首先进行了测试,发现插上USB线后电脑无任何反映,MP3也无法开机(由于丢了数据线,已经很久没用了,所以可以确定MP3没问题)。
第一步,我们要排除USB插孔接触不良的问题,拆开MP3,用烙铁补焊了USB插孔的四个引脚。再次插上USB线,还是无法识别.
第二步,到这时可以确认是线的接法不对,只好一狠心将线从靠近USB电脑端剪断(因为这一端没有经常插拔)如图,用万用表的电阻档可以确认出4根线依次是:红色USB电源正极、黑色负极、白色和绿色分别是数据脚.
第三步,找出MP3插孔上的电源正负极,还是用万用表的电阻档,从锂电池的负极(如图)到插孔的四个脚,把插孔上的负极对应脚找出来。再从充电二极管的正极(如图)用电阻档依次测插孔的另外三个脚,把正极找出来
第四步,这时,数据线的正负极接法我们已经可以知道了,用烙铁将线用正确的接法焊上,蓝白数据线可以先随便接,我们可以从下一步的操作中确认,如图.
第五步,插上数据线,MP3终于可以开机啦。 什么?!电脑提示无法识别的USB设备.
其实到这一步,内行一点的朋友已经知道要怎么做啦。没错,把我们第四步中的蓝、白数据线对调一下,问题解决。如图,电脑已经识别出来了.
改好后的数据线和MP3
关键字:MP3 USB 数据线
引用地址:
MP3专用特殊USB数据线的改法图解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:36
USB连接在物联网供电设计中的应用
在过去十年中,通用串行总线(USB)标准由于具备易用、随插即用的功能性和可用性,因此被众多工业和消费性电子产品的设计人员作为连接其他应用的首选接口。USB已实现其主要目标,即提供消费者简化控制周边设备和传输数据的方法。随着超过三十亿个具备USB接口的电子设备进入市场,USB不仅是消费性应用中成长最快的接口,在工业市场也取得了显著的成长。 然而对于嵌入式解决方案设计人员而言,USB易用、随插即用的功能性和可用性并非完全不需要付出代价,特别是如果他们正在为物联网设计功耗敏感、电池供电的连接设备产品时。对小型、便携式设备来说,增加USB作为通信接口至少要增加一倍的应用电流消耗,并且需要比原先预期更大的电池。
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随着USB 2.0产品的推出,是否意味着目前已渐成熟的IEEE1394会被淘汰掉呢?基本上,USB与IEEE 1394是使用在不同的应用领域。虽然USB 2.0的速度已经追上目前IEEE 1394的传输速度,不过,新一代IEEE 1394的规范已经制定出来,传输
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