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USB-Pinbelegung: Alle Steckertypen & Aderfarben erklärt

USB 2.0, USB 3.x, USB-C — je nach Generation und Steckerform variiert die Belegung erheblich. Diese Seite zeigt die vollständige Pin-Belegung aller gängigen USB-Typen mit farbcodierten Aderdiagrammen — praxistauglich für Konfektionierung, Fehlersuche und Planung.

Normhinweis: Die USB-Spezifikation wird vom USB Implementers Forum (USB-IF) gepflegt. Aderfarben sind in der Norm definiert, können bei Drittherstellern aber abweichen — im Zweifel immer mit dem Multimeter nachmessen.

1. USB 2.0 Pinbelegung

USB 2.0 (Hi-Speed, bis 480 Mbit/s) ist der älteste heute noch verbreitete USB-Standard. Die Stecker Typ A und Typ B besitzen vier Pins: zwei Datenleitungen (D− und D+) sowie Versorgungsspannung (VBUS, +5 V) und Masse (GND). Micro- und Mini-Varianten erhalten zusätzlich einen fünften Pin (ID) zur Erkennung der USB-OTG-Funktion.

USB 2.0 Typ A (männlich) 1 2 3 4 VBUS D− D+ GND (Ansicht Steckseite, Pin 1 links) USB 2.0 Typ B (männlich) 1 4 2 3 VBUS GND D− D+ (Ansicht Steckseite)

USB 2.0 Typ A & Typ B — Pinbelegung

Pin Name Beschreibung Aderfarbe Spannung/Signal
1 VBUS Versorgungsspannung Rot +5 V DC (max. 500 mA USB 2.0)
2 D− Datenleitung negativ (Differenzsignal) Weiß Differenziell 0–3,3 V
3 D+ Datenleitung positiv (Differenzsignal) Grün Differenziell 0–3,3 V
4 GND Masse (Erde) Schwarz 0 V Referenz

USB 2.0 Micro-B & Mini-B — Pinbelegung

Micro-B und Mini-B (und deren A-Varianten) besitzen einen zusätzlichen ID-Pin (Pin 4), über den das USB-OTG-Protokoll entscheidet, ob ein Gerät als Host oder Peripheral agiert. Bei Standardkabeln (kein OTG) bleibt Pin 4 unbeschaltet.

USB 2.0 Micro-B (männlich, Draufsicht Kontaktseite) 1 VBUS 2 D− 3 D+ 4 ID 5 GND +5V / Rot Weiß Grün kein Kabel Schwarz
Pin Name Beschreibung Aderfarbe OTG
1 VBUS Versorgungsspannung +5 V Rot
2 D− Datenleitung negativ Weiß
3 D+ Datenleitung positiv Grün
4 ID Geräteidentifikation (OTG Host/Peripheral) kein Kabel (GND=Host; offen=Peripheral) OTG
5 GND Masse Schwarz

2. USB 3.0 / 3.1 / 3.2 Gen 1 Pinbelegung

Mit USB 3.0 (heute USB 3.2 Gen 1, 5 Gbit/s SuperSpeed) kamen vier zusätzliche Datenleitungen hinzu. Die ursprünglichen vier USB-2.0-Pins bleiben erhalten (Äbwärtskompatibilität), ergänzt um zwei SuperSpeed-Leitungspaare für Senden (SSTX) und Empfangen (SSRX) sowie eine gemeinsame Drain-Masse (GND_DRAIN).

Wichtig: Die Bezeichnungen SSRX/SSTX sind geräteseitig zu verstehen — was der Typ-A-Anschluss als SSRX empfängt, sendet der Typ-B-Anschluss als SSTX. Die Richtung dreht sich mit dem Steckertyp.

USB 3.0 Typ A (männlich) — 9-Pin-Schema ▲ USB 2.0 Pins (Abwärtskompatibel) 1 VBUS 2 D− 3 D+ 4 GND ▼ SuperSpeed Pins (5 Gbit/s) 5 SSRX− 6 SSRX+ 7 GND_D. 8 SSTX− 9 SSTX+ Rot Weiß Grün Schwarz Blau Gelb blanke Ader Violett Orange (blauer Kunststoffkörper kennzeichnet USB-3.x-Anschlüsse)
Pin Name Beschreibung Aderfarbe Gen
1 VBUS Versorgungsspannung +5 V (900 mA bei USB 3.x) Rot USB 2.0 / 3.x
2 D− Hi-Speed Datenleitung negativ (USB 2.0) Weiß USB 2.0 / 3.x
3 D+ Hi-Speed Datenleitung positiv (USB 2.0) Grün USB 2.0 / 3.x
4 GND Masse Schwarz USB 2.0 / 3.x
5 SSRX− SuperSpeed Empfangsleitung negativ (Typ A) / Sendeleitung negativ (Typ B) Blau USB 3.x
6 SSRX+ SuperSpeed Empfangsleitung positiv (Typ A) / Sendeleitung positiv (Typ B) Gelb USB 3.x
7 GND_DRAIN Gemeinsame Masse für SuperSpeed-Datenleitungen blanke Ader (unisoliert) USB 3.x
8 SSTX− SuperSpeed Sendeleitung negativ (Typ A) / Empfangsleitung negativ (Typ B) Violett USB 3.x
9 SSTX+ SuperSpeed Sendeleitung positiv (Typ A) / Empfangsleitung positiv (Typ B) Orange USB 3.x

Legende: Hintergrundfarbe gelb = USB-2.0-kompatible Pins, blau = SuperSpeed-spezifische Pins. USB 3.0 Typ B (Powered-B) enthält optional noch Pin 10 (DPWR, Stromversorgung Peripherie) und Pin 11 (DGND).

3. USB-C Pinbelegung (24 Pins)

USB-C ist der universelle Steckertyp für USB 3.2, USB4 und Thunderbolt. Er besitzt 24 Pins in zwei Reihen à 12 Pins (Seite A oben, Seite B unten). Das spiegelbildliche Layout ermöglicht das beidseitig steckbare Einführen — das Markenzeichen des USB-C-Standards. Zusätzliche Funktionen wie Power Delivery (bis 240 W), DisplayPort-Alternativmodus und Thunderbolt werden über den CC-Pin (Configuration Channel) ausgehandelt.

USB-C Stecker — 24-Pin-Schema (Draufsicht) Seite A → A1 GND A2 SSTX+ A3 SSTX- A4 VBUS A5 CC A6 D+ A7 D- A8 SBU A9 VBUS A10 SSRX- A11 SSRX+ A12 GND Seite B ← B1 GND B2 SSRX+ B3 SSRX- B4 VBUS B5 CC2 B6 D- B7 D+ B8 SBU2 B9 VBUS B10 SSTX- B11 SSTX+ B12 GND Spiegelebene A/B — beidseitig steckbar (reversibel) A1=B12=GND  |  A4=B9=VBUS  |  A5=CC, B5=CC2  |  A6/A7=D+/D− (geteilt) A2/A3=SSTX+/−  |  A10/A11=SSRX−/+  |  B2/B3=SSRX+/−  |  B10/B11=SSTX−/+

USB-C vollständige Pinbelegung (Seite A)

Pin A Entspricht (Seite B) Name Funktion Aderfarbe (A / B)
A1B12GNDMasseblanke Ader
A2B11SSTX+SuperSpeed Sendeleitung positivGelb (A) / Weiß (B)
A3B10SSTX−SuperSpeed Sendeleitung negativBraun (A) / Schwarz (B)
A4B9VBUSVersorgungsspannung (USB PD bis 240 W)Rot
A5B5CC1 / CC2Configuration Channel: Orientierungserkennung, Power-Delivery-Aushandlung, Alt-ModeBlau (A) / Gelb (B)
A6B7D+Hi-Speed Datenleitung positiv (USB 2.0)Weiß
A7B6D−Hi-Speed Datenleitung negativ (USB 2.0)Grün
A8B8SBU1 / SBU2Sideband Use: Hilfspfad für Audio- und DisplayPort-AlternativmodusRot (A) / Schwarz (B)
A9B4VBUSVersorgungsspannung (zweiter VBUS-Pin)Rot
A10B3SSRX−SuperSpeed Empfangsleitung negativBlau (A) / Orange (B)
A11B2SSRX+SuperSpeed Empfangsleitung positivRot (A) / Grün (B)
A12B1GNDMasseblanke Ader
CC-Pin (A5/B5) — Schlüssel zu USB-C-Intelligenz: Der Configuration Channel handelt beim Verbinden aus, welche Seite Host ist, wie viel Leistung übertragen wird (USB PD Profiles 5–48 V, bis 5 A = 240 W) und ob ein Alternate Mode (DisplayPort, Thunderbolt, HDMI) aktiviert werden soll. Bei einfachen Ladekabeln ohne E-Marker-Chip sind CC-Widerstände (56 kΩ / 5,1 kΩ) fest verdrahtet.

4. Aderfarben — Übersicht und Toleranzen

Die Aderfarben sind im USB-Standard normativ vorgegeben, bei Drittherstellern jedoch nicht immer eingehalten. Besonders bei günstigen Kabeln kann die Belegung abweichen — maßgeblich ist immer die Pinposition, nicht die Farbe.

Aderfarbe Pin-Funktion USB-Version Hinweis
Rot VBUS (+5 V) 2.0 / 3.x / C Immer Plusleiter. Bei USB PD auch höhere Spannungen möglich.
Weiß D− (USB 2.0) 2.0 / 3.x / C Datenleitung — kein Pluspol, nicht mit VBUS verwechseln!
Grün D+ (USB 2.0) 2.0 / 3.x / C Datenleitung — differenzielles Paar mit D−.
Schwarz GND (Masse) 2.0 / 3.x / C Masseleiter, Referenzpotenzial.
Blau SSRX− 3.x SuperSpeed-Empfangsleitung (negativ, Typ-A).
Gelb SSRX+ 3.x SuperSpeed-Empfangsleitung (positiv, Typ-A).
Violett SSTX− 3.x SuperSpeed-Sendeleitung (negativ, Typ-A).
Orange SSTX+ 3.x SuperSpeed-Sendeleitung (positiv, Typ-A).
Blanke Ader GND_DRAIN 3.x / C Unisolierte Schirmader für SuperSpeed-Leitungspaar.

5. Praxishinweise für B2B-Einkauf und Konfektionierung

⚙ Konfektionierung

USB 2.0 (4-adrig) lässt sich noch handwerklich unter dem Lötkolben konfektionieren. USB 3.x (9-adrig) und USB-C (24-adrig) erfordern Präzisionswerkzeug und Impedanzkontrolle (90 Ω Differenzimpedanz). Für industrielle Anwendungen empfehlen wir konfektionierte Markenware statt Eigenfertigung.

Maximale Kabellängen laut USB-IF: USB 2.0 passiv: 5 m • USB 3.x passiv: 3 m • USB-C: 2 m (ohne Active Cable).

⚔ Diagnose und Fehlersuche

Ein einfaches Durchgangsmessgerät reicht für USB-2.0-Kabel. Für USB 3.x und USB-C: Leitungsdurchgang aller 9 bzw. 24 Pins prüfen, Kurzschluss zwischen D+ und D− ausschließen, Schirmkontinuität (GND_DRAIN zum Steckergehause) sicherstellen.

Bei USB-C-Ladeproblemen: CC-Pin auf Pull-up/Pull-down-Widerstand prüfen (fehlt der E-Marker, bleibt das Kabel auf 5 V / 3 A begrenzt).

📜 Normen und Standards

Maßgebliche Normen: USB 2.0 Spec. (USB-IF, 2000), USB 3.2 Gen 1/2 (USB-IF, 2019), USB4 Version 2.0 (USB-IF, 2022), IEC 62680 (internationale Norm für USB-Schnittstellen). Für USB PD: IEC 62680-1-2. Produktkennzeichnung nach USB-IF: Performance-Logos 5G, 10G, 20G, 40G.

⚡ Power Delivery

USB-C-Kabel ab 60 W müssen einen E-Marker-Chip (electronically marked) enthalten, der dem Host Kabelkapazität und Strombelastbarkeit signalisiert. Fehlt der E-Marker, begrenzt das Gerät automatisch auf 5 V / 3 A (15 W). Bei 100+ W (EPR) sind spezielle zertifizierte Kabel Pflicht.

Häufige Fragen zur USB-Pinbelegung

Wie viele Adern hat ein USB-Kabel?

USB-2.0-Kabel haben 4 Adern (VBUS, D−, D+, GND). USB-3.x-Kabel haben 9 Adern (plus Schirmader = 10 im Kabel). USB-C-Kabel für Full-Spec können bis zu 24 Pins plus Schirm aufweisen — einfache Ladekabel nutzen aber oft nur einen Teil davon.

Kann man USB-A-Stecker selbst löten?

USB-2.0-Stecker Typ A und B lassen sich mit Standard-Lötausrüstung konfektionieren: 4 Pins, 90 Ω Paarimpedanz, Abschirmung auflegen. USB-3.x- und USB-C-Stecker sind wegen der 9 bzw. 24 eng beieinanderliegenden Pins und der Impedanzanforderungen für Handlötung kaum geeignet. Industriell konfektionierte Kabel sind hier zuvierlässiger.

Was ist der CC-Pin bei USB-C?

Der CC-Pin (Configuration Channel, A5 / B5) steuert beim USB-C-Verbindungsaufbau mehrere Funktionen: Er erkennt, welche Seite als Host agiert, handelt die Power-Delivery-Leistung aus und aktiviert bei Bedarf Alternate Modes wie DisplayPort oder Thunderbolt. Ohne CC-Pin sind USB-C-Kabel inkompatibel mit PD und Alt-Mode — im Extremfall auch nicht erkannt.

Warum bricht die USB-3.x-Geschwindigkeit bei manchen Kabeln ein?

Häufige Ursachen: Das Kabel ist physisch ein USB-3.x-Stecker, intern aber nur 4-adrig (nur USB-2.0-Pins bestückt) — die SuperSpeed-Pins 5–9 fehlen. Weitere Ursachen: mangelhafte Schirmung der SuperSpeed-Paare, zu große Kabellmutzlänge (passiv über 3 m), oder fehlende GND_DRAIN-Verbindung. Abhilfe: Qualitätskabel mit USB-IF-Zertifizierung und korrekter Aderanzahl (mindestens 9 Adern).

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