5 дин распайка: Распиновка (Распайка) | Ронэс: Дельные страницы

Содержание

Распиновка DMX разъема и распайка кабеля

Знать распиновку XLR разъёмов и уметь правильно припаять к ним DMX кабель – обязательные навыки, которые должны присутствовать у всех, кто связан с работой, наладкой и обслуживанием светотехнического оборудования. К тому же, кажущееся на первый взгляд простое занятие, имеет ряд нюансов с которыми нельзя не считаться.

Распиновка DMX разъема

В настоящее время на всём управляемом по DMX протоколу светотехническом оборудовании имеется один (реже 2) вида XLR разъёмов: с тремя или пятью контактами. Использование разъёма на 5 PIN было изначально предусмотрено стандартом USITT1990, чтобы исключить возможность подачи DMX сигнала на вход звукоусиливающих устройств, имеющих гораздо меньшую чувствительность. На практике наличие 5 контактов избыточно, так как для передачи управляющего сигнала по интерфейсу RS-485 достаточно двух проводов.

При выборе DMX кабеля особое внимание следует обращать на его тип. В идеале нужно использовать витую пару с нормированным волновым сопротивлением (120 Ом) и сечением проводников не менее 0,25 мм2. Однако для подключения к DMX контроллеру световых приборов, размещённых вблизи друг от друга, можно воспользоваться качественным микрофонным кабелем.

Перед тем как приступить к распайке, необходимо ознакомиться с распиновкой. Для распайки 5 контактного разъёма можно взять как экранированный 4 проводный кабель, так и двухпроводный, придерживаясь следующей схемы:

  • PIN 1 – общий (экранирующий) провод;
  • PIN 2 – данные «–»;
  • PIN 3 – данные «+»;
  • PIN 4 – данные «–» обратного канала;
  • PIN 5 – данные «+» обратного канала.


При использовании двухпроводной витой пары PIN4 и PIN5 остаются незадействованными. Распиновка XLR разъёма с тремя контактами выглядит так:
  • PIN 1 – общий (экранирующий) провод;
  • PIN 2 – данные «–»;
  • PIN 3 – данные «+».

Процесс распайки DMX кабеля

Для распайки DMX кабеля понадобится стандартный набор инструментов:

  • паяльник с припоем;
  • бокорезы;
  • нож;
  • тиски;
  • мультиметр.

Сначала нужно подготовить кабель, для чего с обеих сторон ножом снимают изоляцию и отводят в сторону экранирующую оплётку. Затем оплётку скручивают в единый проводник и вместе с зачищенными на 1–2 мм концами сигнальных проводов лудят. Штырьки на разъёмах тоже заполняют припоем. На первый контакт разъёма припаивают общий провод (оплётку), а на второй и третий – сигнальные провода. Для удобства проведения работ разъём фиксируют в тисках. После распайки надёжность соединения проверяют мультиметром в режиме прозвонки.

DMX терминатор

Правильная распайка DMX кабеля не всегда гарантирует безупречную работу подключенного к нему светового оборудования. Сбои в виде нежелательных вспышек могут быть вызваны влиянием внешних факторов, таких как наводки от радиоэлектронной аппаратуры и силовых кабелей. Чтобы не допустить проявления подобных проблем, в линию необходимо включить DMX терминатор. Он представляет собой DMX разъём штыревого типа с запаянным внутри резистором на 120 Ом.

Использование DMX терминатора рекомендуется в следующих случаях:
  • в одной цепочке подключено более 10 световых приборов;
  • длина кабельной трассы между двумя ближайшими приборами близка к 100 метрам;
  • в непосредственной близости от DMX провода находится источник радиопомех или электромагнитного излучения.

DMX терминатор изготавливается в виде заглушки и устанавливается в разъём «DMX OUT» последнего светильника. В таком случае его называют концевой терминатор. Некоторые модели приборов имеют встроенный терминатор и дополнительно оснащены кнопкой для активации режима «Termination». Проверить наличие резистора внутри прибора можно с помощью мультиметра, измерив сопротивление между PIN2 и PIN3 XLR разъёма.

При отсутствии встроенного резистора, изготовить терминатор-заглушку можно своими руками. Для этого понадобится штыревой XLR разъём (папа) и резистор номиналом от 100 до 150 Ом. Разъём разбирают и на контакты 2 и 3, предназначенные для соединения с DMX кабелем, припаивают резистор. Если купить разъём не представляется возможным, то допускается распайка резистора внутри любого имеющегося разъёма, параллельно проводам.

Распиновка пятиштырькового разъема ссср

Распиновка аудио-разъёма DIN-5.

Разъём DIN применялся для передачи аналогового звука в бобинных и кассетных магнитофонах. Позже такой же коннектор использовался для подключения клавиатуры к компьютеру.
Полное название этого разъёма: DIN-5/180°; отечественные аналоги называются СШ-5 (штекер, вилка) и СГ-5 (гнездо, розетка).

Хитрость распайки этого коннектора в том, что назначение того или иного пина зависит от устройства, в которое мы впаиваем гнездо.
Гнёзда показаны со стороны пайки ▼

Для простоты входные и выходные контакты в штекере шнура обычно запараллелены.
Штекеры показаны со стороны пайки ▼

Применение аудиоразъёмов подразумевает использование экранированных шнуров. Экран подключается к металлическому корпусу штекера.

или вы не знаете или не хотите подсказать какой конец провода должен паяться к какому штырьку я хе написал их всего 4 пятый земля мне на клаватуру нужно а она этот штырь вставляется в компьютор за что я вам и говорю если не знаете пошлите меня подальше я вам скажу спасибо и буду искать в другом месте олег

Не знаю. Поищите в другом месте.

я просил чтоб показали какой цвет провода должен паяться до какого штырька их всего 4 провода красный-желтый-коричневый-серый -голый проводкак я понимаю земля как они должны припаяться согласно штырькам и чтоб клава работала пожалуста покажите дед олег.

Распиновка аудио-разъёма DIN-5.

Разъём DIN применялся для передачи аналогового звука в бобинных и кассетных магнитофонах. Позже такой же коннектор использовался для подключения клавиатуры к компьютеру.


Полное название этого разъёма: DIN-5/180°; отечественные аналоги называются СШ-5 (штекер, вилка) и СГ-5 (гнездо, розетка).

Хитрость распайки этого коннектора в том, что назначение того или иного пина зависит от устройства, в которое мы впаиваем гнездо.
Гнёзда показаны со стороны пайки ▼

Для простоты входные и выходные контакты в штекере шнура обычно запараллелены.
Штекеры показаны со стороны пайки ▼

Применение аудиоразъёмов подразумевает использование экранированных шнуров. Экран подключается к металлическому корпусу штекера.

или вы не знаете или не хотите подсказать какой конец провода должен паяться к какому штырьку я хе написал их всего 4 пятый земля мне на клаватуру нужно а она этот штырь вставляется в компьютор за что я вам и говорю если не знаете пошлите меня подальше я вам скажу спасибо и буду искать в другом месте олег

Не знаю. Поищите в другом месте.

я просил чтоб показали какой цвет провода должен паяться до какого штырька их всего 4 провода красный-желтый-коричневый-серый -голый проводкак я понимаю земля как они должны припаяться согласно штырькам и чтоб клава работала пожалуста покажите дед олег.

Как припаять штекеры к экранированному аудио кабелю?

Очень часто усилитель и компьютер невозможно расположить так близко, чтобы можно было воспользоваться стандартным аудио кабелем.

В таких случаях можно изготовить такой кабель самому. В любом случае, самостоятельно изготовленный кабель обойдётся дешевле, чем готовый. Подробнее на https://oldoctober.com/

В этой статье подробно описано, как изготовить аудио кабель для подключения компьютера к советскому усилителю снабжённому пятиштырьковыми аудио разъёмами.

О том, как подключить компьютер к усилителю описано здесь.

Самые интересные ролики на Youtube

Комплектующие.

Для изготовления кабеля понадобится отрезок двупроводного экранированного кабеля и два разъёма: ОНЦ-ВГ и Jack 3,5mm.

Разделка кабеля.

Препарировать кабель можно разными способами, но самый малотравматичный для проводников способ, это удаление изоляции при помощи паяльника.

Удерживая одной рукой паяльник, другой рукой проверните экранированный провод вокруг своей оси, прижимая при этом изоляцию к острой грани жала паяльника. https://oldoctober.com/

Если после этого не удаётся удалить изоляцию руками, то можно воспользоваться бокорезами.

Должно получиться примерно так.

Точно также удаляем изоляцию и с отдельных проводов.

Теперь можно придать кабелю подходящий для лужения вид.

Лужение.

Лужение является обязательной процедурой в случае, если электроэлементы не были подготовлены к пайке ещё на стадии производства.

Для того чтобы залудить проводники и контакты штекера, можно поочерёдно приложить их к кусочку канифоли и прогреть паяльником. При этом на рабочей поверхности паяльника должна находиться капля припоя.

При использовании жидкого флюса на основе канифоли, нужно смочить поочерёдно проводники и контакты штекера флюсом, а затем прогреть паяльником с каплей припоя на жале.

Использование активного флюса допускается только для лужения, но не для окончательной пайки.

При использовании активных флюсов, требуется промывка паек.

Залуженный конец кабеля должен выглядеть примерно так.

Припаиваем кабель к штекерам (цоколёвка, распиновка контактов).

Так соединяются контакты разъёмов с кабелем при подключении выхода компьютера к линейному входу усилителя низкой частоты.

Пятиштырьковый штекер (ОНЦ-ВГ).

Для разборки штекера ОНЦ-ВГ нужно надавить отвёрткой на лапку и удалить защитный колпачок.

Не забываем надеть защитный колпачок на кабель и отрезки изоляционной трубки (кембрика) на провода.

Припаивать провода к штекеру удобнее, если закрепить последний бельевой прищепкой, которую, в свою очередь, придавить к столу чем-нибудь тяжёлым.

Поочерёдно припаиваем три провода к контактам разъёма.

Должно получиться примерно так.

Теперь можно надеть защитные трубки.

Стрелкой показан элемент крепления кабеля, который не позволяет надёжно закрепить толстый кабель.

Если кабель достаточно толстый, а именно такие кабели предпочтительны при длине соединения в несколько метров, то для надёжного крепления кабеля нужно плотно намотать 10-12 витков нити в указанное на картинке место.

Чтобы крепление не ослабилась во время завязывания узла, можно закрепить концы нити каплей расплавленной канифоли.

Собираем обе половинки разъёма и совмещаем отверстие в защитном колпачке с фиксирующей лапкой.

Одеваем колпачок так, чтобы фиксирующая лапка попала в отверстие и зафиксировала колпачок. Если фиксация не произошла, снимаем колпачок и отгибаем лапку вверх. Снова одеваем колпачок.

Монтаж штекера типа Джек 3,5мм (Jack 3,5mm).

На рынке можно найти недорогие Джеки 3,5мм, у которых площадки предназначенные для пайки покрыты никелем. Для их пайки не годится канифоль и флюс на её основе. Если у вас нет активного флюса, то придётся острым ножом или скальпелем удалить покрытие с этих площадок и затем залудить их обычным способом.

При соединении штекера типа Джек с толстым экранированным кабелем, нужно учитывать, что под защитным колпачком Джека не очень много места.

На картинке видно, что жилы экрана скручены несимметрично по отношению к проводам кабеля.

Как и в случае с предыдущим разъёмом, не забываем предварительно надеть на кабель защитный колпачок.

Провод образованный скрученными жилами экрана следует укоротить во избежание его замыкания на левый канал.

Надеваем защитные трубки на провода и припаиваем их к соответствующим контактам Джека.

Сдвигаем защитные трубки на контакты разъёма.

Только теперь припаиваем общий провод к разъёму.

Вставляем кабель в элемент крепления. Стрелкой показан элемент крепления, размеры которого недостаточны для надёжного закрепления толстого кабеля.

Как и в случае описанном выше, воспользуемся швейным нитками. Для надёжного крепления кабеля, нужно плотно намотать 7-8 витков нити №10.

Удерживая одной рукой кабель и концы нити, другой, с помощью паяльника, нанесите каплю расплавленной канифоли на витки нити. Закрепление концов нити узлом, может ослабить соединение.

Если вы всё сделали правильно, то, перед окончательной сборкой, Джек должен выглядеть примерно так.

Теперь подгибаем контакты левого и правого каналов внутрь.

Прижимая контакты Джека, накручиваем защитный колпачок.

Паяльник.

Для пайки соединительных аудио кабелей подойдёт паяльник мощностью 25 — 40 Ватт.

На картинках показан процесс подготовки к работе двух жал диаметрами 4 и 6 миллиметров.

В некоторых случаях может понадобиться с помощью напильника исправить форму жала паяльника.

Правильно заточенное жало паяльника удобно не только для пайки, но и для удаления изоляции.

Жало 40-ваттного паяльника диаметром 6 мм, для удобства использования, можно слегка заузить напильником.

После того, как жало приобрело требуемую форму, его нужно обжечь, чтобы окисел предотвратил разбегание припоя за пределы рабочей зоны. Для обжига достаточно включить паяльник на 20 — 30 минут.

Теперь нужно, при всё ещё включённом паяльнике, несколько раз пройтись напильником по рабочей поверхности жала, чтобы удалить окисел. Сразу же после этого нужно погрузить жало в канифоль, растереть жалом шарик припоя и снова погрузить в канифоль.

Ваш паяльник готов к работе.

Припой.

Припой для пайки разъёмов подойдет любой, кроме, разве что, легкоплавких припоев вроде сплавов Розе или Вуда.

Нейтральный и активный флюсы.

В качестве флюса можно воспользоваться любой канифолью, в том числе: сосновой, скрипичной, канифолью для сцены и т.д.

Раствор канифоли в этиловом спирте превращает канифоль в жидкий флюс. Жидкий флюс не только позволяет получать более красивые пайки, но и отводит тепло от соприкасающихся с местом пайки элементов.

Флюс на основе канифоли нейтрален. Он не требует последующей промывки и не может служить причиной утечки в электрических цепях.

Изготовить жидкий флюс на основе канифоли можно самому. Для этого нужно растворить 2-3 грамма канифоли в 20-30 граммах этилового спирта. Канифоль лучше использовать порошкообразную. Кусок канифоли можно разбить молотком, завернув предварительно в ткань.

Спирт чрезвычайно летуч, поэтому хранить жидкий флюс нужно в плотно закрытой таре. Можно использовать флакончик от лака для ногтей, который к тому же имеет кисточку.

Использование, так называемых, активных флюсов рекомендуется только в крайних случаях. Чаще всего, такая необходимость возникает тогда, когда используются бюджетные штекеры с никелевым покрытием. Причём, покрытие это нанесено и на контакты предназначенные для пайки.

После пайки с использованием активного флюса, место пайки следует тщательно промыть, а затем высушить.

Промыть место пайки можно как спирто-бензиновой смесью, так и обыкновенной водой. Если этого не сделать, то через некоторое время могут возникнуть проблемы вызванные окислением деталей и утечками в электроцепях.

Дозатор флюса.

На фотографии простое приспособление для дозирования флюса изготовленное из отрезка медной проволоки диаметром около 1мм.

Капля флюса удерживается за счёт поверхностного натяжения в малом колечке приспособления.

Распиновка разъемов блока питания: какая линия за что отвечает | Блоки питания компьютера | Блог

Подключение проводов блока питания при сборке ПК — одна из самых серьезных задач, с которой сталкиваются начинающие пользователи. Все слышали фразу «с электричеством шутки плохи», и нужно понимать, что в случае неправильного подключения проводов можно запросто повредить дорогие комплектующие. Чтобы этого не случилось, нужно знать распиновку разъемов БП, максимальную нагрузку на каждый разъем и положение ключей, которые не дают подключить провода неправильно. В этой статье вы найдете всю информацию на эту тему.

Стандарты блоков питания для ПК и их разъемов развиваются уже почти 40 лет — со времен выхода первых компьютеров IBM PC. За это время сменилось несколько стандартов AT и ATX. Казалось бы, все возможные разъемы уже придуманы и ничего нового не требуется, но осенью этого года ожидается выход видеокарт Nvidia GeForce RTX 3000-й серии, который принесет с собой новый, 12-контактный разъем питания. Производители уже стали добавлять в комплекты проводов новых БП коннектор 12-Pin Micro-Fit 3.0. Будет неудивительно, если этот разъем питания дополнит новые стандарты ATX. 

Перед тем, как перейти к описанию и распиновке всех разъемов в современном БП, хотелось бы напомнить, что основные напряжения, которые нам встретятся, это +3.3 В, +5 В и +12 В. Сейчас основное напряжение, которое требуется и процессору, и видеокарте — это +12 В. В свою очередь, +5 В нужно накопителям, а +3.3 В используется все реже.

И если взглянуть на табличку, которая есть на боку каждого БП, мы увидим выдаваемые им напряжения, токи и мощность по каждому из каналов.

Разъем Molex

Начнем с самого древнего разъема, который почти без изменений дошел до наших времен, появившись у первых «персоналок». Это всем известный 4-контактный разъем, называемый Molex. 

Сегодня сфера применения этого разъема сузилась до питания корпусных вентиляторов, передних панелей корпусов ПК, разветвителей и переходников питания видеокарт и накопителей. Например, переходников питания видеокарты «Molex — PCI-E 6 pin». Несмотря на то, что разъем выдает до 11 А на контакт, а значит, может дать видеокарте, в теории, 132 ватта мощности, использовать его стоит крайне осторожно.

Надо учитывать, что толщина проводов может не соответствовать такой мощности, а сами контакты могут быть разболтанными, с неплотной посадкой. В результате это чревато нагревом проводов, контактов и расплавлению изоляции.

Если вам обязательно требуется такой переходник, выбирайте модель с двумя разъемами Molex.


Обязательно проверяйте качество контактов переходника и вставляйте его надежно, до упора. Для защиты от неправильного подключения в разъеме предусмотрены два скоса. 

Внимание! Несмотря на то, что скосы не дают воткнуть разъем другой стороной, при определенном усилии и разболтанных гнездах есть вероятность воткнуть разъем, развернутый на 180 градусов, что приведет к выходу из строя оборудования.

24-контактный разъем питания материнской платы

Этот разъем появился в спецификациях ATX12V 2.0 в 2004 году и заменил устаревший 20-контактный разъем. Он может обеспечить довольно серьезные мощности для питания процессора, видеокарты и материнской платы: по линии +3.3 В — 145.2 Вт, по линии +5 В — 275 Вт и 264 Вт по линии +12 В (при использовании контактов Molex Plus HCS).

Примечание. Контакты Molex сертифицированы на ток 6 А. Molex HCS — до 9 А. А Molex Plus HCS — до 11 А. 

Разъемы питания процессора

Энергопотребление процессоров неуклонно росло последние 20 лет, что потребовало дополнительных разъемов питания для них. И в спецификациях ATX12V был введен дополнительный 4-контактный разъем питания процессора +12 В.

8-контактный разъем питания процессора

Несмотря на то, что 4-контактный разъем питания процессора рассчитан на максимальную мощность до 288 Вт (при использовании контактов Plus HCS), в спецификации EPS12V версии 1.6, появившейся в 2000 году, был представлен 8-контактный разъем питания процессора. Первоначально этот разъем использовался в серверах с серьезными нагрузками на систему питания, но впоследствии перекочевал и в обычные ПК.

Сегодня даже на бюджетных материнских платах мы встречаем именно этот разъем, который теоретически может подать на питание процессора мощность до 576 Вт.

4-контактный и 8-контактный разъемы совместимы между собой. Если на вашем БП есть только 4-контактный кабель питания, он подойдет в 8-контактный разъем на материнской плате. А 8-контактный кабель, соответственно, подойдет в 4-контактный разъем.

Значения передаваемой мощности выглядят просто фантастически, но вы должны понимать, что это теоретическая мощность. На практике производители топовых материнских плат, ориентированных на разгон, ставят два 8-контактных разъема питания процессора. 
Например, на MSI MEG Z490 ACE. Увеличение контактов разъема и сечения проводов приводит к снижению их нагрева и, как следствие, к безопасной работе.

Внимание! При подключении 8-контактных разъемов питания процессора и видеокарты нужно учитывать, что несмотря на то, что они не совпадают по скосам контактов, их вилки очень похожи. При определенном усилии можно воткнуть вилку питания процессора в разъем на видеокарте и наоборот. Это приведет к замыканию и выходу оборудования из строя.

Разъем питания 3.5″ дисководов

Еще один разъем, уже практически не встречающийся на новых БП. Ранее использовался для питания дисководов 3.5″ и некоторых карт расширения.

Разъем питания SATA

Стандартный разъем для питания HDD, DVD и 2.5″ SSD-приводов. Надежный и удобный разъем, воткнуть который другой стороной не получится из-за расположения специальных выступов. Ток, потребляемый HDD и SSD, довольно небольшой и беспокоиться о нагреве таких разъемов не стоит.

Разъемы дополнительного питания видеокарт

В начале нулевых годов резко выросло энергопотребление видеокарт, что потребовало для них специальных разъемов питания, принятых в спецификациях ATX12V 2.x. 

Спецификация PCI Express x16 Graphics 150W-ATX Specification 1.0 была принята рабочей группой PCI-SIG в 2004 году. Она представила 6-контактный разъем, который может давать видеокарте 75 Вт мощности. И еще 75 Вт берутся со слота PCI-E x16. Получившиеся в сумме 150 ватт достаточны для питания видеокарт среднего уровня, например, GeForce GTX 1650 SUPER.

Но этих возможностей питания быстро стало недостаточно и вскоре была принята спецификация PCI Express 2.0, которая дала уже 8-контактный разъем питания для видеокарт. 8-контактный разъем питания позволял передать 150 Вт мощности и вместе с 75 Вт, идущими со слота PCI-E x16, получалось 225 Вт, которых стало достаточно уже для производительных видеокарт.

Производители видеокарт обычно стараются разгрузить питание по слоту PCI-E x16 и обеспечить запас питания для разгона, поэтому видеокарты с потреблением 120 ватт и выше, например, GeForce GTX 1660 SUPER, все чаще оснащаются восьмипиновым разъемом питания.

Конструкция разъемов позволяет подключение 6-контактного кабеля питания в 8-контактный разъем. Но, скорее всего, потребуется специальный переходник, ведь в этом случае видеокарта по сигнальным контактам распознает, какой кабель подключен в разъем питания.

8-контактный разъем обычно делается разборным, что позволяет подключить его в 6-контактную колодку.

Вставить неправильно разъемы этого типа не получится: скосы на пинах расположены в строго определенном порядке. Но нужно подключать питание до упора — до защелкивания предохранительного язычка.

Выводы

Как вы могли заметить, все разъемы на современных БП разработаны так, чтобы исключить неправильное подключение. Также они обеспечивают избыточную надежность по нагрузке питания, что достигается увеличением числа контактов.


Но при сборке ПК не помешает помнить распиновки всех разъемов и максимальную силу тока, которую может выдержать разъем. Если пренебречь этими знаниями, можно рано или поздно повредить комплектующие. С подобным в период «крипто-лихорадки» 2017-2018 года столкнулись майнеры, у которых массово горели дешевые переходники питания видеокарт «Molex — PCI-E 6 pin».

Распайка аудио разъемов | Блог мастера

мая 17, 2017 Категория — Распайка разъемов | 0 комментариев

 Распайка аудио разъемов

Распайка аудио разъемов.

Обязательно загляните сюда:

  • Распиновка разъемов сотовых телефонов.Разъемы сотовых телефонов Ниже представлена картинка с распиновкой многих разъемов для сотовых […]
  • Распайка VGA разъема.Разъем VGA Очень часто приходится восстанавливать VGA разъемы на кабелях. Для этого будет очень полезной следующая табличка […]
  • Распайка разъема COM25.Разъем COM25 Ниже для вас представлена распиновка разъема com25.
  • Распайка разъема COM9.Разъем COM9 Ниже представлена картинка распайки разъема. Она поможет определиться в назначении выводов для ремонта или иных […]
  • Выбор уместного подарка для партнера или клиентаКакой выбрать подарок? Сложность выбора подарка часто скрывается в недостатке информации. Чего хочет человек, чему будет рад? Предлагаю вам несколько идей подарков, которые вызовут […]
  • Сообщества в Google+. Теперь можно создавать группы.Сообщества в Google+ Совсем недавно молодая и популярная социальная сеть ввела еще одно новшество в свой функционал. Теперь можно создавать сообщества в сети. Слева появился новый […]

потенциальных клиентов Прямые | Подключение DIN и Midi

На этой странице представлена ​​информация о подключении различных разъемов Din для различных целей, включая подключения MIDI (цифровой интерфейс музыкальных инструментов).

Leads Прямые продажи и производство кабелей с использованием широкого диапазона стандартных разъемов DIN, которые вы можете просмотреть и приобрести, наиболее распространенными из них являются провода и кабели для MIDI, клавиатуры и мыши.

DIN — это сокращение от Deutsches Insitut für Normung eV, организации, устанавливающей стандарты в Германии.Разъем DIN — это разъем, который соответствует одному из многих стандартов, определенных DIN. Разъемы DIN широко используются в Hi-Fi, аудиовизуальных устройствах, музыке и компьютерах. Например, разъем клавиатуры для ПК — это разъем DIN, как и разъем на выводе MIDI и выводе S-Video.

Хотя профессионально сделанные кабели обычно дают лучшие результаты, чем домашние, если вы хотите изготавливать или ремонтировать кабели самостоятельно, вам может помочь следующая информация:

Конфигурации разъемов DIN

Щелкните изображение, чтобы увеличить

2-контактный разъем для подключения динамиков DIN

2-контактный разъем DIN не круглый, как более распространенные варианты от 3 до 7 контактов.

Хотя корпус обычно круглый, у него нет кожуха, а просто имеется один вывод с широкой лопаткой и один круглый вывод. Круглый контакт подключен к положительной стороне выхода усилителя, лопатка — к отрицательной:

Контакт -> + (Положительный)
Лопаточный -> — (Отрицательный)

Leads Direct может поставлять как 2-контактные провода для динамиков DIN, так и, при необходимости, разъемы, которые можно сделать своими руками.

Если вы предпочитаете, мы можем изготовить индивидуальные лиды в соответствии с вашими конкретными требованиями, чтобы вы получили именно то, что вам нужно.

5-контактные аудиоразъемы DIN

Нет «стандартной» распиновки для 5-контактных аудиоразъемов DIN, но есть общая конфигурация. Вид со стороны пайки вилки или с лицевой стороны гнезда усилителя:

Контакт 1 -> Левый вход
Контакт 2 -> Заземление сигнала
Контакт 3 -> Левый выход
Контакт 4 -> Правый вход
Контакт 5 -> Правый выход

Винтажные производители, которые обычно использовали эту аудиоконфигурацию, включают Amstrad, Bang & Olufsen, Classic, Marantz, Naim, Quad, Sanyo и многие другие.

Соединения

DIN больше не используются для аудиоподключений, поскольку все современное оборудование Hi-Fi перешло на использование пары RCA Phono в качестве соединительного провода. Тем не менее, Leads Direct может предоставить широкий спектр настраиваемых лидов в соответствии с вашими требованиями к аудиоподключению. Наша дружная команда при необходимости поможет вам определить ваши потребности.

5-контактные провода DIN Midi

В кабелях

Midi используется 5-контактный разъем DIN 180º с одним фиксирующим выступом в корпусе, но используются только три контакта.Кабель должен быть экранирован общим экраном. Контакт 2 подключен к экрану (также известному как экран или земля), а другие контакты подключены напрямую:


  1. -> Не подключен
  2. -> 2 (Щит / Экран / Земля)
  3. -> Не подключен
  4. -> 4
  5. -> 5

Наши стандартные и бескислородные провода и кабели Midi изготавливаются с использованием этой схемы расположения контактов.Обратите внимание, что некоторые продукты Midi используют один или два дополнительных контакта для своих собственных целей, и в этом случае вам следует использовать стандартную 5-контактную распиновку DIN. Нет проблем с дополнительными подключениями, если они не используются.


  1. -> 1
  2. -> 2 (Щит / Экран / Земля)
  3. -> 3
  4. -> 4
  5. -> 5

Наши литые провода и кабели Midi используют эту схему со всеми подключенными контактами, поэтому их также можно использовать для аудио и музыкальных приложений.

DIN 41612 Разъемы

Стандарт

DIN 41612 описывает многополюсные соединители, которые часто используются в качестве соединителей «объединительной платы», обеспечивая передачу данных между сетевым оборудованием, таким как маршрутизаторы и коммутаторы.

Разъемы могут иметь до трех рядов контактов, каждый по 16 или 32 столбца, что позволяет устанавливать 16, 32, 48, 64 или 96 контактов с шагом сетки 0,1 дюйма (2,54 мм). Гнездовые разъемы имеют контакты IDC, а не паяные контакты, что помогает предотвратить тепловое повреждение оборудования объединительной платы во время установки.

Комбинированная версия разъема (известная как тип M) позволяет включать ряд дополнительных подключений, включая соединения RF, сигналов и питания в один и тот же разъем.

Если вы ищете информацию о проводке Din, но не можете найти ее здесь, отправьте электронное письмо по адресу [email protected], и мы постараемся ответить на ваш вопрос и позаботиться о том, чтобы информация была доступна на этих страницах для дальнейшего использования.

Leads Direct прилагает большие усилия для предоставления точной и полной информации.Однако часть информации, содержащейся на этом веб-сайте, и любые документы, просматриваемые на нем или загружаемые с него, могут быть неверными или устаревшими. О любых ошибках или упущениях следует сообщать для расследования и исправления. Информация, представленная в любых документах, будь то на нашем веб-сайте или иным образом, предоставляется «как есть». Не дается никаких гарантий любого рода, подразумеваемых, выраженных или установленных законом, включая, помимо прочего, гарантии ненарушения прав третьих лиц, права собственности, коммерческой выгоды, пригодности для определенной цели и отсутствия компьютерных вирусов.

% PDF-1.4 % 33 0 объект > endobj xref 33 78 0000000016 00000 н. 0000002267 00000 н. 0000002378 00000 н. 0000003533 00000 н. 0000004028 00000 н. 0000004580 00000 н. 0000004989 00000 н. 0000005394 00000 п. 0000005782 00000 н. 0000006161 00000 п. 0000006755 00000 н. 0000006955 00000 н. 0000007395 00000 н. 0000007918 00000 п. 0000008001 00000 н. 0000008450 00000 н. 0000009003 00000 н. 0000009116 00000 н. 0000013322 00000 п. 0000013850 00000 п. 0000015017 00000 п. 0000015347 00000 п. 0000015722 00000 п. 0000016150 00000 п. 0000016234 00000 п. 0000025821 00000 п. 0000034260 00000 п. 0000047608 00000 п. 0000057220 00000 п. 0000066413 00000 п. 0000066799 00000 п. 0000067458 00000 п. 0000067614 00000 п. 0000067674 00000 п. 0000068015 00000 п. 0000068271 00000 п. 0000068527 00000 п. 0000081190 00000 п. 0000081616 00000 п. 0000081883 00000 п. 0000096336 00000 п. 0000112505 00000 н. 0000114562 00000 н. 0000116713 00000 н. 0000119901 00000 н. 0000123502 00000 н. 0000159216 00000 н. 0000184268 00000 н. 0000213254 00000 н. 0000213401 00000 п. 0000213496 00000 п. 0000213643 00000 п. 0000213873 00000 н. 0000213955 00000 н. 0000214008 00000 н. 0000214119 00000 п. 0000216194 00000 н. 0000216528 00000 н. 0000216941 00000 н. 0000218524 ​​00000 н. 0000218854 00000 п. 0000219238 00000 п. 0000220336 00000 н. 0000220651 00000 н. 0000221015 00000 н. 0000221274 00000 н. 0000221386 00000 н. 0000251950 00000 н. 0000251988 00000 н. 0000261060 00000 н. 0000261099 00000 н. 0000296351 00000 п. 0000296390 00000 н. 0000308829 00000 н. 0000308868 00000 н. 0000310860 00000 н. 0000320078 00000 н. 0000001856 00000 н. трейлер ] / Назад 1022760 >> startxref 0 %% EOF 110 0 объект > поток hb`ʻa«_.9AAb, wH600, * `dlB҃;! DYcj9: u5444 @

Подключение DIN-штекеров

На работе я выполняю всевозможные практические вещи, некоторые из которых не имеют ничего общего с физиологией или визуализацией. Одна из таких вещей — производство кабелей и вилок на заказ. Поскольку в последнее время я имел удовольствие проделать довольно много из них, я подумал, что поставлю в блоге небольшой пост с практическими рекомендациями по подключению разъема DIN.

DIN означает Deutsches Institut fur Normung, что в переводе означает Немецкий институт стандартизации.Короче говоря, разъем DIN — это стандартизированный разъем, который имеет аналогичный размер. Возможно, вы видели их, поскольку они часто используются для аналогового звука. Штекер DIN с внешней резьбой обычно имеет диаметр 13,2 мм и часто имеет выемку внизу, чтобы убедиться, что штекер вставлен правильно. Штекерные вилки имеют набор круглых штырей диаметром 1,45 мм, которые расположены на одинаковом расстоянии внутри вилки. Разные типы штекеров DIN имеют разное количество и конфигурацию контактов. Ниже приведен обзор некоторых типичных конфигураций контактов.

Есть, конечно, разновидности этих тем, а также специализированные разъемы с более чем 10 контактами. Контакты на штекерных разъемах пронумерованы. Нумерация * идет справа налево, если смотреть снаружи разъема контактами вверх и обращенными к наблюдателю. Штепсельные вилки противоположны штепсельным вилкам, и их нумерация слева направо. Обычно вместе работают только соответствующие пары «папа-мама», но вы можете установить 3-контактный штекер с 5-контактным 180-градусным штекером.

* EDIT: чтобы уточнить, нумерация контактов не в порядке, как указано в комментариях (спасибо!). Для штекеров 5-контактный штекер будет пронумерован (справа налево для вилки и слева направо для розетки): 1–4–2–5–3.

Так как же прикрепить штекер DIN к кабелю?

  1. Возьмите кабель, отрежьте несколько сантиметров пластмассы и удалите прокладку. Снимите изоляцию (около 1 см) с отдельных внутренних кабелей (жил). Наденьте металлический лист DIN на провод.
  2. Убедитесь, что каждая жила аккуратно входит в отверстия дюбеля DIN. Это может означать обрезание некоторых проводов. Отодвиньте неизолированные провода (землю) в сторону.
  3. Припаяйте жилы вместе и проверьте, подходят ли они к отверстиям в вилке.
  4. (А теперь самое интересное). Добавьте припой (лучше всего небольшое количество) в отверстия для заглушек DIN, нагрейте припоем и вставьте луженые сердечники в отверстия. Удалите паяльник и дайте олову затвердеть (всего несколько секунд).Убедитесь, что припой держится, сильно потянув за вилку и жилы. Закрепите металлический зажим вокруг жил (см. Второй рисунок ниже).
  5. Оберните заземляющие провода вокруг основания металлического зажима. Убедитесь, что земля НЕ касается жил. Проверьте с помощью мультиметра отсутствие соединения между проводами, а также между проводами и землей. Наденьте металлический лист на конструкцию и пластик и прикрутите фиксатор там, где он перекрывает отверстие на металлическом зажиме.

Готово.

Как это:

Нравится Загрузка …

Подключение разъемов DIN (HSR Mar 84)

С XLR или разъемами мы обычно используем один разъем на канал; это пара штекеров для обычного стереофонического подключения, в то время как с фонокорректорами нет выбора, потому что они по своей сути представляют собой разъем для одной цепи. Однако разъемы DIN являются многополюсными разъемами: один 5-контактный разъем DIN может включать в себя один или даже два стереоразъема. Если во избежание серьезных перекрестных помех мы решим использовать одножильный экранированный кабель для каждого канала, это будет означать, что 4 провода будут втиснуты в тесную внутреннюю часть разъема DIN, что практически невозможно, за исключением использования скупого ультратонкого кабеля. .Поэтому мы рекомендуем, когда это возможно, придерживаться одного стереофонического соединения на каждый разъем DIN, обычно это либо вход, либо выход.

В случаях, когда у вас должен быть доступ ко всем четырем соединениям через один кабель и вилку, наиболее разумным вариантом является использование 4-жильного кабеля с одним общим экраном. Это приведет к значительным перекрестным помехам, поэтому делайте их как можно короче — по возможности менее 12 дюймов.

Одиночные кабели будут аккуратно оканчиваться разъемами jack, phono или XLR на другом конце, но не 4-жильным, так как нет общего экрана и, конечно, без защитной оболочки для каждого сердечника, поскольку он разделяется для перехода к соответствующему разъему / фоно / XLR.Вы можете обойти это, сделав оконечную коробку. На рис. 1 показана литая под давлением коробка, внутри которой заделан 4-жильный кабель DIN. Затем сигнал распределяется по четырем разъемам шасси XLR, установленным в коробке. Затем вы можете использовать свои стандартные кабели XLR (скажем) для подключения в дальнейшем. Для «XLR» вы, конечно, можете читать jack или phono, в зависимости от того, что относится к стандартному соединению в вашей студии. Кстати, вы можете найти эту концепцию клеммной коробки полезной для решения других проблем с подключением.

Клеммная коробка для DIN
Схема подключения


Вернемся к работе: в этой серии фотографий мы использовали пару одножильных кабелей.Они должны быть не более 3,5 мм OD (внешний диаметр), чтобы проходить через шейку втулки. Подходящие типы включают разновидности с фольгой от Belden или West Penn, но для достижения наилучших результатов провода внутри оболочки должны быть гибкими медными, а не стальными нитями, используемыми в вышеуказанных типах. Кроме того, непросто получить кабель с экраном из фольги с одной катушкой, поэтому вы получите более распространенный парный кабель (2 жилы + экран), а это будет означать отрезание дополнительной жилы в каждом из двух кабелей. .

На фотографиях мы использовали одноядерный «средний экран» от RS Components. Хотя это не совсем высококачественный кабель, он имеет гибкие медные провода (Belden упругие и их трудно крутить аккуратно и туго) и изоляцию, которая не плавится слишком быстро. Но какой бы кабель вы ни выбрали, убедитесь, что он максимально прочен: избегайте тонких проводов, так как они будут постоянно выходить из строя.

К сожалению, мы не смогли использовать мой любимый одножильный кабель, одножильную версию Musiflex, называемую PHONOFLEX, поскольку его внешний диаметр слишком велик (4.6 мм), чтобы 2 кабеля можно было втиснуть в DIN.

Таким образом, с очень ограниченным максимальным внешним диаметром мы не можем использовать кабели с низкой емкостью, которые, естественно, имеют тенденцию быть более короткими. Следовательно, чистая механика разъема DIN по своей сути ограничивает характеристики перекрестных помех и отклик верхнего уровня, просто вынуждая нас использовать тонкие (с маленьким наружным диаметром) кабели. Все это лежит в основе необходимости избегать использования DIN, когда эти параметры имеют решающее значение.

Сборка


1) Сначала мы отрезаем два одножильных кабеля одинаковой длины.Затем снимите DIN и наденьте корпус на два кабеля. Если это окажется неудобным, используйте смазку.


2) Зачистите внешнюю оболочку каждого кабеля примерно на 12 дюймов и отделите провода экрана. Пока не перекручивайте их.


3) Чтобы избежать проблем, связанных с подключением толстых проводов экрана к крошечной клемме заземления DIN (контакт 2), мы выполняем это соединение через короткий кусок провода 7 / 0,2, который привязан к двум экранам. («7 / 0,2» означает проволоку из 7 нитей, каждая из которых 0.Диаметром 2 мм). Это называется хвостом. Отрежьте 2 дюйма длины и уберите его на 1 дюйм сзади. Затем проложите хвост между двумя пучками экранных проводов, как показано на фото.


4) Точно выровняйте оголенные части, теперь вы можете плотно скручивать провода. На фото видно, что готовые скрученные провода лужатся. Поместите утюг на провод на 5–8 секунд примерно на дюйма от точки, где начинается изоляция. Только после этого следует подавать припой, прижимая его к проводу, а не к металлической насадке.Если вы сделаете это, он будет плавиться и течь только после того, как проволока достигнет правильной температуры для эффективного действия флюса. В целом это означает лучший сустав.

Луженая поверхность не обязательно должна проходить по всей (1 дюйм) скрученной части; только первые ½ дюйма необходимо пропитать припоем. Так почему же мы сняли целый дюйм изоляции? Что ж, проще скрутить три провода вместе, когда есть достаточная длина, которую можно захватить. Вы можете попробовать скрутить 3 провода вместе, оставив всего 2 мм провода, выходящего за пределы изоляции; именно такой беспорядок приводит к отказу кабелей…


5) Теперь мы отрезаем лишнюю длину, оставляя 5-миллиметровую «заглушку для припоя», в которой хвост соединяется с парой экранов. Затем вы можете надеть гильзу Геллермана (короткий отрезок расширяемой резиновой трубки) на соединение, предварительно загнув хвост так, чтобы он выходил в том же направлении, что и два сигнальных провода. В качестве альтернативы гильзам Геллермана используйте термоусадочные трубки длиной 10 мм — спичка или горячий паяльник заставят их плотно сжаться вокруг штыря припоя.Убедитесь, что из конца не торчат осколки проволоки. Если они это сделают, отрежьте их.

Только что описанный процесс известен как «обслуживание кабеля». На фото показан только что обслуживаемый кабель с зачищенными и скрученными концами проводов, готовыми к лужению. Расстояние между проводами, выходящими из шлейфа, и точкой зачистки должно быть около 10 мм. Если вы используете автоматические устройства для зачистки проводов AB, вы можете зачистить все 3 провода одновременно.


6) Оставление снятой изоляции возле хвостовых концов (как показано на рисунке) также полезно для скручивания.Удерживая и скручивая изоляцию, одновременно осторожно потяните. По мере того как изоляция соскальзывает с конца, тонкие жилки проволоки будут скручиваться сильнее, чем при помощи одних лишь проворных пальцев. Очень малый радиус скручивания важен при подключении DIN, так как он помогает избежать случайных усов, которые так легко зацепляют провод, когда он попадает в мельчайшие ведра для припоя DIN.

Когда концы проводов скручены, а изоляция удалена, мы можем залудить их. Снова нанесите утюг и дождитесь, пока проволока нагреется, прежде чем наносить припой.Поскольку эти тонкие провода быстро нагреваются, это займет всего пару секунд. Если пластиковая изоляция плавится в процессе, либо это занимает слишком много времени (5 секунд в целом должно быть достаточно), либо ваш утюг слишком горячий. Это обычная ошибка дешевых утюгов, когда они сталкиваются с очень тонкими проводами, и вы можете подумать о утюге с регулируемой температурой — они не слишком дороги, и даже базовая модель практически устранит экстремально низкие и высокие температуры, которые вызывают так много проблем с утюгами Antex и т.п.

Теперь отрежьте луженый участок до общей длины 2 мм и зачистите концы проволоки (разумно обрезав) так, чтобы их поперечное сечение было круглым. Идея состоит в том, чтобы луженые и обрезанные концы проводов аккуратно входили в пайки DIN.

Далее идет их подготовка. Зажмите вставку (кусок легко плавящегося пластика, в который заделаны штыри / клеммы DIN) с помощью рычажных гаечных ключей или аналогичных приспособлений и по очереди удерживайте утюг сбоку от каждой клеммы.Ведро нагреется примерно за 5 секунд. Не снимая паяльника, направьте тонкий припой (22 или 24 дюйма) вертикально вниз по центру ведра. Если вы используете более распространенный и более толстый припой 18swg или заходите под неправильным углом, большая часть припоя имеет тенденцию попадать на внешнюю сторону ведра (клеммы, если вы предпочитаете) и, вероятно, закорачивает соседние контакты или растопить и смешать с пластиком. Подайте только следы припоя. Если, что вероятно, отверстие ведра впоследствии забивается припоем, используйте демонтажный пистолет или какую-нибудь оплетку, чтобы удалить излишки.В качестве альтернативы промойте, нагрея припой, затем быстро перевернув и очень резко постучав по вставке. Слишком много тепла приводит к расплавлению пластика, поэтому лучше проверить это, прежде чем продолжить, так как повреждение можно легко исправить повторным нагревом и выпрямлением.


7) Наградой за всю эту детальную и точную подготовку является то, что в конечном итоге процесс пайки выводов к клеммам DIN упрощается. Теперь вы должны иметь возможность проталкивать концы луженой проволоки в ведра, зажимая проволоку плоскогубцами или даже пинцетом.На фото видно, как два провода остаются на месте, не удерживаясь непосредственно перед пайкой. Третий провод выскочил из ведра, но мы можем снова вставить его для пайки, как только два других провода будут подключены, а основной кабель выпрямится.


8) На этом рисунке показан последний припаянный штифт. Вы не забыли дважды проверить правильность подключения контактов — теперь это были 1 и 5 … или 3 и 5?

Нагрейте ведро примерно 4 секунды. Теперь вы можете добавить в утюг ОЧЕНЬ НЕБОЛЬШОЕ количество припоя для улучшения теплопроводности.После нагрева нанесите тонкий припой (22swg) на верхнюю часть ведра сверху, подавая только небольшое количество и убедившись, что проводка проводов плотно вставлена ​​в ведро. На этом электромонтаж завершен.

Примечание 1: Хорошие проводники держат под рукой катушку с припоем 22swg для таких кропотливых работ, как эта. Если вы не хотите покупать целую катушку, ваш местный профессиональный аудио-дилер может предоставить ее длину — скажем, 6 метров. Это относительно небольшая длина, так как тонкий припой быстро «съедается».

Примечание 2: На фотографии видно, как припой наносится с одной стороны, поэтому вы можете видеть рабочий план.Это НЕПРАВИЛЬНО. Он должен быть направлен в ведро сверху.


9) Теперь можно приступить к сборке DIN. У обычного типа RS кабельный зажим фиксируется во вставке. Если заглушка для пайки (покрытая оплеткой) имеет прямоугольный профиль, выровняйте его самый узкий размер так, чтобы он лежал поперек кабельного зажима. Это приведет к изгибу концов проводов, но, конечно, также снимет с них большую нагрузку.

Установив два кабеля на место, мы зажимаем их, сжимая зажим вокруг шлейфа с помощью плоскогубцев с длинными носами, как показано на рисунке.Также обратите внимание на существенное провисание 3 концов проводов. Старайтесь сжимать зажим симметрично, иначе он перевернется, и будет невозможно собрать / завинтить заглушку.


10) На фотографии вы можете увидеть подключенную вилку до того, как мы надвинем крышку и добавим защелку и крепежный винт, как показано под основной сборкой. Используйте Loctite, чтобы предотвратить откручивание этого винта, или, в качестве альтернативы, наденьте втулку на разъем. Если вы увлекаетесь экзотикой, Canford Audio предоставит термоусадочные рукава с вашим собственным именем, логотипом или адресом и номером телефона; они предназначены для установки на разъемы и DIN-штекеры и, вероятно, помогут, если полное исчезновение проводов является такой же проблемой, как и их разрушение.Вы также заметили гильзу Хеллермана сразу за корпусом вилки? Ряд кабелей, расположенных через определенные промежутки времени, удерживают пару кабелей вместе до тех пор, пока они не разделятся на соответствующие разъемы XLR / Jack / B Phono на расстоянии около 9 дюймов от другого конца.


11) И вот готовая сборка. На шинах RS DIN вы можете довольно несмываемым образом написать идентификацию на резиновой втулке, используя спиртовой фломастер. При необходимости прозрачная термоусадочная трубка защитит этикетку от износа.В качестве альтернативы он позволяет использовать самоклеющиеся этикетки, которые в противном случае упали бы после дозы сильного солнечного света или стали бы сильно загрязненными.

Если вывод предназначен для общего пользования, лучше всего использовать произвольную букву и / или цифру (например, «R2»). Для специальной цели стремитесь идентифицировать оборудование и функцию соединения, например. «ДДТ» и «РЭТ» по обе стороны от втулки. DDT — это сокращение от воображаемой единицы FX, в то время как RET означает возврат. Точно так же SND для отправки, L и R очевидны, CX для управления (например, педальный переключатель), PWR для мощности, LN для линии и так далее.В следующем месяце мы перейдем к разъемам для наушников.

MIDI Tutorial — learn.sparkfun.com

Добавлено в избранное Любимый 19

Аппаратное и электронное оборудование

Аппаратное обеспечение MIDI

Одна из целей разработки MIDI заключалась в том, чтобы она была относительно недорогой. Когда был создан MIDI, большинство электронных инструментов уже было построено на базе микропроцессорной системы, поэтому MIDI был определен как цифровая шина связи между микро-микро.Одна из целей заключалась в том, чтобы оборудование для интерфейса увеличивало стоимость материалов только примерно на 5 долларов, что по сравнению с остальными частями было незначительной стоимостью.

Физическая реализация

Поскольку электронные музыкальные инструменты уже имеют ряд разъемов и соединений, MIDI указывает тот, который обычно не использовался в то время: круглый 5-контактный разъем DIN. Был выбран уникальный коннектор, чтобы нельзя было ошибиться.

Обратите внимание, что контакты на разъеме пронумерованы не по порядку — как если бы между контактами 3-контактного разъема были добавлены еще два контакта.Чтобы было проще, цифры часто выбиты на пластике разъема.

Для подключения к этому разъему вам понадобится MIDI-кабель.

Хотя в разъемах пять контактов, используются только три из них. Если вы хотите подключить свой собственный MIDI-кабель, вам понадобятся два 5-контактных разъема DIN и экранированный кабель с витой парой (STP).

MIDI-кабель подключается следующим образом:

Разводка MIDI-кабеля
Первый разъем Кабель Второй разъем
Контакт 1 Контакт 9028 9027 Pin 2
Pin 3 Нет соединения Pin 3
Pin 4 опорного напряжения линии Pin 4
Pin 5 линия передачи данных Pin 5

Спецификация определяет максимальную длину кабеля 50 футов (15 метров).

Примечание: Если вы ищете 5-контактный кабель DIN со всеми пятью подключенными контактами, вам не нужен обычный MIDI-кабель, поскольку нет гарантии, что все контакты подключены. Вам понадобится 5-контактный кабель DIN. В крайнем случае, вы можете заменить кабель MIDI 5-контактным кабелем DIN, но не наоборот.

Электронная реализация

Спецификация MIDI содержит рекомендованную схему для портов, показанную ниже.

Стандартное оборудование MIDI (предоставлено MIDI.org)

Схема состоит из трех частей.

MIDI вход

Верхняя часть схемы — это вход MIDI. Это наиболее сложная часть схемы, потому что для нее требуется оптоизолятор. В эталонном дизайне указан давно устаревший Sharp PC-900; в современных конструкциях часто используется 6Н138 .

Оптоизоляторы — интересный компонент, часто используемый в схемах интерфейса. Они позволяют передавать данные без образования электрического соединения.Внутри входящий сигнал мигает светодиодом. Свет улавливается фототранзистором, который преобразует сигнал обратно в электронный сигнал. Светодиод и фототранзистор физически разделены небольшим расстоянием. На фото ниже зазор заполнен полупрозрачным пластиком.

Внутреннее устройство оптоизолятора

Подробнее о том, как работает оптоизолятор, мы расскажем ниже, но сначала нам понадобится выход MIDI для подключения к нему.

MIDI выход

Внизу схемы находится передающее оборудование за разъемом MIDI Out.Аппаратное обеспечение относительно простое — линия передачи UART просто соединяется с парой логических инверторов. На старых микроконтроллерах контакты ввода-вывода были относительно слабыми и не могли обеспечивать или потреблять достаточный ток, чтобы зажечь светодиод в оптопаре. Пара инверторов — недорогой способ увеличить мощность сигнала.

Современные микроконтроллеры, такие как Atmel AVR, имеют гораздо более надежную схему вывода. Они могут напрямую освещать светодиоды, но буфер все же разумный.Поскольку разъем выходит во внешний мир, возможно, он закорочен, подключен неправильно или возникнет электростатический разряд. Буфер представляет собой недорогую жертвенную схему, похожую на предохранитель, которую легче заменить, чем процессор.

MIDI Thru [sic]

В центре схемы, внутри пунктирной линии, находится сквозной порт MIDI. Вы заметите, что это фактически копия порта MIDI out, но он подключен к линии данных на входе MIDI — он передает копию входящих данных, позволяя подключать несколько инструментов в цепочку.Мы более подробно рассмотрим его использование в разделе топологий.

MIDI-порты на практике

Не каждое MIDI-устройство включает в себя все порты. Некоторым устройствам нужно только передавать или принимать, требуя только MIDI Out или In соответственно.

Порт MIDI thru также является необязательным, иногда его не используют для уменьшения размера или стоимости.

Реализация сквозного порта MIDI также подлежит интерпретации. Хотя в спецификации требуется аппаратная реализация, показанная выше, она не всегда соблюдается.Некоторые приборы используют второй UART для повторной передачи байтов со входа. Это увеличивает задержку, что может вызвать проблемы с синхронизацией в длинных гирляндных цепях.

Логическая сигнализация

На схеме выше есть два сигнала, которые покидают страницу, помеченные «TO UART» и «FROM UART».

UART означает «универсальный асинхронный приемник / передатчик». Это часть цифрового оборудования, которое передает байты между цифровыми устройствами, обычно используется в качестве периферийного устройства в компьютерных и микроконтроллерных системах.Это устройство, лежащее в основе последовательного порта, и оно также используется MIDI.

Если вы не знакомы с основами UART, вы можете быстро ознакомиться с нашим учебным курсом по последовательной связи.

Сигналы UART на схеме выше находятся на логических уровнях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *