Как с usb взять 5 вольт

Обновлено: 07.07.2024

Не читаются флешки - то читаются, то нет. Много советов пересмотрел - но на паре старых компов не помогают - слишком много дней подряд не читаются и все, причем разные флешки. Подозреваю, что на плате подыхают конденсаторы, следовательно не хватает напряжения для USB контроллера.

А можно ли подать 5В на разъём USB из-вне ? Разве для контроллера имеет значение, отдука питание идет - с платы иди нет ? Как это лучше сделать ?

На старых компах иногда случались очень чудатые контроллеры USB . Может в этом дело? А попробовать подключить телефон к компу? Будет заряжаться или нет? По идее если не хватает тока для флешки то уж точно для зарядки хватать не будет.

SergeyE написал :
Не читаются флешки - то читаются, то нет. Много советов пересмотрел - но на паре старых компов не помогают - слишком много дней подряд не читаются и все, причем разные флешки. Подозреваю, что на плате подыхают конденсаторы, следовательно не хватает напряжения для USB контроллера.

А можно ли подать 5В на разъём USB из-вне ? Разве для контроллера имеет значение, отдука питание идет - с платы иди нет ? Как это лучше сделать ?

Если есть в наличии БП, попробуйте его поменять.

Flier написал :
На старых компах иногда случались очень чудатые контроллеры USB . Может в этом дело?

что это значит практически - что сделать-то ?

мысль про тел-н интересная - попробуем - ведь есть же внешний диск - он много потребляет

SergeyE написал :
Подозреваю, что на плате подыхают конденсаторы, следовательно не хватает напряжения для USB контроллера.

Вариант плохих контактов в разъёме и отрыв разъёма от платы уже исключили?

SergeyE написал :
Подозреваю, что на плате подыхают конденсаторы, следовательно не хватает напряжения для USB контроллера.

Если Вы в этом абсолютно уверены.
Попробуйте USB HUB с блоком питания.

Подать 5В можно, можно даже от батареек, только землю обязательно соедините, а + отключите от компа. Но скорее всего 5 В стабильны и кондёров вспухших нет, иначе машины бы глючили, в этих разъёмах и мыши не работают? А ось там какая?

Верное замечание. Если Вин98 и ниже то дрова нужны.

SergeyE написал :
внешний диск - он много потребляет

кстати - он не раскручивается, т.е. дело в питании
правда непонятно, почему на двух компьютерах сразу это появилось, пусть и старых

Medtech написал :
Подать 5В можно, можно даже от батареек, только землю обязательно соедините, а + отключите от компа.

не понял:
что соединить - землю батареек с корпусом компьютера ?
что отсоединить - плюс от БП от матплаты .

Medtech написал :
Но скорее всего 5 В стабильны и кондёров вспухших нет, иначе машины бы глючили, в этих разъёмах и мыши не работают?

посмотрю - там мыши PS2 кажется - оно от той же цепи питается, что USB ?

Medtech написал :
Но скорее всего 5 В стабильны и кондёров вспухших нет, иначе машины бы глючили, в этих разъёмах и мыши не работают? А ось там какая?

там WinXP, управление питанием в свойствах хост контроллера отключил (хотя раньше и при включенном работало же)

Как снять питающее напряжение, например 5 В, с разъёма USB-C (USB Type C)? Все новейшие ноутбуки, смартфоны, планшеты, внешние аккумуляторы и дорожные зарядные устройства, как правило, устанавливаются уже с портами USB-C. Даже порт USB-C в дешевом зарядном устройстве (Повер Банк) способен поддерживать напряжение постоянного тока до 12 В. Спецификации USB предоставляют информацию о реализации и более высоких уровней подачи питания, доступных через разъемы USB Type C. С обычным USB всё понятно, 4 контакта, где 2 крайних питание. А в новом уже не так всё просто, поэтому будем разбираться.

USB-C и подача питания


Разъем USB Type C обеспечивает ряд новых функций по сравнению с предыдущими поколениями. Усовершенствования включают меньший размер корпуса, большую полосу пропускания сигнала, больше проводков, более высокие номинальные значения напряжения и более высокие токи. Штекера и розетки можно подключать как прямо, так и вверх ногами, что позволяет быстрее и проще вставлять их в гнёзда (давно бы так).


Типичный разъем USB Type C имеет 24 контакта и 4 контакта питания и массы, которые в совокупности пропускают ток до 5 А. Разъем также рассчитан на предельное напряжение до 20 В между контактами питания и заземления, что позволяет передавать мощность 100 Вт.


Обратите внимание, что разъем USB-C разработан для поддержки стандарта USB PD. А значит хост-контроллер и кабель устройства также должны быть настроены для поддержки стандарта. Но не будем отвлекаться и разберемся как снять питание из порта USB-C. А это не просто, вывести 5 В двумя проводками не получится.


Чтобы использовать все функции, штекера и разъемы имеют дополнительные контакты для настройки, позволяющие устройствам согласовывать свое состояние. Поддержка каналов конфигурации может показаться сложной задачей, но ее можно решить просто для базовых вещей.

Самый простой способ - использовать два понижающих резистора 5,1 кОм на линиях канала конфигурации (CC) (A5 = CC1 и B5 = CC2). Контакты CC1 и CC2 важны для базовой работы USB Type-C. Резисторы присоединяются к контактам CC в различных конфигурациях в зависимости от того, является ли приложение выходным портом (DFP), входящим портом (UFP) или электронно маркированным / активным кабелем. Помните, что входящий порт должен подключать действующий понижающий резистор к GND к обоим контактам CC1 и CC2. 5,1 кОм ± 10% - единственный приемлемый резистор, если используется зарядка USB Type-C 1,5 А при 5 В или 3,0 А при 5 В.

Также важно отметить, что USB Power Delivery позволяет динамически изменять конфигурацию питания USB-соединения. Значение по умолчанию 5 В на VBUS можно перенастроить на любой уровень до 20 В. Максимальный ток подачи питания может быть увеличен до 5 А с помощью совместимого кабеля USB PD Type C с электронной маркировкой мощностью 100 Вт. Поэтому чтобы взять 5 В постоянного тока из порта USB-C, можно или припаять пару понижающих резисторов 5,1 кОм к контактам CC обычной коммутационной платы USB-C, (штекер или гнездо), либо выбрать специальную коммутационную плату USB-C с предварительно припаянными понижающими резисторами 5,1 кОм.


Вот приводится простая схема для тех, кто хочет спроектировать и собрать свою самодельную коммутационную плату USB-C для вывода питания.


Коммутационная плата действительно полезна, поскольку она обеспечивает доступ к плотно разнесенным контактам разъема для питания (VBUS и GND), дифференциальных данных USB 2.0 (D + и D-), канала конфигурации (CC) и использования боковой полосы (SBU). Каждый из этих выводов разбит на 1 × 8 рядов выводов с интервалом 0,1" на плате, а также дублированные выводы VBUS и GND для сильноточных устройств. Но эта плата не поддерживает дифференциальные пары USB 3.1 SuperSpeed ​​разъема Type-C (сигналы TX и RX), поэтому тут поддержка только низкоскоростной, полной и высокоскоростной связи USB 2.0!


Для эксперимента выбран блок питания USB-C и DVM и расширен источник постоянного тока от блока питания до коммутационной платы, используя кабель USB-C (питание и данные). Далее фото быстрой тестовой конструкции, которая обеспечивает выход 5 В.

Встречается немало китайских коммутационных плат с одним подтягивающим резистором 56 кОм, как показано на рисунке. Они не подходят для этого дела (на самом деле они предназначены для переходников с вилки USB типа C на розетку USB типа A).


Как видно из таблицы, 56 кОм ± 20% - это рекомендуемый «подтягивающий резистор DFP Rp» для питания USB по умолчанию (500 мА для USB 2.0, 900 мА для USB 3.0).


Несмотря на то что большинство внешних аккумуляторов USB-C и мобильных зарядных устройств могут работать с напряжением до 12 В, продемонстрированный тут метод не позволит брать более 5 В. Имейте в виду этот момент.


Противопомеховые фильтры - параметры, свойства, выбор подходящей схемы и радиоэлементов.


Современная беспроводная связь - эволюция приёмо-передающей аппаратуры и внедрение цифровой обработки данных.


Медицинские устройства для контроля параметров здоровья человека. Примеры современных микросхем снятия и обработки сигналов тела.


Схема простого кварцованного передатчика FM диапазона на мощность до 0,2 Вт, при питании от 12 В.

это я понимаю, но! речь ведь шла о стабилизации "опорного" напряжения ЦАП на основе ШИМ? тогда объясните мне дремучему КАК. TL431 приспособить в качестве опорного для ШИМ? поставить ее в качестве параллельного стабилизатора? вариант конечно, только некошерный какой то , да и 5В питания при это не получишь

теперь по моей идее:
1) напряжение 5В на USB обычно просто отличается от номинала и очень мало меняется во времени, поэтому нет необходимости в постоянном его мониторинге,
2) ЦАП на основе ШИМ выхода контроллера очень чувствителен к сопротивлению нагрузки, если ее сопротивление достаточно низкое то стабилизируй не стабилизируй напряжение питания контроллера все одно, на выходе может быть лажа (т.е. нужен повторитель на ОУ)

по поводу АЦП (но про это автор не спрашивал если меня не подводят глаза) если для АЦП используется внутренний ИОН, который не отличается повышенной точностью. тоесть результат преобразования тоже может быть далек от истины

если уж дело стоит за максимально достижимой точностью то:

_________________
абажаю мой KIA CEED
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны

теперь по моей идее:
1) напряжение 5В на USB обычно просто отличается от номинала и очень мало меняется во времени, поэтому нет необходимости в постоянном его мониторинге,
2) ЦАП на основе ШИМ выхода контроллера очень чувствителен к сопротивлению нагрузки, если ее сопротивление достаточно низкое то стабилизируй не стабилизируй напряжение питания контроллера все одно, на выходе может быть лажа (т.е. нужен повторитель на ОУ)

по поводу АЦП (но про это автор не спрашивал если меня не подводят глаза) если для АЦП используется внутренний ИОН, который не отличается повышенной точностью. тоесть результат преобразования тоже может быть далек от истины

если уж дело стоит за максимально достижимой точностью то:

Спасибо! Ваш ответ упорядочил мои мысли и те отрывки информации, которые я смог добыть параллельно
Насчет опорного для АЦП - я думаю использовать встроеный ИОН, при этом откалибровать АЦП на предмеи линейных искажений - смещения.. и еще что-то, точно не помню Т.е., в целом, точность АЦП получится приемлимой (я надеюсь). А насчет ШИМ - думаю, не плохой вариант сначала повысить, а потом понизить, но боюсь, что я такую схему со всякими дросселями не соберу.. одно дело для меня впаять пару ножек микросхемы (и она сразу делает все, что мне нужно), а другое - рассчитывать всякие катушки.. вообщем, я больше программист, чем электронщик Поэтому, видимо, придется написать самокорректировку

Гость kukuruser

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

bigmanlav

Надо одну фазу сделать приоритетной. Подключить на неё реле. Когда приоритетная включена, то другая отключена этим реле. Приоритетную фазу подавать тоже через контакты реле ,чтобы при подаче напряжения на обе фазы ,вторстепенную реле успело отключить. Желательно сделать переключение с задержкой через таймер. актуальный список на 20 ноября : резисторы 0,125ВТ 0,6руб/шт 1 Ом,8,2 Ом,15 Ом,16 Ом,20 Ом,22 Ом,24 Ом,33 Ом,47 Ом,51 Ом 56 Ом,62 Ом,68 Ом,75 Ом,82 Ом,100 Ом,120 Ом,150 Ом,160 Ом,180 Ом,200 Ом 220 Ом,240 Ом,270 Ом,300 Ом,330 Ом,360 Ом,390 Ом,430 Ом,470 Ом,510 Ом,560 Ом, 620 Ом,680 Ом,750 Ом,820 Ом, 1 кОм, 1,1кОм;1,2 кОм;1,3 кОм;1,5кОм;1,8 кОм;2 кОм;2,2кОм;2,4кОм;2,7 кОм;3 кОм;3,3кОм;3,6 кОм;4,3 кОм;4,7 кОм;5,1 кОм;6,2кОм;6,8 кОм;7,5кОм 8,2 кОм;9,1кОм;10кОм;12кОм;13кОм;16кОм;18кОм;20кОм 22кОм;24кОм;27 кОм;30кОм;33кОм;36 кОм;39кОм;43кОм;51кОм;56кОм 62кОм;68 кОм;75кОм;82кОм;91кОм;100кОм;110кОм;130кОм;150 кОм 160 кОм;180 кОм;200кОм;220кОм;240кОм;270 кОм;300 кОм;330 кОм 510 кОм;560 кОм;620 кОм;680 кОм;750кОм;820 кОм;910кОм 1 мОм;1,1 мОм;1,6 мОм;2,7 мОм;3 мОм 0,25ВТ 0,6руб/шт 2 Ом;10 Ом;16 Ом;20 Ом;27 Ом;30 Ом;33 Ом;39 Ом;51 Ом;56 Ом;68 Ом;75 Ом;82 Ом;91 Ом 100 Ом;110 Ом;130 Ом;150 Ом;160 Ом;180 Ом;200 Ом 220 Ом;240 Ом;270 Ом;300 Ом;360 Ом;390 Ом;430 Ом;470 Ом;510 Ом 620 Ом;680 Ом;750 Ом;820 Ом;1,1кОм;1,2кОм;1,3 кОм;1,5кОм;1,6кОм 2,4кОм;3 кОм;3,3 кОм;3,9 кОм;4,3кОм;4,7 кОм;5,1 кОм;6,8 кОм 7,5 кОм;8,2 кОм;9,1 кОм;11 кОм;12 кОм;13 кОм;15 кОм;18 кОм;20 кОм;22 кОм 24 кОм;27 кОм;30 кОм;33 кОм;36 кОм;43 кОм;47 кОм;51 кОм 56 кОм;68 кОм;75 кОм;82 кОм;100 кОм;110 кОм;120 кОм;130 кОм 150 кОм;180 кОм;200 кОм;220 кОм;240 кОм;270 кОм;300 кОм 360 кОм;390 кОм;430 кОм;510 кОм;560 кОм;620 кОм;680 кОм;820 кОм; 910 кОм;1 мОм;1,2мОм;1,5мОм;2,2мОм;2,7мОм;3,3мОм;3,6мОм 3,9мОм;4,7мОм,5,1 мОм 0,5ВТ 1,2руб/шт 3,6Ом;3,9Ом;6,8Ом;8,2 Ом;10 Ом;15 Ом;18 Ом;20 Ом;33 Ом;47 Ом;51 Ом;62 Ом;91 Ом;100 Ом;150 Ом;160 Ом;180 Ом;200 Ом;220 Ом;240 Ом 300 Ом;330 Ом;390 Ом;430 Ом;470 Ом;680 Ом;750 Ом;820 Ом;910 Ом;1 кОм;1,1 кОм;1,2 кОм;1,3 кОм 1,5 кОм;1,6 кОм;1,8 кОм;2 кОм;2,2 кОм;2,4 кОм;2,7 кОм;3 кОм;3,3 кОм;3,6 кОм4,7 кОм;5,6 кОм;6,2 кОм;6,8 кОм;7,5 кОм;8,2кОм;10 кОм;15 кОм;16 кОм; 18 кОм;20 кОм;27 кОм;30 кОм;33 кОм;43 кОм;51 кОм;56 кОм; 68 кОм;130 кОм;150кОм;1,2 мОм;3,9 мОм; 4,7 мОм; 1ВТ 1,8руб/шт 1,3 Ом;1,5 Ом;2 Ом;8,2 Ом;22 Ом;33 Ом;150 Ом;160 Ом;180 Ом;200 Ом 220 Ом;240 Ом;300 Ом;330 Ом;390 Ом;,560 Ом;620 Ом;680 Ом;750 Ом 820 Ом;910 Ом;1кОм;1,2 кОм;1,5 кОм;1,8кОм;2,2кОм;3,6 кОм;3,9кОм;7,5кОм;13кОм,20кОм;22кОм 27кОм;30кОм,47 кОм,56кОм 2ВТ 3 руб/шт 5,1 Ом;8,2 Ом;10 Ом;20 Ом;22 Ом;24 Ом;33 Ом;43 Ом;56 Ом;68 Ом 82 Ом;100 Ом;110 Ом;130 Ом;150 Ом;160 Ом;300 Ом ;470 Ом;620 Ом;1,3 кОм;1,5 кОм1,6 кОм;4,7 кОм; 6,2 кОм;7,5 кОм;12 кОм;13кОм;16кОм; 30кОм;36 кОм;47 кОм;56 кОм;100кОм,560кОм;680кОм;2 мОм;10 мОм актуальный список на 20 ноября : 0,125Вт 2 Ом;22,1 Ом;30,1 Ом;39,2 Ом;46,4 Ом;49,3 Ом;49,9 Ом;50,5 Ом;52,3 Ом;58,3 Ом;64,9 Ом;68,1 Ом;85,6 Ом;95,3 Ом; 100 Ом;101 Ом;120 Ом;150 Ом;200 Ом;210 Ом;221 Ом;243 Ом;252 Ом;261 Ом;271 Ом;287 Ом;301 Ом 332 Ом;361 Ом;402 Ом;470 Ом;499 Ом;505 Ом;511 Ом;549 Ом;562 Ом;681 Ом;750 Ом;796 Ом;806 Ом;825 Ом;909 Ом:620 Ом; 1к,1к04;1к1;1к21;1к26;1к47;1к5;1к54;1к65;1к69;1к87;2кОм;2к21;2к4;2к52;2к67;2к74;3к01 3к28;3к7;3к32;3к48;3к65;3к7;3к83;3к92;3к98;4к02;4к27;4к32;4к42;;4к53;4к81;4к87;4к99;5к11 5к56;5к62;5к69;5к9;6к19;6к34;6к81;6к98;7к5;7к87;8к06;8к25;8к45;8к66;9к08;9к88;9к99;10к;10к6 11к5;12к1;15к;16к;17,6 к;18к;18к4;18к7;19к1;20к;20к3;20к5;22к1;22к3;22к6;23к2;24к;24к3;25к5 26к1;26к7;27к1;27к4;29к4;30к1;31к6;32к4;33к2;34к;36к1;36к5;39к2;40к2;43к2;45к3;45к9;47к;47к5 48к1;49к3;49к9;51к1:52к3;53к6;55к7;60к4;64к9;65к7;68к1;75к;78к7;80к6;81к6;82к5;84к5;86к6;90к9;97к6 92к;97к6;100к;104к;110к;120к;121к;162к;169к;178к;182к;187к;200к;205к;221к;237к;249к;301к 316к;320к;392к;402к;432к;470к;475к;481к;499к;505к;549к;681к;750к;806к;920к;988к;1 мОм 0,25Вт 4,93 Ом;53,6 Ом;68,1 Ом;78,7 Ом;101 Ом;172 Ом,178 Ом;182 Ом;200 Ом;203 Ом;221 Ом;261 Ом 499 Ом;750 Ом;825 Ом;1 кОм;2к23 кОм;2к24;2к4;2к74 кОм;3к7;3к78;6к81;8к25;8к66;9к09;11к4 ;21к;51к1 ; 75к;100к;118к;120к;130к;133к;191к;221к;383к;432к;442к;2м21 0,5Вт 39,2 Ом;100 Ом;432 Ом;920 Ом;1кОм;4к32 кОм;4к7 кОм;6к19;30к1;41к2;806кОм 1Вт 10 Ом;33,2 Ом;53 Ом;200 Ом;252 Ом;1к;1к82;301к

Гость Алексей

Это да) Просто, я думал как, если изменю сопротивление нагрузки, то это в теории не сильно должно понравиться транзисторам, поэтому и заменил. Посмотрю питание, скорее всего там какой-то автогенератор используется, так как на этой плате тл'ок никаких не увидел.

BARS_

Поставить плату с более мощным усилителем. Либо переделать процентов 80 этой.



Дизайнерский встраиваемый светильник для нижней подсветки

Похожий контент

Саша лит

Артон МУШ-2М
Тепловой пожарный датчик

Владислав Хоменко

Сердечно приму абсолютно любую помощь!

Владимир Лесников

У меня появилась потребность в предусилителе для электретных микрофонов, который даёт ему питание и усиливает сигнал до нормального уровня. Я нашёл несколько схем. Принцип: На микрофон подаётся питание через резистор, после отсеявшееся конденсатором уравнивают к средней точке двумя резисторами и усиливают с помощью ОУ. Питаются такие от 9v батарейки или БП. Однако у меня есть трансформатор 2x12v, свободное место и желание сделать хорошее питание. Для начала я решил сделать двух полярное питание для ОУ, я убрал 2 резистора, что сводили сигнал с средней точке и добавил блок питания. Переменный резистор я взял большой и вынес его на переднюю панель, для регулировки усиления. Далее т.к. такие схемы под 9V с резистором на микрофон в 4700 Ом, я пересчитал под 12V, так чтобы на микрофоне было тоже напряжение. В итоге я поставил резистор на 10 кОм. Всё делал в EasyEda их же JLCPCB планирую заказать. По идее всё должно работать и по качеству лучше как минимум из-за питания. Если есть ошибки по схеме или неточности, напишите. Жду оценку, советы и предложения.

где - D3 микросхема зарядки Li-ion\Li-Pol аккумулятора (MCP73831),
D4 - DC\DC преобразователь USB -> 3.3V (LM3671),
D5 - DC\DC преобразователь VBAT -> 3.3V (LM3671).

Суть моего вопроса:
Если присутствует напряжение VBUS (USB), то необходимо выключать преобразователь D5 сигналом LM3671_BAT, но включать D4 сигналом LM3671_USB.
Таким образом получается, что аккумулятор будет заряжаться, а питаться прибор будет от USB.

Мои предположения, рассуждения и решения которые я вижу:
Если управлять преобразователями при помощи GPIO портов МК, то получится, что как только питание по USB отключится, то прибор выключится быстрее, чем успеет включиться преобразователь работающий от VBAT, ввиду чего я такое решение и отмёл. Использовать небольшую схемку на двух полевых транзисторах в одном корпусе (p и n типа). В симуляторе вроде как всё работает, но вероятно может произойти та же ситуация, что и в случае 1;

Использовать микросхему выполняющую данную задачу, но тут играет роль, что достать её сложно, стоит 7$ и выглядит как overkill для такой простой задачи. Покидайтесь, пожалуйста, камнями и критикой решений, своими вариантами решения задачи или же исправлениями к приложенным схемам.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если вдруг кого-то заинтересует,
то вот ссылка на GitHub проекта,
а так же ссылка на GitHub библиотеки.
Используются шрифты T-Flex GOST, можно получить по ссылке.

От аккумулятора в переднюю панель компьютера. Теоретически, ибо эксперимент ставить дорого.


Ожидаемо. Но неужели порты не защищают от токов по линиям напряжения?


регулярно так запитывал одноплатники. Даже хаб под это дело специально сделал специальный

если акум на 5в, то ничего не будет - к порту диод подключен и ограничитель тока.


Был у меня дешманский usb хаб с внешним питанием - у него 5v было запаяно на 5v входного порта. Из-за этого материнка не стартовала а в обесточенном состоянии светился индикатор дежурки.


Защищают, но не все. Когда 1ю версию втыкали в ноуты, макбук сжег порт, но остался рабочим.

Зависит от того насколько точно совпадают уровни внешних 5в и выдаваемых компьютером (там же не идеально ровно 5.000000в). А также от особенностей схемотехники питания USB. Результат может варьироваться от «ничего не случится» до выхода из строя оборудования. Стандарт USB предписывает только защиту от короткого замыкания, но ничего не говорит про подключение внешнего источника ЭДС, ибо это выходит за рамки «случайно подключили повреждённый кабель».

KivApple ★★★★★ ( 06.12.19 19:55:07 )
Последнее исправление: KivApple 06.12.19 19:58:06 (всего исправлений: 3)


На i810 (самое начало 2000-х) коротнул выводы USB, сжёг встроенные USB. Без зрелищных спецэффектов. Пока конденсаторы не вздулись, 7 лет пользовался PCI-картой.


Зависит от того насколько точно совпадают уровни внешних 5в и выдаваемых компьютером

Плюсану, если и там и там нормально стабилизировано, ничего не должно произойти.

От аккумулятора в переднюю панель компьютера.

Он, возможно, начнет заряжаться.

kravzo ★★ ( 06.12.19 21:15:20 )
Последнее исправление: kravzo 06.12.19 21:16:15 (всего исправлений: 1)


Ничего не будет. И никуда, хоть в питание, хоть в данные.

Что будет если два провода одной зарядки на 5В подключить к к двум проводам другой зарядки на 5В ? Вот то же самое будет и с USB.

Даже если подать 5В на шину данных - ничего не будет, потому что там УЖЕ бегает 5В, и оно должно там бегать.

Единственное что наверняка не понравится USB - это если вы ПЛЮС вашей зарядки, подключите к МИНУСУ USB-разьема, а потом МИНУСОМ ВАШЕЙ ЗАРЯДКИ прикоснетесь к D+\D-. Тогда через них пройдет 10В, результат будет непредсказуем.

В остальном можете быть спокойны, производители (совестливые) уже давно лишили вас возможности выстрелить себе в ногу.

USB киллер пускает по линиям данных не 5 вольт, а 200.


Результат будет полностью зависеть от реализации

Я один раз воткнул в USB компа

6,6 В (пришло с китайского адаптера без стабилизации через USB хаб). Сработала защита в БП и комп погас. Включил — всё ок. Но адаптер был слабенький, поэтому всё обошлось. Если дури в нём было бы больше, то наверное было бы нехорошо.

Если подумать, то от 5В ничего плохого не случится. Если вдуть туда на 0,2-0,5 В больше, чем выдаёт БП по 5В, то мы получим отключенный комп, т.к. БП уйдёт в защиту.

Если комп отключен от розетки вообще, то тоже пофиг должно быть. Впрочем, это я у себя наблюдал с тем же USB хабом: когда были какие-то проблемы с электричеством во всём доме, я всё отключал. Когда подключал назад случайно подлючил питание хаба раньше, чем комп. На материнке засветился зелёный светодиод (мамка ASUS, комп тогда был собран в каком-то временном корыте). Ничего плохого не случилось.


Usb и имеет питание 5в. Другое дело что если оно попадет на линии данных, то пiхва.


Даже если подать 5В на шину данных - ничего не будет, потому что там УЖЕ бегает 5В, и оно должно там бегать

Песец. И этих, кстати, нихрена не банят.

Нет, предполагается что линии данных обрезаны, только земля и напряжение от аккумулятора воткнуты в usb. Выше говорят что есть защита и 5в не убьет. Нуштош, поверим, проверять я конечно же не буду.

Вопрос из чего родился: для питания своих железок переделал usb-кабель в usb-pins и задумался, что одноплатникам это точно смерть в случае такого безобразия, а вот что будет если ноут или стационарник так напрячь


Я видел экспиремент по втыканию Type-C в порт USB Type-A. Флешка была двухсторонняя, а человек не глядя, другим концом засунул.

Ноутбук выключился. Включить удалось только после вынимания аккумулятора.


Даже если подать 5В на шину данных - ничего не будет, потому что там УЖЕ бегает 5В, и оно должно там бегать

Логические уровни там 3.3, если что.


От аккумулятора в переднюю панель компьютера.

Один из двух вариантов

Зарядка акумулятора, если при зарядке на USB будет срабатывать защита от большого тока и ВРЕМЕННО отключать питание на порте то акумулятор может испортится.

Запитка компа от акумулятора, ничего особенного не произойдёт за исключением того, что при выключении питания ПК перефирия +5V останется под напряжением что приведёт к неполному её сбросу, что МОЖЕТ стать, А МОЖЕТ И НЕ СТАТЬ причиной глюков при инициализации или последующей работе ПК.

torvn77 ★★★★★ ( 07.12.19 09:14:51 )
Последнее исправление: torvn77 07.12.19 09:26:21 (всего исправлений: 2)


Ох уже этот теоретический гуголь и теоретическая википедия, да?

На практике уже давно (даже на дешманских девайсах вроде RPI) на входе стоят токо-ограничивающие резисторы и транзисторные ключи. Даже по даташитам некоторых USB-хостов,

От минус 0.3В до 6В по сигнальной линии.

И таки да, замерял тестером. Флешка обменивается на напряжении в среднем 2.7В (без осцилографа мне трудно увидеть минимальное и пиковое значение), а вот USB-мышь - в районе 4.8В на D+

Читайте также: