Cos’è un Pinout? Nozioni di base per la progettazione di PCB

Il termine “pinout” è usato in molti campi in cui un dispositivo ha più ingressi o uscite. In elettronica, i pinout sono solitamente elenchi di numeri e lettere che definiscono come collegare cavi o fili a posizioni specifiche su una scheda di circuito.

Forte di questa conoscenza, la prossima volta che vedrai un pinout saprai quasi immediatamente a cosa si riferisce ogni colonna e come si relaziona specificamente a quel CI o ad altri componenti.

Diamo un’occhiata alle basi delle definizioni di pinout, delle spiegazioni e degli esempi.

Cos'è un Pinout?

Un pinout è un diagramma o un elenco delle connessioni elettriche (pin) all’interno di un componente elettronico o di una scheda di circuito. Esiste spesso un pinout standard utilizzato per un dato componente o PCB. I pinout possono essere utilizzati per collegare fili o per risolvere i problemi di funzionamento di un dispositivo elettronico.

computer power pinout
computer power pinout

Ad esempio, un comune alimentatore per computer ha un pinout standard che viene utilizzato con il pulsante di accensione di un computer. L’alimentatore è collegato alla scheda madre del computer e la scheda madre è collegata all’unità di alimentazione. La spina dell’alimentatore ha due file di pin: una fila per la massa del computer e l’altra fila per l’alimentazione a +5V del computer. Il pulsante di accensione del computer è collegato alla fila di alimentazione a +5V, quindi un ingegnere informatico collegherà il pin a +5V dall’alimentatore al pulsante di accensione del computer. Ciò consente al computer di accendersi quando viene premuto il pulsante. L’ingegnere informatico collegherà anche il pin di massa dall’alimentatore ai fili di massa del computer. Questo è necessario per gestire in sicurezza la corrente a +5V dall’hardware interno del computer.

Come leggere un Pinout?

Un pinout è normalmente presentato in formato “parallelo”, il che significa che ogni riga è per le stesse connessioni per ogni colonna. Per leggere i pinout paralleli, inizia dal lato sinistro del diagramma e poi vai riga per riga a destra finché non li hai tutti attraversati.

pinout diagram
pinout diagram

Nel diagramma sopra, inizieresti con la prima colonna, che è la connessione “massa”. Segui la riga fino a raggiungere la connessione “GND”. La seconda colonna da sinistra è la connessione “ingresso”, seguita da “S” per “segnale”. La terza colonna è la connessione “uscita”, seguita da “O” per “uscita”. La quarta colonna è la connessione “tensione di riferimento”, seguita da “V” per “tensione”. La quinta colonna è la connessione “alimentazione”, seguita da “P” per “alimentazione”. La sesta colonna è la connessione “massa”, seguita da “GND” per “massa”.

Definizione di Pinout di base

  • Pinout – Un diagramma o un elenco delle connessioni elettriche (pin) all’interno di un componente elettronico o di una scheda di circuito.
  • Massa – Una connessione a terra o a un altro oggetto conduttivo che viene utilizzato per proteggere un dispositivo da danni elettrici.
  • Ingresso – Una connessione che accetta energia elettrica o informazioni.
  • Uscita – Una connessione che invia energia elettrica o informazioni.
  • Tensione di riferimento – Una connessione che fornisce una misurazione precisa della tensione.
  • Analogico – Segnali elettrici che variano continuamente nel tempo.
  • Digitale – Segnali elettrici che hanno solo due stati possibili: acceso o spento.

Pinout di ingresso

La prima colonna in una piedinatura di solito si riferisce alle connessioni di ingresso. La prima riga è la tensione di ingresso. La seconda riga è la corrente di ingresso che il componente assorbirà durante il funzionamento. La terza riga è la capacità di ingresso, che è la quantità di capacità che il componente assorbe. Se il componente accetta tensione, corrente o capacità di ingresso, ci sarà una quarta riga che descrive l’intervallo o i valori accettabili. Ad esempio, un alimentatore potrebbe avere la seguente piedinatura di ingresso: Tensione di ingresso: 90 – 264 VAC Corrente di ingresso: 1A Capacità di ingresso: 5 pF

Piedinatura di uscita

La seconda colonna in una piedinatura di solito si riferisce alle connessioni di uscita. La prima riga è la tensione di uscita. La seconda riga è la corrente di uscita. La terza riga è la capacità di uscita. La quarta riga è il tipo di dispositivo elettrico che è il componente. Ad esempio, un alimentatore potrebbe avere la seguente piedinatura di uscita: Tensione di uscita: +5V Corrente di uscita: 1A Capacità di uscita: 10 pF Tipo di uscita: Regolato a commutazione

Piedinatura del riferimento di tensione

La terza colonna in una piedinatura di solito si riferisce alle connessioni del riferimento di tensione. La prima riga è la tensione di riferimento. La seconda riga è la corrente di riferimento. La terza riga è la capacità di riferimento. La quarta riga è il numero di componenti esterni richiesti dal riferimento. Ad esempio, un riferimento di tensione potrebbe avere la seguente piedinatura: Tensione di riferimento: 2,5 V Corrente di riferimento: 10 uA Capacità di riferimento: 100 pF Conteggio riferimento: 2

Piedinature del segnale analogico e digitale

La quarta colonna in una piedinatura di solito si riferisce alle connessioni del segnale analogico e digitale. La prima riga è il segnale digitale che il componente accetta. La seconda riga è il segnale analogico che il componente accetta. La terza riga è il segnale digitale che il componente fornisce. La quarta riga è il segnale analogico che il componente fornisce. Ad esempio, un regolatore di tensione potrebbe avere la seguente piedinatura: Segnale analogico: da 0,1 V a VOUT Segnale digitale: 3,3 V Segnale analogico: da 0,1 V a VOUT Segnale digitale: Collettore aperto

Esempi di piedinature

Esempi comuni di piedinature includono le piedinature per una varietà di connettori, come USB, HDMI, Ethernet e RS-232. Inoltre, possono essere utilizzati per descrivere il cablaggio di un circuito, come una breadboard. Le piedinature sono in genere indicate in diagrammi, schemi e disegni tecnici per garantire che un ingegnere o un tecnico stia collegando correttamente i componenti.

Piedinatura USB

Generalmente, due linee di alimentazione e due linee di segnale sono integrate nell’interfaccia della presa USB e i segnali vengono trasmessi in serie.

Female Type A USB receptacle
Female Type A USB receptacle
Pin numberNameColor
1+5VRed
2D-White
3D+Green
4GNDBlack

Piedinatura RS-232

Un esempio comune di piedinatura digitale è la piedinatura della porta seriale RS232, utilizzata per collegare computer a modem, stampanti e altre periferiche. Questa piedinatura definisce 9 pin, che vengono utilizzati per la trasmissione dei dati, i segnali di handshake e l’alimentazione.

rs-232 pinout diagram
rs-232 pinout diagram

Numero di pin e segnale:

  1. Rilevamento del portatore dati
  2. Dati ricevuti
  3. Dati trasmessi
  4. Dispositivo terminale dati pronto
  5. Massa del segnale
  6. Set di dati pronto
  7. Richiesta di invio
  8. Autorizzazione all’invio
  9. Indicatore di chiamata

Piedinatura PS/2

La piedinatura PS/2 è la disposizione dei pin sul connettore mini-DIN a 6 pin utilizzato per collegare una tastiera o un mouse PS/2 a un computer. Il connettore ha 6 pin, numerati da 1 a 6 da sinistra a destra. I pin trasportano dati, alimentazione e segnali di massa.

PS/2 pinout diagram
PS/2 pinout diagram
Pin numberNameDescription
1DATAKey data
2n/cNot connected
3GNDGround
4VCCPower, +5 VDC
5CLKClock
6n/cNot connected

Conclusione

Il termine “pinout” è usato per descrivere la disposizione delle connessioni elettriche all’interno di un componente elettronico o di una scheda a circuito stampato. Le connessioni sono solitamente mostrate come un diagramma o un elenco di colonne di numeri e lettere. La prima colonna è solitamente per le connessioni di ingresso, la seconda per le connessioni di uscita, la terza per le connessioni di riferimento di tensione, la quarta per le connessioni di segnali analogici e digitali e la quinta per le connessioni di alimentazione. Comprendere i pinout renderà più facile la risoluzione dei problemi delle schede a circuito stampato e la lettura della documentazione quando si lavora con nuovi componenti elettronici.

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