Распиновка HDMI кабеля и разъёма, схема распайки контактов. Распайка USB2.0 и USB3.0 по цветам (разъемы micro и mini) S video кабель распиновка

RCA предназначен для передачи сигнала в композитном виде. Разъемы RCA присутствуют, в каждом телевизоре, видеокарте и ТВ-тюнере, да и много где еще. Их главная задача передача видео сигнала (разъемы – желтого цвета) и аудио сигнала (белого и красного цвета).

Во время передачи сигнала в композитном виде через разъёмы RCA применяется полоса пропускания около 3 МГц, из-за чего и имееются небольшие проблемы с четкостью изображения (не выше 300 линий). К тому же в случае передачи композитного сигнала по одному каналу в ограниченной полосе частот нельзя полностью разделить яркостные (Y) и цветовые (C) компоненты.

Распиновка S-Video

Эти разъёмы имеются далеко не у всех телевизоров и видеокарт. Подключение по S-Video означает гораздо лучшее качество, чем использованием композитного соединения. Так как яркостный сигнал, несущий и синхроимпульсы, передаётся отдельно от цветового сигнала, поэтому исчезают цветовые перекрёстные искажения, возникающие при композитном подключении, и повышенной до 6 МГц полосой пропускания, что задает чёткость до 500 линий.

На многих видеокартах, распаян только семи контактный S-Video разъём. Поэтому для подключения к телевизору по композитному сигналу требуется специальный переходник.

Если вместо семи контактного разъёма есть только четырех контактный, то для подключения можно использовать универсальную схему с конденсатором. Но будет более худшее качество передаваемой картинки.

Этот многоцелевойй разъём, обеспечивает различные виды подключений. Бывают ситуации, когда у телевизоров отсутствует разъём S-Video, но он сам выведен на гребёнку SCART. В данном случае можно использовать специальные переходники S-Video-SCART. Если на SCART нет выведенного S-Video, применение таких переходников даст только чёрно-белое изображение, так как яркостный сигнал S-Video поступает на тот же самый контакт разъёма SCART, что и композитный, а цветовой сигнал вообще теряется.


Через контакты SCART разъема передаются не только звуковые, но и видео, и RGB-сигналы. Частотный диапазон аудиоканалов находится в диапазоне 20-20000 Гц, видеосигнал занимает полосу частот до 6-8 МГц, а RGB-канал способен воспроизводить сигнал с частотой выше 10 МГц.

SCART, как унифицированный разъем, впервые был представлен французской компанией. Он создавался с целью оптимизации сигналов с устройств от различных производителей. Благодаря созданию единого формата, у пользователей появилась возможность покупать модели бытовой техники от разных марок, тем самым позволив совершать выбор в пользу комфорта, удобства, надежности и практичности.

Внедрение универсального разъема осуществлялось интенсивно, путем запрета, начиная с 1981 года выпуска аппаратуры с другими типами подключений. Новый формат был внедрен как обязательный для всех производителей без исключения. Но при этом SCART начал активно применяться по всей Европе только через 3 года, став стандартом, регламентируемым по EN 50049-1. По своему формату и конструкции разъем получил множество названий в простонародье, которыми являются гребенка и трещотка.

Распространение нового формата

Французский разъем получил всеобщее одобрение и стал единым для практически всех европейских и японских производителей, поэтому его и по сегодняшний день применяют для оснащения различной бытовой и специализированной аппаратуры , в частности, телевизоров:

  • видеомагнитофонов;
  • телевизоров;
  • DVD -плееров;
  • цифровых ТВ-приставок;
  • специальной видеомонтажной аппаратуры и многого другого.

Универсальный разъем является простым в обслуживании благодаря разнесению контактов на достаточно большие расстояния, что намного облегчает процесс диагностики сигналов и выполнения прочих манипуляций. К главной из особенностей скарта относится то, что при его использовании полностью исключен фактор ошибки подключения . О чем говорит его специальная несимметричная форма корпуса. Универсальный французский разъем применяется по сегодняшний день как основной для многих типов аппаратуры.

Топология разъема

В плане геометрии и форм-фактора разъем выполнен в пластмассовом корпусе с обязательным экранированием. В таком исполнении обеспечивается высокое качество передачи сигналов без искажений. Интерфейс оснащен 21-им контактом , включающий только аналоговые линии для передачи данных. Кабель и подводящий провод должны быть экранированы, что немаловажно при проектировании определенных моделей аппаратуры, гарантируя высокое качество, стабильность ее работы.

Распределение контактов

Разъем SCART оснащен несколькими группами контактов , обеспечивающих передачу тех или иных сигналов с телевизора и обратно:

  • 5 линий для передачи и приема аудио;
  • 9 линий для приема и передачи видеосигнала;
  • 2 линии для выбора режимов;
  • 3 линии для передачи цифровых данных.

Все линии обозначены различными цветами, что значительно облегчает процесс монтажа и подключения различных устройств. SCART все еще пользуется высокой популярностью среди большого количества пользователей.

В скарте реализована возможность аудио-передачи стереофонического сигнала, которая потом перешла на другие более современные типы разъемов HDMI. Благодаря особенностям конструкции разъема возможна передача данных при управлении дистанционно. Еще можно подключать немодулируемые сигналы:

  • композитные;
  • компонентные;
  • S-Video.

К компонентным относятся видеосигналы RGB и YPbPr. А к S-Video относятся 2 линии. Функцией переключения режимов приема видеосигнала и выхода телевизора из спящего режима по команде от внешнего устройства разъем был дополнен лишь в конце 80-х. В те же годы, SCART дополняется 2 линиями передачи видеосигнала S-Video .

Хоть интерфейс является большим и неудобным, но все же многие производители не перестают его устанавливать в своей аппаратуре с расчетом на использование для подключения к старым ТВ-приемникам . А чтобы к нему подключить другие виды устройств, например, видеокамеру, то потребуется специальный переходник.

Описание назначения некоторых групп выводов

SCART оснащен многофункциональными выводами, при подаче различных напряжений можно переводить исполняющее устройство в различные режимы. Например, при наличии сигнала 0-2В на 8 выводе переводит ТВ в обычный режим работы телевизора от внешней антенны. При подаче на этот вывод сигнала от 5-8В устанавливается широкоформатный режим отображения картинки на ТВ. А напряжение номиналом 9,5-12В указывает на режим обычного соотношения сторон.

Также имеется многофункциональный вывод под номером 16. С его помощью выбирается один из двух режимов приема: композитный сигнал, RGB . Для первого требуется сигнал не более 0,4В, а для приема цветоразностного от 1 до 3В.

Универсальность разъема заключается в поддержке одновременно трех режимов работы:

  • S-Video;
  • композитная передача видео;

Переходник SCART-S-Video

Один тип формата разъема не может существовать, потому что со временем развиваются технологии, появляются более совершенные методы передачи информации без потерь. Но самое главное то, что многие производители стремятся уменьшить габариты своей продукции, поэтому оснащают ее меньшими по размерам разъемами. Одним из таких стал круглый формат на 4 вывода S-Video . Это небольшой по габаритам коннектор с экраном и двумя парами контактов. Такие разъемы стали применять в современных типах аппаратуры практически всех моделей.

В связи с появлением новых форматов потребовалось создавать универсальные переходники для организации связи между внешним устройством и телевизором старого поколения. Такой переходник представляет собой соединительный экранированный кабель, который объединяет разъемы SCART с S-Video. На SCART схема распайки представлена выше, она не имеет особых трудностей для реализации в жизнь.

Переходник скарт-тюльпан

Сегодня есть много устройств, оснащенных не S-Video, а еще более простым разнесенным типом подключения, состоящим из 3 простых штекеров желтого, белого, красного цветов . Здесь все просто: желтый и белый – это линии для передачи стереофонического аудио, а красный предназначен для подачи к ТВ видеосигнала. Штекеры представляют собой двухконтактные разъемы-тюльпаны с толстым центральным контактом и внешним экраном. Распайка переходника выполняется согласно схеме, представленной на фото.

Переходник скарт на HDMI

Если разъем скарт можно перевести на тюльпан или S-Video, то одним проводниками при реализации той же манипуляции для получения переходника для HDMI, не обойтись. Дело в том, что HDMI – это цифровой интерфейс, а со скарта выходят аналоговые сигналы. Следовательно, переходник должен уметь преобразовывать один сигнал в другой. Для этого применяются специальные конверторы, поэтому самостоятельно изготовить такое устройство будет сложно. Намного проще и безопаснее для себя купить готовый переходник скарт- HDMI с блоком питания. Устройство реализовано в небольшом корпусе, легко умещающемся на ладони, поэтому не затребует много места для размещения с обратной стороны Т-приемника.

Интерфейс USB начали широко применять около 20-ти лет назад, если быть точным, с весны 1997 года. Именно тогда универсальная последовательная шина была аппаратно реализована во многих системных платах персональных компьютеров. На текущий момент данный тип подключения периферии к ПК является стандартом, вышли версии, позволившие существенно увеличить скорость обмена данных, появились новые типы коннекторов. Попробуем разобраться в спецификации, распиновки и других особенностях USB.

В чем заключаются преимущества универсальной последовательной шины?

Внедрение данного способа подключения сделало возможным:

  • Оперативно выполнять подключение различных периферийных устройств к ПК, начиная от клавиатуры и заканчивая внешними дисковыми накопителями.
  • Полноценно использовать технологию «Plug&Play», что упростило подключение и настройку периферии.
  • Отказ от ряда устаревших интерфейсов, что положительно отразилось на функциональных возможностях вычислительных систем.
  • Шина позволяет не только передавать данные, а и осуществлять питание подключаемых устройств, с ограничением по току нагрузки 0,5 и 0,9 А для старого и нового поколения. Это сделало возможным использовать USB для зарядки телефонов, а также подключения различных гаджетов (мини вентиляторов, подсветки и т.д.).
  • Стало возможным изготовление мобильных контролеров, например, USB сетевой карты RJ-45, электронных ключей для входа и выхода из системы

Виды USB разъемов – основные отличия и особенности

Существует три спецификации (версии) данного типа подключения частично совместимых между собой:

  1. Самый первый вариант, получивший широкое распространение – v 1. Является усовершенствованной модификацией предыдущей версии (1.0), которая практически не вышла из фазы прототипа ввиду серьезных ошибок в протоколе передачи данных. Эта спецификация обладает следующими характеристиками:
  • Двухрежимная передача данных на высокой и низкой скорости (12,0 и 1,50 Мбит в секунду, соответственно).
  • Возможность подключения больше сотни различных устройств (с учетом хабов).
  • Максимальная протяженность шнура 3,0 и 5,0 м для высокой и низкой скорости обмена, соответственно.
  • Номинальное напряжение шины – 5,0 В, допустимый ток нагрузки подключаемого оборудования – 0,5 А.

Сегодня данный стандарт практически не используется в силу невысокой пропускной способности.

  1. Доминирующая на сегодняшний день вторая спецификация.. Этот стандарт полностью совместим с предыдущей модификацией. Отличительная особенность – наличие высокоскоростного протокола обмена данными (до 480,0 Мбит в секунду).

Благодаря полной аппаратной совместимости с младшей версией, периферийные устройства данного стандарта могут быть подключены к предыдущей модификации. Правда при этом пропускная способность уменьшиться до 35-40 раз, а в некоторых случаях и более.

Поскольку между этими версиями полная совместимость, их кабели и коннекторы идентичны.

Обратим внимание что, несмотря на указанную в спецификации пропускную способность, реальная скорость обмена данными во втором поколении несколько ниже (порядка 30-35 Мбайт в секунду). Это связано с особенностью реализации протокола, что ведет к задержкам между пакетами данных. Поскольку у современных накопителей скорость считывания вчетверо выше, чем пропускная способность второй модификации, то есть, она не стала удовлетворять текущие требования.

  1. Универсальная шина 3-го поколения была разработана специально для решения проблем недостаточной пропускной способности. Согласно спецификации данная модификация способно производить обмен информации на скорости 5,0 Гбит в секунду, что почти втрое превышает скорость считывания современных накопителей. Штекеры и гнезда последней модификации принято маркировать синим для облегчения идентификации принадлежности к данной спецификации.

Еще одна особенность третьего поколения – увеличение номинального тока до 0,9 А, что позволяет осуществлять питание ряда устройств и отказаться от отдельных блоков питания для них.

Что касается совместимости с предыдущей версией, то она реализована частично, подробно об этом будет расписано ниже.

Классификация и распиновка

Коннекторы принято классифицировать по типам, их всего два:


Заметим, что такие конвекторы совместимы только между ранними модификациями.


Помимо этого, существуют удлинители для портов данного интерфейса. На одном их конце установлен штекер тип А, а на втором гнездо под него, то есть, по сути, соединение «мама» – «папа». Такие шнуры могут быть весьма полезны, например, чтобы подключать флешку не залезая под стол к системному блоку.


Теперь рассмотрим, как производится распайка контактов для каждого из перечисленных выше типов.

Распиновка usb 2.0 разъёма (типы A и B)

Поскольку физически штекеры и гнезда ранних версий 1.1 и 2.0 не отличаются друг от друга, мы приведем распайку последней.


Рисунок 6. Распайка штекера и гнезда разъема типа А

Обозначение:

  • А – гнездо.
  • В – штекер.
  • 1 – питание +5,0 В.
  • 2 и 3 сигнальные провода.
  • 4 – масса.

На рисунке раскраска контактов приведена по цветам провода, и соответствует принятой спецификации.

Теперь рассмотрим распайку классического гнезда В.


Обозначение:

  • А – штекер, подключаемый к гнезду на периферийных устройствах.
  • В – гнездо на периферийном устройстве.
  • 1 – контакт питания (+5 В).
  • 2 и 3 – сигнальные контакты.
  • 4 – контакт провода «масса».

Цвета контактов соответствует принятой раскраске проводов в шнуре.

Распиновка usb 3.0 (типы A и B)

В третьем поколении подключение периферийных устройств осуществляется по 10 (9, если нет экранирующей оплетки) проводам, соответственно, число контактов также увеличено. Но они расположены таким образом, чтобы имелась возможность подключения устройств ранних поколений. То есть, контакты +5,0 В, GND, D+ и D-, располагаются также, как в предыдущей версии. Распайка гнезда типа А представлена на рисунке ниже.


Рисунок 8. Распиновка разъема Тип А в USB 3.0

Обозначение:

  • А – штекер.
  • В – гнездо.
  • 1, 2, 3, 4 – коннекторы полностью соответствуют распиновки штекера для версии 2.0 (см. В на рис. 6), цвета проводов также совпадают.
  • 5 (SS_TХ-) и 6 (SS_ТХ+) коннекторы проводов передачи данных по протоколу SUPER_SPEED.
  • 7 – масса (GND) для сигнальных проводов.
  • 8 (SS_RX-) и 9(SS_RX+) коннекторы проводов приема данных по протоколу SUPER_SPEED.

Цвета на рисунке соответствуют общепринятым для данного стандарта.

Как уже упоминалось выше в гнездо данного порта можно вставить штекер более раннего образца, соответственно, пропускная способность при этом уменьшится. Что касается штекера третьего поколения универсальной шины, то всунуть его в гнезда раннего выпуска невозможно.

Теперь рассмотрим распайку контактов для гнезда типа В. В отличие от предыдущего вида, такое гнездо несовместимо ни с каким штекером ранних версий.


Обозначения:

А и В – штекер и гнездо, соответственно.

Цифровые подписи к контактам соответствуют описанию к рисунку 8.

Цвет максимально приближен к цветовой маркировки проводов в шнуре.

Распиновка микро usb разъёма

Для начала приведем распайку для данной спецификации.


Как видно из рисунка, это соединение на 5 pin, как в штекере (А), так и гнезде (В) задействованы четыре контакта. Их назначение и цифровое и цветовое обозначение соответствует принятому стандарту, который приводился выше.

Описание разъема микро ЮСБ для версии 3.0.

Для данного соединения используется коннектор характерной формы на 10 pin. По сути, он представляет собой две части по 5 pin каждая, причем одна из них полностью соответствует предыдущей версии интерфейса. Такая реализация несколько непонятна, особенно принимая во внимание несовместимость этих типов. Вероятно, разработчики планировали сделать возможность работы с разъемами ранних модификаций, но впоследствии отказала от этой идеи или пока не осуществили ее.


На рисунке представлена распиновка штекера (А) и внешний вид гнезда (В) микро ЮСБ.

Контакты с 1-го по 5-й полностью соответствуют микро коннектору второго поколения, назначение других контактов следующее:

  • 6 и 7 – передача данных по скоростному протоколу (SS_ТХ- и SS_ТХ+, соответственно).
  • 8 – масса для высокоскоростных информационных каналов.
  • 9 и 10 – прием данных по скоростному протоколу (SS_RX- и SS_RX+, соответственно).

Распиновка мини USB

Данный вариант подключения применяется только в ранних версиях интерфейса, в третьем поколении такой тип не используется.


Как видите, распайка штекера и гнезда практически идентична микро ЮСБ, соответственно, цветовая схема проводов и номера контактов также совпадают. Собственно, различия заключаются только в форме и размерах.

В данной статье мы привели только стандартные типы соединений, многие производители цифровой техники практикуют внедрение своих стандартов, там можно встретить разъемы на 7 pin, 8 pin и т.д. Это вносит определенные сложности, особенно когда встает вопрос поиска зарядника для мобильного телефона. Также необходимо заметить, что производители такой «эксклюзивной» продукции не спешат рассказывать, как выполнена распиновка USB в таких контакторах. Но, как правило, эту информацию несложно найти на тематических форумах.

Является стандартом сигнализации для видео базовой четкости, обычно 480i или 576i. Разделяя черно-белые и раскрашивающие сигналы, он обеспечивает лучшее качество изображения, чем композитное видео, но имеет сравнительно более низкое цветовое разрешение, нежели компонентное видео.

Предпосылки технологии кабеля S-Video

Стандартные аналоговые телевизионные сигналы проходят через несколько этапов обработки по пути их трансляции, каждый из которых отбрасывает информацию и снижает качество получаемых изображений.

Изображение первоначально фиксируется в форме RGB, а затем распределяется на три сигнала, известные как YPbPr. Первый из этих сигналов называется Y, он создается из всех трех исходных сигналов на основе формулы, которая создает общую яркость изображения или яркость. Этот сигнал соответствует традиционному черно-белому телевизионному сигналу, а метод кодирования Y/C является ключом к обеспечению обратной совместимости. Как только будет получен сигнал Y, он вычитается из синего сигнала для получения Pb и красного сигнала для получения Pr. Чтобы восстановить исходную информацию RGB для отображения, сигналы смешиваются с Y для получения исходного синего и красного цветов, а затем сумма их смешивается с Y для восстановления зеленого.

Проблема и решение

Сигнал с тремя компонентами проще транслировать, чем исходный трехсигнальный RGB, поэтому требуется дополнительная обработка. Первым шагом является объединение Pb и Pr для формирования сигнала C для цветности. Фаза и амплитуда сигнала представляют собой два исходных сигнала. Этот сигнал ограничивается полосой пропускания, чтобы соответствовать требованиям к вещанию. Полученные сигналы Y и C смешиваются вместе для создания композитного видео. Для воспроизведения композитного видео сигналы Y и C должны быть разделены, и это сложно сделать без добавления артефактов.

Каждый из этих шагов подвергается преднамеренной или неизбежной потере качества. Чтобы сохранить это качество в конечном изображении, желательно устранить как можно больше шагов кодирования/декодирования. Кабель S-Video исключает окончательное смешивание C с Y и последующее разделение во время воспроизведения.

Сигнал

Кабель S-video переносит видеосигнал с использованием двух синхронизированных сигналов и пар заземления, называемых Y и C.

  • Y — это сигнал, который несет яркость или черно-белое изображение, включая синхронизирующие импульсы.
  • C — это сигнал цветности, который несет цветность или окраску изображения. Этот сигнал содержит как насыщенность, так и оттенок видео.

Сигнал яркости передает горизонтальные и вертикальные синхроимпульсы так же, как композитный видеосигнал. Luma — это сигнал, несущий яркость после гамма-коррекции, поэтому называемый Y из-за сходства с греческой буквой нижнего регистра

Сравнительная характеристика

В составном видеосигнале сигналы сосуществуют на разных частотах. Сигнал яркости должен быть фильтром нижних частот, притупляющих изображение. Поскольку кабель S-Video поддерживает эти параметры в качестве отдельных сигналов, фильтрация нижних частот для яркости не нужна. Сигнал цветности по-прежнему имеет ограниченную полосу частот по сравнению с компонентным видео.

По сравнению с компонентным видеосигналом, который несет идентичный сигнал яркости, но разделяет цветные разностные сигналы на Cb/Pb и Cr/Pr, цветовое разрешение кабеля S-Video ограничено модуляцией на частоте от 3,57 до 4,43 мегагерц.

В S-Video сигналы разделяются по кабелю, поэтому фильтрация нижних частот не требуется. Это увеличивает полосу пропускания для передачи яркости, подавляет проблему перекрестных помех цвета и оставляет больше видеоинформации неизменной, таким образом улучшая воспроизведение изображения по сравнению с композитным видео.

Из-за разделения видео на яркость и цветовые компоненты S-Video иногда рассматривается как тип компонентного видеосигнала. Что отличает S-Video от этих схем более высокого компонентного видеосигнала, так это то, что S-Video передает информацию о цвете как один сигнал. Это означает, что цвета должны быть закодированы, и поэтому такие сигналы NTSC, PAL и SECAM различаются в S-Video. Таким образом, для полной совместимости используемые устройства не только должны быть совместимы с S-Video, но и совместимы с цветовой кодировкой.

Кодировка сигнала и разрешение

Передача информации о цвете в виде одного сигнала означает, что цвет должен быть каким-то образом закодирован, как правило, в соответствии с NTSC, PAL или SECAM, в зависимости от применимого локального стандарта.

Кабель S-Video имеет низкое разрешение цвета. Цветное разрешение NTSC S-Video обычно составляет 120 строк по горизонтали (приблизительно 160 пикселей от края до края), по сравнению с 250 строками по горизонтали для Rec. 601-кодированный сигнал DVD или 30 строк по горизонтали — для стандартных видеомагнитофонов.

Стандартизация

Во многих странах Европейского Союза кабель S-Video менее распространен из-за преобладания разъемов SCART, которые присутствуют на большинстве существующих телевизоров. Плеер может выводить S-Video через SCART, но разъемы SCART телевизора необязательно подключены для его приема, и на дисплее будет отображаться только монохромное изображение. В этом случае достаточно изменить адаптерный кабель SCART.

Игровые консоли, продаваемые на территориях PAL, обычно не содержат выход под кабель Ранние консоли поставлялись с RF-адаптерами и композитным видео (на телевизорах PAL) на классических видеоразъемах типа RCA.

В США и некоторых других странах NTSC S-Video предоставляется на некоторых моделях видеооборудования, включая большинство телевизоров и игровых консолей. Основными исключениями являются VHS и бета-видеомагнитофоны.

Физические соединители

Четырехконтактный разъем mini-DIN является наиболее распространенным из нескольких типов разъемов кабеля S-Video «тюльпан». Один и тот же разъем mini-DIN используется на компьютерах Apple Desktop Bus для компьютеров Macintosh, и два типа кабелей могут быть взаимозаменяемы. Другие варианты разъемов включают в себя семиконтактные блокирующие «дублирующие» разъемы, используемые на многих профессиональных S-VHS-машинах, и два разъема Y и C BNC, часто используемые для патч-панелей S-Video (кабели с HDMI). Ранние Y/C-видеомониторы часто использовали RCA-разъемы, которые переключались между Y/C и композитным видеовходом. Хотя разъемы разные, сигналы Y/C для всех типов совместимы.

Мини-DIN-кабели склонны повреждаться при эксплуатации в местах перегибов. Это может привести к потере цвета или другим повреждениям в сигнале. Изогнутый штырь может быть принудительно возвращен в изначальную форму, но это может привести к поломке штифта.

Эти разъемы обычно изготавливаются для совместимости с кабелем S-video RCA и включают в себя дополнительные функции, такие как компонентное видео с помощью адаптера.

7-контактный разъем

Нестандартные 7-контактные разъемы mini-DIN (называемые «7P») используются в некоторых компьютерных устройствах (ПК и Mac). 7-контактный разъем совместим со штырем стандартным 4-контактным разъемом S-Video. Три дополнительных сокета могут использоваться для подачи композитного (CVBS) и видеосигналов RGB или YPbPr. Использование распайки кабеля S-Video различается у производителей. В некоторых реализациях оставшийся контакт должен быть заземлен, чтобы включить составной выход или отключить выход S-Video. Некоторые ноутбуки Dell имеют цифровой аудиовыход в 7-контактном гнезде.

9-контактный видеовход/видеовыход

9-контактные разъемы используются в графических системах, которые имеют возможность ввода видео, а также вывод его через кабель S-Video Scart. В данном случае также нет никакой стандартизации между производителями относительно того, какой штырь делает что, и есть два известных варианта используемого соединителя. Как видно из диаграммы выше, хотя сигналы кабеля S-Video доступны на соответствующих штифтах, ни один из вариантов разъема не принимает немодифицированный 4-контактный разъем S-Video, хотя их можно настроить, удалив ключ от вилки.


Если подключить ЖК-телевизор к компьютеру, можно просматривать фильмы, скачанные из сети или DVD-дисков (без DVD-плеера), а также смотреть фотографии и слайд шоу на большом экране ну и наконец, никто не может запретить вам прямо с дивана бороздить просторы интернета.
Кроме того, большие плазменные панели, подключенные к ПК, находят применение в качестве демонстрационного и выставочного оборудования. Для этого нужно лишь правильно соединить оба устройства.

Для того чтобы реализовать такую возможность нам необходимо соединить компьютер и телевизор при помощи специального кабеля. Тип кабеля зависит от того, какие разъемы телевизора и компьютера будут использоваться для коммутации. Поэтому вначале определяем, какими разъемами оборудован телевизор и компьютер.
За вывод видеосигнала от компьютера отвечает видеокарта. Ее разъем найти очень просто: к одному из них подсоединен ваш монитор.
Разъемы телевизора стоит искать на его задней панели, сбоку, а иногда даже спереди.


Какие же бывают разъемы у видеокарты?


D-Sub (VGA) – разъем, к которому подключается обыкновенный монитор, такой разъем есть на большинстве видеокарт, исключая последние модели, в которых используются более современные интерфейсы. D-Sub также получил название «VGA-интерфейс».

По VGA-интерфейсу передается аналоговый сигнал.


DVI-I – усовершенствованный интерфейс, который служит как для подключения аналоговых, так и более современных цифровых мониторов. Как правило, на видеокарте DVI-I разъем соседствует с традиционным VGA-интерфесом , либо видеокарта оснащена двумя разъемами DVI-I, а в комплекте имеется переходник с DVI-I на старый добрый D-Sub .


S-Video (англ. Separate Video ) – Разъем аналогового сигнала S-Video , часто некорректно именуемый Super-Video и S-VHS, применяется в основном для вывода изображения, формируемого видеокартой компьютера, а также видеосигнала с видеокамер или игровых аппаратов на бытовые телевизоры или аналогичную домашнюю видеотехнику.

Этот разъем широко распространен среди «некомпьютерной» видеотехники и обеспечивает достаточно качественную передачу видеосигнала.

Существенным преимуществом данного подключения (по сравнению с простейшим композитным, на одном «тюльпане») является то, что сигналы яркости (Intensity , Luminance , Y ) и цветности (Color , Chrominance , С ) изображения проходят раздельно. Таким образом, они никогда не пребывают в композитном режиме и на вертикальных гранях многокрасочных областей изображения не появляются точки сканирования кросс-яркости . Кроме того, нет необходимости фильтровать цепи яркости на телевизоре, чтобы избавиться от цветности сигнала, что позволяет увеличивать пропускную способность и, соответственно, разрешение экрана по горизонтали. Конечно, разрешение по-прежнему ограничивается ЭЛТ кинескопа, но это явное улучшение.

В современных видеокартах компьютеров используются несколько вариантов разъема S-Video с разным количеством контактов. Как правило, выход (или видеовход-видеовыход) видеосигнала с видеокарты при помощи переходника осуществляется на компонентный выход. 4-контактный разъём S-Video совпадает с разъёмом mini-DIN для подключения клавиатуры Mac , но это только механическое совпадение.


Внешний вид и нумерация выводов 4-контактного разъёма S-Video .

Описание выводов 4 PIN S-Video

№ вывода

Назначение

Яркостный (Y) сигнал

Цветовой (С) сигнал

Гнездо 7-pin S-Video

Вид от гнезда и нумерация выводов 7-контактного разъёма S-Video .

№ вывода

На видеокартах ATI

На видеокартах nVidia

На ноутбуках LG, Intel, Apple Power Macintosh 6100AV/7100AV/8100AV и Apple PowerBook

Общий провод яркостного (Y) сигнала

Общий провод цветового (С) сигнала

Яркостный (Y) сигнал

Цветовой (С) сигнал

Цветовой (С) сигнал или компонентный (PR) красный

Общий провод композитного (V) «Видео» сигнала

композитный сигнал (V) «Видео» или компонентный (PB) синий (для ноутбука LG)

Не задействован

Композитный сигнал (V) «Видео» или компонентный (PB) синий

Общий провод композитного «Видео» сигнала (для ноутбука LG)

Композитный сигнал (V) «Видео»

Не задействован



HDMI – цифровой интерфейс, использующийся в системе телевидения высокой четкости. Обеспечивает максимально качественное изображение и одновременную передачу видео и аудиосигнала .


Какие необходимы кабели:



Кабель D-SUB для соединения монитора с компьютером, монитора с ноутбуком, проектора с ноутбуком или любых видео устройств с разъёмом D-Sub с источником сигнала с разъёмом D-Sub.




Кабель S-Video – при использовании этого разъема, как на телевизоре, так и на видеокарте, нет необходимости в использовании специальных переходников.

Также есть возможность использования переходника D-Sub (VGA) S-Video .


Кабель, превращающий D-SUB (VGA) в тюльпан RCA и в S-Video



Кабель SCART - S-Video – обеспечивающий одновременную передачу видео и аудиосигналов . Обычно используется для подключения видеоплеера, однако может использоваться и для компьютера. В этом случае необходим либо кабель VGA-SCART, либо S-Video-SCART . Можно обойтись аналогичными переходниками, которые, кстати, помимо видеовхода могут иметь и аудиовход для подключения звука.




Кабель DVI-HDMI рекомендуется использовать, если видеокарта имеет аналогичный разъем, для этого нужен простой кабель HDMI. Как вариант - недорогой кабель переходник от DVI к HDMI,

Кроме того, телевизор может иметь стандартный для мониторов разъем D-Sub (VGA) и DVI-I-интерфейс. Такой вариант максимально упрощает задачу подключения, потому, что не требует дополнительных переходников.


  1. Для подключения ПК или ноутбука к телевизору лучше всего подходят цифровые выходы видеосигнала. Оптимальный выбор – это подключение с помощью HDMI. Как правило, современный телевизор c плоским экраном имеет разъем HDMI.
  2. Разъем DVI встречается гораздо чаще, чем HDMI, и передает такие же видеосигналы. С помощью соответствующего переходника или кабеля можно соединить выход DVI на компьютере со входом HDMI на телевизоре.
  3. Желательно, чтобы разъемы видеокарты (компьютера) и телевизора совпадали. DVI-I > DVI-I, S-Video > S-Video и т.д. Это позволит избежать проблемы поиска всевозможных переходников. Кроме того трансформация из одного интерфейса в другой может снизить качество картинки.
  4. Если прямое подключение невозможно, используйте переходники. Приемлемым считаются следующие типы подключения: D-Sub (VGA) - DVI-I, D-Sub (VGA) - SCART, S-Videо - SCART, DVI-I - SCART.

Не стоит экономить на соединительных шнурах. Дешевые кабели имеют низкую помехозащищенность, что снижает качество изображения .


Подключение телевизора в Windows XP

Дождавшись загрузки операционной системы, щелкните правой кнопкой мыши на свободном пространстве рабочего стола и выберете пункт «Свойства». В открывшемся окне щелкните по вкладке «Параметры». Далее необходимо выбрать второй монитор (отмечен цифрой 2), и поставить галочку «расширить рабочий стол на этот монитор».

Увидеть результат на экране телевизора, можно выбрав канал «Video ». Их может быть несколько, но один из них – именно тот, на который передается информация с компьютера.

Чтобы посмотреть кино или фотографии на экране телевизора, достаточно перетащить мышкой окно видеоплеера или программы просмотра изображений на второй рабочий стол, то есть на экран телевизора. После этого можно развернуть фильм или фотографии на весь экран и наслаждаться просмотром.

В настройках рабочего стала можно задать основной монитор. Если в качестве основного монитора выбран телевизор, то на нем отобразиться меню «Пуск», ярлыки рабочего стола и т.д. Такой вариант удобен, когда телевизор используется в качестве монитора постоянно или достаточно часто.

Для получения более подробных сведений по «тонкой» настройки телевизора вы можете обратиться к инструкции по использованию видеокарты.

Кроме того, для видеокарт различных производителей имеются специальные программы, которые позволяют быстро и удобно настроить видеокарту для работы с телевизором. Эти программы позволяют выбрать тип сигнала, разрешение, размер картинки, настроить яркость и, скорее, предназначаются для «продвинутых пользователей».

Одна из таких программ - MonInfo находится .

Подробно рассматривать возможности этих программ мы не будем, ведь даже стандартными методами Windows можно добиться того, что нужно.

Подключение телевизора в качестве второго монитора

Если у видеокарты существует TV-out (разъем S-Video ), а у телевизора есть SCART- вход то можно использовать переходной кабель.


Разъемы S-Video 7-pin и 4-pin Переходник S-Video в SCART



ЦОКОЛЕВКА ЕВРОПЕЙСКОГО РАЗЪЕМА SCART





Конт.

Назначение

Уровень сигнала, сопротивление цепи

выход сигнала звука правого канала (моно)

V = 0,2-2,0 V , R<1кОм

вход сигнала звука правого канала (моно)

V = 0,2-2,0 V , R>10кОм

выход сигнала звука левого канала

V = 0,2-2,0 V , R<1кОм

общий провод сигнала звука

---

общий провод сигнала "BLUE"

---

вход сигнала звука левого канала

V = 0,2-2,0 V , R>10кОм

вход/выход сигнала "BLUE"

вход/выход напряжения переключения ТВ/ВИДЕО

V выкл. = 0 - 2,0 V , V вкл. = 9,5 – 12 V ,
R вход. > 10кОм, R вых. < 1кОм

общий провод сигнала "GREEN"

---

второй канал ввода данных

в некоторых аппаратах не используется

вход/выход сигнала "GREEN"

размах 0,7 V V пост. = 0-2,0 V , R=75 Ом

первый канал ввода данных

не используется

общий провод сигнала "RED"

---

общий провод первого канала ввода данных

не используется

вход/выход сигнала "RED"

размах 0,7 V V пост. = 0-2,0 V , R=75 Ом

вход/выход напряжения переключения ТВ/RGB

V выкл. = 0 - 0,4 V , V вкл. = 1,0 - 3,0 V , R вход. = 75 Ом

общий провод полного видеосигнала

---

общий провод напряжения переключения ТВ/RGB

---

выход видеосигнала положительной полярности

вход видеосигнала положительной полярности

размах 1,0 V , V пост. = 0-2,0 V , R=75 Ом

корпус

---


Норма для всех видеовходов и видеовыходов:

Размах сигнала 0,7V,

Постоянная составляющая 0-2V,

Сопротивление 75Ом.

Напряжение логического уровня нуля для входа управления (конт.8) не более 2V, логической единицы, - от 9,5 до 12V .



Переходник «S-Video - тюльпан»: «земли» подключаются к «земле» тюльпана, а сигнал яркости Y , смешанный с шунтированным конденсатором ёмкостью 470 пФ сигналом цветности C , подключается к центральной жиле.


Аудиосигнал

Определившись с видео, перейдем к звуку. На звуковых картах компьютеров используется, как правило, разъем TRS 3,5 мм (miniJack ). На телевизоре аудиовход может быть выполнен в виде miniJack , TRS 1/4" (Jack ) или аудио RCA ("тюльпаны"), то есть может возникнуть необходимость в соответствующих кабелях или переходниках. Найти их не большая проблема, главное точно определится, какие именно разъемы используются на вашем телевизоре.


разъем TRS 3,5 мм (miniJack )



Типичный кабель MiniJack - RCA


При подключении телевизора через SCART-интерфейс, используются специальные переходники от аудио+видео сигнала на SCART. Например, возможен вариант, когда видеосигнал передается от разъема S-Video на разъем SCART через переходник, и в этот же переходник в разъемы RCA подключается кабель от miniJack .

Если у вас к телевизору подключена отдельная аудиосистема, то звук целесообразно передавать непосредственно на нее.

Все операции по подключению необходимо производить при выключенной аппаратуре.

Когда нужные кабели будут вставлены в нужные разъемы, можно включать компьютер и телевизор и переходить к программной настройке.



По материалам:
ComputerBild №06/2008
http://tv-vision.info/