Здравствуйте.

На любом современном мультимедийном устройстве (компьютер, ноутбук, плеер, телефон и т.д.) есть аудио выходы: для подключения наушников, колонок, микрофона и пр. устройств. И казалось бы, все просто - подключил к аудио-выходу устройство и оно должно работать.

Но не всегда так все легко… Дело в том, что разъемы на разных устройствах - разные (хотя иногда и очень похожи между собой)! В подавляющем большинстве устройств используются разъемы: jack, mini-jack и micro-jack (jack в переводе с английского, означает «гнездо»). Вот о них и хочу сказать несколько слов в данной статье.

Разъем mini-Jack (диаметр 3,5 мм)

Рис. 1. mini-jack

Почему я начал с мини-джек? Просто это самый популярный разъем, который только можно встретить в современной технике. Встречается в:

  • - наушниках (причем, как со встроенным микрофоном, так и без оного);
  • - микрофонах (любительских);
  • - различных плеерах и телефонах;
  • - колонках для компьютеров и ноутбуков и т.д.

Разъем Jack (диаметр 6,3 мм)

Встречается намного реже чем mini-Jack, но тем не менее достаточно распространен в некоторых устройствах (больше, конечно, в профессиональных устройствах, чем в любительских). К примеру:

  • микрофоны и наушники (профессиональные);
  • бас-гитары, электрогитары и пр.;
  • звуковые карты для профессионалов и пр. аудио устройства.

Разъем micro-Jack (диаметр 2,5мм)

Самый маленький разъем из перечисленных. Его диаметр всего 2,5 мм и применяется он в самой портативной технике: телефонах и плеерах. Правда, в последнее время, даже в них стали использовать mini-jack, дабы повысить совместимость тех же наушников с ПК и ноутбуками.

Моно и стерео

Рис. 4. 2 контакта - Моно; 3 контакта - стерео

Обратите так же внимание на то, что разъемы jack могут быть как моно, так и стерео (см. рис. 4). В некоторых случаях это может доставлять кучу проблем…

Для большинства пользователей будет достаточно следующего:

  • моно - это значит для одного источник звука (подключить можно только моно колонку);
  • стерео - для нескольких источников звука (например, левую и правую колонки, или наушники. Подключить можно как моно, так и стерео колонки);
  • квадро - практически то же самое, что и стерео, только добавляются еще два источника звука.

Гарнитурный разъем в ноутбуках для подключения наушников с микрофоном

В современных ноутбуках все чаще встречается гарнитурный разъем: очень удобно для подключения наушников с микрофоном (нет лишнего провода). Кстати, на корпусе устройства, он обычно так и обозначается: рисунок наушников с микрофоном (см. рис. 5: слева - выходы для микрофона (розовый) и для наушников (зеленый), справа - гарнитурный разъем).

Кстати, на штекере для подключения к такому разъему должно быть 4 контакта (как на рис. 6). Более подробно об этом я рассказывал в своей предыдущей статье:

Рис. 6. Штекер для подключения к гарнитурному разъему

Как подключить колонки, микрофон или наушники к компьютеру

Если у вас самая обычная звуковая карта на компьютере - то все достаточно просто. На задней стенке ПК у вас должно быть 3 выхода, как на рис. 7 (по крайней мере):

  1. Microphone (микрофон) - помечается розовым цветом. Нужен для подключения микрофона.
  2. Line-in (синий) - используется, например, для записи звука с какого-нибудь устройства;
  3. Line-out (зеленый) - это выход для наушников или колонок.

Проблемы чаще всего бывают в случаях, когда у вас, например, гарнитурные наушники с микрофоном и на компьютере нет такого выхода… В этом случае есть десятки различных переходников : есть, в том числе и переходник с гарнитурного разъема на обычные: Microphone и Line-out (см. рис. 8).

Так же довольно частая проблема - отсутствие звука (чаще всего после переустановки Windows). Проблема в большинстве случаев связана с отсутствием драйверов (либо установкой не тех драйверов). Рекомендую воспользоваться рекомендациями из этой статьи:

Так же, возможно, Вам будут интересны следующие статьи:

  1. - подключение наушников и колонок к ноутбуку (ПК):
  2. - посторонний звук в колонках и наушниках:
  3. - тихий звук (как увеличить громкость):

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о весьма полезных адаптерах/переходниках/удлинителях для подключения к различной аудиоаппаратуре. В обзоре я постараюсь рассказать о том, что такое гарнитура и наушники, чем они отличаются и какими способами их можно подключить к различным разъемам. Если заинтересовались, милости прошу под кат.

Общий вид обозреваемых адаптеров:


Пару слов о кабелях и переходниках:

Все обозреваемые переходники рассчитаны под аудиоразъем TRS, который расшифровывается с английского, как Tip (кончик), Ring (кольцо), Sleeve (гильза) в соответствии с формой контактов. Несмотря на столь короткое название, в народе прижилось другое название – «Jack», которое в переводе с английского означает «гнездо». Существует достаточно много разновидностей данного разъема как по количеству контактов, так и по размеру (фото с интернета):


С картинки хорошо видно, что Jack – самый крупный, microJack – самый компактный, по аналогии с SIM картами, где привычные всем симки для смартфонов считаются microSIM и даже nanoSIM.
Данные разъемы предназначены, в основном, для подключения кабелей и передачи аудиосигнала, но встречаются реализации и для передачи видеосигнала (например, камера заднего хода у GPS регистраторов), либо для подключения маломощных источников питания (БП с двухконтактным разъемом TS/micro/miniJack). От себя добавлю, что старшие собраться (Jack) встречаются в профессиональной звуковоспроизводящей аппаратуре, в большинстве своем из-за более надежной конструкции и более лучших электротехнических характеристик, хотя с повсеместным распространением цифрового звука, они постепенно теряют свою актуальность.
В данном обзоре я расскажу о четырех наиболее встречающихся вариантах для домашнего использования:
- трехконтактный miniJack 3,5мм - далее по тексту miniJack (TRS) 3,5мм
- четырехконтактный miniJack 3,5мм - далее по тексту miniJack (TRRS) 3,5мм
- трехконтактный microJack 2,5мм - далее по тексту miniJack (TRS) 2,5мм
- четырехконтактный microJack 2,5мм - далее по тексту miniJack (TRRS) 2,5мм

Нетрудно догадаться, что отличаются они между собой диаметром (2,5мм vs 3,5мм) и наличием дополнительного (четвертого) контакта, который необходим гарнитуре для управления кнопками и микрофоном. Хотелось бы заметить, что наушники и гарнитура – это совсем разные вещи и основное отличие между ними заключается в наличие у последних встроенного микрофона и кнопок управления (громкость, вызовы). Благодаря этому, присутствует возможность управлять некоторыми функциями смартфона через гарнитуру путем нажатия соответствующих кнопок. Наушники в свою очередь, кнопок не имеют и годятся лишь для воспроизведения аудиосигнала. Определить, что именно вы используете, можно по визуальным признакам: на одном из проводов, идущих к «ушам» расположена колодка управления с кнопками, разъем для подключения четырехконтактный (TRRS), а при подключении к гаджету, в области уведомлении выводится значок наушников с микрофоном. Более наглядно это показано на картинке ниже (фото с интернета):


Для тех, кто не в курсе, принцип работы кнопок управления гарнитуры достаточно прост: внутри корпуса имеется небольшая плата управления, которая при различных комбинациях кнопок выдает различное сопротивление. На выходе всего два провода, один из которых общий с наушниками (земля). Смартфон считывает сопротивление и выдает нужную команду. По такому же принципу работают, к примеру, рулевые кнопки управления в автомобиле.
Одна из возможных схем реализации трехкнопочной гарнитуры:


Все бы хорошо, но есть один нюанс – на рынке присутствуют два основных стандарта распайки гарнитуры - OMTP (старый) и CTIA (новый). Если стандарты распайки гарнитуры и смартфона совпадают – все функции будут работать, если не совпадают – звук будет «глухой», кнопки и микрофон работать не будут. Большинство современных смартфонов и гарнитур выполнены по новому стандарту CTIA, но встречаются варианты и со старым стандартом распайки.
Также хотелось бы отметить важную особенность: в четырехконтактном гнезде (TRRS) без каких-либо проблем и последствий для гаджета, работают все наушники с трехконтактным штырьком (TRS), т.е. при подключении наушников к смартфону, работа систем не нарушается. При противоположном варианте, т.е. при подключении к трехконтактному гнезду (TRS), гарнитуры с четырехконтактным штырьком (TRRS), например, гарнитуры к планшету, сбоев в электронике также не происходит, отсутствуют лишь дополнительные (кнопочные) функции гарнитуры и микрофон. Как говорится, сохранена обратная совместимость.
На этом вступительную часть заканчиваю. Ниже в обзоре будут рассмотрены варианты адаптеров как для гарнитуры, так и для наушников.

Удлинитель miniJack (TRRS) 3,5мм (папа) ->

Первый на очереди – качественный удлинитель miniJack (TRRS) 3,5мм (папа) -> miniJack (TRRS) 3,5мм (мама):


Отличительной особенностью данного удлинителя является расположенный под углом 90° штекер, очень прочная конструкция и полная поддержка стандарта распайки гарнитуры CTIA («под Samsung»). Другими словами, с использованием данного удлинителя сохранятся все функции гарнитуры при подключении к современному смартфону.
Данный удлинитель у меня уже достаточно давно. Я покупал его после приобретения моего «старичка» Samsung Galaxy S3 (SGS3), дабы минимизировать нагрузку на разъем смартфона и гарнитуры при прослушивании музыки. Если не ошибаюсь, то поставлялся он в аналогичном пакетике:


Несмотря на скудную упаковку – удлинитель качественный и служит уже который год, хотя сейчас пользуюсь им не так часто. На кабеле присутствует маркировка 2725 AWM 80C 30V VW-1 LL58663 CU CSA:


Немного подробнее о расшифровке маркировки вы можете посмотреть в моем предыдущем обзоре о USB 3.0 кабелях. Отмечу лишь, что кабель прошел сертификацию, производитель кабеля – Cablemax, тип кабеля - Multiple-conductor cable using non-integral jacket. Как уже упоминал ранее, по устройству нет абсолютно никаких нареканий: корпуса разъема/гнезда вплавлены в прочный изолятор, кабель достаточно толстый, контакты разъемов позолочены (покрыты нитридом титана) для защиты от окисления. Основное назначение данного удлинителя – некоторая защита разъема, а также провода гарнитуры/наушников от изгиба. На современных смартфонах со стандартом распайки гарнитуры CTIA («под Samsung»), при использовании данного удлинителя, все функции гарнитуры сохраняются. К примеру, при прослушивании музыки можно переключать треки вперед/назад, останавливать/воспроизводить трек, а при входящем звонке ответить по встроенному в гарнитуру микрофону. Каких-либо недостатков не выявлено, поэтому однозначно рекомендую к покупке!

Удлинитель miniJack (TRRS) 3,5мм (папа) -> miniJack (TRRS) 3,5мм (мама):

Следующий на очереди аналогичный удлинитель miniJack (TRRS) 3,5мм (папа) -> miniJack (TRRS) 3,5мм (мама), но уже под стандарт распайки гарнитуры OMTP (старый стандарт или «под Nokia»):


Данный удлинитель я купил по незнанию, поэтому в смартфоне SGS3 функции гарнитуры недоступны. Если не ошибаюсь, покупал
По внешнему виду аналогичен предыдущему - те же четыре контакта как на штекере, так и в гнезде, но основное отличие заключается во внутренней распайке (см. «Введение»). В связи с этим, при подключении гарнитуры к современным смартфонам, дополнительные функции не работают, т.е. гарнитура превращается в обычные наушники, звук становится «глухим».
По качеству особых замечаний нет, кроме того, что на кабеле отсутствует какая-либо маркировка, а его толщина значительно меньше предыдущего. К тому же, штекер здесь не угловой:


Несмотря на довольно хилый кабель, корпуса разъема/гнезда вплавлены в достаточно прочный изолятор, а сами контакты разъемов позолочены (покрыты нитридом титана) для защиты от окисления.
Вцелом, удлинитель хороший, но актуален лишь для старых моделей телефонов.

Удлинитель miniJack (TRS) 3,5мм (папа) ->

Это один из самых простых удлинителей, рассчитанный на подключение наушников или гарнитуры к различным электронным гаджетам или компьютеру. Он предназначен только для передачи аудиосигнала, дополнительные функции гарнитуры не будут работать, т.к. отсутствует четвертый провод (контакт). Данный удлинитель имеет трехконтактный разъем/гнездо (TRS), длина кабеля 3м:


Я покупал
Насколько я помню, поставлялся удлинитель в простом пакетике:


Несмотря на всю простоту, качество удлинителя на высоте: кабель покрыт тканевой оплеткой для защиты от растяжения, корпуса разъема/гнезда вплавлены в достаточно прочный изолятор, а сами контакты разъемов позолочены (покрыты нитридом титана) для защиты от окисления. Я достаточно долго использовал его при подключении гарнитуры от смартфона SGS3 («вкладыши») к системному блоку компьютера, поскольку длина проводов гарнитуры была чуть меньше метра и их банально не хватало. Кабель удлинителя неоднократно выдерживал наезд ролика компьютерного кресла, обрывов проводов не было, поэтому если присматриваете достаточно длинный и качественный удлинитель для наушников – рекомендую!

Удлинитель miniJack (TRS) 3,5мм (папа) -> miniJack (TRS) 3,5мм (папа):

Это достаточно специфический, но порой незаменимый кабель для подключения различных источников аудиосигнала к магнитолам/магнитофонам/компьютеру:


Покупал этот кабель очень давно в местных магазинах. По внешнему виду подходит вот этот, купить который можно
Одним из основных домашних применений данного удлинителя является подключение плат захвата ко входу звуковой карты компьютера, т.е. с аудиовыхода платы к аудиовходу звуковой карты. Сейчас данное занятие несколько потеряло свою актуальность, но в далеких двухтысячных годах было актуально. У меня тогда стоял ТВ тюнер (плата видеозахвата) LifeView 2000, для подключения как раз требовался обозреваемый кабель (он был в комплекте). Еще одно применение – оцифровка аудиозаписей, но в данное время это занятие лишено всякого смысла.
Длина кабеля – 70см, на обоих концах – трехконтактный miniJack (TRS) 3,5мм:


Нареканий по качеству практически нет, кроме того, что контакты разъемов не позолочены. Кабель достаточно прочный, разъемы крепко вплавлены. В свое время я использовал его в автомобиле, подключая сначала простенький MP3 плеер, а затем смартфон к AUX входу штатного головного устройства (магнитолы), в котором отсутствовала поддержка MP3 формата и внешних накопителей (карты памяти и флешки):


Качество вполне устраивало, но подключение было не очень удобное. Требовалось подзаряжать устройства, а свободно болтающийся провод создавал неудобства. Поэтому через некоторое время приобрел FM модулятор, а когда переехал в другой город, окончательно понял, что проще взять нормальную магнитолу, ибо всевозможные наводки от троллейбусных путей сводили на нет использование модулятора. Прошу прощения за небольшой опус, но данный удлинитель я использовал достаточно часто: и в жару, и в холод, поэтому за качество ручаюсь.

Разветвитель/удлинитель miniJack (TRS) 3,5мм (папа) ->

Далее идет довольно специфический разветвитель/удлинитель miniJack (TRS) 3,5мм (папа) на два гнезда miniJack (TRS) 3,5мм (мама):


Купить данный удлинитель можно
К сожалению, разъем/гнезда разветвителя трехконтактные, позволяющие передавать лишь стереозвук. При подключении гарнитуры, она будет работать только в качестве наушников. Идеально подойдет для подключения двух пар наушников к планшету для совместного просмотра/прослушивания медиаконтента в общественных местах, например, в поезде, электричке.
Если не ошибаюсь, поставлялся удлинитель в простом пакетике:


Несмотря на ограниченный функционал, качество изготовления на очень высоком уровне: корпуса разъема/гнезд вплавлены в прочный, но в тоже время эластичный изолятор (чем-то напоминает силикон), кабель толстый, но очень мягкий, контакты разъемов позолочены (покрыты нитридом титана) для защиты от окисления:


Данный разветвитель/удлинитель я покупал для быстрого подключения наушников и самодельных активных колонок к компьютеру. Каких-либо нареканий при работе не выявлено, провода не надломились, поэтому рекомендую к покупке!

Разветвитель miniJack (TRS) 3,5мм (папа) -> 2 * miniJack (TRS) 3,5мм (мама):

Более компактный вариант предыдущего разветвителя, но конструкция более хилая. С одного торца расположен штекер miniJack (TRS) 3,5мм (папа):


С другого торца присутствуют два гнезда miniJack (TRS) 3,5мм (мама):


Покупал данный адаптер еще в оффлайне, но недавно наткнулся на улучшенную версию с позолоченными контактами. В магазине GearBest лот из десяти «улучшенных» адаптеров стоит как один на Али. Купить можно
Несмотря на всю простоту конструкции, данный разветвитель имеет 4 минуса: корпус изготовлен из мягкого пластика, в некоторых случаях высота корпуса мешает соседнему гнезду, контакты разъемов не позолочены, хиленькая конструкция внутренних лепестков (токоснимателей) в гнездах. Несмотря на минусы, данный разветвитель работал без нареканий до замены на предыдущий вариант, но со временем появился небольшой люфт штырька. В связи с этим, учитывая мизерную стоимость, он подойдет лишь как временное решение.

Адаптер/переходник microJack (TRS) 2,5мм (папа) -> miniJack (TRS) 3,5мм (мама):

Весьма полезный адаптер, предназначенный для подключения распространенных наушников с разъемом miniJack (TRS) 3,5мм к устройствам с гнездом microJack (TRS) 2,5мм:


Многим покажется странным, но многие старые планшеты имеют как раз гнездо microJack (TRS) 2,5мм. Я не слишком часто пользовался данным адаптером, поэтому он так и лежит в родном пакетике:


В магазине GearBest под этим SKU уже другой товар, но купить можно
Для тех, кто не понял, слева штырек 2,5мм, а справа утопленное гнездо 3,5мм для подключения современных наушников/микрофонов:


Качество адаптера среднее: корпус из мягкого пластика, контакты разъемов не позолочены, да и на вид конструкция хлипковата. Годится лишь для нечастого подключения.

Адаптер/переходник miniJack (TRRS) 3,5мм (папа) -> microJack (TRRS) 2,5мм (мама):

Еще один полезный адаптер/переходник, но рассчитанный уже для подключения наушников/гарнитуры с разъемом microJack (TRRS) 2,5мм в стандартные гнезда 3,5мм:


Купить можно
По качеству изготовления все отлично: прочный металлический корпус, позолоченные контакты, распайка под современный стандарт CTIA («под Samsung»). Размеры адаптера очень компактные, корпус цельный, неразборный. С одной стороны четырехконтактный штырек 3,5мм:


С другой стороны утопленное четырехконтактное гнездо 2,5мм:


В сравнении с предыдущим адаптером:


Данный адаптер используется для подключения больших наушников со штырьком 2,5мм, купленных на распродаже невиданной щедрости на площадке JD за доллар или около того. Сами наушники подключаются к ноутбуку. В работе уже года полтора, полет отличный, поэтому рекомендую!

Чехол для наушников-вкладышей или гарнитуры:

Ну и последний на обзоре – очень удобный чехол, для хранения различной мелочевки:


Покупался он по акции за 10 центов на какой-то распродаже магазина GearBest. Купить можно
Если не ошибаюсь, то данный лот частенько появляется в разделе «распродажа» и буквально пару недель назад был как раз по 10центов (9 октября).
Данный чехол я использую для хранения гарнитуры Tennmak с самым первым удлинителем из обзора:


На одной из чашечек присутствует специальный карман:


Несмотря на компактные размеры, в данный чехол без проблем входят две гарнитуры. По качеству шитья особых замечаний нет: нитки не торчат, дефектов кожи не обнаружено, замок крепкий. Хотелось бы отметить, что чехол покрыт кожзамом (не натуралка), благодаря чему имеет приятный внешний вид и несколько устойчив к влаге.
Внутренний диаметр чехла около 70мм, вот сравнение с коробком спичек:


Внутри чехла легко помещаются два коробка спичек. В общем, даже за полную стоимость он стоит своих денег, поэтому однозначно рекомендую!

Итого, данные переходники значительно облегчают работу с устройствами, имеющими малораспространенные разъемы, а компактные габариты позволяют носить их с собой постоянно. Все адаптеры куплены в разное время и используются достаточно продолжительное время, рекомендации смотрите под каждым лотом

Планирую купить +15 Добавить в избранное Обзор понравился +14 +35

В результате постоянных сгибов провода возле штекера 3,5″ типа Джек, могут появляться шумы в наушниках при шевелении соединения штекера с проводом, а то и вовсе будет пропадать звук на одном из наушнике. Иногда происходит обрыв общего провода, тогда звук искажается: почти полностью пропадают высокие и средние частоты. Это происходит из-за того, что правый и левый усилители телефона включаются в противофазе и их выходные сигналы почти полностью компенсируют друг друга.
Также бывает, что просто пропадает стерео-эффект. Или звука в ушах нет, но микрофон работает, или наоборот. А бывает из-за обрыва микрофонного провода вместе с микрофоном перестают работать кнопки управления на шнуре гарнитуры.

Итак, разъемное соединение типа TRS предназначено для коммутации между собой приборов, например, наушников и плеера. Устройство состоит из штекера (plug) и гнезда (jack). Зачастую данный разъем просто ломается в том месте где провода заходят в сам разъем. Из-за этого у нас с вами может не работать либо правый или левый наушник или оба сразу. Причем иногда появляются посторонние шумы из-за обрывы провода в самом разъеме jack 3.5.

Вообще стоит отметить, что сама абревиатура TRS произошла от английских слов: tip (кончик), ring (кольцо) и sleeve (гильза). Среди русскоязычного населения установилось понятие, что «джеки» - это сам штекер, поэтому если употреблять в повседневной жизни первоначальное название разъема TRS, многие не поймут, о чем идет речь.

Типы штекеров и область применения

В зависимости от диаметра рабочей поверхности коннекторы подразделяются на:

  1. Микро jack 2.5 мм . Ими оборудуются небольшие портативные устройства, такие как телефоны, плееры и т. д.
  2. Мини jack 3.5 . Устанавливаются в приборы бытового назначения: компьютеры, телевизоры и т. д. К тому же распиновка jack 3.5 предельна проста.
  3. Большой jack 6.35 . В основном применяется в профессиональной технике: электромузыкальных инструментах, мощных акустических усилителях, но могут встраиваться в бюджетную аппаратуру, такую как микрофоны для караоке, металлоискатели.

По количеству выходов (pin) «джеки» подразделяются на:

  1. Двухконктактные (TS ). По ним осуществляется передача несимметричного сигнала, например, на наушники подается моно сигнал или при помощи микрофона осуществляется аудио запись.
  2. Трехконтактные (TRS ). При помощи них можно передавать и несимметричный сигнал, при этом контакты 2 и 3 соединяются перемычкой, и симметричный.
  3. Четырехпиновые (TRRS ). Они могут сразу передавать видео и аудио информацию. Четырехконтактными разъемами оборудуются, в основном, современные телефоны, планшеты, видеопроигрыватели и т. д.
  4. Пятипозиционные (TRRRS ). Не распространенный коннектор, применяется производителем Sony в смартфоне Xperia Z для одновременного функционирования двух микрофонов, один из которых работает на шумоподавление. Совместим с TRRS.

Так же существуют гнезда двух типов: обычные, созданные под конкретную разновидность штекера и с переключателем - при вставлении штыря, устройство переключается из одного положения в другое.

Очень часто бывают ситуации, когда китайские разборные штекера, которые были установлены вместо монолитного поломанного «джека», не полностью заходят в гильзу или плохо фиксируются. Такие ситуации возможны при несоответствии диаметров гильзы и штекера. Поэтому, при выборе такого штекера вам желательно его внешний диаметр проверять штангенциркулем по всей рабочей длине.

Как узнать что неисправен разъем

Вставите в разъём рабочие наушники включите музыку. Если в работающих наушниках музыка не играет — у вас сломался разъём. Также если слышно шипение при шевелениях штекера — это значит что скоро полностью выйдет из строя разъём.

Сейчас в основном везде используется распиновка проводов наушников с микрофоном приведённая на первой картинке ниже но также и существует другая о основном она используется на старых телефонах и в телефонах некоторых производителей. Различаются они тем, что контакты микрофона и земли поменяны местами.

Штекер на четыре жилы

Здесь есть два различных варианта.

  1. Обыкновенные наушники без микрофона и кнопок управления. К штекеру подводятся 4 проводка: минус от каждого динамика медного цвета и плюс (синий с красным или зеленый с красным). Для удобства минусы скручиваются в один жгут и в результате получается три жилки, которые необходимо припаять на свои конкретные места.
  2. Гарнитура с микрофоном. Здесь штекер имеет 4 вида контактов: по одному от каждого динамика, один для микрофона и остается место для припаивания общего провода или массы. Схематично такая пайка выглядит следующим образом:

Следует отметить, что цветовая маркировка может варьироваться в зависимости от фантазии производителя и является весьма условной. Провод левого канала может быть зелёным, белым или синим цветом. Провод правого канала всегда маркируется красным цветом. Общий провод – медный (лакированный или без изоляции), но может быть и белым, если белый цвет не задействован под левый канал.

Схемы распиновки по производителям

Распиновка аудио Apple

  • 1 — левый
  • 2 — правый
  • 3 — земля
  • 4 — микрофон

iPod Nano (4th, 5th Gen), iPhone (1st, 2nd, 3rd, 4th Gen), iPod Shuffle (3rd Gen), Cell Phone Connection iPhone headphone (handsfree)

Распиновки аудио Lenovo

1 — левый
2 — правый
3 — земля
4 — микрофон

Lenovo Thinkpad Edge & X Series Notebook audio

Распиновки аудио Samsung

1 — левый
2 — правый
3 — земля
4 — микрофон

Samsung Galaxy S I9000, S8500 Wave headset EHS60AVNBE / EHS60ANNWEGSTA / EHS60ANNBECSTD/ GH59-09752A headsetSamsung Galaxy S2 i9100 headset should be compatible with Samsung Galaxy Note N7000, Samsung Galaxy Tab GT-P1000, P7100 Galaxy Tab 10.1, 4G LTE, C3530, Ch@t 350, Galaxy 551 i5510, Galaxy 550 I5500, E2330, I100 Gem, i220 Code, i350 Intrepid, I9003 Galaxy SL, I9100 Galaxy S II, i997 Infuse 4G, Google/Samsung Nexus S I9023/I9020, Ch@t 335 S3350, Galaxy mini S5570, Wave 525 S5250, Star II S5260, Wave II S8530, S5780 Wave 578, Wave 533 S5330, Galaxy Gio S5660, Wave 723 S7230, Galaxy Ace S5830, Galaxy Fit S5670, Galaxy S 4G, Galaxy S WiFi 5.0, R910 Galaxy Indulge, S3850 Corby II, M190 Galaxy S Hoppin, M210S Wave2, M220L Galaxy Neo, M580 Replenish, C6712 Star II DUOS

Samsung i300, i330, i500, i700 handsfree / headset connector

Samsung OEM EHS64 Headset for Samsung Galaxy SIII GT-i9305 and some others

Samsung Series 9 Notebook headset (NP900X3D-A02DE)

Samsung SPH-a420, a580, a640, m220, m240, m300, m320, m330, Rant m540, Exclaim m550 SCH-R451C headset Samsung headset P/N: AEP010SLEB/STD

Samsung SPH-A880, SCH-U620, SCH-U540, SPH-M500, SCH-A950, SCH-A870, SCH-A930, SPH-A920, SPH-A940, SCH-A970, SPH-A900 BLADE, A900M, SCH-A990, SCH-U740 AEP204VBEB/STD Headset / Music

В некоторых моделях Самсунга контакт массы и микрофон могут меняться местами!

Самостоятельная замена штекера 3,5

Нам понадобится ножик, паяльник, припой, канифоль. Отрезаем 5-10 см провода от штекера, убираем всю изоляцию со штекера, запомните последовательность проводов по цветам (иногда они отличаются). Зачистите провода и припаяйте их к 3.5 мм разъёму. Место пайки лучше залить термоклеем и сжать термоусадкой, так соединение прослужит значительно дольше.

По идее, диаметр проводников должен соответствовать заявленным параметрам. Например, если указано на маркировке, что кабель 3 x 2,5, значит сечение проводников должно быть именно 2,5 мм 2 . На деле получается, что отличаться реальный размер может на 20-30%, а иногда и больше. Чем это грозит? Перегревом или оплавлением изоляции со всеми вытекающими последствиями. Потому, перед покупкой, желательно узнать размер провода, чтобы определить его поперечное сечение. Как именно считать сечение провода по диаметру и будем выяснять дальше.

Как и чем измерить диаметр провода (проволоки)

Для измерения диаметра провода подойдет штангенциркуль или микрометр любого типа (механический или электронный). С электронными работать проще, но они есть не у всех. Измерять надо саму жилу без изоляции, потому предварительно ее отодвиньте или снимите небольшой кусок. Это можно делать, если продавец разрешит. Если нет — купите небольшой кусок для тестирования и проводите измерения на нем. На очищенном от изоляции проводнике замеряете диаметр, после чего можно определить реальное сечение провода по найденным размерам.

Какой измерительный прибор в данном случае лучше? Если говорить о механических моделях, то микрометр. У него точность измерений выше. Если говорить об электронных вариантов, то для наших целей они оба дают вполне достоверные результаты.

Если нет ни штангенциркуля, ни микрометра, захватите с собой отвертку и линейку. Придется зачищать довольно приличный кусок проводника, так что без покупки тестового образца на этот раз вряд ли обойдетесь. Итак, снимаете изоляцию с куска провода 5-10 см. Наматываете проволоку на цилиндрическую часть отвертки. Витки укладываете вплотную один к другому, без зазора. Все витки должны быть полными, то есть «хвосты» провода должны торчать в одном направлении — вверх или вниз, например.

Количество витков не важно — около 10. Можно больше или меньше, просто на 10 делить проще. Витки считаете, затем прикладываете полученную намотку к линейке, совместив начало первого витка с нулевой отметкой (как на фото). Измеряете длину участка, занятого проводом, потом его делите на количество витков. Получаете диаметр провода. Вот так все просто.

Например, посчитаем каков размер проволоки, изображенной на фото выше. Количество витков в данном случае — 11, занимают они 7,5 мм. Делим 7,5 на 11, получаем 0,68 мм. Это и будет диаметр данного провода. Далее можно искать сечение этого проводника.

Ищем сечение провода по диаметру: формула

Провода в кабеле имеют в поперечном сечении форму круга. Потому при расчетах пользуемся формулой площади круга. Ее можно найти используя радиус (половину измеренного диаметра) или диаметр (смотрите формулу).

Определяем сечение провода по диаметру: формула

Например, посчитаем площадь поперечного сечения проводника (проволоки) по размеру, рассчитанному ранее: 0,68 мм. Давайте сначала используем формулу с радиусом. Сначала находим радиус: делим диаметр на два. 0,68 мм / 2 = 0,34 мм. Далее эту цифру подставляем в формулу

S = π * R 2 = 3,14 * 0,34 2 = 0,36 мм 2

Считать надо так: сначала возводим в квадрат 0,34, потом умножаем полученное значение на 3,14. Получили сечение данного провода 0,36 квадратных миллиметров. Это очень тонкий провод, который в силовых сетях не используется.

Давайте посчитаем сечение кабеля по диаметру, используя вторую часть формулы. Должно получиться точно такое же значение. Разница может быть в тысячные доли из-за разного округления.

S = π/4 * D 2 = 3.14/4 * 0,68 2 = 0,785 * 0,4624 = 0,36 мм 2

В данном случае делим число 3,14 на четыре, потом возводим диаметр в квадрат, две полученные цифры перемножаем. Получаем аналогичное значение, как и должно быть. Теперь вы знаете, как узнать сечение кабеля по диаметру. Какая из этих формул вам удобнее, ту и используйте. Разницы нет.

Таблица соответствия диаметров проводов и их площадь сечения

Проводить расчеты в магазине или на рынке не всегда хочется или есть возможность. Чтобы не тратить время на расчеты или не ошибиться, можно воспользоваться таблицей соответствия диаметров и сечений проводов, в которой есть наиболее распространенные (нормативные) размеры. Ее можно переписать, распечатать и захватить с собой.

Диаметр проводника Сечение проводника
0,8 мм 0,5 мм2
0,98 мм 0,75 мм2
1,13 мм 1 мм2
1,38 мм 1,5 мм2
1,6 мм 2,0 мм2
1,78 мм 2,5 мм2
2,26 мм 4,0 мм2
2,76 мм 6,0 мм2
3,57 мм 10,0 мм2
4,51 мм 16,0 мм2
5,64 мм 25,0 мм2

Как работать с этой таблицей? Как правило, на кабелях есть маркировка или бирка, на которой указаны его параметры. Там указывается маркировка кабеля, количество жил и их сечение. Например, 2х4. Нас интересуют параметры жилы а это цифры, которые стоят после знака «х». В данном случае заявлено, что есть два проводника, имеющих поперечное сечение 4 мм 2 . Вот и будем проверять, соответствует ли эта информация действительности.

Как работать с таблицей

Чтобы проверить, проводите измерение диаметра любым из описанных методов, после сверяетесь с таблицей. В ней указано, что при таком сечении в четыре квадратных миллиметра, размер провода должен быть 2,26 мм. Если измерения у вас такие же или очень близкие (погрешность измерений существует, так как приборы неидеальные), все нормально, можно данный кабель покупать.

Но намного чаще фактический диаметр проводников значительно меньше заявленного. Тогда у вас два пути: искать провод другого производителя или взять большего сечения. За него, конечно, придется переплатить, но первый вариант потребует достаточно большого промежутка времени, да и не факт, что вам удастся найти соответствующий ГОСТу кабель.

Второй вариант потребует больше денег, так как цена существенно зависит от заявленного сечения. Хотя, не факт — хороший кабель, сделанный по всем нормам, может стоит еще дороже. Это и понятно — расходы меди, а, часто, и на изоляцию, при соблюдении технологии и стандартов — значительно больше. Потому производители и хитрят, уменьшая диаметр проводов — чтобы снизить цену. Но такая экономия может обернуться бедой. Так что обязательно проводите измерения перед покупкой. Даже и проверенных поставщиков.

И еще: осмотрите и пощупайте изоляцию. Она должна быть толстой, сплошной, иметь одинаковую толщину. Если кроме изменения диаметра еще и с изоляцией проблемы — ищите кабель другого производителя. Вообще, желательно найти продукцию, отвечающую требованиям ГОСТа, а не сделанную по ТУ. В этом случае есть надежда на то, что кабель или провод буде служить долго и без проблем. Сегодня это сделать непросто, но если вы разводите или , качество очень важно. Потому, стоит, наверное, поискать.

Как определить сечение многожильного провода

Иногда проводники используются многожильные — состоящие из множества одинаковых тонких проволочек. Как посчитать сечение провода по диаметру в этом случае? Да точно также. Проводите измерения/вычисления для одной проволоки, считаете их количество в пучке, потом умножаете на это число. Вот вы и узнаете площадь поперечного сечения многожильного провода.

Когда электрический ток протекает по кабелю, часть энергии теряется. Она уходит на нагрев проводников из-за их сопротивления, с уменьшением которого возрастает величина передаваемой мощности и допустимый ток для медных проводов. Наиболее приемлемым проводником на практике является медь, которая имеет небольшое электрическое сопротивление, устраивает потребителей по стоимости и выпускается в широком ассортименте.

Следующим металлом с хорошей проводимостью является алюминий. Он дешевле меди, но более ломкий и деформируется в местах соединений. Прежде внутридомовые отечественные сети были проложены алюминиевыми проводами. Их прятали под штукатурку и надолго забывали об электропроводке. Электроэнергия преимущественно уходила на освещение, и провода легко выдерживали нагрузку.

С развитием техники появилось множество электроприборов, которые стали незаменимы в быту и потребовали большего количества электричества. Потребляемая мощность возросла и проводка перестала с ней справляться. Теперь стало немыслимо делать электроснабжение квартиры или дома без расчета электропроводки по мощности. Провода и кабели выбираются так, чтобы не было лишних затрат, а они полностью справлялись со всеми нагрузками в доме.

Причина нагрева электропроводки

Проходящий электрический ток вызывает нагрев проводника. При повышенной температуре металл быстро окисляется, а изоляция начинает плавиться при температуре от 65 0 С. Чем чаще она нагревается, тем быстрее выходит из строя. По этой причине провода выбирают по допустимому току, при котором не происходит их перегрев.

Площадь сечения проводки

По форме провод выполняется в виде круга, квадрата, прямоугольника или треугольника. У квартирной проводки сечение преимущественно круглое. Шина медная устанавливается обычно в распределительном шкафу и бывает прямоугольной или квадратной.

Площади поперечных сечений жил определяются по основным размерам, замеряемым штангенциркулем:

  • круг - S = πd 2 / 4;
  • квадрат - S = a 2 ;
  • прямоугольник - S = a * b;
  • треугольник - πr 2 / 3.

В расчетах приняты следующие обозначения:

  • r - радиус;
  • d - диаметр;
  • b, a - ширина и длина сечения;
  • π = 3,14.

Расчет мощности в проводке

Мощность, выделяющаяся в жилах кабеля при его эксплуатации, определяется по формуле: P = I n 2 Rn,

где I n - нагрузочный ток, А; R - сопротивление, Ом; n - количество проводников.

Формула подходит при расчете одной нагрузки. Если к кабелю их подключено несколько, количество тепла рассчитывается отдельно для каждого потребителя энергии, а затем результаты суммируются.

Допустимый ток для медных многожильных проводов также рассчитывается через поперечное сечение. Для этого необходимо распушить конец, замерить диаметр одной из проволочек, посчитать площадь и умножить на их количество в проводе.

для разных условий эксплуатации

Сечения проводов удобно измерять в квадратных миллиметрах. Если грубо оценивать допустимый ток, мм2 медного провода пропускает через себя 10 А, при этом не перегреваясь.

В кабеле соседние провода греют друг друга, поэтому для него надо выбирать толщину жилы по таблицам или с поправкой. Кроме того, размеры берут с небольшим запасом в сторону увеличения, а после выбирают из стандартного ряда.

Проводка может быть открытой и скрытой. В первом варианте она прокладывается снаружи по поверхностям, в трубах или в кабель-каналах. Скрытая проходит под штукатуркой, в каналах или трубах внутри конструкций. Здесь условия работы более жесткие, поскольку в закрытых пространствах без доступа воздуха кабель нагревается сильней.

Для разных условий эксплуатации вводятся коэффициенты поправки, на которые следует умножать расчетный длительно допустимый ток в зависимости от следующих факторов:

  • одножильный кабель в трубе длиной более 10 м: I = I n х 0,94;
  • три в одной трубе: I = I n х 0,9;
  • прокладка в воде с защитным покрытием типа Кл: I = I n х 1,3;
  • четырехжильный кабель равного сечения: I = I n х 0,93.

Пример

При нагрузке в 5 кВт и напряжении 220 В сила тока через медный провод составит 5 х 1000 / 220 = 22,7 А. Его сечение составит 22,7 / 10 = 2,27 мм 2 . Этот размер обеспечит допустимый ток для медных проводов по нагреву. Поэтому здесь следует взять небольшой запас 15 %. В результате сечение составит S = 2,27 + 2,27 х 15 / 100 = 2,61 мм 2 . Теперь к этому размеру следует подобрать стандартное сечение провода, которое составит 3 мм.

Рассеивание тепла при работе кабеля

Проводник не может разогреваться от проходящего тока бесконечно долго. Одновременно он отдает тепло окружающей среде, количество которого зависит от разности температуры между ними. В определенный момент наступает равновесное состояние и температура проводника устанавливается постоянной.

Важно! При правильно подобранной проводке потери на нагрев снижаются. Следует помнить, что за нерациональный (когда провода перегреваются) также приходится платить. С одной стороны плата взимается за лишний расход по счетчику, а с другой - за замену кабеля.

Выбор сечения провода

Для типовой квартиры электрики особенно не задумываются о том, какие сечения проводки выбрать. В большинстве случаев используют такие:

  • вводной кабель - 4-6 мм 2 ;
  • розетки - 2,5 мм 2 ;
  • основное освещение - 1,5 мм 2 .

Подобная система вполне справляется с нагрузками, если нет мощных электроприборов, к которым порой надо вести отдельное питание.

Отлично подходит для того, найти допустимый ток медного провода, таблица из справочника. В ней также приведены данные расчета при использовании алюминия.

Основой для выбора проводки является мощность потребителей. Если суммарная мощность в линиях от главного ввода P = 7,4 кВт при U = 220 В, допустимый ток для медных проводов составит по таблице 34 А, а сечение - 6 мм 2 (закрытая прокладка).

Кратковременные режимы работы

Максимально допустимый кратковременный ток для медных проводов при режимах работы с длительностью циклов до 10 мин и рабочими периодами между ними не более 4 мин приводится к длительному режиму работы, если сечение не превышает 6 мм 2 . При сечении выше 6 мм 2: I доп = I n ∙0,875/√Т п.в. ,

где Т п.в - отношение длительности рабочего периода к продолжительности цикла.

Отключение питания при перегрузках и коротких замыканиях определяется техническими характеристиками применяемых защитных автоматов. Ниже приведена схема небольшого щита управления квартиры. Питание от счетчика поступает на вводной автомат DP MCB мощностью 63 А, который защищает проводку до автоматов отдельных линий мощностью 10 А, 16 А и 20 А.

Важно! Пороги срабатывания автоматов должны быть меньше максимально допустимого тока проводки и выше нагрузочного тока. В таком случае каждая линия будет надежно защищена.

Как правильно выбрать вводной провод в квартиру?

Величина номинального тока на кабеле ввода в квартиру зависит от того, сколько подключено потребителей. В таблице приведены необходимые приборы и их мощность.

Силу тока по известной мощности можно найти из выражения:

I = P∙K и /(U∙cos φ), где K и = 0,75 - коэффициент одновременности.

Для большинства электроприборов, являющихся активной нагрузкой, коэффициент мощности cos φ = 1. У люминесцентных ламп, электродвигателей пылесоса, стиральной машины и др. он меньше 1 и его необходимо учитывать.

Длительно допустимый ток для приборов, приведенных в таблице, составит I = 41 - 81 А. Величина получается довольно внушительной. Всегда следует хорошенько подумать, когда приобретаешь новый электроприбор, потянет ли его квартирная сеть. По таблице для открытой проводки сечение входного провода составит 4-10 мм 2 . Здесь еще надо учитывать, как квартирная нагрузка повлияет на общедомовую. Возможно, что ЖЭК не позволит подключить столько электроприборов к стояку подъезда, где через распределительные шкафы под каждую фазу и нейтраль проходит шина (медная или алюминиевая). Их просто не потянет электросчетчик, который обычно устанавливается в щите на лестничной площадке. Кроме того, плата за перерасход нормы электроэнергии вырастет до внушительных размеров из-за повышающих коэффициентов.

Если проводку делать для частного дома, то здесь надо учитывать мощность отводящего провода от главной сети. Обычно используемого СИП-4 сечением 12 мм 2 может и не хватить для большой нагрузки.

Выбор проводки для отдельных групп потребителей

После того как выбран кабель для подключения к сети и для него подобран защищающий от перегрузок и коротких замыканий автомат ввода, необходимо подобрать провода для каждой группы потребителей.

Нагрузка разделяется на осветительную и силовую. Самым мощным потребителем в доме является кухня, где устанавливаются электроплита, стиральная и посудомоечная машины, холодильник, микроволновка и другие электроприборы.

Для каждой розетки выбираются провода на 2,5 мм 2 . По таблице для скрытой проводки он пропустит 21 А. Схема снабжения обычно радиальная - от Поэтому к коробке должны подходить провода на 4 мм 2 . Если розетки соединены шлейфом, следует учитывать, что сечению 2,5 мм 2 соответствует мощность 4,6 кВт. Поэтому суммарная нагрузка на них не должна ее превышать. Здесь есть один недостаток: при выходе из строя одной розетки, остальные также могут оказаться неработоспособными.

На бойлер, электроплиту, кондиционер и другие мощные нагрузки целесообразно подключать отдельный провод с автоматом. В ванную комнату также делается отдельный ввод с автоматом и УЗО.

На освещение идет провод на 1,5 мм 2 . Сейчас многие применяют основное и дополнительное освещение, где может потребоваться большее сечение.

Как рассчитать трехфазную проводку?

На расчет допустимого влияет тип сети. Если мощность потребления одинакова, допустимые токовые нагрузки на жилы кабеля для будут меньше, чем для однофазной.

Для питания трехжильного кабеля при U = 380 В применяется формула:

I = P/(√3∙U∙cos φ).

Коэффициент мощности можно найти в характеристиках электроприборов или он равен 1, если нагрузка активная. Максимально допустимый ток для медных проводов, а также алюминиевых при трехфазном напряжении указывается в таблицах.

Заключение

Для предупреждения перегрева проводников при длительной нагрузке следует правильно рассчитать поперечное сечение жил, от которого зависит допустимый ток для медных проводов. Если мощности проводника будет недостаточно, кабель преждевременно выйдет из строя.