງພິມແລະເຄື່ອງກວດສອບ, ມີການອອກແບບສີ່ຫຼ່ຽມ. Mini-USB ແລະ Micro-USB connectors ເປັນລຸ້ນ 5 pin ນ້ອຍໆ ທີ່ມີ pin ໄຟຟ້າສອງຫນ່ວຍ, pin ຂໍ້ມູນສອງຫນ່ວຍ ແລະ pin ລະບຸຕົວ (ID) ຫນຶ່ງ. USB-C ທີ່ກ້າວຫນ້າທີ່ສຸດ ເປັນສາຍເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທັນສະໄຫມ 24-pin ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມໄວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໄວກວ່າ ແລະ ໃຫ້ພະລັງການชาร์จສູງເຖິງ 100 watt.

ແບບ ແຜນ USB Pinout

Figure 2. USB Pinout Layout

ແຕ່ລະ connector ມີ ການ ຕັ້ງ ຄ່າ ຂອງ ມັນ ເອງ. ລຸ້ນ USB 1.x / 2.0 ໃນ ຕອນ ຕົ້ນ ໃຊ້ 4-5 pins, ໃນ ຂະນະ ທີ່ USB 3.x ແລະ USB-C ໄດ້ ເພີ່ມ ຊ່ອງ ທາງ ຕື່ມ ອີກ ເພື່ອ ຄວາມ ໄວ ແລະ ພະລັງ ທີ່ ສູງ ກວ່າ.

ຫນ້າທີ່ຂອງເຂັມກະແຈ:

• ພະລັງ (VBUS & GND): ສະຫນອງ DC voltage ແລະ ເສັ້ນທາງກັບຄືນ

• ຂໍ້ມູນ (D+, D–): ຄູ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການສົ່ງສັນຍານ

• ID (Mini / Micro only): ລະບຸບົດບາດຂອງເຈົ້າພາບ vs. ອຸປະກອນ

• ຄູ່ SuperSpeed (USB 3.x/USB-C): ຊ່ອງ TX/RX ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບ bandwidth

• CC pins (USB-C): ຈັດການທິດທາງຂອງปลั๊ก ແລະ ການສົ່ງໄຟຟ້າ

ຕົວຢ່າງ:

• Type-A: 4 pins (ພະລັງ + ຂໍ້ມູນ)

• Mini/Micro-USB: 5 pins (ເພີ່ມ ID)

• USB-C: 24 pins, ເຮັດໃຫ້ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍໂທລະສັບ (USB, DisplayPort, Thunderbolt)

ອະທິບາຍການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນ USB

USB ສົ່ງ ຂໍ້ ມູນ ໂດຍ ໃຊ້ protocol ຊັ້ນ ທີ່ ໃຫ້ ແນ່ ໃຈ ວ່າ ສາມາດ ເຂົ້າ ກັນ ໄດ້ ໃນ ອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບ ປະຕິບັດ ການ ຫລາຍໆ ຊະນິດ. ແຕ່ລະຊັ້ນມີບົດບາດສະເພາະໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຂໍ້ມູນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໄດ້.

ວິທີການຖ່າຍທອດ

• ການຄວບຄຸມ: ໃຊ້ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນ, ການນັບຈໍານວນ ແລະ ຄໍາສັ່ງການຕັ້ງຄ່າ.

• Bulk: ຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີສໍາລັບການຖ່າຍທອດຂະຫນາດໃຫຍ່ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ (ຕົວຢ່າງ: hard drive ພາຍນອກ, flash drives).

• Interrupt: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຕອບສະຫນອງຢ່າງວ່ອງໄວສໍາລັບແພັກເກດຂໍ້ມູນນ້ອຍໆທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ (ຕົວຢ່າງ: keyboards, mice, game controllers).

• Isochronous: ຮັກສາເວລາສໍາລັບຂໍ້ມູນຕົວຈິງເຊັ່ນ ສາຍສຽງແລະວິດີໂອ, ບ່ອນທີ່ຄວາມໄວສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າການແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດ.

ອັດຕາຂໍ້ມູນຕາມລຸ້ນ USB:

ລຸ້ນຄວາມ ໄວ ສູງ ສຸດກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ
USB 1.112 Mbpsອຸປະກອນເກົ່າ, ອຸປະກອນອຸປະກອນທີ່ງ່າຍໆ
USB 2.0480 Mbpsເຄື່ອງພິມ, ເວັບໄຊ, flash drive
USB 3.2ເຖິງ 20 Gbpsການເກັບຮັກສາຄວາມໄວສູງ, GPU ພາຍນອກ, ການຖ່າຍຮູບວິດີໂອ

ການສົ່ງໄຟຟ້າ USB (USB-PD)

ນອກ ເຫນືອ ໄປ ຈາກ ການ ສົ່ງ ຂໍ້ ມູນ ແລ້ວ, USB ຍັງ ສົ່ງ ພະລັງ ໃຫ້ ແກ່ ອຸປະກອນ ທີ່ ຕິດ ຕໍ່ ຫາ ກັນ. ໃນໄລຍະຕໍ່ໆໄປ, ພະລັງງານທີ່ມີໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ:

• USB 1.0 / 2.0: 5V ທີ່ສູງເຖິງ 500 mA (2.5 W) - ພຽງພໍສໍາລັບອຸປະກອນນ້ອຍໆເຊັ່ນ ແປ້ນພິມ, ມູດແລະເຄື່ອງມືງ່າຍໆ.

• USB 3.0: 5V ສູງເຖິງ 1.5A (7.5 W) - ສະຫນັບສະຫນູນການชาร์จທີ່ໄວຂຶ້ນສໍາລັບໂທລະສັບ ແລະ ໃຫ້ພະລັງແກ່ອຸປະກອນທີ່ຫິວໂຫຍເຊັ່ນ drive ພາຍນອກ.

• USB Power Delivery (USB-PD over USB-C): ເຖິງ 20V ທີ່ 5A (100 W) - ພຽງພໍສໍາລັບຄອມພິວເຕີ, ຈໍ ແລະ ແມ່ນແຕ່ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າບາງຊະນິດ.

USB-PD ໃຊ້ວິທີການເຈລະຈາລະຫວ່າງແຫຼ່ງພະລັງງານ (charger, port) ແລະ sink (ອຸປະກອນ). ອຸປະກອນສື່ສານຄວາມຕ້ອງການຂອງພະລັງງານ ແລະແຫຼ່ງຈະປັບປ່ຽນแรงดันແລະກະແສຕາມນັ້ນ.

• ການชาร์จໄວຂຶ້ນ: ລະດັບພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າຫມາຍຄວາມວ່າເວລາການชาร์จໄວຂຶ້ນສໍາລັບໂທລະສັບ, ແທັບເລັດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ.

• ຄວາມສາມາດທົ່ວໄປ: charger ດຽວສາມາດສະຫນັບສະຫນູນອຸປະກອນຫຼາຍຢ່າງ, ລົດຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບ adapters ທີ່ເປັນສິດທິພິເສດ.

• ລັກສະນະຄວາມປອດໄພ: ການເຈລະຈາແບບກະຕືລືລົ້ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ, ປົກປ້ອງທັງອຸປະກອນແລະແຫຼ່ງພະລັງງານ.

USB Pinout Diagrams

• USB 2.0 ປະເພດ A

Figure 3. USB 2.0 Type-A

• USB 2.0 Type-B

Figure 4. USB 2.0 Type-B

• Mini-USB

Figure 5. Mini USB

• Micro-USB

Figure 6. Micro USB

• USB 3.x Type-C

Figure 7. USB 3.x Type-C

ຕາຕະລາງອ້າງອີງ Pinout

Interfaceເຂັມໄຟຟ້າຂໍ້ມູນPins ອື່ນໆປະຈຸບັນສູງສຸດຄໍາແນະນໍາການອອກແບບ PCB
USB 2.0 Type-AVBUS, GNDD+, D–500 mAໃຊ້ຄວາມກວ້າງຂອງຮອຍ ≥12 mil ສໍາລັບສາຍໄຟຟ້າ
USB 2.0 Type-BVBUS, GNDD+, D–ID500 mAຮັກສາເສັ້ນທາງໃຫ້ສະອາດ, ຫຼີກລ່ຽງການໂຄ້ງ
Mini-USBVBUS, GNDD+, D–ID500 mAເສີມສ້າງສະຫມໍເພື່ອຄວາມທົນທານ
Micro-USBVBUS, GNDD+, D–ID500 mAຮັກສາຊ່ອງຫວ່າງ ≤1 mm ເພື່ອປ້ອງກັນການສັ້ນ
USB 3.x Type-CVBUS (x4), GNDTX/RX± (x4), D±CC1 / CC2, SBU3A+ຮັກສາ diff pairs <5 mil, match impedance

ປະເພດ ແລະ ການ ໃຊ້ USB Connector

USB connector ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນເມື່ອເວລາຜ່ານໄປເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆຈາກອຸປະກອນນ້ອຍໆຈົນເຖິງເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ແຕ່ລະຊະນິດມີຜົນປະໂຫຍດພິເສດໃນຂະຫນາດ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້.

Figure 8. Type A USB Connector

• Type-A: ເຊື່ອມຕໍ່ສີ່ຫລ່ຽມທີ່ຄຸ້ນເຄີຍທີ່ສຸດ. ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຄອມພິວເຕີ, ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງชาร์จຝາ ແລະ flash drive. ຕາມ ປົກກະຕິ ແລ້ວ ມັນ ຈະ ເປັນ "host" ຂອງ ການ ຕິດ ຕໍ່ ກັນ. ໃຫ້ຄະແນນປະມານ 1,500 ວົງຈອນການໃສ່.

Figure 9. Type-B USB Connector

• Type-B: ຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ, ຮູບສີ່ຫລ່ຽມ, ມັກເຫັນໃນເຄື່ອງພິມ, hard drive ພາຍນອກ ແລະ ອຸປະກອນອຸດສະຫະກໍາ. ໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ຄະແນນຄວາມທົນທານ: ~1,500 ການໃສ່.

Figure 10. Mini-USB Connector

• Mini-USB: ຄັ້ງຫນຶ່ງເຄີຍໃຊ້ກັນທົ່ວໄປໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ digital, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ MP3 ແລະ GPS . ນ້ອຍ ກວ່າ Type-B ແຕ່ ບັດ ນີ້ ສ່ວນ ຫລາຍ ຖືກ ເອົາ ມາ ແທນ. ອາຍຸ: ~ 5,000 ວົງຈອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນທົນທານກວ່າ Type-A / B ເກົ່າ.

Figure 11. Micro-USB Connector

• Micro-USB: ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂທລະສັບມືຖື, ແທັບເລັດ, headphones ແລະ power bank ກ່ອນ USB-C. ຍັງ ພົບ ເຫັນ ຢູ່ ໃນ ອຸປະກອນ ງົບປະມານ ແລະ ເກົ່າ. ໃຫ້ຄະແນນສໍາລັບ 10,000 ວົງຈອນການໃສ່, ແຕ່ຈໍາກັດໃນຄວາມໄວຂອງຂໍ້ມູນເມື່ອສົມທຽບກັບມາດຕະຖານສະໄຫມໃຫມ່.

Figure 12. USB-C Connector

• USB-C: ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທັນສະໄຫມສໍາລັບຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບມືຖື, ຈໍຈໍ ແລະ ສະຖານທີ່ຕິດຕໍ່. ສະຫນັບສະຫນູນອັດຕາຂໍ້ມູນທີ່ສູງກວ່າ, ການชาร์จທີ່ໄວຂຶ້ນ, ແລະ ຫຼາຍໂປຣແກຣມເຊັ່ນ DisplayPort ແລະ Thunderbolt. ຖືກອອກແບບສໍາລັບ 10,000+ ວົງຈອນການຕິດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສາຍສໍາພັນ USB ທີ່ທົນທານທີ່ສຸດ.

ປະເພດຂອງສາຍ USB

ສາຍ USB ມີ ຢູ່ ໃນ ຄູ່ ມື ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ, ແລະ ການ ເລືອກ ຈະ ມີ ຜົນ ກະທົບ ໂດຍ ກົງ ຕໍ່ ຄວາມ ເຂົ້າ ກັນ, ຄວາມ ໄວ ຂອງ ການ ชาร์จ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງ ການ ສົ່ງ ຂໍ້ ມູນ. ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ລາຍລະອຽດຂອງສາຍໂສ້ເມື່ອເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ USB.

Figure 13. Type-A ↔ Type-B USB Cables

• Type-A ↔ Type-B: ມາດຕະຖານສໍາລັບເຄື່ອງພິມ, scanner ແລະ hard drive ພາຍນອກບາງຊະນິດ. ໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫມັ້ນຄົງສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ສະຫນັບສະຫນູນເຖິງ 480 Mbps (USB 2.0) ຫຼືສູງກວ່າເມື່ອໃຊ້ລຸ້ນ 3.x.

Figure 14. Type-A ↔ Mini-USB Cables

• Type-A ↔ Mini-USB: ຄັ້ງຫນຶ່ງເຄີຍໃຊ້ກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ digital, GPS ແລະ MP3 players. ບັດ ນີ້ ສ່ວນ ຫລາຍ ແລ້ວ ລ້າ ສະໄຫມ ແຕ່ ຍັງ ຖືກ ໃຊ້ ໃນ ເຄື່ອງ ມື ທີ່ ເກົ່າ ແກ່.

Figure 15. Type-A ↔ Micro-USB Cables

• Type-A ↔ Micro-USB: ກ່ອນຫນ້ານີ້ມີອິດທິພົນຫຼາຍໃນໂທລະສັບມືຖື, ອຸປະກອນ ແລະ power banks. ຈໍາກັດຕໍ່ຄວາມໄວ USB 2.0 (480 Mbps) ຍົກເວັ້ນແຕ່ຈະຄູ່ກັບໂປຣແກຣມພິເສດທີ່ชาร์จໄວ.

Figure 16. Type-C ↔ Type-C USB Cables

• Type-C ↔ Type-C: ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ທັນສະໄຫມສໍາລັບຄອມພິວເຕີ, ແທັບເລັດ ແລະ ໂທລະສັບ. ສະຫນັບສະຫນູນ USB 3.2 (20 Gbps), Thunderbolt 3/4 (40 Gbps) ແລະ ການชาร์จ Power Delivery ເຕັມ 100 W.

Figure 17. Type-A ↔ Type-C USB Cables

• Type-A ↔ Type-C: ສາຍປ່ຽນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນ USB-C ໃຫມ່ໆເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂປຣແກຣມ Type-A ເກົ່າ. ປະສິດທິພາບຂຶ້ນຢູ່ກັບຄຸນນະພາບຂອງສາຍໂສ້ - ບາງສາຍຈໍາກັດຕໍ່ຄວາມໄວ USB 2.0.

ຕາຕະລາງຄວາມເຂົ້າກັນຂອງສາຍ USB

ປະເພດສາຍໂສ້ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມໄວສູງສຸດMax Power Deliveryກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ
ປະເພດ-A ↔ Type-B480 Mbps (USB 2.0) / 5 Gbps (USB 3.0)7.5 Wເຄື່ອງພິມ, scanner, HDDs ພາຍນອກ
Type-A ↔ Mini-USB480 Mbps (USB 2.0)2.5 Wກ້ອງຖ່າຍຮູບ, GPS, ອຸປະກອນເກົ່າ
Type-A ↔ Micro-USB480 Mbps (USB 2.0)2.5–10 W (ພ້ອມ QC)ໂທລະສັບມືຖື, ອຸປະກອນ, power bank
Type-C ↔ Type-Cເຖິງ 40 Gbps (TB4)100 Wຄອມພິວເຕີ, ແທັບເລັດ, ຈໍ, ສູນກາງ docking
Type-A ↔ Type-C480 Mbps – 10 Gbps7.5–60 Wໂທລະສັບ, ແທັບເລັດ, SSD ພາຍນອກ

ການໃຊ້ສາຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດຈໍາກັດຂອບເຂດ, ປິດການชาร์จໄວ ຫຼືແມ່ນແຕ່ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ. ໃຫ້ກວດເບິ່ງທັງປະເພດການເຊື່ອມຕໍ່ແລະຄວາມໄວຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນ USB ແລະຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງພະລັງງານ.

ການສະຫລຸບ

ຈາກ Type-A ເຖິງ USB-C, pinouts ກໍານົດ ວິທີ ທີ່ ພະລັງ ແລະ ຂໍ້ ມູນ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຜ່ານ ອຸປະກອນ ຈົນ ນັບ ບໍ່ ຖ້ວນ. ການຮູ້ຮູບແບບແລະຫນ້າທີ່ຂອງມັນເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນ, ການชาร์จທີ່ປອດໄພກວ່າ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສະດວກກວ່າ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະສ້ອມແປງຮາດແວຣ໌, ອອກແບບຫມວດ ຫຼືພຽງແຕ່ເລືອກສາຍໂສ້, ການຄວບຄຸມລະບົບ USB pinouts ຈະຊ່ວຍຫຼີກລ່ຽງບັນຫາທົ່ວໄປ ແລະ ຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ດໍາເນີນງານໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ [FAQ]

ຂ້ອຍຈະລະບຸ pinout ຂອງໂປຣແກຣມ USB ໃນອຸປະກອນຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?

ໃຫ້ກວດເບິ່ງຮູບຮ່າງແລະປະເພດຂອງສາຍຕໍ່ກ່ອນ (Type-A, Micro-USB, USB-C, etc.). ຈາກນັ້ນ, ໃຊ້ແຜນການ pinout ສໍາລັບເຊື່ອມຕໍ່ນັ້ນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພະລັງງານ (VBUS/GND), ສາຍຂໍ້ມູນ (D+, D–) ແລະ pins ເພີ່ມເຕີມ (ID, CC). multimeter ຍັງສາມາດຢືນຢັນເຂັມໄຟຟ້າໄດ້.

ການໃຊ້ USB pinout ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດທໍາລາຍອຸປະກອນຂອງຂ້ອຍໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືການໃຊ້ສາຍທີ່ບໍ່ປອດໄພສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂັມໄຟຟ້າສັ້ນຫຼືສັນຍານຜິດທາງ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງທ່າເຮືອ, ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼືການເສື່ອມເສຍຂອງຂໍ້ມູນ. ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ pinout ທີ່ເປັນທາງການສະເຫມີ ແລະ ໃຊ້ສາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ.

ເຄື່ອງມືອັນໃດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການທົດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ USB pin?

multimeter digital ເປັນ ເລື່ອງ ທໍາ ມະ ດາ ຫລາຍ ທີ່ ສຸດ ສໍາລັບ ການ ກວດ ສອບ ຄວາມ ຕໍ່ ເນື່ອງ. ສໍາລັບຄວາມຊື່ສັດຂອງຂໍ້ມູນ, ເຄື່ອງວິເຄາະ USB protocol ແລະ oscilloscopes ຊ່ວຍກວດສອບຊ່ອງ D+/D– ຫຼື SuperSpeed ໃນລຸ້ນ USB ຄວາມໄວສູງ.

ສາຍ USB-C ທັງຫມົດມີ pinout ດຽວກັນບໍ?

ບໍ່. ໃນ ຂະນະ ທີ່ ສາຍ ຕິດ ຕໍ່ ເບິ່ງ ຄື ກັນ, ສາຍ ໂສ້ ກໍ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ. ບາງ ຢ່າງ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ພຽງ ແຕ່ ຄວາມ ໄວ ຂອງ USB 2.0 ເທົ່າ ນັ້ນ, ໃນ ຂະນະ ທີ່ ບາງ ຢ່າງ ມີ ຊ່ອງ ທາງ SuperSpeed ທັງ ຫມົດ, ການ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ Thunderbolt ຫລື ການ ສົ່ງ ພະ ລັງ ເຕັມ 100 W. ໃຫ້ກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງສາຍໂສ້ສະເຫມີ.

ເປັນຫຍັງ USB pinouts ຈຶ່ງສໍາຄັນໃນການອອກແບບ PCB?

ການວາງແຜນ pin ທີ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການສົ່ງພະລັງງານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງສັນຍານທີ່ຫມັ້ນຄົງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ USB. ຮ່ອງຮອຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼື impedance ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດເຮັດໃຫ້ການชาร์จບໍ່ຫມັ້ນຄົງ, ການສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼືແມ່ນແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກອຸປະກອນ.