USB-C versnellen in Windows 10/11 – Supersnelle oplossingen voor 2026!

De geweldige USB-C-poort. Je vindt hem nu overal. Zelfs Apple is uiteindelijk overstag gegaan en heeft zijn hele productlijn erop aangesloten. En nog beter, je kunt er zelfs mee... AA-batterijen opladen via USB-CWie zou er in dit tempo geen USB-C gebruiken? Een van de grootste voordelen is natuurlijk de omkeerbaarheid: in tegenstelling tot USB-A, USB-B of HDMI kun je een USB-C-kabel in beide richtingen omdraaien en werkt hij precies hetzelfde. Tenminste, voor jou.

Expertgids: USB-C versnellen in Windows 10/11 - Supersnelle oplossingen voor 2026!

Onlangs stuitte ik op een USB-C-kabel die trager was dan de bedoeling. Maar de volgende keer dat ik hem aansloot, werkte hij prima. En de keer daarna weer niet. Toen realiseerde ik me dat de ene kant wel werkte, maar de andere niet. De belofte van omkeerbaarheid was verbroken, dus ik moest het onderzoeken. Dat deed ik, en ik leerde meer dan ik had verwacht over de interne werking van een USB-C-connector.

Maar… wat is USB-C nu eigenlijk?

Multipin-connector

USB-C is een standaardconnector. Het is een afgeronde rechthoek met 24 pinnen erin. De connector (de poort op je telefoon of laptop) heeft 24 aansluitpunten. De stekker van de kabel heeft technisch gezien ook 24 aansluitpunten, maar sommige zijn intern met elkaar verbonden, waardoor je uiteindelijk minder onafhankelijke verbindingen in de kabel hebt dan het aantal pinnen doet vermoeden. Daarover later meer.

Als je goed naar een USB-C-poort kijkt, zie je de kleine contactpunten aan de binnenkant. Hierboven zie je de USB-C-poort op mijn oude Nothing Phone (1) en mijn MacBook. De USB-C-poort op de Apple-oplader is beter zichtbaar, maar mist een aantal pinnen omdat deze alleen voor opladen is en niet voor snelle dataoverdracht.

USB-C beknopte handleiding

Tabellen en grafieken

Er zijn veel pinnen, maar het zijn niet zomaar pinnen die aan draden vastzitten. Elke pin heeft een specifieke functie. Hier is een vereenvoudigd diagram dat ik heb gemaakt om de pinnen op een USB-C-connector (poort) te laten zien. Dit is voor een volwaardige USB-C-poort; niet elke kabel of oplader gebruikt al deze pinnen.

USB C-aansluiting pinout map-1

In veel in de praktijk gebruikte kabels wordt het differentiële signaalpaar D+/D− toegepast. USB 2.0 Omdat het een enkel paar is dat gedeeld wordt tussen beide zijden van de connector, functioneert het intern dus als een "één paar dat in beide richtingen werkt", ook al ziet het er in verschillende diagrammen iets anders uit. Dus, voor een connector USB-CJe krijgt dan iets vergelijkbaars als het volgende:

Pinoutkaart van de USB-C-stekker

de feestjeslabelbeschrijving
A1, A12, B1, B12GNDAardingspunten.
🟥A4, A9, B4, B9VBUSDraagspanning: +5V standaard (hoger in overleg) USB Power Delivery).
🟪A5CC1Kanaal 1 is voor configuratie. Het kanaal is actief wanneer de connector in oriëntatie A staat. Het wordt gebruikt voor draai-/oriëntatiedetectie en verbindingen. USB-PD.
🟪B5CC2Kanaal 2 is voor configuratie. Het actieve kanaal is wanneer de connector is omgedraaid.
🟩A6, B6D+USB 2.0 D+. Binnenin de kabel zijn deze uiteinden meestal met elkaar verbonden in één differentieel paar.
🟩A7, B7DUSB 2.0 D−. Het is bovendien grotendeels intern gekoppeld.
🟧A8, B8SBU1/SBU2Terminals voor nevengebruik worden voornamelijk gebruikt voor alternatieve situaties (bijvoorbeeld, DisplayPort AUXAudio-omzetters en foutcorrectie).
🟦A2, A3TX1+/TX1−Hogesnelheidstransmissiepaar (Track 1 TX).
🟦B11, B10RX1+/RX1−Hogesnelheidsontvangerpaar (Track 1 RX).
🟦B2, B3TX2+/TX2−Hogesnelheidstransmissiepaar (Track 2 TX).
🟦A11, A10RX2+/RX2−Hogesnelheidsontvangerpaar (Track 2 RX).

In feite was het USB 2.0 Type-A Het apparaat heeft (en heeft nog steeds) slechts vier aansluitingen: GND, VBUS, D+ en D−. Dit is voldoende voor eenvoudige gegevensoverdracht en 5V-laden. USB-C Aan deze aansluitingen voegt hij vervolgens meer voedingsaansluitingen, snelle differentiële paren en zijaansluitingen erboven toe.

Als je de aansluitschema's goed bekijkt, zie je dat rijen A en B niet helemaal identiek zijn. Ze lijken genoeg op elkaar om de geleider omkeerbaar te maken, maar er zijn subtiele, maar belangrijke verschillen. En dat is waar het interessant wordt.

USB-C Niet volledig "mechanisch" omkeerbaar

Symmetrie, maar met een probleem.

Detailweergave van analoge audio-aansluitingen van een pc
Onthoud: audio-aansluitingen waren populair voordat iets anders populair werd.

Denk eens aan een andere omkeerbare connector. Die schiet me te binnen. De gekleurde 3.5 mm audio-aansluitingen op mijn computerDeze stekkers zijn 360 graden draaibaar; je kunt ze net als een fidget toy draaien en ze werken nog steeds. Ik weet niet zeker of "draaibaarheid" het oorspronkelijke ontwerpdoel was voor audio-aansluitingen, maar het was zeker wel het ontwerpdoel voor poorten. USB-COmkeerbaarheid was niet zomaar een onbedoeld neveneffect, maar het hoofddoel, en de ingenieurs (moge God hen zegenen) hebben zich enorm ingespannen om dit te bereiken.

De aanwezigheid van meerdere aardingsaansluitpunten (GND) VBUSDit is logisch om de betrouwbaarheid en het vermogen om de stroom te verwerken te vergroten. Echter USB-C Het gaat nog een stap verder en versterkt de cruciale dataverbindingspunten, zodat de connector werkt ongeacht of je hem "met het logo naar boven" of "met het logo naar beneden" aansluit. Het is echter niet zomaar een simpel, perfect uniform stuk metaal.

In feite, met verbindingspunten GND و VBUSNaast het gegevenspaar USB 2.0 D+/D−Je kunt er eigenlijk niets mis mee doen. Ongeacht hoe het aangesloten is, het sluit aan op de andere onderdelen en alles werkt perfect. Echter, USB 3.x Hoge snelheid en DisplayPort و BliksemflitsZe vindt het erg belangrijk om op het juiste spoor te zitten.

  • USB C-aansluiting pinout map-1
  • Pinoutkaart van de USB-C-stekker

Stel je een stekker voor die in een stopcontact is gestoken. Deze verbinding kan op twee manieren tot stand komen; laten we die richting A en richting B noemen. Wanneer je de stekker omdraait, wisselen de twee paren zich van richting. Super snelheid Ze komen niet automatisch overeen met dezelfde kussens.

Richting ARichting B
De stekker wordt zo ingestoken dat de pin uitgelijnd is. A1 Zijn eigen met A1 Geplaatst op het stopcontact. De snelle adapter is compatibel. TX1 De stekker wordt geleverd met één set hogesnelheidspads (Track 1) op de aansluiting en is compatibel. RX1 Met de betreffende receptioniste.Draai de connector om. Nu verbindt hetzelfde koperpaar in de kabel zich met de andere trackpads (track 2) op de aansluiting.

Standaard gebruikt **USB 3.x** (Ongeacht de complexiteit voorlopig) **USB 3.2 x2** Multi-track en **USB4 / Bliksem**) Er is één paar zendpinnen en één paar ontvangstpinnen voor data. Dus, als de connector wordt weergegeven als "Pad 1" of "Pad 2", afhankelijk van de oriëntatie, hoe weet het apparaat dan welke pincombinatie het moet gebruiken? Dat is wat pinnen regelen. **CC**.

Wat is de functie van CC-pinnen?

De haven weet welke richting het hoogst is.

Close-upfoto van een afgeschoren USB-C-connector-1
De pinnen zijn beter zichtbaar in de connector. **USB-C**, De koperen contactpunten bevinden zich op het kleine lipje aan de binnenkant van de connector.

دبابيس **CC** Ze fungeert als sociaal coördinator voor **USB-C**. Het bepaalt wie de host is, wie het apparaat is, wie de stroom levert, hoeveel stroom er wordt geleverd en, het belangrijkste voor ons, welke richting van de connector momenteel in gebruik is (we houden het hier simpel).

Vanuit Mosul is er een verbindingspunt. **CC** (**A5** Aan één kant van de tong, en **B5** Aan de andere kant, via verschillende weerstanden afhankelijk van het kabeltype. Aan de apparaatzijde heeft de poort weerstanden die detecteren of er iets is aangesloten, en of dat iets een apparaat, oplader of accessoire is, en welke pin is aangesloten. **CC** (**CC1** أو **CC2**) Momenteel actief, oftewel welke kant van de connector "naar beneden" is.

Als het was **CC1** (**A5**) Het is degene die uiteindelijk verbinding maakt. Het apparaat zegt: "Oké, dit is richting **A**; snelle rijstrook 1, die het dichtst bij **CC1** ligt, is degene die ik moet gebruiken." Maar als... **CC2** (**B5**) Als er een verbinding tot stand komt, weet het apparaat dat het de **B**-richting is en gebruikt het in plaats daarvan het pad dat het dichtst bij **CC2** ligt.

Met andere woorden:

  • richting ACC1 Actief → De poort stelt dit intern in Route 1 Naar de snelle actieve kabelpaar.
  • richting BCC2 Actief ← Reset de poort naar Route 2 In plaats van dat.

De connector zelf is vrijwel identiek, maar de elektronica erachter voert een aantal schakelingen uit waardoor het geheel omkeerbaar lijkt. **USB-C** met de bijbehorende **USB 3.x**-data is mechanisch gezien niet volledig omkeerbaar. Er is namelijk een logica die de paden omleidt om de oriëntatie te corrigeren.

Waarom is dit alles voor jou belangrijk?

Het verhaal is mooi, maar wat nu?

Een close-up van een USB-C-connector op een kabel.

Als u een kabel gebruikt USB-C Uitsluitend voor verzending of voor snelle overdracht van essentiële gegevens. USB 2.0De oriëntatie van de verbinding maakt niet echt uit. In dit geval wordt de connector beschouwd als "volledig omkeerbaar" ten opzichte van wat je doet. De zaken worden echter ingewikkelder wanneer er een storing optreedt. Stel bijvoorbeeld dat een hogesnelheidstransmissiepaar (Super snelheidEén kant van de stekker is beschadigd. Stel je voor dat... TX1 Op de stekker (pinnen) A2 و A3Het is mogelijk dat het niet beschikbaar is:

  • Als u het aansluit in de richting die het apparaat selecteert, gebruik dan spoor 1 (de kant die gebruikt wordt). TX1/RX1De link werkt niet. USB 3.xDe apparaten keren meestal terug naar USB 2.0.
  • Als je de kabel omdraait, gebruikt de poort nu het andere pad.TX2/RX2(Wat op zich prima zou kunnen zijn.) Plotseling lijkt dezelfde kabel "beter te werken" wanneer hij andersom is aangesloten.

Dit is precies het soort gedrag dat ik met mijn kabel heb waargenomen. In de ene richting kreeg ik snelle data, terwijl de andere richting merkbaar trager was. In dit geval heb ik de werkende richtingen aan beide uiteinden gemarkeerd, en nu werkt het perfect. Dezelfde logica is van toepassing op de poort van het apparaat. Laten we bijvoorbeeld de pin nemen. D+ In A6 Op het verkooppunt USB-C Je telefoon is verbogen of vuil:

  • Sluit de kabel zo aan dat de aderparen op één lijn liggen. USB 2.0 Zijn eigen met A6/A7Gegevens kunnen mislukken USB 2.0Of de telefoon kan constant tussen verbinding maken en de verbinding verbreken schakelen.
  • Draai de stekker om zodat een paar naar beneden wijst. USB 2.0 De kabel is nu aangesloten. B6/B7 In plaats daarvan: Plotseling werken de basisgegevensoverdracht en het opladen weer normaal.

Daarom voelt het omkeren van de richting soms alsof je een defecte poort of kabel repareert. Je verplaatst de verbinding letterlijk van een beschadigd contactpunt naar een intact exemplaar.

USB-C رائع

(Ook al is de marketing niet zo)

Een close-up van een USB-A-1-connector
kabel USB-C Slechte kwaliteit, vaak verpakt met goedkope accessoires.

dat USB-C Het is niet zomaar een "bundel draden", zoals je die ziet als je een kabel krimpen Ethernet alleen
Dit vereist enige uitleg. In elk goed USB-C-apparaat (en in sommige gevallen in de kabel zelf) zit een siliciumchip die de CC-pinnen controleert om te bepalen welke uiteinden zijn aangesloten, in welke richting, hoeveel stroom er veilig is en welk hogesnelheidspad moet worden geactiveerd.

Detailopname van de bedrading van een USB-C-connector-1

Helaas, in de praktijk, De reputatie van USB-C heeft enigszins schade opgelopen door de manier waarop de kabels en poorten ervan op de markt worden gebracht.Op het eerste gezicht zie je 24 pinnen op de vrouwelijke connector en tot 24 contactpunten op de mannelijke connector, maar bij veel goedkope kabels is slechts een deel van deze punten daadwerkelijk verbonden. Dit is acceptabel: USB-C is een connectorstandaard, geen garantie dat elke toepassing elke functie ondersteunt.

Voor de meeste apparaten is het absolute minimum GND (aarde), VBUS (voeding) en een USB 2.0 D+/D−-paar. Alles daarbuiten is optionele extra bekabeling. Je kunt hierboven een van de kabels zien die ik (op een nogal onhandige manier) heb gedemonteerd.

Soms hoef je alleen maar de kabel om te draaien.

Dit is een uitgebreide uitleg waarom mijn USB-C-kabel trager wordt wanneer ik hem op een bepaalde manier aansluit en weer sneller wanneer ik hem omdraai. Als een set pinnen of een printspoor beschadigd is, kan de andere aansluiting onbeschadigd blijven en lijkt het alsof de verbinding hersteld is.

Ik hoop in ieder geval dat dit je een nieuwe waardering geeft voor de magie die schuilgaat achter de kleine en onschuldig ogende USB-C-poort. Laat het me gerust weten als ik iets verkeerd heb gedaan.

Ga naar de bovenste knop