Разъем sm и yp чем отличается

от admin

Разъем sm и yp чем отличается

Штырьковые разъемы питания — основные типы и размеры

Штырьковые разъемы питания широко применяются сегодня для подключения выносных блоков питания к различным устройствам: электронные медицинские приборы, настольные вентиляторы и лампы, зарядные устройства, портативные акустические системы и т.д.

Во многих устройствах наличие встроенного блока питания попросту не удобно, и он делается поэтому внешним, что иногда гораздо целесообразнее. К тому же один блок питания можно применять для поочередного использования с несколькими разными устройствами, благо штырьковые разъемы имеют унифицированный формат.

Штекер и гнездо разьема

В сборе такой разъем состоит из штекера и гнезда. Непосредственно штекер включает в себя две части: пластмассовый корпус и цилиндрический контакт с парой выводов для припаивания провода, идущего от блока питания. Выводы для крепления провода могут быть выполнены не только под пайку, но и в виде клеммной колодки.

Штекер с выводом в виде клеммной колодки

Гнездо разъема, как следует из названия, имеет штырек и собственный корпус, который крепится и припаивается соответствующим исполнению разъема образом. На гнезде также имеются выводы под пайку. Гнезда штырьковых разъемов бывают металлическими и пластиковыми.

Типы и размеры

Вообще штырьковые разъемы выпускаются в следующих шести исполнениях: на кабель (для пайки), с клеммной колодкой на кабель, на кабель под прямым углом, на кабель с амортизатором, на плату, на блок. Для любого радиоэлектронного устройства исполнение разъема подбирается индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации, формы корпуса, типа кабеля, назначения устройства и т.д.

Основные виды и размеры штекеров

Разъемы питания штырьковые выпускаются:

с длиной штырька 6, 9, 10, 13 и 14 мм;

с внутренним диаметром штырька 0,6 0,7, 1, 1,2, 1,3, 1,35 1,7 2, 2,1, 2,5 и 3,1 мм;

с внешним диаметром штекера 2,0, 2,5, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,0 4,3, 5,5, 6 и 6,3 мм.

Комплект штырьковых разьемов питания

Выбор разъема по диаметру осуществляется исходя из назначения устройства, напряжения питания, рабочего тока, условий эксплуатации.

Разъемы питания «на кабель под прямым углом» отличаются тем, что штырек питания у них расположен под углом 90 градусов к питающему кабелю. Такое решение удобно если место под устройство и под кабель ограничено.

Разъемы «на кабель с амортизатором» имеют пластиковый или металлический хвостовик для защиты кабеля от перегибов. Данный тип защиты полезен при когда кабель свободно болтается во время обычной эксплуатации устройства.

Разъемы питания на плату предназначены для монтажа непосредственно на плату и могут иметь круглые или плоские контакты для пайки. Разъемы на плату чаще всего встречаются на бытовой аппаратуре с выносными блоками питания.

Разьем питания с гайкой

Разъемы «на блок» устанавливаются непосредственно на корпус устройства. Гнездо в этом случае крепится в предварительно проделанное для него отверстие, и может фиксироваться к корпусу с помощью винтов либо гайки. Этот тип разъема применяется в корпусах с большим внутренним объемом или там, где требуется особая изоляция разъема от других внутренних частей и плат устройства.

Штырьковые разъемы питания имеют следующие характеристики. Предельный ток — 2 ампера. Рабочее напряжение — до 250 вольт. Сопротивление изоляции — не менее 50 МОм. Сопротивление контакта — не более 0,02 Ом. Разъемы данного типа могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от -25 до +85 °C.

В связи с миниатюризацией радиоэлектронной аппаратуры, штырьковые разъемы применяются практически во всех современных устройствах с внешним источником питания.

Профессиональное развитие начинается здесь: Телеграмм канал Домашняя электрика

Небольшая шпаргалка по типам USB ⁠ ⁠

USB (Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина») — последовательный интерфейс передачи данных для периферийных устройств в вычислительной технике со встроенными линиями питания. Существуют два типа коннекторов/разъёмов для USB:

Каждый из типов подразделяется на три группы:

USB 1.x и 2.0

Спецификация 1.0 регламентировала два типа разъёмов:

A – на стороне контроллера или концентратора USB

B – на стороне периферийного устройства

Небольшая шпаргалка по типам USB USB, Типы USB, Длиннопост

Для USB 1.x регламентировано два режима работы:

режим с низкой пропускной способностью (Low-Speed) — 1,5 Мбит/с

режим с высокой пропускной способностью (Full-Speed) — 12 Мбит/с

Для USB 2.x регламентировано три режима работы:

Low-speed, 10—1500 Кбит/c (клавиатуры, мыши, джойстики)

Full-speed, 0,5—12 Мбит/с (аудио-, видеоустройства)

High-speed, 25—480 Мбит/с (видеоустройства, устройства хранения информации)

В спецификации USB 3.0 разъёмы и кабели обновлённого стандарта физически и функционально совместимы с USB 2.0, причём для однозначной идентификации разъёмы USB 3.0 принято изготавливать из пластика синего цвета. Спецификация USB 3.0 повышает максимальную скорость передачи информации до 5 Гбит/с — что на порядок больше 480 Мбит/с, которые может обеспечить USB 2.0. Таким образом, скорость передачи возрастает с 60 Мбайт/с до 600 Мбайт/с и позволяет передать 1 Тб не за 8-10 часов, а за 40-60 минут.

31 июля 2013 года USB 3.0 Promoter Group объявила о принятии спецификации следующего интерфейса, USB 3.1, скорость передачи которого может достигать 10 Гбит/с.

Небольшая шпаргалка по типам USB USB, Типы USB, Длиннопост

Также в стандарте USB 3.1 был добавлен usb type-c

Небольшая шпаргалка по типам USB USB, Типы USB, Длиннопост

Небольшая шпаргалка по типам USB USB, Типы USB, Длиннопост

Примеры переходников

female — куда суют

Небольшая шпаргалка по типам USB USB, Типы USB, Длиннопост

Примеры разъемов 1

Небольшая шпаргалка по типам USB USB, Типы USB, Длиннопост

Примеры разъемов 2

Небольшая шпаргалка по типам USB USB, Типы USB, Длиннопост

взято с портала, чей домен запрещен на пикабу

Текст поста содержит запрещенный домен

M — Male — Папа (что суют)

F — Female — Мама (куда суют)

бывает у людей включаются школьные знания иностранных языков и у них получается Fазер и Mазер

Это уже не юсб вообще ни разу. Бля, вот решили чуваки придумать ОДИН, сука, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ разъем. И пошло-поехало.

тег гифка для чего? если я не затупил, то убери пжалуста))

запрещенный домен состоит из двух частей
первая .pp
вторая .ua

источник http://sysadm.*запрещенный домен*/interestnoe/nemnogo-ob-usb-portax-i-perexodnikax.html

Вопрос к знатокам. В USB 3.0, насколько мне известно, помимо повышения скорости передачи данных, повысили ещё и мощность питания. Компьютеры через USB 2.0 заряжают современный смартфон ну ооочень медленно, а то и едва в состоянии поддерживать заряд на одном уровне. а вот если закоротить в питании шины 3.0 на 2.0, можно выдавать более высокие токи заряда, и заряжать телефоны за час-полтора, как в родной зарядке. Реально ли такое реализовать, или я нагородил чушь? =)

ещё раз, кратко: комп с разьёмом 3.0, телефон с 2.0. модифицированный кабель, который включает питание шины 3.0 в питание 2.0, как результат — более быстрая зарядка. Возможно или нет?

сохранил. наглядно и все почти собрал, спасибо

Для тех, кто не может зайти на wikipedia?

Новогоднего настроения вам в ленту⁠ ⁠

Новогоднего настроения вам в ленту

«Я смотрю, что она уже все, рожает. Она орет, я ору…»⁠ ⁠

В Москве таксисту пришлось принимать роды у женщины прямо в автомобиле. Беременная пассажирка в 4 часа утра вызывала такси и сразу в тачке начала рожать. Таксист Сунатулло не растерялся – он разместил женщину на заднем сиденье и принял роды, затем положил новорожденную девочку маме на живот, укрыл и поехал в ближайший роддом.
Пруфф

Про намеки…⁠ ⁠

Всем привет!
Наверняка же видели в магазинах сети магнит дополнительные чеки со всякими скидками на рандомные товары?
Так вот, така тема — уже третий раз подряд одна и та же продавщица, независимо от размера очереди за мной, копошиться у себя где то там под кассой, достаёт какие то чеки (оставленные другими покупателями), и пробивает мне пивас почти в два раза дешевле. Я об этом не прошу…

Так вот. Мужики, намёк ли это.

Мальчики без пальчиков⁠ ⁠

Мальчики без пальчиков

Зомбированные русофобией и атрофией мозга⁠ ⁠

. Давай адрес, выезжаю!⁠ ⁠

. Давай адрес, выезжаю! Юмор, Секс, Чат, Картинка с текстом, Повтор

Об операции на глазах⁠ ⁠

Поставили диагноз: отслоение сетчатки глаза. Прямой укол в глаз не помог. Единственная альтернатива — операция лазером. Но сложность в том, что одна из оперируемых «точек» на глазу — прямо в середине и чуть в сторону лазером и. слепота. На мой вопрос:
— Что, если не оперировать?
Врач прямо ответила:
— Через год приблизительно глаз перестанет видеть, а шансы после операции 50/50.
— А когда я почувствую эффект?
— Сразу после операции. Или все хорошо, или глаз перестанет видеть.
Сложно очень объяснить, что творилось в душе. Но, решился, конечно — других вариантов не было. Назначен был день.
За день до этого зашёл в церковь, помолился, часа 2 просто сидел на скамейке, думал о разном. Очень помогло, умиротворение такое пришло.
Подъехал я к назначенному часу в клинику, а врач говорит, что на сегодня будут только исследования проводить под микроскопом. Так что зафиксировали мою голову перед аппаратом и минут 15 где-то что-то там смотрели.
— Вставайте, молодой человек, идите.
— А когда на операцию?
— Мы её уже сделали.
Я в шоке, думаю, как так сделали? И вдруг понимаю, что я смотрю на врача двумя глазами, я вижу её двумя глазами!
А врач просто улыбается.

Безумие китайцев⁠ ⁠

Решил посмотреть на алике электробритву взамен старой. И был весьма удивлён ассортименту предлагаемых товаров.
Началось всё с безобидной бритвы с одной головкой.

Безумие китайцев AliExpress, Бритва, Безумие, Совершенство, Мат, Длиннопост

Непривычно, свежо, дерзко.

Далее — вполне привычная бритва с тремя головками. Ничего особенного.

Безумие китайцев AliExpress, Бритва, Безумие, Совершенство, Мат, Длиннопост

Но китайцы не были бы китайцами, если бы не пошли дальше. Встречайте — пять головок!

Безумие китайцев AliExpress, Бритва, Безумие, Совершенство, Мат, Длиннопост

Возможно, в этом месте один китаец сказал другому что может сделать больше. И сделал!

Безумие китайцев AliExpress, Бритва, Безумие, Совершенство, Мат, Длиннопост

Шесть. Шесть великолепных, одинаково бесполезных головок.

На что второй китаец лишь презрительно сплюнул под ноги оппоненту и поставил на стол своё последнее твАрение:

Безумие китайцев AliExpress, Бритва, Безумие, Совершенство, Мат, Длиннопост

Восемь головок. Ими можно не брить не только лицо, но и лужайку перед домом.

А дальше кто-то окончательно ебанулся и вот мы уже видим:

Безумие китайцев AliExpress, Бритва, Безумие, Совершенство, Мат, Длиннопост

Безумие китайцев AliExpress, Бритва, Безумие, Совершенство, Мат, Длиннопост

Ответ на пост «Газовый факел»⁠ ⁠

Мне кажется, к этому видео может быть только один саундтрек

Пивное пузо⁠ ⁠

Пивное пузо Комментарии, Вконтакте, Отношения, Скриншот, Юмор, Повтор

Вести с передовой⁠ ⁠

Вести с передовой ООН, Россия и Украина, Маразм, Виагра, Политика, Скриншот

Он абсолютно прав⁠ ⁠

Он абсолютно прав Актеры и актрисы, Брендан Фрейзер, Фильмы, Мумия, Картинка с текстом

Про мобилизацию⁠ ⁠

А мне одному интересно, к какому военному комиссариату относится Рублевка и как там обстоят дела с выполнением плана по частичной мобилизации?

Реклама, которую хочется смотреть⁠ ⁠

Пепси выпустила ролик с футболистами прямо как в конце 90-х

Месси, Погба и Ронни гоняют по какой-то арабской стране под культовый трек из FIFA99 от Fatboy Slim и соревнуются с местными в Панна (пробросить мяч между ног)

Не знаю как у кого, а мои олдскулы свело капитально)

Всегда актуально⁠ ⁠

Всегда актуально Юмор, Черный юмор, Странный юмор, Странности, Повтор, Скриншот

Ответ на пост «Как будто наступил в дерьмо»⁠ ⁠

Ставим язык: English

Страна: United States

Сайт спросит «локация не совпадает, сменить?» — да.

Попадаем на global версию али.

Но пользоваться ей мы не можем — любое действие = возврат на ru-какашку.

Идём в личный кабинет и в адресах доставки ставим рандомный адрес в США.

Ставим как дефолт.

Всё. Вы в нормальном глобальном алиэкспрессе и вас не должно редиректать на ру версию.

Тут работает поиск, сортировка, корректно отображаются страницы магазинов, и купоны.

Но добавлять товары в корзину нельзя — они не отображаются в РУ-версии, а при попытке смены адреса доставки редиректит на ру или виснет намертво.

Выход — добавляем товар в избранное сердечком, переходим на РУ версию, в избрвнном находим товар и тут уже выбираем доставку и оплачиваем.

ВАЖНО! Не забыть сменить адрес доставки, а то ваша покупка так и уйдёт в Аклахому!

З.Ы. Я из РБ и выше описанное работает в РБ на 14.10.2022. В других регионах могут быть нюансы .

Я этим пользусь в основном с телефона — старое приложение Али, которое ругается мол «мы переехали» (головой бля), я переключил в USA mod и оно ожило и работает теперь нормально, а заказываю с ру через танец с добавлением в «сердечко»)

З.З.Ы: есть ли смысл? Да, но не всегда. Ру версия уродует поиск и многих товаров или тупо нет или если название товара отличается хоть на 1 символ выдаёт пустой запрос.

В Глобал версии искать проще, находит больше, показывает вероятные совпадения, а не точное, но где то 15-20% товаров после перехода в ру версию становятся или недоступными или доставка становиться 130$.

Хотя бывает и обратная ситуация — в US версии цена 5$ + доставка в сша 3$, в ру 5.5$ и доставка в РБ бесплатно.

Надеюсь я кому-нибудь помог, или ктото на основе моих действий напишет более-менее рабочую инструкцию.

А вообще нужно как то переходить на Таобао или другие китай-платформы, т.к. МаилСРУ нелюди и не оставят попыток превратить Али в Ваилдберрис.

Отдельно хочу послать в пешее эротические некоторых российских продавцов на али, которых усиленно пихает в поискорую выдачу Али-майлру, за то, что у вас нет доставки в РБ!

Беларусь же находится за 100500 тысяч километров от России! Другая планета б*я! И цена устраивает и товар. А в РБ нельзя! Мы вам что? Вражеское государство?

Всем покупателям Китая — мужайтесь! МаилСРУ обьявило войну чесным людям!

Надеюсь их обвинят в контргосударственной деятельности и закроют к чертям..

З.З.Ы: Орфография — пишу с телефона, экран маленький, кнопки маленькие, пальцы толстые — могу не попадать, простите)

Всё логично⁠ ⁠

Ответ на пост «Засада с повестками в подъезде дома»⁠ ⁠

Живу в этом доме.

Утром на работу спускался в лифте с двумя соседями: мужчиной и женщиной. На выходе из лифтового холла иду первым, а ко мне подлетает какой-то молодой человек с фразой: «Мужчина! Мужчина стойте! Не выходите на улицу! Там работает военкомат!». Я обернулся посмотреть на него, когда как сзади стала видна следующая картина:

Поскольку подъезд имеет два входа/выхода: на первый этаж и условно второй во двор на стилобат, по лестнице увидел бегущего вниз полицейского и еще одного молодого человека в гражданском. Они остановили идущего за мной соседа и стали спрашивать документы. Я же вместе с соседкой пошел дальше на выход.

Успел дойти до машины, когда меня за плечо остановил все тот же полицейский из подъезда с фразой: «Мужчина! Куда вы убегаете?». Далее диалог примерно такой, где П-полицейский, Я — я.

Я: не убегаю, а иду. А куда — на работу спешу.

П: предъявите документы.

Я: на каком основании?

П *представился по ФИО, назвал номер участка, но никакие удостоверения не показал*

П: проверка документов

Я: что-то мне подсказывает, что я не обязан это делать, если у вас нет ориентировки

П: то есть вы отказываетесь показать документы

Я: нет, просто вы не называете причину

П: вы убегаете, когда вас требует остановиться представитель власти

Я: я ухожу от сомнительных личностей, которые пытаются тормозить меня в подъезде дома

П: проследуйте со мной

П: в отделение для установления личности

Я: хорошо, вот мой паспорт. *открываю на 1 странице*. ФИО видите, родился в Ленинграде. Вопросы сняты?!

П: регистрацию покажите

*началась чехарда с моим нежеланием показывать регистрацию и его убеждением, что весь диалог закончится в отделении*

В конечно итоге показал страницу с регистрацией, закрыв улицу и дом пальцем

*чехарда продолжилась*

Вижу, что в нашем направлении бежит один из двух мужчин, которые были в подъезде. Убираю палец. Регистрация по другому адресу.

П *кричит в сторону смешащей подмоге и начинает от меня отходить* он с другого адреса!

На этом разговор закончился, а я поехал далее на работу.

Еще за день до этой «облавы» в соседних дворах происходило тоже самое. Поскольку соцсетями пользуемся активно, то подобное положение дел, способное дойти до нашего дома, было лишь вопросом времени.

Честно, рисовал себе картину, как выхвачу телефон, да как начну записывать видео такого диалога. Но, право, не оказывался никогда в таких ситуациях и полностью растерялся.

Прикладываю некоторые фотографии того дня от наших соседей.

Ответ на пост «Засада с повестками в подъезде дома» Мобилизация, Повестка в военкомат, Полиция, Военкомат, Частичная мобилизация, Спецоперация, Санкт-Петербург, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Засада с повестками в подъезде дома» Мобилизация, Повестка в военкомат, Полиция, Военкомат, Частичная мобилизация, Спецоперация, Санкт-Петербург, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Засада с повестками в подъезде дома» Мобилизация, Повестка в военкомат, Полиция, Военкомат, Частичная мобилизация, Спецоперация, Санкт-Петербург, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Засада с повестками в подъезде дома» Мобилизация, Повестка в военкомат, Полиция, Военкомат, Частичная мобилизация, Спецоперация, Санкт-Петербург, Ответ на пост, Длиннопост

Север⁠ ⁠

Север

Неделя после того, как ушла жена⁠ ⁠

Прошла ровно неделя моей одинокой жизни. На что могу сказать, что она не так уж и плоха.
Благодарю людей с Пикабу, писали мне в телеграмм, который оставил во втором посте этой истории. Если бы не массовая поддержка общества, то было бы тяжело.
Но люди подарили крылья для дальнейшей жизни.
Жена вещи забрала ещё в понедельник, пока меня не было дома, в пятницу договорились о разводе поговорив по телефону. Я уже был хладнокровен при этом разговоре.
Поражаюсь своей крепости. Всегда был сентиментален и восприимчив, но тут как отрезало.
Готовлю себе. Стираю. Делаю уборку. Трудностей никаких не вижу.
Покупаю себе что хочу, не думаю о завтрашнем дне.
Так и ни разу не выпил после её ухода, да и не хочу, мне и так хорошо.
Сказал ей, что обратной дороги не будет. Привык сжигать все мосты за собой.
Свободного времени стало много. Смотрю по телевизору что хочу, слушаю свою музыку, хожу по дому из ванной без трусов. ))) Общаюсь с кем хочу в интернете.
Сегодня смотрел на пачку презервативов в супермаркете, думал — надо оно или нет. Не стал брать. Не хочу пускаться по кому попало.
Залез на сайт знакомств, посмотрел на эти лица девушек, а они все чужие для меня, посмотрел и удалил анкету через 10 минут.
Кольцо ношу, сниму только когда документ заберу о расторжении брака, но женщины и девушки смотрят на меня в общественных местах. Неужели у меня на лбу написано, что стал свободен? ))
В общем, начинаю наслаждаться один дома. Друзья зовут встретиться, а мне не хочется, мне хорошо наедине с собой.
Ну и с вами, люди из Пикабу.
Спасибо вам всем.

Как SFP, SFP+ и XFP делают нашу жизнь проще

Как они надоели с этим SFP и прочими дорогими игрушками! — скажет экономный сисадмин: «И коннекторы недешёвые, и лишний «огород городить». Неужели так трудно всё порты 1GBE и 10GBE делать под старую добрую витую пару? 10 Gigabit витая пара поддерживает и вперёд!»

И правда, зачем всё это? Берём 6 категорию для соединений уровня доступа Gigabit Ethernet (мы же не жадные, заботимся о скорости и стабильности) и категорию 6А для 10 Gigabit Ethernet и радуемся жизни. Дёшево и сердито!

Но это всё хорошо, если соединение между отдельными точками не превышает 100 метров (иногда даже и меньше). На практике даже в одном здании можно запросто выйти за предел 100 метров, просто обходя все углы.

Представим себе более сложную ситуацию

У нас имеются три различных офиса, в каждом из которых работает по 20 человек. Необходимо выбрать коммутаторы, которые подходят для подключения пользователей по гигабитной сети с 10 гигабитным Uplink.

Вроде бы задача проста: нужно 3 гигабитных коммутатора уровня доступа на 24 гигабитных порта с Uplink 10 Gigabit Ethernet, и ещё один 10 гигабитный коммутатор уровня агрегации для объединения Uplink всех трёх коммутаторов в одну сеть.

Можно даже замахнуться на отказоустойчивую схему из двух коммутаторов 10GBE. В любом случае всё выглядит не так сложно.

Усложним немного задачу. Представим, что первый офис находится рядом с серверной, второй — в соседнем здании на расстоянии более 100м, и, чтобы достать туда, требуется много раз обогнуть препятствия под разным углом, а третий — вроде бы по прямой, но на расстоянии более 550 м. И что тут делать?

Вроде бы задача по-прежнему выглядит не такой сложной. Покупаем три коммутатора уровня доступа:

Один, который поставим рядом с серверной, будет с Uplink 10 Gigabit Ethernet для витой пары.

Второй коммутатор — так как общее расстояние выше — с Uplink для многомодового оптоволокна дальностью до 550 м, который за счёт своих физических свойств позволяет «обойти все углы».

И третий коммутатор с Uplink для одномодового кабеля при расстоянии свыше 550 м.

Вроде бы весело и замечательно. А теперь представьте, что для объединения их в одну сеть на следующем уровне понадобится коммутатор 10 Gigabit Ethernet с тремя различными типами портов под разные типы кабелей.

И это ещё «цветочки». Для связи этого коммутатора с «верхним уровнем» (уровнем ядра сети, например) может потребоваться Uplink для сетей 40GBE или даже 100GBE. Особенно интересная ситуация возникает, когда число таких Uplink и Downlink (Downlink — порт для соединения с нижеследующим уровнем) не удаётся предугадать раз и навсегда, и всё меняется в процессе эксплуатации…

И вот тут возникает интересный момент: а сколько таких коммутаторов нам понадобится? А если не хватит одного-двух портов одного типа, зато порты другого типа окажутся в избытке? Покупать новый? А как это отразиться на архитектуре сети? Например, если по проекту заложено, что все три офисных коммутатора уровня доступа общаются напрямую через один коммутатор уровня агрегации, не выходя на ядро сети?

Значит нужно придумать единый стандарт для разъёма, в который при помощи соответствующих переходников (трансиверов) можно подключать различные кабели.

В принципе, универсальность и взаимозаменяемость явилась главной причиной создания SFP. Данная технология, естественно, не стояла на месте и появились более поздние стандарты, такие как SFP+ и XFP. Но обо всем по порядку.


Рисунок 1. 28-портовый управляемый коммутатор 10GbE L2+ — Zyxel XS3800-28, сочетающий порты под витую пару и SFP+.

Примечание. На практике не всё обстоит так гладко. Некоторые вендоры, искусственно ограничивают применение переходников от разных производителей. Например, есть такая сисадминская примета: если нужно использовать сетевое оборудование Cisco, то лучше использовать и трансиверы этого же вендора. Возможно, это не всегда так, но рисковать никто не хочет.

Однако мир не идеален, и порой приходится поддерживать мультивендорное решение. В таких случаях лучше подбирать оборудование от более демократичных вендоров, которые не создают дополнительных ограничений.

Существует мнение, что при разработке стандарта SFP (Small Form-factor Pluggable) учитывалось требование сохранить ту же плотность портов на 1U в 19 дюймовой стойке, что и в случае с разъёмами под витую пару. То есть 48 портов для подключения устройств и минимум 2 Uplink. Небольшие размеры SFP позволили решить данную задачу.


Рисунок 2. Коммутатор L3 Zyxel XGS4600-52F на 48 портов Gigabit Ethernet SFP, с четырьмя портами Uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+

SFP стандарт используется для поддержки следующих протоколов:

  • Fast Ethernet (100 Mb/s);
  • Gigabit Ethernet (1 Gb/s);
  • SDH (155 Mbps, 622 Mbps, 1.25 Gbps, 2,488 Gbps);
  • Fibre Channel (1, 2, 4, 8 Gbps).


Рисунок 3. Трансивер Zyxel SFP10G-SR SFP Plus для 10 Gigabit Ethernet


Рисунок 4. Трансивер 10GbE Fiber FTLX1412D3BCL

Существует сетевое оборудование, способное принимать несколько видов трафика по одному порту, например, Ethernet и Fibre Channel с последующим разделением. Разумеется, для такого соединения нужны соответствующие сетевые карты и трансиверы, поддерживающие подобный «универсальный подход».

Особенности SFP поддержки различных типов оптики

Многие читатели знакомы с SFP трансиверами для двухволоконных патчкордов. Такие трансиверы имеют интерфейс с двумя разъёмами типа LC для подключения оптического кабеля к модулю.

Однако есть и другие модели трансиверов, например, SFP WDM, и разумеется, трансиверы с разъёмом RJ45, о которых шла речь выше.

Существует классификация SFP модулей по доступному расстоянию для передачи данных:

  • 550 м — для многомодовых;
  • 20, 40, 80, 120, 150 км для одномодовых модулей.

Выпускаются SFP модули нескольких стандартов с различными комбинациями приёмника (RX) и передатчика (TX).

Такой подход даёт возможность выбрать необходимую комбинацию для заданного соединения, исходя из используемого типа оптоволоконного кабеля: многомодовое (MM) или одномодовое (SM).

Помимо деления по типу оптоволокна, есть разделение по количеству используемых волокон. Есть SFP модули для парных оптических проводников: многомодовые и одномодовые.

Существуют и одноволоконные модули: WDM, а также CWDM и DWDM.

SFP модули для многомодовых патчкордов используют раздельные приёмник и передатчик фиксированной длины волны 850нм (собственно, для этого и нужно два оптических проводника в одном патчкорде).

В таких патчкордах используется крестообразное соединение от передатчика к приёмнику. (TX1\<—>RX2, RX1\<—>TX2).

Преимуществом многомодового оптоволокна является невосприимчивость к изгибам (до определённого разумного предела), что позволяет использовать, например, при монтаже стоечного оборудования, когда излишки длины патчкорда можно убрать в органайзер.

Как было уже указано выше, ограничением для многомодового оптоволокна является сравнительно небольшая длина (до 550м).

SFP модули для парных одномодовых соединений имеют раздельные приёмник и передатчик фиксированной длины волны либо 1310нм, либо 1550нм. Подключение делается по той же крестообразной схеме. Применение одномодовых SFP модулей делает возможным передачу данных на расстояния до 120км.

Однако не во всех случаях можно использовать парные оптоволоконные кабели. В некоторых случаях гораздо удобнее передавать сигнал в обе стороны по одному оптическому световоду.

SFP WDM — сокращение от Wavelength Division Multiplexing (спектральное уплотнение каналов). В данном случае модули (они же WDM Bi‑Directional, или Bi‑Di) используют совмещённый приёмопередатчик и работают в парах. Пара состоит из двух модулей с разной длиной волны: 1310нм и 1550нм.

В первом случае используется передатчик с длиной волны 1550нм и приёмник с длиной волны 1310нм.

Во втором случае: наоборот, передатчик с длиной волны 1310нм и приёмник с длиной волны 1550нм.

Расстояние между двумя этими каналами составляет 240нм, что достаточно для того, чтобы различать эти два сигнала без специальных средств детектирования, и позволяет объединить эти два сигнала в одном световоде.

Благодаря совмещению каналов для соединения таких модулей нужна только одна оптоволоконная жила. Стандартные SFP WDM модули имеют разъём типа SC для одножильного соединения.

SFP CWDM — Coarse WDM — что дословно значит «грубый» WDM — это более поздняя реализация WDM с раздельными приёмником и передатчиком. SFPCWDM отличаются, в первую очередь, диапазоном каналов передачи, который варьируется от 1270нм до 1610нм:

2 дополнительных канала 1270нм и 1290нм;

16 основных (1310нм — 1610нм с шагом 20нм).

Данные модули имеют широкополосный приёмник, что позволяет 2 модулям с любыми длинами волн передачи работать в паре. Но для работы в паре такие модули использовать нерационально, более оптимально использовать 16 каналов с разными длинами волн, подключёнными к мультиплексору. Мультиплексор «собирает» свет разных длин волн, который излучают передатчики модулей, «объединяет» собранное в единый световой пучок и направляет по единственному одномодовому волокну далее. При приёме данных производится обратная процедура.

Рассказывая о кабелях и стандартах, стоит также упомянуть 10 гигабитный Direct Attached Cable (DAC) SFP+, работающий по стандарту 10GBASE и совместимый со стандартами 10G Ethernet, 8/10G Fibre Channel. Такие кабели стоят относительно недорого и чаще всего применяются на небольших расстояниях, например, для подключения СХД, серверов и других устройств к скоростной сети.


Рисунок 5. DAC10G-3M кабель Direct Attach

Отличия SFP от SFP+

SFP модуль всем хорош, одна неприятность — не поддерживает высоких скоростей. А технический прогресс требовал перехода на сети 10 Gigabit. И появились новые стандарты, одним из которых стал SFP+

Как часто бывает с родственными технологиями и стандартами — SFP+ совместим с SFP сверху вниз. То есть в порт SFP+, можно подключить более старые трансиверы SFP, а вот наоборот — включить может и получится, но работать они не будут.

Однако возможны неприятные исключения. В оборудовании некоторых производителей (к счастью, Zyxel в их число не входит) совместимость сверху вниз не поддерживается. Всегда лучше на всякий случай уточнить у продавца, будет ли работать данный трансивер с данным портом на данном оборудовании.

Особенности стандарта XFP

Стандарт XFP был разработан группой XFP MSA (Multi Source Agreement). Скорость работы начинается от 10G и может использоваться с оптоволоконным кабелем для высокоскоростной сети.

Рабочая длина волны: 850нм, 1310нм или 1550нм, при этом трансиверы XFP не зависят от протокола и полностью поддерживают конвергентность для стандартов:

  • 10 Gigabit Ethernet;
  • 10G Fibre Channel;
  • синхронная оптическая сеть (SONET) на скорости OC 192;
  • синхронная оптическая сеть STM 64;
  • оптическая транспортная сеть 10G (OTN) OTU 2;
  • параллельная оптическая связь.

Примечание. При плотном трафике модули SFP+ были замечены за непристойным занятием — они нагревались до достаточно высокой температуры. Виной тому малые размеры и высокая плотность портов — в принципе, то, зачем SFP и создавался. Разумеется, повышение температуры оборудования создаёт риск при длительной работе. Это факт вынуждает в некоторых случаях использовать другой стандарт для подключения трансиверов (также небольших, хоть и не таких миниатюрных как SFP+) — XFP.

Можно ли соединять устройство с портом XFP и другое устройство с SFP+

Теоретически такое соединение возможно, необходимо использовать оптические кабели, подходящие для обоих трансиверов.

Например, XFP‑10G-SR и SFP‑10G-SR — это многомодовые модули на основе LC разъёмов, поэтому применение многорежимного оптического кабеля LC по идее позволит получить работающее соединение.

На практике лучше заглянуть в соответствующие спецификации и при любом сомнении — уточнить у представителей вендора (дилера, системного интегратора и т. д.) соответствующие детали.

Заключение

Унифицированный подход и стандартизация упрощают нашу жизнь.

Разумеется, не существует единого идеального решения. В любом стандарте, в любой технологии есть плюсы и минусы. И не всегда они касаются технических аспектов.

Немаловажную роль при выборе той или иной технологии играет цена вопроса, внешние ограничения (например, расстояние), а также особенности эксплуатации.

Оптические разъемы. Виды. Обзор.

В настоящее время существует множество оптических разъемов, отличающихся размерами и формами, методами крепления и фиксации. Выбор типа оптического коннектора зависит от используемого активного оборудования, задач монтажа ВОЛС и требуемой точности.

Оптический разъем представляет собой соединение 2-х оптических соединителей (коннекторов) посредством адаптера. Адаптер имеет сквозное отверстие диаметром, соответствующим диаметру ферулы оптического коннектора, благодаря чему он способен выполнить соединение с высокой точностью.

Ферула оптического коннектора – керамическая часть коннектора цилиндрической формы, в центр которой вклеено оптическое волокно. Наиболее распространенные диаметры ферулы: 2,5 мм (в коннекторах типа FC, SC, ST) и 1,25 мм (в коннекторах типа LC).

Классификация оптических разъемов в целом одинакова и основана на следующих параметрах:

  • стандарт коннектора (разъема);
  • тип шлифовки;
  • тип волокна (одномодовое или многомодовое);
  • тип коннекторов (одинарный или дуплекс).

В результате различных комбинаций всех этих типов получается огромное множество модификаций коннекторов и адаптеров. На картинке ниже приведены далеко не все из них.

Виды оптических разъемов

Что означают все эти буквы?

Возьмем для примера типичную маркировку оптического патчкорда: SC/UPC-LC/UPC MultiMode Duplex .

Оптический патчкорд SC_UPC-LC_UPC MultiMode Duplex

  • SC и LC — это типы коннекторов. Здесь мы имеем дело с патчкордом-переходником, так как на нем установлены два разных типа разъемов;
  • UPC — тип шлифовки;
  • Multi-Mode — вид волокна, в данном случае многомодовое волокно, оно также может быть обозначено аббревиатурой MM . Одномодовое маркируется как Singlе-Mode или SM ;
  • Duplex — два разъема в одном корпусе, для более плотного расположения. Противоположный случай — Simplex , один коннектор в одном корпусе.

Duplex

Типы оптических разъемов

В настоящее время наиболее распространены три типа оптических разъемов: FC, SC и LC.

FC коннектор

Разъемы FC, как правило, используются в одномодовых соединениях. Корпус разъема выполнен из никелированной латуни. Резьбовая фиксация позволяет обеспечить надежную защиту от случайных разъединения.

Старый, зарекомендовавший себя стандарт. Обеспечивает отличное качество соединения, особенно FC/UPC, FC/APC.

  • подпружиненное соединение, за счет чего достигается «вдавливание» и плотный контакт;
  • металлической колпачок обеспечивает прочную защиту;
  • коннектор вкручивается в розетку, а значит, не может выскочить, даже если случайно дернуть;
  • шевеление кабеля не влияет на соединение.

Однако плохо подходит для плотного расположения разъемов — необходимо пространство для вкручивания/выкручивания.

SC коннектор

Более дешевый и удобный, но менее надежный аналог FC. Легко соединяется (защелка), разъемы могут располагаться плотно. Однако пластиковая оболочка может сломаться, а на затухание сигнала и обратные отражения влияют даже прикосновения к коннектору. Данный тип разъемов используется наиболее часто, но не рекомендован на важных магистралях. Тип разъема SC используется как для многомодового волокна, так и одномодового. Диаметр наконечника 2,5 мм, материал — керамика. Корпус коннектора выполнен из пластика. Фиксация коннектора осуществляется поступательным движением с защелкиванием.

LC коннектор

Уменьшенный аналог SC. За счет малого размера применяется для кроссовых соединений в офисах, серверных и т.п. — внутри помещений, там где требуется высокая плотность расположения разъемов. Диаметр наконечника разъема 1,25 мм, материал — керамика. Фиксация разъема происходит за счет прижимного механизма — защелки, аналогично разъему типа RJ-45, которая исключает непредвиденное разъединение.

При использовании дуплексных патчкордов возможно соединение коннекторов клипсой. Используется для многомодовых и одномодовых волокон.

Автор разработки этого типа коннектора — ведущий производитель телекоммуникационного оборудования, Lucent Technologies (США) — изначально прогнозировал своему детищу судьбу лидера рынка. В принципе, так оно и есть. Особенно учитывая то, что этот тип разъема относится к соединениям с повышенной плотностью монтажа.

ST коннектор

В настоящее время ST коннектор широко не применяется из-за недостатков и возросших потребностей по плотности монтажа. Фиксация коннектора происходит за счет поворота вокруг оси, подобно BNC разъему.

Типы полировки (шлифовки) оптоволоконных разъемов

Шлифовка или полировка оптоволоконных разъемов служит для обеспечения идеально плотного соприкосновения сердечников оптоволокна. Между их поверхностями не должно быть воздуха, так как это ухудшает качество сигнала.

На данный момент используются такие типы полировки, как PC, SPC, UPC и APC.

PC/SPC

PCPC — Physical Contac. Прародитель всех остальных видов полировки. Разъем, обработанный методом PC (в том числе вручную), представляет собой скругленный наконечник.

В первых вариациях полировки был предусмотрен исключительно плоский вариант коннектора, однако жизнь показала, что плоский вариант дает место воздушным зазорам между световодами. В дальнейшем торцы коннекторов получили небольшое закругление. В класс PC входят заполированные вручную и изготовленные по клеевой технологии коннекторы. Недостаток данной полировки заключается в том, что возникает такое явление как «инфракрасный слой» — в инфракрасном диапазоне происходят негативные изменения на торцевом слое. Данное явление ограничивает применение коннекторов с такой полировкой в высокоскоростных сетях (>1G).

UPCUPC- Ultra Physically Contact. Данная полировка осуществляется уже сложными и дорогими системами управления, в результате чего проблема инфракрасного слоя была устранена а параметры отражения значительно снижены. Это дало возможность коннекторам с данной полировкой применяться в высокоскоростных сетях.

UPC — почти плоский (но не совсем) разъем, который производится с применением высокоточной обработки поверхности. Дает отличные показатели отражательной способности (по сравнению с PC и SPC), поэтому активно применяется в высокоскоростных оптических сетях.

Коннекторы с этим типом разъема чаще всего — синие.

APCАРС — Angled Physically Contact. На данный момент считается, что наиболее действенным способом снижения энергии отраженного сигнала является полировка под углом 8-12°. Такая полировка поверхности дает самые лучшие результаты. Обратные отражения сигнала практически сразу покидают покидают оптоволокно, и благодаря этому снижаются потери. В таком исполнении отраженный световой сигнал распространяется под большим углом, нежели вводимый в волокно.

Разъемы с полировкой APC применяются в сетях с высокими требованиями к качеству сигнала: передача голосовых, видеоданных. Как пример — кабельное телевидение.

Коннекторы с этим типом разъема — зеленого цвета.

Коннекторы с шлифовкой APC не подходят к разъемам с другой полировкой (PC, SPC, UPC) и вызывают взаимное повреждение. Полировки PC, SPC, UPC взаимно совместимы.

Сравнение внешнего вида разъемов с полировками UPC и APC

Сравнение формы наконечника и пути отраженного сигнала в разъемах с полировкой UPC и APC:

Отражения в стыках разъемов UPC и APC

Сводные данные можно посмотреть в таблице ниже.

Зависимость вносимых потерь от способа полировки

Серия Вносимое затухание, дБ Обратное отражение, дБ
PC 0,2 -25 .. -30
SPC 0,2 -35 .. -40
UPC 0,2 -45 .. -50
APC 0,3 -60 .. -65

Как видим, полировка UPC (скругленные торцы) и APC (скошенные торцы) — эффективнее всего. Поэтому патчкорды и пигтейлы с этим типом шлифовки чаще всего применяются.

Обратившись к специалистам нашей компании вы сможете избежать многих проблем. Мы поможем подобрать качественное и недорогое оборудование, провести квалифицированный монтаж СКС, монтаж систем видеонаблюдения, монтаж СКУД и провести тестирование СКС на соответствие категории поверенным прибором.

Разъем sm и yp чем отличается

Электромобили производят по всему миру — от Японии до США. Разные страны — разные системы измерения и стандарты в электрике. Это привело к тому, что сегодня рынок насчитывает 8 основных видов разъёмов для зарядки электромобилей.

Чаще всего мы можем определить, какой будет разъём у электромобиля, если знаем страну-производителя: например, для Китая характерен стандарт GB/T, а для Японии — CHAdeMO. Однако в странах, которые не производят электромобили, тяжело сформировать единый стандарт: чем разнообразнее импорт электротранспорта, тем больше путаницы с разъемами.

Такое разнообразие — головная боль для водителей. Приходится искать подходящие станции или покупать переходники, параллельно разбираясь в типах разъёмов и их характеристиках. Если вы только купили электромобиль, эта статья поможет разложить всё по полочкам и послужит справочником.

Но перед этим важно закрепить разницу между разъёмом и коннектором. Разъём — это гнездо в электромобиле, коннектор — штекер кабеля, который подключается к разъёму. Кстати, некоторые зарядные станции не оборудованы зарядным кабелем, и на них тоже располагается разъем.

Пятиконтактный разъём Type 1 является стандартом в Японии и США и используется для зарядки большинства электромобилей, произведённых для продажи в этих странах. Некоторое время также использовался в Европе, но был в итоге заменён европейским разъёмом Type 2.

Параметры Type 1: максимальная мощность — 7,4 кВт/ч, максимальное напряжение — 220 В, ток — 32 А.

Электромобили с разъёмом Type 1: все электромобили, произведенные в США и для импорта в США. Примеры —
Nissan Leaf, BMW i3, Audi E-Tron, Chevrolet Bolt и другие марки

Семиконтактный разъём Type 2 типичен для электромобилей европейского производства или электромобилей, выпущенных для рынка ЕС.

Параметры Type 2: максимальная мощность —
22 кВт/ч, максимальное напряжение — 380 В, ток 60 А.

Электромобили с разъёмом Type 2: Tesla, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq, Kia Soul, VW e-golf, а также модели MG, Polestar, Renault, Ford и другие марки, нацеленные на европейский рынок.

GB/Т используется в электромобилях китайского производства, где является национальным стандартом. GB/T выглядит как европейский Type 2, однако отличается — разъем и коннектор в Китае поменяли местами.

Параметры GB/T (AC): максимальная мощность — 7,4 кВт/ч, максимальное напряжение — 220 В, ток — 32 А.

Параметры GB/T (DC): максимальная мощность — 237,5 кВт/ч, максимальное напряжение — 950 В, ток — 250 А.

Электромобили с разъёмом GB/Т: все электромобили, произведенные в Китае и для импорта в Китай. Примеры — Tesla Model 3, S и X, Chevrolet Volt, Nissan Leaf, Renault Zoe, Hyundai Kona, Volkswagen e-Golf, JAC, Hongguan Mini и другие.

Стандарт быстрой зарядки.

CCS Combo бывает первого и второго типов, как и разъёмы Type 1 / Type 2, с двумя дополнительными контактами, предназначенными для быстрой зарядки постоянным током. Это значит, что если электромобиль оборудован портом CCS2, то вы можете подключить его к медленной зарядке по Type 2, как на фото. Правило работает и в случае CCS1 и Type 1.

Однако важно учитывать, что не всегда электромобили, оборудованные Type 1 или Type 2, будут иметь разъем стандарта CCS Combo.

Параметры CCS Combo: максимальная мощность — 250 кВт/ч, максимальное напряжение — 1000 В, ток — 250 А.

Двухконтактный разъем постоянного тока CHAdeMO создан в Японии и используется преимущественно на азиатских электромобилях. Тем не менее CHAdeMO можно встретить также на моделях американского и европейского производства.

Параметры CHAdeMO: максимальная мощность — 62,5 кВт/ч, максимальное напряжение — 500 В, ток — 125 А. Скоро выйдет вторая версия стандарта CHAdeMO, которая будет поддерживать мощность до 400 кВт при постоянном токе до 400 А и напряжении до 1 000 В.

Электромобили с разъёмом CHAdeMO: Kia Soul EV, Nissan Leaf 1 и 1.1, Nissan e-NV200, Citroen Berlingo, Daimler Smart ED, европейская версия старой Tesla Model S, Mercedes B250E.

Небольшая шпаргалка по типам USB ⁠ ⁠

USB (Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина») — последовательный интерфейс передачи данных для периферийных устройств в вычислительной технике со встроенными линиями питания. Существуют два типа коннекторов/разъёмов для USB:

Каждый из типов подразделяется на три группы:

USB 1.x и 2.0

Спецификация 1.0 регламентировала два типа разъёмов:

A – на стороне контроллера или концентратора USB

B – на стороне периферийного устройства

Небольшая шпаргалка по типам USB USB, Типы USB, Длиннопост

Для USB 1.x регламентировано два режима работы:

режим с низкой пропускной способностью (Low-Speed) — 1,5 Мбит/с

режим с высокой пропускной способностью (Full-Speed) — 12 Мбит/с

Для USB 2.x регламентировано три режима работы:

Low-speed, 10—1500 Кбит/c (клавиатуры, мыши, джойстики)

Full-speed, 0,5—12 Мбит/с (аудио-, видеоустройства)

High-speed, 25—480 Мбит/с (видеоустройства, устройства хранения информации)

В спецификации USB 3.0 разъёмы и кабели обновлённого стандарта физически и функционально совместимы с USB 2.0, причём для однозначной идентификации разъёмы USB 3.0 принято изготавливать из пластика синего цвета. Спецификация USB 3.0 повышает максимальную скорость передачи информации до 5 Гбит/с — что на порядок больше 480 Мбит/с, которые может обеспечить USB 2.0. Таким образом, скорость передачи возрастает с 60 Мбайт/с до 600 Мбайт/с и позволяет передать 1 Тб не за 8-10 часов, а за 40-60 минут.

31 июля 2013 года USB 3.0 Promoter Group объявила о принятии спецификации следующего интерфейса, USB 3.1, скорость передачи которого может достигать 10 Гбит/с.

Небольшая шпаргалка по типам USB USB, Типы USB, Длиннопост

Также в стандарте USB 3.1 был добавлен usb type-c

Небольшая шпаргалка по типам USB USB, Типы USB, Длиннопост

Небольшая шпаргалка по типам USB USB, Типы USB, Длиннопост

Примеры переходников

female — куда суют

Небольшая шпаргалка по типам USB USB, Типы USB, Длиннопост

Примеры разъемов 1

Небольшая шпаргалка по типам USB USB, Типы USB, Длиннопост

Примеры разъемов 2

Небольшая шпаргалка по типам USB USB, Типы USB, Длиннопост

взято с портала, чей домен запрещен на пикабу

Текст поста содержит запрещенный домен

M — Male — Папа (что суют)

F — Female — Мама (куда суют)

бывает у людей включаются школьные знания иностранных языков и у них получается Fазер и Mазер

Это уже не юсб вообще ни разу. Бля, вот решили чуваки придумать ОДИН, сука, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ разъем. И пошло-поехало.

тег гифка для чего? если я не затупил, то убери пжалуста))

запрещенный домен состоит из двух частей
первая .pp
вторая .ua

источник http://sysadm.*запрещенный домен*/interestnoe/nemnogo-ob-usb-portax-i-perexodnikax.html

Вопрос к знатокам. В USB 3.0, насколько мне известно, помимо повышения скорости передачи данных, повысили ещё и мощность питания. Компьютеры через USB 2.0 заряжают современный смартфон ну ооочень медленно, а то и едва в состоянии поддерживать заряд на одном уровне. а вот если закоротить в питании шины 3.0 на 2.0, можно выдавать более высокие токи заряда, и заряжать телефоны за час-полтора, как в родной зарядке. Реально ли такое реализовать, или я нагородил чушь? =)

ещё раз, кратко: комп с разьёмом 3.0, телефон с 2.0. модифицированный кабель, который включает питание шины 3.0 в питание 2.0, как результат — более быстрая зарядка. Возможно или нет?

Лучшим — лучшее⁠ ⁠

Лучшим - лучшее Картинка с текстом, Фотография, Собака, Человечность, Благодарность, Турция, Доброта, Забота

Выгляжу как батюшка, пришёл на танцы и офигел⁠ ⁠

Я бородатый мужик 181 см, 88 кг, выгляжу достаточно консервативно. Но в 34 года увлёкся танцами. До этого просто не допускал такую возможность, считал всё это какой-то детской шалостью, блажью и пошлостью. Когда пришёл на занятия первый раз, женский коллектив устроил мне аплодисменты и овации, был, мягко говоря, ошарашен. Да, там в группе никогда не было мужчины, и они очень ждали, когда же появится. После нескольких тренировок заболел, так стал получать звонки и сообщения, когда же я вернусь обратно. Что меня там очень-очень ждут. Потому мужики, если вы хотите ощутить востребованность среди женщин, чтобы о вас думали, вам писали, звонили, идите на танцы)

Заголовок⁠ ⁠

Заголовок Дмитрий Нагиев, Окорочка, Сергей Рост, Мат, Скриншот, Комментарии, Twitter, Повтор

Ответ на пост «Выгляжу как батюшка, пришёл на танцы и офигел»⁠ ⁠

Я на пилатес как-то пошел. Подруга так нахваливала, что там и растянуться можно и спокойней становишься.

Вообщем решил сходить, на первом занятии, тренер представила меня всем дамам (были одни девушки), особого интереса не проявляли, но иногда заинтересованно поглядывали.

Ну и собственно, на самом занятии, я так старательно тянулся, что непроизвольно пернул. Причем довольно громко. К чести коллектива, никто даже взглядом не повел.

Я же моментально стал красным, ну и на этом мои походы на пилатес закончились.

Русские и здоровье⁠ ⁠

«Крэйг, ты почему мясо не ешь?»
«Я не хочу мясо, спасибо».
«Ты что, только салат будешь?»

Я видел, что она была мной не очень довольна. Я не знал, что в русском менталитете, выбор блюда не личное дело, а всеобщее. Твое здоровье принадлежит не только тебе, а всему народу.

«Ну… я думаю только салат… я не очень голоден, спасибо»

Саша взволнованно взглянула в окно на зимнюю улицу. Там было снегово. Она повернулась обратно ко мне и посмотрела так же, как фермер грустно рассматривает хилого поросёнка, который слишком мало молока от мамы получил.

«Надо подкрепиться же. Салат зимой — не еда. Там минус 16, это не шутки» – пыталась она убедить друга-поросёнка.

Это было в моем втором году в России и я начал считать себя сильным, независимым иностранцем. Гордый волк-одиночка.
«Я буду ок. Салат витаминный, хаха»
«. Блин, ок…»

But it was not ок…

После кафе мы пришли к остановке и я уселся на каменный выступ.

«Ой, Крэйг, не сиди на холодном камне»
«Почему?» ответил я непокорно, с холодного камня.
«Так нельзя, вставай», скомандовала она.

Честно говоря, русские очень часто командуют. Даже друг друга упрекают иногда по этому поводу. «Не командуй!» командуют они. А мой западный индивидуализм требовал бунта.
«Дальзя!» бунтовал я.
«Ты что, геморрой будет!»

… Задумавшись, правда это или блеф… я с грустью осознал, что мое знание биологии не включало механизм формирования геморроя. Решив не рисковать, я отступил с холодного камня.

«И куртку застегни» продолжала она, укрепляя свою власть.
«Что значить застегнить?»
«Пуговицы застегни»

Я не мог понять при чем был пугало
Она не могла понять почему я не мог понять.
Автобус приехал и закрыл вопрос.

*Чих*
«Ты заболел??» Она спросила молниеносно с азартным вниманием.

Русские замечают первые признаки болезни так же остро, как персонажи в фильме о зомби-апокалипсисе. И переживают с таким же неудовольствием.

«Ну, может быть, чуть-чуть»

Тут, её лицо, мимика и голос изменились, и передо мной теперь стояла не Саша, а закаленная медсестра Александра Кровоточина, из времён наполеоновской войны. Или — в ее тело поселился вечный дух русской целительницы, Добродея Пиявкодавина.

«Кому я говорила не сидеть на холодном камне?» спросила она, риторически.
«Мне…» грустно согласился я.

Она молча подошла ко мне и приложила обратную сторону своей руки к моему лбу.

«Горячий ты» пробормотала она, уставленно глядя мне в глаза.
«Что происходит думал я… Это какой-то русский флирт? Что мне делать??».

Я только потом узнал, что кожа на задней стороне русской руки куда чувствительней, чем стандартный термометр и способна обнаруживать широкий спектр разных инфекций.

От неожиданного женского прикосновения, я невинно покраснел, и решил пошутить, чтобы разрядить напряженную ситуацию.
«Может это у тебя руки холодные, хех…»
«Не думаю» сказала она и молча пошла в ванную.
«Где у вас таблетки всякие и термометр?»
«Эммм. У меня нет таблетков всяких», ответил я
Ее недовольное замолчание было слышно из ванной.

Она грозно подошла обратно и спросила «аптечки нет?»
«Аптека есть! Она за углом. На английском проспекте.»

Она снова замолчала, видимо обдумывая дать ли бактериям все-таки доесть меня.

«Щас, маме позвоню»
Дальше началась заочная мед-консультация. Мне было не слышно маму, только интонации мог уловить. В основном удивление и отчаяние+смирение. Саша передавала вопросы от нее.

«Крэйг, кашель продуктивный?
Э? Я понимал как фабрика могла быть продуктивной, но как кашель… Я решил отвечать просто широкими глазами, открытым ртом и слегка наклоненной головой.

«Кашель мокрый?» Спросила Саша, поняв мою актёрскую игру.
Я задумался. В принципе, горло всегда мокрая. И кашель в горле. Значит мокрая.
«Наверное да» предлагал я, так же как повар предлагал бы новое блюдо грозному царю.

«Ага, ага. Крэйг, а горло болит?»
«Ну да, болит…»
«Тогда не говори, связки повредишь» она упрекала с злым выражением лица, будто я ее связки испортил.

«Да, мам. Ага. Ага. Щас. Крэйг, голова болит?»
Уже болела. Я кивнул.
«Да мам. Да, насморк есть. Крэйг, есть признаки воспаления в носоглотке?
Я молча кивнул.
«Да-да. Ага. Поняла, спасибо, мама!»

Она бросила трубку и повернулась ко мне, но я опередил ее и быстро высказал «Слушай, я наверное просто пойду приму ванну и ложусь спать.»
«Нет, нельзя мыться когда болеешь.»
Интересно почему… чтобы выделенные с потом мертвые бактерии лежали на моей коже как угроза для новых??

Она не разъяснила. Мы молча смотрели друг на друга пока я не понял, что мыться не буду и отвел свой взгляд в знак поражения.

Тут ее телефон снова погудел.

«Да мам? О, отлично. Ага, все, поняла, спасибо мам!» и бросила трубку.
«Маме говорит, что Злата Агамемновна считает у тебя грипп на начальном этапе»
«Ктомновна?»
«Злата Агамемновна. Ее подруга со школы, главврач университетской клиники на Петроградке.»
«О, понял… спасибо», сказал я, отчасти радуясь, что мой насморк стоит таких усилий, и отчасти паникуя, что я серьезно болен, раз на мой организм столько усилий потратили. Но отчасти я начал боятся, что серьезно болен, раз такие эксперты занялись моим кейсом. Началась легкая паника и задурнялось мое самочувствие.

[Возможно вы думаете, что я преувеличиваю… Но честно — не один раз, что заболев, я наблюдал как знакомый русский за один час превратил мою спальню в палату интенсивной терапии. This is all true.]

«Короче, она сказала, что тебе надо. » и дальше прочитался длинный список странных действий, зельев и растворов со страшными именами как «Наколеноцид» или «Передобогомол», чьи функции я не знал и побочки которых не мог понимать. Самое страшное было выражение «пить таблетки», ведь это твердое вещество и пить его невозможно, но я знал, что Саша не примет никаких отмазок. Лечиться надо любой ценой.

«Ты все понял? Будешь лечиться?»
*кив*
«Смотри, сделай все на списке! А то дальше будешь болеть, локти будешь кусать»
Странный симптом, подумал я и кивнул еще.

Действительно страшно болеть когда ты зарубежом. Ты далеко от семей (точнее от матери) и не знаешь что делать и если придется к врачу пойти на анализ крови, то разговор получается таким:

Извините, здравствуйте…
Здравствуйте! Вы натощак?
Эммм. Нет, я Эштон
.
Моё имя — Крэйг
. .
Извините, я уйду
Так вы ели?
Эммм. Я не голоден
. . .
Но спасибо!
Ну нет. Господи, надо же…
Извините, если надо, я поем.

Думаю медсестре было приятно потом вонзить в меня шприц. Хороший катарсис.

Поэтому всегда было приятно когда русские друзья занимались моим лечением. Правда они этим занимаются очень интенсивно и приходится переорганизовывать свою жизнь вокруг лечения.

Лучший вариант – это когда два русских одновременно начинают тебя лечить. Тогда они могут потратить немного своего пыла на выяснение кто из них врачнее и от чьего лечения тебе легче будет.

Это всегда интересное зрелище. Особенно удивляет количество знаний о медицине и биологии у русских. В Англии, все по другому. Все, что мы знаем, это аспирин. Или парацетомол. Или Blackcurrant Lemsip, которое просто вкусный, фиолетовый парацетамол. Ты это выпиваешь и ложишься спать и все. Сделал, что должен, будь что будет.

А русские прибегут из аптеки с кучей таблеток, зелий, растворов, и лечебной водой из святого источника в Риге, которую ты должен пить два с половиной раз в день, 7 минут до еды. Могут и еду принести — куриный бульон с чесноком (чеснок и лук от семи недуг!), фрукты из глубокой Африки, картофельное пюре и варенье.

В принципе я понимаю русскую серьезность к здоровью и заболеванию. Снег, ветер, холодок. Зима изматывает иммунитет, особенно в СПБ (если честно, мне кажется петербуржцы этим гордятся, типа «хаха! Смотрите как умеем стрррадать!). Поэтому неудивительно, что они спрашивают про твой организм (для английских ух звучит мило, будто у тебя домашний организм, типа котик) и командуют «будь здоров!», «не болей!», и в ответ на «спасибо», отвечают «на здоровье!».

При первом чихе начинают впихивать в тебя большой ассортимент таблеток потому, что хотят, чтобы ты жил, был счастлив (тоже командуют «будь счастлив!») ну и чтобы ты продолжал приносить общине добро.

Наверное еще и хотят, чтобы ты их не заразил, зараза. Так что, выздоравливай!

Какие бы намерений не были, мне нравится эта забота. И хотя цена лечения — полная покорность, я всегда благодарно принимаю врачливое внимание своих друзей. Так не болею серьезно, не кусаю локти в безумной лихорадке. Мне кажется, сам факт, что кто-то хочет, чтобы ты продолжал существовать, – помогает лечиться. Приятно быть не волком в одиночестве, а коммунальным волком в теплой стае.

Закончу пост моментом из фильма “17 мгновений весны”:

«Это великолепная трава, лечебная. Надо сушить и отвар сделать. Понюхай-ка, а? Нужно пить этот отвар при больных почках. У вас болят почки?»
«Нет»
«Жаль. Очень жаль потому, что этот отвар очень помогает при больных почках»

Я минут пять смеялся первый раз когда я эту сцену посмотрел))

Все, спасибо, что дочитали! Будьте здоровы, друзья! 😊

Победа. Какой она будет? 28.02.2023⁠ ⁠

Сегодня — знаковый день. Ровно год назад вышел мой первый тематический пост:
SWIFT. Вероятные последствия отключения
Ещё не было понятно, что вся история — надолго. Но контуры Первой Мировой Экономической Войны (ПМЭВ) уже начали вырисовываться в тумане.

Весь этот год мы вели наблюдение за поведением экономики России в условиях беспрецедентного санкционного давления. Вот что было написано об этом в первые дни:
О санкциях максимально простыми словами

Что же мы видим через год? Вот первые итоги:
1. Экономический блицкриг запада против России провалился полностью. Первые санкционные пакеты, направленные на немедленную деструкцию российских финансов, транспорта и внешней торговли не достигли своих целей.
2. Санкционные пакеты «замедленного действия», направленные против энергетического сектора, промышленного производства, образования, науки и культуры — работают. Не так, как хотели бывшие партнёры, но работают. Их «накопленный эффект» заметен. В первую очередь — есть снижение эффективности сырьевого экспорта. При сохранённых объемах отгрузки доходы России упали. Этому есть как рыночные (снижение цен) так и санкционные (потолки) причины. Это неприятно. Но это нас не убило.
3. Главное. Не сработали антинародные санкции. Те, что были призваны разрушить российское общество, вызвать недовольство, беспорядки, и разрушение страны изнутри. Нам отрезали привычный туризм, иностранные интернет-магазины, лишили привычных потребительских товаров, автомобилей, кино и компьютерных игр. Наших спортсменов «вывели за скобки», нам даже запретили участие в международных выставках кошек. Но это не вывело на улицы миллионы людей. Это такая черта национального характера. Когда на нас давят снаружи, мы не растекаемся, как вода. Мы становимся твёрже. Сперва — как снежок в руке мальчишки. А потом, как снежный ком. И одному Богу известно, какую лавину он вызовет, если его столкнуть с того места, где он находится.

В течение года было несколько постов, которые я отношу к «Программным». Вспомним некоторые из них:
1. О вероятной конструкции будущей мировой финансовой системы. В этом посте дано предположение о возможности создания синтетической валюты нового панрегиона (в базе — БРИКС), мало зависимого от США и ЕС.
О валютных свопах и новой мировой финансовой системе. Для внимательного чтения
2. О месте России в мировой экономике. Является ли наша страна бензоколонкой?
Страна-бензоколонка? Или всё-таки нет?
3. О вероятных последствиях на перевод российского экспорта в рубли. Что может произойти? Несколько наивный пост. Но в каждой утопии есть доля правды. Роль рубля в международных расчетах России за 2022 год выросла в два раза.
Последствия перехода на продажу российских товаров в рублях. Частная аналитика. 23.03.2022
4. О возможных вариантах развития событий. Оптимистический взгляд. Как ни странно, по некоторым направлениям — что-то получилось.
Газ Шредингера. День сегодняшний и ветви вероятности
5. Главный программный пост. О возможности изменения парадигмы экономического развития России с сырьевой на индустриальную — под воздействием непреодолимых внешних обстоятельств. Некоторые признаки возможной смены парадигмы уже просматриваются.
Война план покажет. О возможных изменениях экономической парадигмы Российской Федерации. 21.05.2022
Постов было много, 350. Но эти пять — стоит перечитать.

Теперь — о будущей Победе.
Я имею ввиду Победу в Первой Мировой Экономической Войне (ПМЭВ). Как ни странно, в этой войне для России и её оппонента (коллективного запада) возможна ситуация Win-Win, или что-то близкое к ней. Параметры победы России в экономической войне вполне очевидны, и могут быть (как любое экономическое событие) оценено в цифрах. Вот так (по моему частному мнению) будет выглядеть Победа России на экономическом фронте:

Макроэкономические показатели:
1. Рост ВВП на 1% в 2023 году, и не менее, чем на 3%, начиная с 2024 года;
2. Колебания курса рубля к доллару США не более, чем на 20% в год (так ведут себя практически все мировые валюты). Именно колебания, а не одностороннее движение — падение или рост;
3. Инфляция не более 8% в 2023 году, и не более 5%, начиная с 2024 года;
4. Постоянный рост индекса ММВБ — начиная с лета 2023 года и далее — несколько лет;
5. Рост промышленного производства, опережающий рост ВВП, начиная с 2023 года.
6. Рост реальных доходов населения, начиная с 1 — 2% в 2023 году (очищено от инфляции), с переходом к устойчивому росту на 3% и более начиная с 2024 года;

Показатели внешней торговли:
1. Рост не-энергетического экспорта, начиная с 2024 года. Это значит, что при общем росте экспорта доля энергоносителей и сырья в нем начнёт снижаться;
2. Стабильный профицит торгового баланса. Это значит, что Россия больше продаёт на внешний рынок, чем покупает у иностранных государств;
3. Рост доли рубля в международных расчётах России до 50% по итогам 2024 года;
4. Появление синтетической валюты стран БРИКС (или панрегиона, основанного на БРИКС) к 2030 году;
5. Полный отказ от доллара США и евро в расчётах между странами панрегиона к 2030 году;
6. Использование рубля в качестве резервной валюты на уровне не менее 10% от общего объема резервов хотя-бы половиной стран панрегиона;

Показатели промышленного производства:
1. Появление первых 20 отечественных самолётов новых типов на регулярных линиях к лету 2025 года, и снижение доли иностранных самолётов в авиапарке России до 50% к 2030 году;
2. Появление полностью отечественных микросхем по технологии 14 нМ и мельче к 2030 году, причём произведённых на собственном литографическом оборудовании;
3. Появление полной линейки автомобилей бюджетных классов только из отечественных компонентов к 2027 году;
4. Опережающий рост производства товаров народного потребления, в первую очередь — бюджетного класса. Появление отечественных аналогов IKEA, H&M и т.п.
5. Развитие производства средств производства — для того, чтобы вышеперечисленные 4 пункта могли быть реализованы.

Показатели международного взаимодействия:
1. Возобновление прямого авиасообщения со странами запада с 2025 года;
2. Снятие с России «гуманитарных» санкций — на спорт, культуру и искусство с 2025 года;
3. Возобновление финансовых транзакций со странами запада на уровне частных лиц — с 2025 года, на уровне бизнеса — с 2027;
4. Расширение возможностей для путешествий граждан в рамках панрегиона — отмена туристических виз, увеличение частоты полётов, организация чартеров — а главное — снижение цен на авиаперелёты внутри панрегиона до приемлемого уровня — с 2024 года;
5. Расширение сети работы карт «МИР» на все страны панрегиона;

Почему Win-Win? Да потому, что запад в случае победы России (в формате — описанном выше) практически ничего не теряет. Ну, кроме доли российского рынка.

Всё вышеизложенное — моё частное мнение. Если перечисленные мной цели будут достигнуты — это будет действительно Победа. Впрочем, каждый может видеть свой образ победы России в экономической войне. Приглашаю в комментарии!

Благодарности: Спасибо всем Уважаемым Читателям, которые дарили и продолжат дарить мне своё внимание на протяжении года. Если бы Вас не было — мне было бы незачем писать. Спасибо!

Частное обращение: Сегодня с радостью принимаю поздравления и донаты. Надеюсь, вполне заслуженно. Год — это срок. Я старался!

Что бы это значило ?⁠ ⁠

Что бы это значило ? Политика, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Картинка с текстом

А он хорош⁠ ⁠

А он хорош

Ответ на пост «В Липецке происходит массовое истребление собак. »⁠ ⁠

Абсолютно поддерживаю организацию, которая перебила этих шавок. Бродячая собака опаснее волка, так как людей не боится. В городе им места нет. Любите собак? Отлично, отлавливайте их, и в приют. Без выпуска в город! Сердобольные заберут на дачи. А на улицах от голода эти псины любого встречного без палки колбасы в протянутой руке считают отличным обедом на несколько блохастых персон.

Истина устами младенца⁠ ⁠

Укладываю трехлетнего ребенка спать, вопросы как всегда в его возрасте:

-Потому что завтра рано вставать.

-Тебе надо в садик.

-Маме надо на работу.

-(про покупку конфет я говорю давно, уже не прокатывает). Чтобы было чем платить за квартиру! Чтобы нас не выгнали на улицу!

-Потому что на улице холодно!

-Малыш, я уже не знаю что тебе ответить.

-Потому что неправильно ты, мама, говоришь! Надо спать потому что на улице НОЧЬ!

Ответ на пост «Когда понимаешь, что частный дом — это хорошо»⁠ ⁠

Подобные видео на самом деле очень печальные. Человек с деменцией совсем не отдает отчет своим действиям. Когда мне было лет 18-20, мама говорила, что если она будет лежать беспомощно и если её надо будет кормить с ложки и менять подгузники-лучше сразу самоубиться. Помню очень точно как она решительно сказала: сделает все возможное, но мои дети никогда не будут меня обслуживать. Это были не просто слова, в её глазах горела решительность и расчетливость.

Началась деменция у мамы с того, что ей стало очень сложно обращаться с ПК, при том, что она им владела как очень опытный пользователь, до выхода на пенсию (ексели, ворды и прочие офисные штуки). Вообщем все началось как раз после выхода на заслуженный отдых. Примерно через год она просит помочь открыть браузер, через пять лет компьютер уже очень сложный, лучше просто смотреть телевизор. Первое время с супругой жили с ней вместе, потом уехали на ПМЖ в другой город, но многократно упрашивал её переехать, чтобы рядом быть всегда на всякий случай. В течении этих лет она брала кредиты, займы и тд, и гасила долги новыми долгами. Все это тщательно скрывала. Спустя 10 лет она решила переехать. И тут я узнал, что у нее долгов +\- на 150000. При её пенсии в 15-20, я был просто в шоке. Очень был зол, кричал. Всё же надо было выручать. Что-то отдал из накоплений, что-то занял. В итоге согласилась переехать. Продали квартиру, закрыли все долги, купили квартиру поменьше, но рядом. Потихоньку человек начал лишаться разума. Очень часто звонила мне, спрашивала где я, почему я приходил и ничего не сказал (с её слов, я пришел к ней домой, когда она сама была дома, не сказал ей ничего и ушёл). Постоянно кто-то сидел на стуле у нее в квартире. В зеркало когда смотрела, ей казалось, что она как бы в другой квартире и вроде как не она. Я очень раздражался и злился на нее, объяснял на повышенных тонах, что это её квартира, что никто у нее больше не живет, что никто ничего не замышляет против нее. Если бы мне тогда сказали, что она не специально это делает и что мама уже совсем не та, какую знал я. И это не её вина, она просто теряет личность, рассудок. Все те безумные вещи, что она делает, она не может осознать. Не понимает, что это бред и галлюцинации. После переезда разум потихоньку покидал её. Сначала оставляли её посидеть с детьми, потом поняли, что лучше не надо. С моей стороны всегда была какая-то бытовая помощь: купить продукты, отнести-принести. Она была самостоятельной, хоть и по старчески делала все медленно, но всё сама. Много раз я приходил просто включить телевизор (она часто путала кнопки на смарт ТВ и заходила в дебри адроидовской ОС). Злиться стал реже, но все равно в очередной раз объясняя как пользоваться телевизором, мог прикрикнуть. Сказать, что мне сейчас стыдно-не сказать ничего. Я поступал очень плохо. Это же родной человек. Мама единственная кто любила меня за то, что просто я есть. Возможно надо было надавить сильнее и уговорить её переехать и жить вместе в одной квартире, когда еще была возможность, а не по соседству, но эти разговоры она пресекала, мол еще чего, буду я вам мешаться под ногами. Так и жили: я помогал с разными делами, созванивались и иногда ходили в гости друг к другу.

Однажды три дня от неё не было звонков, и я тоже все забывал из-за работы. Решил проверит её. Телефон не доступен, думаю схожу к ней, а у самого предчувствие не очень. Дверь закрыта. Ключ в замке. Я стучу и звоню, слышу лишь кошки мяукают в квартире. Каким-то чудом вытолкнул ключ из замка своим ключом. Мама лежала в квартире на полу. Живая, но словно другой человек. Будто прозрачная, беспомощная. В квартире полный хаос, словно там обыск был. Вызвал скорую, неделю лежала в больнице, думал восстановится хоть немного. Не помогло.

Дня три жил с ней, кормил с ложки, мыл и менял подгузник. Периодически кричала, звала каких-то мужчин. Потом устроил её в пансионат. У самого семья, дети, ипотека. Брать отпуск бессрочный не вариант. В пансионате отличные условия, круглосуточно сиделка, кровать удобная, матрас противопролежневый. Приходил к ней в гости, но она почти не общалась со мной, не узнавала, всё время была в каком-то своем мире. Часто кричала, иногда матом. О ней очень хорошо заботились.

Неделю спустя умерла, тихо без мучений. Я как раз ехал с упаковками новыми подгузников, еще каких-то вещей взял. Позвонила администратор, я как её номер увидел, сразу понял, что всё. К чему я это написал. Наверное надо было выговориться. Прошел год, жизнь идет своих ходом.

Самое главное, помните, что те неадекватные старики, безумные соседи-всего лишь больные люди которым нужна помощь и забота. Не надо на них сердиться и тем более смеяться над ними. У каждого наверное во дворе была та самая сумасшедшая бабка. Не у всех этих бабок есть рядом родственники, чтобы оказать помощь. Каждый из нас может стать одним из них: кто-то будет сидеть на остановке с сеткой от апельсина на голове и посылать всех на х.й, кто-то двери заливать водой, а кто-то молча будет шоркать по квартире и звонить родственникам по ночам. Моя мама никогда за всё то время, что я ухаживал за ней, не сказала, что ей надоело жить и не было ни одной попытки выпилить себя из этого мира. Она как маленький ребенок кушала с ложечки, звала ночью, когда ей было неудобно лежать и хотелось пить, ходила под себя, смотрела как телевизор показывает какие-то картинки и говорила что-то невнятное.

С тех пор видео с подобными старушками уже не вызывают раздражения или смеха. Я вижу больного человека, которому требуется уход и помощь. Не смешно это всё и злиться не имеет смысла, человек просто становится не тем, кем он был всю жизнь до этого. Это очень сложно понять и принять. За ошибки извиняюсь, как обычно чукча не писатель. Всем добра!

Разъем sm и yp чем отличается

Штырьковые разъемы питания — основные типы и размеры

Штырьковые разъемы питания широко применяются сегодня для подключения выносных блоков питания к различным устройствам: электронные медицинские приборы, настольные вентиляторы и лампы, зарядные устройства, портативные акустические системы и т.д.

Штырьковые разъемы питания - основные типы и размеры

Во многих устройствах наличие встроенного блока питания попросту не удобно, и он делается поэтому внешним, что иногда гораздо целесообразнее. К тому же один блок питания можно применять для поочередного использования с несколькими разными устройствами, благо штырьковые разъемы имеют унифицированный формат.

Штекер и гнездо разьема

В сборе такой разъем состоит из штекера и гнезда. Непосредственно штекер включает в себя две части: пластмассовый корпус и цилиндрический контакт с парой выводов для припаивания провода, идущего от блока питания. Выводы для крепления провода могут быть выполнены не только под пайку, но и в виде клеммной колодки.

Штекер с выводом в виде клеммной колодки

Гнездо разъема, как следует из названия, имеет штырек и собственный корпус, который крепится и припаивается соответствующим исполнению разъема образом. На гнезде также имеются выводы под пайку. Гнезда штырьковых разъемов бывают металлическими и пластиковыми.

Типы и размеры

Вообще штырьковые разъемы выпускаются в следующих шести исполнениях: на кабель (для пайки), с клеммной колодкой на кабель, на кабель под прямым углом, на кабель с амортизатором, на плату, на блок. Для любого радиоэлектронного устройства исполнение разъема подбирается индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации, формы корпуса, типа кабеля, назначения устройства и т.д.

Основные виды и размеры штекеров

Разъемы питания штырьковые выпускаются:

с длиной штырька 6, 9, 10, 13 и 14 мм;

с внутренним диаметром штырька 0,6 0,7, 1, 1,2, 1,3, 1,35 1,7 2, 2,1, 2,5 и 3,1 мм;

с внешним диаметром штекера 2,0, 2,5, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,0 4,3, 5,5, 6 и 6,3 мм.

Комплект штырьковых разьемов питания

Выбор разъема по диаметру осуществляется исходя из назначения устройства, напряжения питания, рабочего тока, условий эксплуатации.

Разъемы питания «на кабель под прямым углом» отличаются тем, что штырек питания у них расположен под углом 90 градусов к питающему кабелю. Такое решение удобно если место под устройство и под кабель ограничено.

Разъемы «на кабель с амортизатором» имеют пластиковый или металлический хвостовик для защиты кабеля от перегибов. Данный тип защиты полезен при когда кабель свободно болтается во время обычной эксплуатации устройства.

Разъемы питания на плату предназначены для монтажа непосредственно на плату и могут иметь круглые или плоские контакты для пайки. Разъемы на плату чаще всего встречаются на бытовой аппаратуре с выносными блоками питания.

Разьем питания с гайкой

Разъемы «на блок» устанавливаются непосредственно на корпус устройства. Гнездо в этом случае крепится в предварительно проделанное для него отверстие, и может фиксироваться к корпусу с помощью винтов либо гайки. Этот тип разъема применяется в корпусах с большим внутренним объемом или там, где требуется особая изоляция разъема от других внутренних частей и плат устройства.

Штырьковые разъемы питания имеют следующие характеристики. Предельный ток — 2 ампера. Рабочее напряжение — до 250 вольт. Сопротивление изоляции — не менее 50 МОм. Сопротивление контакта — не более 0,02 Ом. Разъемы данного типа могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от -25 до +85 °C.

В связи с миниатюризацией радиоэлектронной аппаратуры, штырьковые разъемы применяются практически во всех современных устройствах с внешним источником питания.

Профессиональное развитие начинается здесь: Телеграмм канал Домашняя электрика

Как правильно подобрать аккумулятор для радиоуправляемых моделей

Подбирая аккумулятор для радиоуправляемой модели необходимо учесть тип аккумулятора, его форму, напряжение, разъем и размеры.

Разъем аккумулятора:

Подбор правильного разъема аккумулятора избавит от необходимости поиска переходника или перепайки контактов.

Существуют следующие виды разъемов (это не полный список, он содержит самые популярные разъемы, используемые в радиоуправляемых игрушках и моделях):

  • JST-BEC — используется для подключения регуляторов скорости и моторов радиоуправляемых вертолетов, самолетов, катеров и машин. Используется при низком потреблении тока.

  • YP PLUG (SM PLUG) — используется для подключения радиоуправляемых вертолетов, самолетов, катеров, танков и машин. Используется при низком потреблении тока.

  • MOLEX XH PLUG (MOLEX PLUG) — используется для подключения радиоуправляемых вертолетов, самолетов, катеров, танков и машин. Используется при низком потреблении тока.
  • TRAMP PLUG (SYMA PLUG) — используется для подключения радиоуправляемых квадрокоптеров Syma. Используется компанией Сима.
  • Deans (T-Plug) — используется для подключения регуляторов скорости и моторов радиоуправляемых машин. Используется при среднем и высоком потреблении тока.

  • Traxxas / TRX — используется на радиоуправляемых машинах и катерах. Используется при высоком потреблении тока.

  • Tamiya — как правило, используется в радиоуправляемых машинах, танках и катерах в батареях NiCd, NiMH типа.

  • KET 3P (Tamiya3 Plug) — как правило, используется в радиоуправляемых машинах, танках и катерах в батареях NiCd, NiMH типа.

  • miniTamiya — используется в радиоуправляемых машинах, танках и катерах в батареях NiCd, NiMH типа.

  • EL-2P PLUG — используется в радиоуправляемых машинах, танках и катерах в батареях NiCd, NiMH типа.
  • 5559-2P PLUG — используется для подключения радиоуправляемых танках и танковых боях. Используется при низком потреблении тока.

  • JST-XH – используется для зарядки и балансировки Li-Po аккумуляторов.

  • EC2 PLUG / EC3 PLUG / EC5 PLUG — используется на радиоуправляемых машинах, вертолетах, самолетах, квадрокоптерах и катерах. Используется при высоком потреблении тока.

  • XT30 PLUG / XT60 PLUG / XT90 PLUG — используется на радиоуправляемых машинах, вертолетах, самолетах, квадрокоптерах и катерах. Используется при высоком потреблении тока.

  • Банан (Tubes Plug) — в основном используется в профессиональных зарядных устройствах. Различаются по диаметру, самые распространенные 3.5 мм. Также встречаются 2 мм, 2.5 мм, 3.0 мм, 4.0 мм, 5.0 мм, 6.0 мм.

ФОРМЫ АККУМУЛЯТОРОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ:
  • CasePack = CP аккумуляторы выполнены в жестком корпусе, чаще всего они задвигаются в модели и имеют контактные клеммы.

  • Column = C. Аккумуляторы в данном формате выполнены в виде колонны друг над другом. Это удобно для расположения их в полости трубок, например в штанге металлоискателя.

  • Column-Row = CR. Гибрид между колонной и рядом, получаем плоское расположение элементов аккумулятора в два и более рядов.

  • Drum = D. Цилиндрическая форма аккумуляторов и элементов питания. Удобна для применения в приборах, изначально рассчитанных на форму батареек.

  • Flat = FT. Плоская форма аккумуляторов характерна для литий-полимерных аккумуляторов без жетского корпуса.

  • FlatPack = F — элементы расположены в один ряд, встречается количество элементов от 2 до 24.

  • Offset = O. Два ряда со смещением, отличается от ROW верхним неполным рядом.

  • Puramid = P. Так называемый двойной Offset. Обязательно наличие двух и более рядов Offset типа.

  • Row = R. Двойной FlatPack, рядный.

  • Square = S

  • TwinStick = T

Подбирать аккумуляторы по форме стоит в том случае, когда аккумуляторный отсек ограничивает габариты для элемента питания.

Тип аккумулятора:
  • NiCd — Никель-кадмиевый аккумулятор – это единственный вид аккумуляторов, которые могут храниться разряженными. ВАЖНО: Эффект памяти проявляется, когда аккумулятор подвергают зарядке раньше, чем он реально разрядится.
  • Ni-MH — Никель-металл-гидридный аккумулятор. Данный тип аккумуляторов можно заряжать при неполной разрядке если аккумулятор не хранился в таком состоянии в течение нескольких дней. Если аккумулятор был разряжен не полностью (частично) и в таком состоянии хранился более 30 дней, тогда перед зарядом его необходимо разрядить. Данные аккумуляторы нужно хранить полностью заряженными.
  • Li-Po / Li-pol / Li-polymer — Литий-полимерный аккумулятор, усовершенствованная конструкция литий-ионного аккумулятора. Данный тип аккумуляторов необходимо хранить при 40%-ом заряде от ёмкости аккумулятора. Имеет низкий саморазряд, отсутствует эффект памяти, широкий температурный режим от -20 до +40. ВАЖНО: Аккумуляторы пожароопасны при перезаряде и/или перегреве. Глубокий разряд полностью выводит из строя литий-полимерный аккумулятор.
  • Li-Ion — Литий-ионный аккумулятор. Данный тип аккумуляторов необходимо хранить при 40%-ом заряде от ёмкости аккумулятора. Имеет низкий саморазряд, отсутствует негативный эффект памяти, широкий температурный режим от -20 до +40. ВАЖНО: Аккумуляторы пожароопасны и взрывоопасны при перезаряде и/или перегреве. Глубокий разряд полностью выводит из строя литийионный аккумулятор.
  • LiFePo4 / LFP — Литий-железо-фосфатный аккумулятор, является разновидностью литий-ионного аккумулятора, обеспечивает более длительный срок службы, имеет постоянное напряжение разряда, термическая и химическая стабильность, что существенно повышает безопасность батареи.
Напряжение аккумулятора (количество банок):

Напряжение аккумулятора измеряется в Вольтах и складывается из напряжения всех банок в спайке. В радиоуправляемых игрушках и моделях встречаются аккумуляторы со следующим напряжением: 1.2V, 1.5V, 2.4V, 3.7V, 4.8V, 6.0V, 6.6V, 7.2V, 7.4V, 9V, 9.6V, 11.1V, 12V, 24V и другие.

В магазине Юный Папа Вы можете выбрать аккумуляторы по напряжению, разъему, емкости и габаритам.

Размер аккумулятора (габариты):

Часто может возникнуть ситуация, когда подобранный через интернет аккумулятор идеально подходит по техническим характеристикам и разъемам, но физически не помещается в аккумуляторный отсек радиоуправляемой модели. Учитывайте длину, ширину и толщину аккумулятора при ограниченном пространстве в аккумуляторном отсеке модели.

В разделе Аккумуляторы мы постарались разделить все аккумуляторы не только по типу, но также по разъемам и напряжению.

Для стандартизации габаритов было принято, что самая длиная сторона аккумулятора всегда является ДЛИНА, а самая короткая сторона — это ВЫСОТА. ШИРИНА соответственно это среднее число.

Если Вы подобрали аккумулятор с другим разъемом, посмотрите наш раздел Кабели, переходники или Разъемы

Микро USB-разъемы. Виды USB-разъемов, их особенности

Технологический процесс не стоит на месте. Современные модели разнообразных цифровых устройств разительно отличаются от своих более старых собратьев. Изменился не только их внешний вид и внутреннее оснащение, но и способы подсоединения к компьютерам и зарядным устройствам. Если еще лет 5-7 назад многие телефоны и даже фотоаппараты не имели такой возможности. Но на данный момент абсолютно каждый цифровой прибор может быть подключен к персональному компьютеру или ноутбуку. Телефон, проигрыватель, смартфон, планшет, видеокамера, плеер или фотоаппарат – все они оснащены разъемами, которые позволяют подсоединить их к другим устройствам.

Но, как легко заметить, разъем разъему рознь. И купленный вместе с телефоном шнур почему-то нельзя использовать совместно с вашим любимым плеером. В итоге пучок кабелей копится, вы постоянно в них путаетесь и никак не можете понять, почему нельзя было сделать так, чтобы один провод подходил для подключения всех устройств. Но, как известно, так не бывает. Хотя сейчас появился более или менее стандартный разъем, по крайней мере, для смартфонов, телефонов и планшетов. И имя ему – micro-USB. Что это за чудо и как оно работает, мы расскажем ниже.

Микро USB-разъем: что это такое?

Два самых популярных в последнее время разъема — это mini и micro-USB. Названия их говорят сами за себя. Это более маленькие и практичные разработки, которые используются на малогабаритных цифровых устройствах для экономии места и, возможно, для более изящного внешнего вида. Например, разъем микро-USB для планшета почти в 4 раза меньше, чем стандартный USB 2.0., а учитывая, что и само устройство в разы меньше персонального компьютера или даже ноутбука, такой вариант просто идеален. Но есть здесь и свои нюансы. Например, из большего никогда нельзя сделать меньшее, поэтому микро-USB разъемы нельзя будет заменить даже на mini-USB. Хотя в некоторых случаях обратный процесс допустим. Да и замена микро-USB своими руками вряд ли закончится чем-то хорошим. Уж больно ювелирная это работа. Кроме того, под словом “micro” кроется сразу несколько видов разъемов, и об этом нужно помнить. Особенно если вы пытаетесь купить новый провод. Микро-USB вашего планшета может оказаться несовместимым с разъемом на конце кабеля, который вы приобрели.

Разновидности

Микро-USB разъемы могут быть двух абсолютно разных типов. У них разные сферы применения и, соответственно, выглядят они по-разному. Первый вид называется micro-USB 2.0. тип В — он используется в устройствах по умолчанию и является внегласным стандартом для последних моделей смартфонов и планшетов, из-за этого он очень распространен и почти у каждого человека дома есть хотя бы один кабель микро-USB 2.0. типа В.

Второй вид — micro-USB 3.0 — данные разъемы на планшетах не устанавливаются, но могут встречаться на смартфонах и телефонах некоторых марок. Чаще всего их применяют для оснащения внешних жестких накопителей.

Преимущества

Основными достоинствами, которыми обладают микро-USB разъемы для планшетов, можно считать повышенную плотность и надежность крепления штекера. Но этот факт далеко не исключает возможности неполадок именно с этими компонентами. Чаще всего причиной поломки становится неаккуратность самих владельцев цифровых устройств. Резкие движения, падения планшетов и телефонов на пол или даже асфальт, особенно на ту сторону, где расположен сам разъем, попытки подправить что-то своими руками без соответствующих знаний – вот основные причины, из-за которых даже самые прочные части USB-портов выходят из строя. Но бывает, что это происходит из-за износа устройства, неправильной эксплуатации или заводского брака.

Чаще всего причиной нарушения работы становятся либо сами микро-USB разъемы, либо соседствующие и подсоединенные с ними в цепь детали. Для любого опытного мастера его замена – минутное дело, но в домашних условиях с этим сможет справиться далеко не каждый. Если же вас все-таки интересует, как можно самостоятельно починить разъем микро-USB, распиновка (или, иными словами, распайка) – процесс не самый долгий и сложный, если подойти к нему с умом и предварительным чтением соответствующей информации. Несколько советов будет приведено ниже.

Разъем микро-USB: распиновка

Как известно, с обычными портами и разъемами всё просто — вам нужно всего лишь взять изображение лицевой части их коннектора, но в зеркальном отображении, и спаять. С USB mini- и micro-видов все немного иначе. Их разъемы содержат по 5 контактов, но на разъемах типа В контакт под номером 4 не используется, а на типе А он замкнут с GND, который и занимает пятое место.

Функции «ножек» разъема micro-USB

Так как большинство современных планшетов имеют микро-USB, служащий не только для зарядки, но и для синхронизации, из-за более частого использования разъема проблемы с ним возникают чаще.

Итак, как было сказано выше, обычный микро-USB разъем имеет пять «ног». Одна плюсовая, на пять вольт, а одна минусовая. Находятся они на разных сторонах разъема и, соответственно, меньше страдают при отрыве от материнской платы. Лишь одна «нога» разъема, которая чаще других вырывается с контактной площадки, больше подвергается износу. Находится она ближе к минусовой «ноге». Если этот контакт поврежден, то зарядка устройства невозможна. То есть система может видеть блок питания, но процесс зарядки совершаться не будет.

Оставшиеся две «ножки» отвечают за синхронизацию, то есть за возможность выгружать и загружать фотографии, музыку и т.д. Они выполняют это одновременно, поэтому отрыв одной повлечет за собой прекращение работы второй.

Зная функции «ножек», вы сможете определить, из-за отхождения контактов которых у вас начались проблемы и какие из них вам нужно будет спаять, чтобы вернуть ваш планшет «в строй».

Последствия неправильной замены разъема

Некорректно припаяв микро-USB, владельцы чаще всего сталкиваются со следующими проблемами:

  1. Короткие замыкания блока питания, если они припаялиперевернутый тип.
  2. Планшет определяет зарядный шнур, но аккумулятор (АКБ) незаряжает.
  3. Аккумулятор планшета прекрасно заряжается, но при этом несинхронизируется с ноутбуком или компьютером.
  4. Планшет работает исправно, но иногда»напоминает», что вам следовало бы отнести его в мастерскую, ане паять самостоятельно (например, зарядка начинается не сразу послевключения или же иногда шнур нужно вытащить и вставить снова несколько разперед тем, как начинается зарядка).
Будущее микро-USB

Так как это одни из самых популярных на сегодняшний день портов, то, если вы научитесь менять их однажды, этот навык будет выручать вас в будущем очень часто. И пускай их не приняли за «золотой стандарт» при разработке телефонов и других цифровых устройств. И нам по-прежнему приходится иметь целую коллекцию проводов специально для ноутбука Acer, для телефона от Samsung, для iPad от Apple и фотоаппарата Nikon, но активное использование микро-разъемов дает надежду, то скоро вместо «букета» у нас на полочке будет лежать один кабель микро-USB, подходящий хотя бы к 90% техники в доме.

Какие бывают разъемы и штекеры USB

В связи с тем, что разъемов USB существует достаточно много, часто происходит путаница между ними. Порой, после покупки кабеля наступает волна разочарования, ведь может оказаться, что штекер купленного провода не подходит к устройству. Поэтому данной статье я постараюсь рассказать, какие виды разъемы бывают у USB-шнуров.

Несмотря на то, что информации по этой теме в Интернете полно, обычно она затрагивает вопросы разработки, дает даты утверждения и введения в эксплуатацию, особенности конструкции и распайку контактов. В общем, приводится больше справочная информация, которая для конечного потребителя обычно не представляет особого интереса. Я же постараюсь рассмотреть разъемы с бытовой точки зрения – где они используются, их преимущества и недостатки, отличия и особенности.

Версии USB. Чем отличается USB 2.0 от USB 3.0

Для начала кратко общие сведения.USB-устройства бывают версий трех версий – 1.1, 2.0 и 3.0. Первая уже почти не используется, так как обеспечивает слишком низкую скорость передачи данных (12 Мбит – примерно 1,2 Мбайт/с) и может применяться исключительно для совместимости с привередливым железками. Вторая версия сейчас занимает господствующее положение. Большинство устройств, продающихся в магазинах и используемых в настоящее время, имеют поддержку второй версии. Она обеспечивает пропускную способность 480 Мбит/с, то есть скорость копирования теоретически должна быть на уровне 48 Мбайт/с. Однако из-за конструктивных особенностей и не совсем идеальной реализации на практике скорость редко превышает 30-33 Мбайт/с. Большинство внешних винчестеров умеют читать со скоростью в 3-4 раза больше. То есть этот разъем является узким горлышком, тормозящим работу современных накопителей. Для мышек, клавиатур и т. п. скорость роли не играет.

Третья версия раскрашена в синий цвет, означающий принадлежность к последнему поколению. Пропускная способность равна 5 Гбит/с, что может дать 500 Мбайт/с. Современные винчестеры имеют скорость около 150-170 Мбайт/с, то есть, третья версия USB сможет обеспечить большой запас по скорости на ближайшие годы.

Совместимость разных версий USB.

Несколько слов про совместимость. Версии 1.1 и 2.0 конструктивно полностью совместимы между собой. Если одна из соединяемых сторон – старой версии, то работа будет вестись на пониженной скорости, а операционная система выведет сообщение “Устройство может работать быстрее”, которое означает, что имеется быстрый порт USB 2.0 в компьютере, а устройство, которое в него втыкается, медленное – версии 1.1.

А вот с совместимостью USB версий 2.0 и 3.0 не все так однозначно. Любое устройство или шнур USB 2.0 можно подключить к синему порту третьей версии. А вот наоборот сделать не получится. Современные кабели и устройства с USB 3.0 отличаются от привычных разъемов дополнительными контактами, позволяющими увеличить пропускную способность интерфейса, поэтому подключить их в старый порт не получится (исключение составляет только тип A).

Питание USB

В любом USB разъеме подается напряжение 5 Вольт, а ток не может превышать 0,5 Ампера (для USB 3.0 – 0,9 Ампера). На практике это означает, что максимальная мощность подключаемого устройства может быть не более 2,5 Ватт (4,5 для USB 3.0). Поэтому при подключении маломощных и портативных устройств – плееров, телефонов, флэшек и карт памяти – проблем не будет. А вот вся крупногабаритная и массивная техника имеет внешнее питание от сети.

А теперь перейдем к видам разъемов. Рассматривать совсем экзотические варианты я не буду, а лишь расскажу о самых ходовых и частоупотребляемых штекерах. В скобках будет указана принадлежность в определенной версии USB.

USB тип A (USB 2.0)

Это самый распространенный и самый узнаваемый разъем из ныне существующих.Большинство устройств, подключаемых по USB, имеют именно его. Мышки, флэшки, клавиатуры, камеры и многое другое – все они оснащены USB типа A, который берет свое начало еще в 90-х. Одним из самых главных преимуществ данного порта является надежность. Он может пережить достаточно большое количество подключений, не разваливается и действительно по достоинству заслужил стать самым распространенным средством подключения всего, чего только можно. Несмотря на прямоугольную форму, обратной стороной его не воткнуть,присутствует “защита от дурака”. Однако для портативных устройств он не подходит, так как имеет достаточно большие габариты, что в конце концов привело к появлению модификаций меньших размеров.

USB тип B (USB 2.0)

Второй тип USB – снискал гораздо меньшую славу, нежели сородич. В отличие от штекеров типа А, имеющих прямоугольную форму, все модификации типа B (в том числе и Mini и Micro – см. ниже) обычно имеют или квадратную, или трапециевидную форму. Обычный, полноразмерный тип B – единственный представитель, имеющий квадратную форму. По размерам он достаточно большой и по этой причине применяется в различной периферии и крупногабаритных стационарных устройствах – принтерах, сканерах, иногда ADSL-модемах. Что интересно, производители принтеров редко комплектуют таким кабелем свои изделия, поэтому шнур к печатающему устройству или МФУ приходится приобретать отдельно.

Mini USB Тип B (USB 2.0)

Появление огромного количества миниатюрных устройств привело к появлению крошечных разъемов USB. А по истине массовым Mini USB тип B стал с появлением переносных винчестеров, в которых он широко применяется. Разъем имеет пять контактов, а не 4 как у “взрослых штекеров”, правда один из них не используется. К сожалению, миниатюризация негативно сказалась на надежности. Несмотря на большой ресурс, через некоторое время Mini USB расшатывается и начинает болтаться, хотя из порта не вываливается. В настоящее время продолжает активно использоваться в плеерах, портативных винчестерах, кардридерах и другой технике небольших габаритов. Интересно, что вторая модификация (тип A) почти не применяется, вы с трудом найдете такой шнур в продаже. Постепенно начинает вытесняться более совершенной модификацией Micro USB.

Micro USB тип B (USB 2.0)

Доработанный вариант предыдущего разъема. Имеет совсем миниатюрные размеры, вследствие чего применяется производителями в современной технике, которая отличается небольшой толщиной. Кроме того, улучшено крепление, штекер сидит очень плотно и не вываливается. В 2011 году данный разъем был утвержден как единый стандарт для зарядки для телефонов, смартфонов, планшетов, плееров и другой портативной электроники. Поэтому, имея у себя всего один шнур, можно прокормить весь “электронный зоопарк”. Стандарт продолжает набирать обороты, можно надеяться, что через год-другой почти все новые устройства будут оснащены единым разъемом. Как и в предыдущем случае, тип А почти не применяется.

USB тип A (USB 3.0)

Новый стандарт USB, имеющий значительно более высокую пропускную способность. Появление дополнительных контактов привело к изменению внешнего вида почти всех USB-штекеров 3.0. Несмотря на это, тип A внешне остался неизменным, лишь синий цвет сердцевины выдает в нем новичка. Это означает, что сохранена обратная совместимость. Устройство USB 3.0 можно подключить в старый порт USB 2.0 и наоборот. В этом главное отличие от остальных разъемов USB 3.0. Такие порты можно встретить в современных компьютерах или ноутбуках.

USB тип B (USB 3.0)

По аналогии с предыдущей версией данный тип используется в средней и крупной периферии и устройства, требующих высокой производительности – NAS, стационарных жестких дисках. Разъем сильно модифицирован и подключить его к USB 2.0 не выйдет. В продаже такие шнуры тоже встретишь не часто (в противоположность предыдущему). Воткнуть такой разъем в USB 2.0 тип B уже не выйдет — верхняя часть будет мешать.

Micro USB (USB 3.0)

Этот разъем продолжатель традиций “классического” Micro USB. Он обладает теми же качествами – компактность, надежность, хорошее соединение, но при этом имеет и высокую скорость передачи данных. Поэтому используется в основном в новых внешних сверхскоростных жестких дисках и SSD. Становится все более популярным, поэтому чтобы не носить с внешним винчестером и провод, можно купить дополнительный кабель в любом магазине. Основная часть разъема полностью копирует Micro USB второй ревизии

Главное не перепутать — отличие Micro USB и Mini USB.

Главная путаница, возникающая у пользователей, происходит между Mini USB и Micro USB, которые действительно немного похожи. Первый имеет чуть большие размеры, а второй специальные защелки на задней стороне. Именно по защелкам вы всегда можете отличить эти два разъема. В остальном они идентичны. А поскольку устройств и с тем, и с другим очень много, лучше иметь оба кабеля – тогда с подключением любой современной портативной техники проблем не будет.

Слева Mini USB, справа Micro USB.
Mini USB значительно толще, что не позволяет использовать
его в компактных тонких устройствах.
Micro USB легко узнать по двум зазубринкам,
крепко держащих штекер при подключении.

Три брата одного семейства.
Mini USB и Micro USB значительно тоньше обычного.
С другой стороны «крохи» проигрывают
в надежности старшему товарищу.

Оптические разъемы: типы, отличия, применение

Оптические разъемы

Неотъемлемым компонентом любой волоконно-оптической сети являются коннекторные соединения, которые состоят из двух основных компонентов: двух оптических разъемов и розетки (адаптера) для их соединения.

Оптическая розетка (адаптер) – это приспособление со сквозным продольным отверстием и крепежными элементами для коннекторов определенного типа с обеих сторон. Назначением оптической розетки является точное сведение ферул двух коннекторов и фиксация их в таком положении для обеспечения передачи данных.

Схема коннекторного соединения

Рисунок 1 – Схема коннекторного соединения

Оптический коннектор (разъем) – это кабельное окончание. Коннектор устанавливается по обе стороны любого оптического кабеля, будь то магистральный или распределительный кабель, или даже соединительный патч корд. Существует большое множество различных типов оптических разъемов, отличающихся по конструктивному исполнению, способу фиксации, диаметру ферулы типу полировки и т.д.

оптический коннектор - конструкция

Рисунок 2 – конструкция оптического коннектора

Основными конструктивными элементами оптического разъёма являются корпус, ферула и фиксатор. Наиболее популярны коннекторы с диаметром ферулы 2,5 мм и 1,25 мм

Типы оптических разъемов

Типы оптических разъемов

Рисунок 3 – разновидности оптических коннекторов и адаптеров

По конструктивному исполнению наиболее популярными типами являются коннекторы FC, SC, LC и ST типа. Рассмотрим их отличия.

• Оптический коннектор SC

SC коннекторы – одни из наиболее применяемых разъемов. Они имеют пластиковый корпус прямоугольного сечения и ферулу диаметром 2,5 мм. К преимуществам оптического SC разъема можно отнести простоту коммутации. Для фиксации в розетке достаточно просто вставить его до щелчка. Аналогично производится и его извлечение. Вместе с тем, он плохо адаптирован к механическим и вибрационным нагрузкам.

• Оптический коннектор LC

LC разъем по форме и принципу коммутации напоминает рассмотренный выше SC коннектор. Однако он имеет существенно меньшие габариты корпуса, да и ферула у него диаметром всего 1,25 мм. Компактный размер оптического LC разъема позволяет существенно повысить плотность портов на кроссе. Вместе с тем, из-за недостаточного пространства усложняется коммутация. При большой плотности портов коммутацию удобно выполнять только при помощи специализированного инструмента

Оптические коннекторы SC, LC, FC, ST

Рис. 4. Инструмент Jonard FCT-100 для установки/извлечения коннекторов SC и LC в труднодоступных местах

• Оптический коннектор FC

FC разъем по праву считается самым надежным из перечисленных выше оптических коннекторов. Он имеет металлический корпус и фиксируется в розетке при помощи резьбового соединения. Последнее придает такому соединению механической прочности и вибрационной устойчивости. Но в удобстве коммутации он явно проигрывает. Оптические разъемы FC по умолчанию устанавливаются на все измерительные приборы для ВОЛС.

• Оптический коннектор ST

ST разъем на данный момент считается уже устаревшим, однако до сих пор применяется в многомодовых системах передач. Его фиксация напоминает фиксацию байонет разъема (вставить и немного провернуть по часовой стрелке). В отличие от остальных типов коннекторов, ферула коннектора ST имеет только UPC полировку.

Типы полировки оптических разъемов

Типы полировки оптических разъемов

Рисунок 5 – типы полировки ферулы коннектора

Чаще всего используются коннекторы с UPC полировкой. Коннекторы с APC полировкой более дорогие, однако позволяют уменьшить возвратные потери (основным составляющим возвратных потерь линии являются отражения в разъемных соединителях) оптической линии, что очень чувствительно для линий, по которым передается видео контент (КТВ, PON). Мощность сигнала в таких сетях намного больше, чем в стандартных сетях передачи данных, поэтому и отраженный сигнал имеет большую мощность. В этих сетях применяются исключительно разъемы с APC полировкой. Более детально механизмы возникновения потерь и отражения в разъемных соединителях описаны в следующем разделе.

Чаще всего, используются разъемы, предназначенные для внутриобъектового применения. Однако существуют коннекторы и для уличного применения – усиленные коннекторы. Они имеют повышенную устойчивость к физическим нагрузкам, влажности и перепаду температур. Такие коннекторы адаптированы для установки на кабели различного диаметра и сечения и чаще всего устанавливаются в уличных распределительных ящиках.

Потери и отражение в оптических коннекторах

При распространении по оптической линии сигнал претерпевает затухание и отражение от неоднородностей коэффициента преломления.

Затухание сигнала в ВОЛС обуславливается потерями в самом оптоволокне, потерями в сварных (неразъемных) и коннекторных (разъемных) соединителях, потерями в других компонентах ВОЛС (ответвители, сплиттеры и т.д).

Чем меньше затухание сигнала в линии, тем менее мощное и менее дорогое приемо-передающее оборудование может работать на ней. Или тем больше расстояние, на которое можно передать информацию без ошибок по этой линии.

Основными же причинами возникновения потерь и отражения в разъемных оптических соединителях являются:

  • Наличие физического зазора между ферулами соединяемых коннекторов в точке их контакта (рис.1)

Как бы плотно мы бы не зажимали коннектор в розетке, всё равно между световодами волокон (размещёнными в центре ферулы коннектора) останется небольшой зазор, заполненный воздухом. В связи с тем, что показатель преломления воздуха отличается от показателя преломления оптического световода (сердцевины оптического волокна), часть излучения отражается при переходе из коннектора первого кабеля в воздушное пространство. Еще часть излучения отражается при переходе света из воздуха в коннектор второго соединяемого кабеля. Таким образом, при переходе через разъемный соединитель мощность сигнала уменьшается.

Вместе с тем, само отражение тоже является отрицательным фактором. Отраженный обратно к передатчику сигнал слепит его (как водителя слепит свет встречного транспортного средства в темное время суток) и приводит к возникновению битовых ошибок и нагреванию SFP модулей. А как следствие – снижение скорости передачи и ухудшение качества видео (наверное, все видели разноцветные квадратики на экране телевизора) и выход из строя SFP модуля.

Для уменьшения влияния отраженных сигналов на передатчик, в системах передачи используются коннекторы с APC полировкой.

Потери и отражение в оптических коннекторах

Рисунок 6 – Влияние типа полировки оптического коннектора на мощность отраженного к передатчику сигнала

Такие коннекторы имеют срезанный под углом 8-9 градусов торец, что позволяет изменить траекторию отраженного сигнала. Отраженный под таким углом сигнал выходит за пределы световода и не возвращается к передатчику.

Разъемы с APC полировкой обычно окрашены в зеленый цвет. Для их соединения используются тоже зеленые адаптеры. И соединять между собой синие (UPC полировка) и зеленые APC полировка) коннекторы, как вы понимаете, нельзя.

  • Грязь

Если в разъемный соединитель (в зазор между ферулами коннекторов) попадает грязь или жир – это еще больше усугубляет ситуацию, описанную в предыдущем пункте. А при диаметре световода в 9 микрометров (для одномодового оптического волокна) для серьезного ухудшения качества передачи сигнала достаточно даже одного прикосновения пальцем к торцу коннектора.

загрязненный и поврежденный разъем

Рис. 7. Фотография торца загрязненного и поврежденного коннектора (a – грязь; b – жир; c – царапина)

Именно поэтому требуется регулярная чистка и инспектирование разъемных соединителей. Более подробно о чистке оптических разъемов можно посмотреть в этом видео:

  • Трещина в волокне, расположенном внутри коннектора или выходящем из него кабеля, также приведет к дополнительным потерям сигнала и его отражению.

типы трещин в торце волокна

Рисунок 8 – типы трещин в торце волокна

Данную поломку можно легко идентифицировать при помощи оптических микроскопов. А чрезмерный изгиб (макроизгиб) такого кабеля хоть и не увеличит отражения, потому что на изгибе отражения не возникают, зато внесет очень большие потери. Такие потери будут тем больше, чем больше длина волны, на которой они измеряются. Например, потери на длине волны 1550 нм будут значительно превосходить потери на длине волны 1310 нм. Для идентификации и локализации такого повреждения в оптической линии понадобится оптический рефлектометр с двумя рабочими длинами волн, 1310 нм и 1550 нм. Идентифицировать макроизгиб в оптическом патчкорде, сплайс кассете муфты или распределительного ящика можно при помощи визуализатора повреждений.

  • В случае некачественного адаптера (заводской брак или поломка), адаптер не позволяет точно свести ферулы коннекторов (рисунок 8).

Это создает еще большие препятствия для распространения сигнала и приводит к его отражению и затуханию.

смещение ферул в оптическом адаптере

Рисунок 9 – смещение ферул в оптическом адаптере

В сквозном отверстии адаптера чаще всего находится керамическая трубка, которая при неаккуратной коммутации может сломаться. Признаками ее поломки также будут флуктуации (постоянно меняющееся значение) мощности сигнала и его затухания.

  • В некоторых дешевых оптических волокнах сердцевина волокна может быть несколько смещена от его центра.

К сожалению, на рынке встречаются пигтейлы и патч корды, при производстве которых использовано как раз такое волокно. В этом случае, даже при точном сведении ферул коннекторов не удастся добиться низких потерь и отражения в оптическом волокне. Детально эта тема раскрыта в статье.

Оптические патч-корды

Одним из компонентов оптического кросса является также оптический патчкорд.

схема подключения оптического кабеля к приемо-передающей аппаратуре

Рисунок 10 – схема подключения оптического кабеля к приемо-передающей аппаратуре

Оптический патч корд – это волоконно-оптический кабель небольшой длины (обычно от 1 до 50 м) на обоих концах которого установлены коннекторы. Чаще всего для производства оптических патчкордов используется внутриобъектовый оптический кабель с диаметром оболочки 2-3 мм.

Оптические патч корды отличаются по нескольким параметрам:

Похожие публикации