USB 휴대폰 충전 케이블 전선의 핀 배치입니다. 마이크로 USB 커넥터 핀아웃

범용 USB 버스는 가장 널리 사용되는 컴퓨터 인터페이스 중 하나입니다. 그들은 1997년에 데뷔했고 불과 3년 후에 원래 버전에 비해 40배 가속된 새로운 수정 버전(2.0)이 나타났습니다. 그러나 이러한 발전에도 불구하고 제조업체들은 외장 하드 드라이브 및 기타 고속 장치를 사용하기에는 속도가 여전히 충분하지 않다는 것을 깨달았습니다. 그리고 오늘 새로운 USB 인터페이스(유형 3.0)가 등장했습니다. 새로운 표준은 이전 버전(2.0)의 속도를 10배 이상 초과했습니다. 이 기사는 USB 커넥터 배선 문제에 대해 다룹니다. 이 정보는 USB 버스를 통해 전원을 공급받는 USB 어댑터나 장치를 독립적으로 제조하는 무선 아마추어에게 유용할 수 있습니다. 그리고 마이크로USB, 미니USB 등 USB 커넥터의 배선이 무엇인지 살펴보자.

설명

많은 라디오 아마추어들은 잘못 연결된 USB 버스 포트로 인해 플래시 드라이브와 주변 장치가 타는 문제에 직면했습니다. 이러한 상황을 방지하려면 USB 커넥터를 허용 표준에 따라 올바르게 배선해야 합니다. USB 2.0 유형 커넥터는 4개의 핀이 있는 평면 커넥터이며 AF(BF) - "암" 및 AM(VM) - "수"로 표시되어 있습니다. 마이크로 USB에는 각각 마이크로 접두사와 미니 유형 장치만 있는 동일한 표시가 있습니다. 미니 셋톱박스. 마지막 두 가지 유형은 이 커넥터가 이미 5개의 접점을 사용한다는 점에서 2.0 표준과 다릅니다. 그리고 마지막으로 최신형은 USB 3.0이다. 외형적으로는 Type 2.0과 유사하지만 이 커넥터는 최대 9개의 접점을 사용합니다.

USB 유형 커넥터의 핀 배치

USB 2.0 커넥터는 다음과 같이 배선됩니다.

첫 번째 와이어 (빨간색), 공급 전압이 공급됩니다 DC+5V;

두 번째 접촉( 하얀색), (D-)에 사용됩니다.

세 번째 와이어( 녹색), 정보(D+)를 전송하도록 설계되었습니다.

네 번째 접점(검은색)에는 제로 공급 전압이 공급되며 공통 와이어라고도 합니다.

위에서 언급한 것처럼 마이크로 및 미니 유형은 5핀 USB 커넥터입니다. 이러한 커넥터의 배선은 네 번째 및 다섯 번째 핀을 제외하고 유형 2.0과 동일합니다. 네 번째 핀(라일락색)이 ID입니다. B형 커넥터에서는 사용되지 않지만 A형 커넥터에서는 다음과 같이 단락됩니다. 공통선. 마지막 다섯 번째 핀(검은색)은 공급 전압 0입니다.

유형 3.0

처음 4개의 접점은 2.0 표준과 완전히 동일합니다. 다섯번째 연락( 파란색)는 빼기 기호 USB3(StdA_SSTX)을 사용하여 정보를 전송하는 데 사용됩니다. 여섯 번째 출력은 동일하지만 더하기 기호(노란색)가 있습니다. 일곱번째는 추가 접지입니다. 여덟 번째 핀(보라색)은 마이너스 기호가 있는 USB3 데이터(StdA_SSRX)를 수신하기 위한 것입니다. 마지막으로 마지막 9번째는 7번째와 동일하지만 더하기 기호가 있습니다.

충전을 위해 USB 커넥터를 연결하는 방법은 무엇입니까?

어느 충전기 USB 커넥터에서 + 5V 및 공통 접점 두 개의 전선만 사용합니다. 따라서 USB 2.0 또는 3.0 유형 커넥터를 "충전"에 납땜해야 하는 경우 첫 번째와 네 번째 핀을 사용해야 합니다. 미니 또는 마이크로 유형을 사용하는 경우 첫 번째 핀과 다섯 번째 핀을 납땜해야 합니다. 공급전압을 인가할 때 가장 중요한 것은 소자의 극성을 유지하는 것이다.

1994년부터 개발되었으며 개발팀은 Microsoft, Apple, Intel 등 IT 기술 분야의 선두 기업의 엔지니어로 구성되었습니다. 연구 과정에서 하나의 목표, 즉 대부분의 장치에 사용할 수 있는 범용 포트를 찾는 것이 추구되었습니다.

따라서 사용자에게는 다양한 개발자가 거의 즉시 지원하는 USB 커넥터가 제공되었으며 개인용 컴퓨터에서 모바일 기기에 이르기까지 다양한 장치에서 적극적으로 사용되기 시작했습니다. 그러나 이러한 커넥터가 있는 케이블은 모든 곳에서 사용할 수 없고 자체도 다르기 때문에 일부에서는 적절한 어댑터를 만들기 위해 미니 USB 커넥터의 납땜을 풀어야 합니다.

그러나 이 절차를 올바르게 수행하는 방법을 아는 사람은 거의 없습니다.

알아야 할 개념

USB 커넥터 배선은 기본 개념을 배우는 것부터 시작됩니다.

  • VCC - 양극 전위 접점 최신 USB 케이블의 경우 이 접점 표시기는 +5V입니다. 무선 전기 회로에서 이 약어는 NPN 트랜지스터뿐만 아니라 PNP의 공급 전압과 완전히 일치한다는 점에 주목할 가치가 있습니다.
  • GND - 전원 공급 장치의 음전위 접점입니다. 안에 현대 장비, 또한 포함 다양한 모델 마더보드, 이 장치정전기나 외부 전자기 간섭원으로부터 효과적으로 보호하기 위해 하우징에 연결해야 합니다.
  • D- - 정보가 방송되는 잠재력이 전혀 없는 정보 접촉입니다.
  • D+는 논리 단위를 갖는 정보 접점이다. 이 연락처는 호스트에서 장치로 또는 그 반대로 정보를 브로드캐스팅하는 데 사용됩니다. 물리적 수준에서 이 프로세스는 전송입니다. 직사각형 펄스펄스는 양전하를 띠고 펄스는 진폭과 듀티 사이클이 다릅니다.
  • 수컷은 이 커넥터의 플러그로, 마우스 및 기타 장치용 USB 커넥터를 연결하는 현대 사용자들 사이에서는 종종 "수컷"이라고 불립니다.
  • 암 - 플러그가 삽입되는 소켓입니다. 사용자는 "어머니"라고 불립니다.
  • RX - 정보 수신.
  • TX - 정보 전송.

USB-OTG

OTG는 컴퓨터 없이도 USB 케이블을 통해 두 개의 주변 장치를 연결하는 방법입니다. 또한 이러한 마이크로 USB 커넥터의 핀아웃을 전문 분야에서는 USB 호스트라고 부르는 경우가 많습니다. 즉, 플래시 드라이브나 일종의 하드 드라이브를 태블릿에 직접 연결하거나 휴대전화마치 완전한 개인용 컴퓨터처럼 말입니다.


또한 마우스나 키보드가 사용 기능을 지원하는 경우 가젯에 연결할 수 있습니다. 카메라 및 기타 장치는 이러한 방식으로 프린터에 연결되는 경우가 많습니다.

어떤 제한이 있나요?

이 마이크로 USB 커넥터 배선의 제한 사항은 다음과 같습니다.



예를 들어 일종의 USB 플래시 드라이브를 전화기에 연결하는 경우 이 경우 "USB_AF-USB_AM_micro" 어댑터가 가장 자주 사용됩니다. 이 경우 플래시 드라이브가 커넥터에 삽입되고 플러그는 휴대폰에 연결됩니다.

케이블 특징


OTG 형식의 USB 커넥터 배선을 구별하는 주요 특징은 플러그에서 핀 4를 핀 5에 연결해야 한다는 것입니다. 표준 데이터 케이블에서는 이 핀에 아무것도 납땜되어 있지 않지만 이 플러그를 USB-BM 마이크로. 이러한 이유로 네 번째 접점에 도달한 다음 점퍼를 사용하여 이를 GND 와이어에 연결해야 합니다. 이 절차가 끝나면 플러그 이름이 USB-AM micro로 변경됩니다. 플러그의 접점 사이에 점퍼가 있으면 장치가 일종의 주변 장치가 곧 연결될 것임을 확인할 수 있습니다. 장치에 이 점퍼가 표시되지 않으면 수동 장치로 작동하며 연결된 모든 플래시 드라이브는 완전히 무시됩니다.

장치는 어떻게 식별됩니까?


많은 사람들은 OTG 모드로 연결할 때 두 장치 중 어느 장치가 호스트가 될지, 어느 장치가 슬레이브가 될지를 완전히 자동으로 결정한다고 믿습니다. 실제로 이 경우 4~5개 접점 사이에 점퍼가 장착된 플러그가 삽입될 장치에 삽입될 장치가 호스트가 되므로 이 경우 정확히 누가 마스터가 될지는 사용자만이 결정합니다.

그것을 만드는 방법?

반투명 절연체를 통해 여러 가지 색상의 전선을 볼 수 있습니다. 검정색 선 근처의 절연체를 녹인 다음 점퍼의 한쪽 끝을 GND 핀에 납땜해야 합니다. 와 함께 반대편흰색 선과 사용하지 않은 핀을 볼 수 있습니다. 이 경우 사용하지 않는 접점 근처의 절연체를 녹인 다음 점퍼의 두 번째 끝을 납땜해야 합니다.

마이크로 USB 커넥터의 배선도가 훨씬 간단하다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

점퍼가 장착된 분리된 플러그는 절연되어야 합니다. 열 수축 튜브. 그런 다음 연장 코드에서 "마더"를 가져와 색상이 일치하는 플러그에 납땜하면 됩니다. 케이블이 차폐된 경우 무엇보다도 차폐도 연결해야 합니다.

충전이 가능한가요?

주변 장치가 OTG를 통해 장치에 연결된 경우 장치에 전원을 공급해야 하므로 내장 배터리로 장치의 전체 작동 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 이와 관련하여 많은 사람들은 이러한 장치를 외부 소스를 통해 충전할 수 있는지 궁금해합니다. 가능하지만 이를 위해서는 장치의 특수 모드 지원과 충전용 USB 커넥터의 별도 배선이 필요합니다.


실제로 충전 모드는 최신 가제트 개발자가 가장 자주 제공하지만 모든 사람이 그러한 절차를 허용하는 것은 아닙니다. 이 충전 모드로 전환하려면 별도의 저항을 통해 접점이 닫히는 별도의 USB 커넥터 배선 다이어그램을 사용해야 합니다.

USB 포트는 현대 컴퓨터에서 가장 많이 사용되는 포트 중 하나입니다. 1997년에 등장했습니다. 2년 후, USB 2.0 업데이트가 출시되었는데, 이전 버전보다 속도가 40배 빨라졌습니다. 오늘날 컴퓨터는 이미 USB 2.0보다 속도가 10배 빠른 새로운 USB 인터페이스 USB 3.0을 사용하여 생산되고 있습니다. 이 기사에서는 마이크로 USB, 미니 USB 케이블 내부에 무엇이 있는지 살펴보겠습니다. 즉, 전선이 어떻게 구성되어 있고 각각의 용도가 무엇인지에 대한 것입니다. 이 배선(핀아웃)은 라디오 아마추어와 일종의 어댑터를 만들고 싶은 사용자 모두에게 유용합니다. 아니면 스스로 휴대폰 충전기를 만들어 보세요.

주의하여!
잘못 연결하면 USB 버스에 연결한 장치가 손상될 수 있습니다.

USB 2.0 유형 커넥터는 4개의 핀이 있는 평면 커넥터이며 AF(BF) - "암" 및 AM(VM) - "수"로 표시되어 있습니다. 마이크로 USB에는 동일한 표시가 있지만 마이크로 접두사만 있고 미니 유형 장치에는 각각 미니 접두사가 있습니다. 마지막 두 가지 유형은 이 커넥터가 이미 5개의 접점을 사용한다는 점에서 2.0 표준과 다릅니다. 그리고 마지막으로 최신형은 USB 3.0이다. 외형적으로는 Type 2.0과 유사하지만 이 커넥터는 최대 9개의 접점을 사용합니다.

USB 유형 커넥터의 핀 배치.

USB 2.0 커넥터는 다음과 같이 배선됩니다.
  • 첫 번째 와이어(빨간색)에는 +5V의 DC 공급 전압이 공급됩니다.
  • 두 번째 접점(흰색)은 정보(D-)를 전송하는 데 사용됩니다.
  • 세 번째 전선(녹색)은 정보(D+) 전송용이기도 합니다.
  • 네 번째 접점(검은색)에는 제로 공급 전압이 공급되며 공통 와이어라고도 합니다.
위에서 언급한 것처럼 마이크로 및 미니 유형은 5핀 USB 커넥터입니다. 이러한 커넥터의 배선은 네 번째 및 다섯 번째 핀을 제외하고 유형 2.0과 동일합니다. 네 번째 연락처(라일락색)는 ID입니다. B형 커넥터에서는 사용되지 않지만 A형 커넥터에서는 공통선에 연결됩니다. 마지막 다섯 번째 핀(검은색)은 공급 전압 0입니다.



  • 처음 4개의 핀은 2.0 표준과 완전히 일치하므로 계속 진행하겠습니다.
  • 다섯 번째 핀(파란색)은 USB3(StdA_SSTX)의 마이너스 기호가 포함된 정보를 전송하는 데 사용됩니다.
  • 여섯 번째 핀은 다섯 번째 핀과 유사하지만 더하기 기호(노란색)가 있습니다.
  • 일곱 번째 - 추가 접지.
  • 여덟 번째 핀(보라색)은 마이너스 기호가 있는 USB3 데이터(StdA_SSRX)를 수신하기 위한 것입니다.
  • 그리고 마침내 지난 9일( 주황색) - 일곱 번째 출력과 동일하며 더하기 기호만 사용됩니다.



이 유형의 커넥터는 태블릿과 스마트폰을 연결하는 데 가장 자주 사용됩니다. 표준 USB 인터페이스보다 크기가 훨씬 작습니다. 또 다른 특징은 5개의 연락처가 있다는 것입니다. 이러한 커넥터의 표시는 다음과 같습니다.
마이크로 AF(BF) – “어머니” 및 마이크로 AM(VM) – “아버지”.

마이크로 USB 핀아웃:

  • 첫 번째 접점(빨간색)은 + 5V 공급 전압을 공급하도록 되어 있습니다.
  • 두 번째와 세 번째 와이어(흰색과 녹색)는 데이터 전송에 사용됩니다.
  • 유형 B 커넥터의 네 번째 라일락 접점은 사용되지 않지만 유형 A 커넥터에서는 OTG 기능을 지원하기 위해 공통 와이어에 연결됩니다.
  • 마지막 다섯 번째 접점(검은색)은 공급 전압이 0입니다.
"차폐"를 위해 사용되는 케이블에는 또 다른 추가 와이어가 있을 수 있습니다. 번호가 할당되지 않았습니다. 즉, 전자기파를 억제하는 것입니다.



미니 USB 커넥터에는 5개의 핀도 포함되어 있습니다. 이러한 커넥터는 미니 AF(BF) - "암" 및 미니 AM(VM) - "수"로 표시되어 있습니다. 핀아웃은 마이크로 USB 유형과 동일합니다.



USB 기반 충전기는 + 5V와 공통 접점의 두 전선만 사용합니다. 따라서 USB 2.0 또는 3.0 유형 커넥터를 "충전"에 납땜해야 하는 경우 첫 번째와 네 번째 핀을 사용해야 합니다. 마이크로 또는 미니 유형을 사용하는 경우 첫 번째 핀과 다섯 번째 핀을 납땜해야 합니다. 공급전압을 인가할 때 가장 중요한 것은 소자의 극성을 관찰하는 것이다.


컴퓨터 기술은 전 세계를 휩쓸었고, 아마도 컴퓨터 사용법을 모르는 사람은 없을 것입니다. 그러나 물론 사람들은 컴퓨터 자체뿐만 아니라 그러한 컴퓨터 장비의 작동을 변경하고 속도를 높이며 변화시키는 모든 추가 요소에도 관심이 있습니다.

따라서 최근에는 컴퓨터 인터페이스 역할을 하는 범용 USB 버스가 매우 인기를 얻고 있습니다. 그것들은 20세기에 발명되었지만 불과 3년 후에야 개발되기 시작했습니다. 그런 다음 첫 번째 모델과 달리 훨씬 더 잘 작동하는 새로운 USB 모델이 나타났습니다. 예를 들어 작업 속도가 40배나 빨라졌습니다. 따라서 충전이 더 오래 지속되었습니다.

그러나 얼마 후 USB와 같은 컴퓨터 인터페이스 개발자는 아직 속도가 느려서속도가 훨씬 더 빠른 외장 하드 드라이브 및 기타 장치를 사용하기 위해. 따라서 USB 제작자는 새로운 모델을 얻기 위해 장치를 변경해야 했습니다. 이제 세 번째 유형의 USB 속도가 10배 빨라졌습니다. 물론 이는 충전에도 영향을 미쳤습니다.

USB 케이블은 구리로 만들어진 4개의 도체로 구성됩니다. 이는 전원 공급용으로 설계된 두 개의 도체이며 나머지 도체는 꼬인 쌍으로 되어 있습니다. 이 키트에는 접지된 브레이드도 포함되어 있습니다.

USB 케이블의 물리적 끝부분은 다릅니다. 어떤 장치에 연결되어 있는지에 따라 다릅니다. 장치 자체와 호스트에 대한 연결이 있습니다. 또한 USB는 케이블이 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 또 다른 옵션도 가능합니다. 케이블이 장치 자체에 내장되어 있습니다. 케이블은 장치와 호스트 사이의 인터페이스를 형성하는 데 필요합니다.

이제 호스트를 조금 살펴보겠습니다. 이는 프로그래밍되고 제어되는 특수 컨트롤러 역할을 합니다. 그 임무는 인터페이스의 작동을 보장하는 것입니다. 그건 그렇고, 컨트롤러는 마이크로 회로에서 가장 자주 발견됩니다. 컨트롤러를 다른 장치에 연결하려면 허브가 필요합니다.

그러나 외부 장치를 허브에 연결하려면 끝에 커넥터가 있는 포트가 사용됩니다. 케이블은 USB 장치를 포트에 연결하는 데 도움이 됩니다. 장치는 버스 또는 일종의 외부 전원을 통해 다르게 전원을 공급받을 수 있습니다.

시작하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않으며 시작할 수 있습니다. 처음에는 작업 시작 신호가 케이블 허브로 전송됩니다., 장비가 작동할 준비가 되었음을 추가로 알려줍니다.

그러나 한 가지 규칙을 기억할 가치가 있습니다. 장치 핀아웃을 시작할 때마다 먼저 케이블의 핀아웃이 무엇인지 확인하십시오. USB 커넥터를 사용하면 모든 외부 장치를 컴퓨터에 연결할 수 있습니다. 이 최신 연결 방법은 이전에 사용 가능했던 모든 방법을 대체합니다. 그런 커넥터는 추가 기능 : 컴퓨터 장비를 작동할 때 어떤 장치든 연결하여 즉시 작동시킬 수 있습니다. 충전 작업에도 영향을 미칠 수 있습니다.

USB 사양

1994년 11월에 출시되기 시작한 USB의 첫 번째 예비 버전이 있었습니다. 이것은 1년 동안 계속되었습니다. 그리고 그 후 새로운 USB 모델이 나오기 시작했습니다.오늘날에도 여전히 사용되고 있습니다.

오늘 우리는 다음 모델에 대해 이야기할 수 있습니다.

  1. USB 1.0. 1996년 1월에 출시된 모델입니다.
  2. USB 1.1. 이 사양은 1998년 9월에 발표되었습니다.
  3. USB 2.0. 2000년에 출시된 모델입니다.

각 모델의 기술적 특성

첫 번째 모델은 USB 1.0입니다. 이 사양에서는 두 가지 작동 모드를 구분합니다.

  1. 낮은 대역폭.
  2. 높은 처리량.

이 모델에서 첫 번째 작동 모드에 허용되는 최대 케이블 길이는 3m이고, 두 번째 작동 모드에서는 5m에 이릅니다. 여러 장치를 연결하려는 경우 최대 127개까지 연결할 수 있습니다.

USB 1.1 모델의 기술적 특징은 전자에 해당하지만, 사용 중 발생한 문제와 오류를 모두 수정했습니다. 그건 그렇고, 이것은 첫 번째 모델입니다. 폭넓은 인기를 얻었습니다그리고 빠르게 퍼졌습니다.

세 번째 모델은 USB 2.0입니다. 마우스, 조이스틱, 게임 패드, 키보드를 사용할 수 있는 세 가지 작동 모드와 정보를 저장하는 비디오 장치 및 장치가 있습니다.

USB 케이블 및 커넥터

현재 컴퓨터 세계에는 많은 변화가 있었습니다. 예를 들어, USB 3.0을 수정한 새로운 인터페이스가 등장했으며 속도는 이전 모델보다 10배 빠릅니다. 하지만 다른 유형의 커넥터도 있습니다., 마이크로 및 미니 USB로 알려져 있습니다. 그런데 요즘에는 태블릿, 휴대폰, 스마트폰 및 기타 다양한 컴퓨터 제품에서 찾을 수 있습니다.

물론 이러한 각 버스에는 자체 배선이나 핀 배치도 있습니다. 집에서 어댑터를 만들어 한 유형의 커넥터에서 다른 유형의 커넥터로 전환하려면 필요합니다. 그러나 여기에는 지식이 필요합니다. 예를 들어 지휘자의 위치에 대한 특정 지식이 있습니다. 예를 들어, 이런 방식으로 모든 휴대폰을 충전할 수 있습니다. 커넥터 작업이 잘못 수행되면 장치 자체가 손상됩니다.

미니 장치와 매크로 장치의 디자인에는 차이가 있습니다. 이제 그들은 이미 5개의 연락처를 가지고 있습니다. 그리고 USB 장치 2.0에는 9개의 연락처가 있습니다. 따라서 이 모델의 USB 커넥터 배선은 약간 다르게 진행됩니다. 동일한 핀아웃 USB 커넥터수정 3.0에도 있을 예정입니다.

배선은 다음 구성표에 따라 이루어집니다. 첫째, 전류에 전력을 공급하는 전압 공급을 담당하는 빨간색 도체입니다. 그런 다음 정보를 전송하는 임무를 맡은 흰색과 녹색 지휘자가 나옵니다. 그런 다음 공급되는 제로 전압 공급을받는 검정색 도체로 이동해야합니다.

USB 3.0 디자인에서는 전선이 완전히 다르게 배열됩니다. 처음 4개는 커넥터가 2.0 모델 장치와 유사합니다. 그러나 다섯 번째 도체부터 커넥터가 달라지기 시작합니다. 파란색 다섯 번째 포스팅은 부정적인 가치를 지닌 정보를 전달합니다. 노란색 도체는 긍정적인 정보를 전달합니다.

모든 장치의 커넥터에 적합한 색상에 따라 장치를 핀아웃할 수도 있습니다. 이러한 커넥터의 장점은 사용 시 컴퓨터를 다시 시작할 필요가 없습니다또는 필요한 모든 드라이버를 수동으로 설치해 볼 수도 있습니다.

혼란스럽습니다. 사진에는 미니 USB가 아닌 마이크로 USB가 표시됩니다.

마이크로 USB의 공식 탄생

09.01.2007 , 알렉산더 부딕

비영리단체 USB-IF(USB Implementers Forum)는 Micro-USB 사양의 완성을 발표했습니다. 현재 널리 사용되는 Mini-USB보다 훨씬 작은 새로운 커넥터는 휴대용 장치의 이전 커넥터를 대체하게 됩니다. 이는 휴대용 장비의 소형화에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

마이크로 USB 사양은 USB On-The-Go(OTG) 기술을 지원합니다. 이를 통해 장치는 컴퓨터 형태의 중개자를 사용하지 않고도 서로 직접 통신할 수 있습니다. 게다가 클라이언트 측에서 OTG를 구현할 필요도 없습니다. 예를 들어 OTG를 지원하는 플래시 플레이어가 있습니다. 친구는 OTG 기능 없이 플래시 드라이브를 쉽게 장치에 직접 연결하고(동일한 커넥터가 있는 경우) 필요한 멜로디를 다운로드할 수 있습니다.

Micro-USB 시리즈에는 Micro-B 소켓이 포함되어 있습니다. 기존 장치(On-The-Go 지원 없음), OTG 장치용 Micro-AB 잭, Micro-A, Micro-B 플러그 및 표준 케이블. 언급한 대로 Micro-USB 커넥터는 다음을 사용하여 제조됩니다. 스테인레스 스틸, 이는 더 높은 수준의 내구성(결합 주기 10,000회 이상)을 제공합니다. 우발적인 분리를 방지하는 수동 래칭 메커니즘도 있습니다. 자세한 내용은 아직 공개되지 않았습니다.