Pro přenos video signálu do digitálního vizuálního rozhraní použijte konektor DVI (digital visual interface). Vzniká, když jsou k dispozici video nosiče v digitálním formátu – DVD, a když je potřeba přenést video z počítače na monitor. Tradiční způsoby přenosu analogového signálu neumožňovaly dosažení vysoké kvality obrazu, takže je nemožné fyzicky přenášet analogový signál s vysokým rozlišením do videostanice.

Připojení kanálu může někdy ztratit rušení obrazu, zejména při vysokých frekvencích, a jas HD přímo vyjadřuje přítomnost vysokých frekvencí ve spektru signálu. Chcete-li se těmto problémům vyhnout, zkuste při zpracování přenosu videa z nosiče do zobrazovacího zařízení přepnout na digitální signál a přepnout na analogový signál. Například společnost Axis v 90. letech spojila své úsilí o vytvoření digitálního rozhraní pro přenos video dat, včetně převodu DAC (digital-to-analog) a ADC (analog-to-digital) z cesty. Výsledkem jejich práce bylo vytvoření formátu přenosu videosignálu – DVI.

Vnější pohled na dvi rose:


Pohled na dvi rozetu uprostřed:


Základní parametry rozhraní dvi

Při tomto typu připojení se přenášejí informace o signálech RGB hlavního úložiště (červená, zelená, modrá). Pro skin komponentu je kolem DVI kabelu kroucený pár a kolem něj kroucený pár pro přenos synchronizačních signálů. Ukázalo se, že kabel DVI se skládá z několika kroucených párů. Torzní spojení páru umožňuje využít principu diferenciálního přenosu dat, pokud se přenáší jiná fáze v kožním vodiči a je zachycena v kontaktu, ale technické vlastnosti a jejich znalost není povinná. 8 bitů je vstupem do paměti barvy kůže a 24 bitů informací je přenášeno do pixelu kůže. Maximální rychlost přenosu dat dosahuje 4,95 Gbps, s touto rychlostí je možné přenášet signál ze samostatné 2,6megapixelové jednotky při snímkové frekvenci 60 Hz. Signál HDTV, z nichž některé jsou 1980x1080, má rozlišení o něco více než 2 megapixely, takže se ukazuje, že vysoce kvalitní signál 1980x1080 lze přenášet přes konektor DVI s frekvencí 60 Hz. To je způsobeno pouze přídavným kabelem. Je důležité, abyste mohli přenášet signál s vysokou hustotou pomocí kabelu o délce až 5 metrů, jinak mohou nastat problémy s obrazem. Při přenosu signálu přes menší samostatnou budovu je povolen větší výkon než kabel DVI. Je také možné, že mezilehlé zesilovače stagnují, protože k přenosu videosignálu je stále potřeba velké množství energie.

Pro větší kapacitu byl konektor DVI navržen tak, aby podporoval analogový signál. Tak se objevily tři odrůdy růží DVI:

  1. 1) DVI-D přenáší pouze digitální signál;
  2. 2) DVI-A nepřenáší analogový signál;
  3. 3) DVI-I se používá pro přenos digitálních i analogových signálů.

Samotný konektor pro všechny tři typy vicorů je stejný, takže zápach je opravdu divný, pouze mají rozdíl v kontaktech, které jsou připojeny ke konektoru.

Existují také dva režimy přenosu: single link (stejný režim), dual link (podřízený režim). Jeho hlavní aktivita je na stimulovaných frekvencích. Zatímco v jednoduchém režimu může být maximální signál 165 MHz, dvojitý režim závisí na fyzických vlastnostech kabelu. Mluvíme o tom, že kabely DVI Dual Link mohou přenášet signály na velké vzdálenosti a na velké vzdálenosti. Pokud je jednolinkový kabel přilepený na obrazu LCD TV, dojde ke změnám ve vzhledu barevných bodů, můžete jej zkusit nahradit dual linkem. Konstrukčně je DVI kabel v závěsném režimu rozdělen do řady kroucených párů pro přenos barevných signálů.

Funkce dvi rose

Pro realizaci takových výhod je vytvořen speciální vikorist. Metoda kódování TMDS. A v jakémkoli připojení DVI se na vysílací straně používá vysílač TMDS pro kódování a na přijímací straně se aktualizuje signál RGB.

Navíc můžete použít rozhraní DVI Kanál DDC (Datový kanál zobrazení), který přenáší informace EDID do signálu procesoru. Tyto informace obsahují informace o zobrazovacím zařízení a zahrnují informace o značce, čísle modelu, sériovém čísle, datu výroby, velikosti obrazovky, velikosti obrazovky. Je důležité poskytnout informace na základě požadované separace a proporcí síta. Pokud takové informace uvidíte, váš kanál TMDS může být zablokován.

Jak rozhraní HDMI podporuje DVI Systém ochrany obsahu HDCP. Takový ochranný systém se nazývá inteligentní ochrana a nazývá se tak kvůli své implementaci a schopnosti instalovat různé stejné ochrany v případě různých typů problémů, proto taková ochrana neblokuje původní výměnu dat (např. kopírování). Je implementován na principu výměny hesel mezi všemi zařízeními připojenými přes DVI.

Prostřednictvím konektoru DVI je přenášen pouze obraz, ale zvuk je přenášen prostřednictvím dalších kanálů. Některé grafické karty mají schopnost přenášet zvuk přes DVI kabel, ale pro tento účel se používají speciální adaptéry a tato schopnost je dále realizována v grafické kartě. A už to není čisté rozhraní dvi. V případě nouzové komunikace musí být zvuk přenášen dodatečně.

Vyberte požadovanou zástrčku pro elektrickou zásuvku. Jaké typy kabelů vysvětlují distributoři "HDMI, DVI, VGA, DisplayPort" Toto rozhraní je optimální pro připojení monitoru.

Dříve se pro připojení monitoru k počítači používalo pouze analogové rozhraní. VGA. Současná zařízení mají růže "HDMI, DVI, VGA, DisplayPort". Je úžasné, jaké výhody existují a jak málo to poškozuje kůži z rozhraní.

S rozvojem nových technologií pro ploché monitory se schopnosti displeje staly nedostačujícími VGA. Pro dosažení nejvyšší kvality obrazu je nutné použít digitální standard jako např DVI. Vývojáři zařízení pro domácí zábavu vytvořili standard HDMI, který se stal digitálním ochráncem analogového portu Scan. Mnohem později se VESA (Video Electronics Standardization Association) rozpadla DisplayPort.

Základní rozhraní pro připojení monitorů.

VGA. První standard připojení, který se testuje a uvolňuje v roce 1987, byl tehdejší současný výrobce počítačů IBM pro své počítače řady PS/2. VGA - zkratka pro Video Graphics Array (pole pixelů), jeden čas to byl název grafické karty v počítačích PS / 2, jejíž samostatná jednotka byla 640 x 480 pixelů (často označovaná v technické literatuře jako „ VGA-před "zvil" znamená množství samotné).

Analogový systém přenosu dat se zvýšeným rozlišením snižuje jas obrazu. Proto mají dnešní počítače standardně digitální rozhraní.

. ■ DVI. Je uvedena zkratka pro vizuální rozhraní HaeTDigital. Přenáší video signál v digitálním formátu a zachovává vysokou čistotu obrazu.

DVI má velký potenciál: mnoho počítačů je vybaveno konektorem DVI-I, který dokáže přenášet jak digitální video, tak signály VGA.

Nenákladné platby za video jsou poskytovány s modifikací výstupu DVI u Single Link (jednokanálové řešení). Maximální rozlišení pro tento typ je 1920 x 1080 pixelů. (Full HD). Dražší modely grafických karet podporují dvoukanálové rozhraní DVI (Dual Link). Lze k nim přidat samostatné monitory až do rozlišení 2560x1600 pixelů.

DVI port je skvělý, proto Apple vyvinul Mini DVI rozhraní pro notebooky. Pomocí přídavného adaptéru můžete připojit zařízení z Mini DVI k monitorům vybaveným konektorem DVI.

Připojovací rozhraní

■ HDMI. Krátký termín HDMI znamená High Definition Multimedia Interface, což je vysoce kvalitní multimediální rozhraní. V současných zařízeních domácí zábavy, jako jsou ploché televizory a Blu-ray přehrávače, je HDMI standardním rozhraním pro připojení.

Stejně jako u DVI se přenos signálu provádí v digitálním formátu, což znamená úsporu výstupní kapacity. Spolu s HDMI byla integrována technologie HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), která umožňuje vytvářet přesné kopie například video materiálů.

První zařízení s podporou HDMI se objevila na konci roku 2003. Od té doby se standard několikrát změnil a došlo k nárůstu nových audio a video formátů (viz tabulka níže).

Pro miniaturní modely zařízení je k dispozici rozhraní Mini HDMI; Kabel HDMI/Mini HMDI je součástí většiny zařízení.

■ DisplayPort(DP). DVI může nahradit nový typ digitálního rozhraní pro propojení grafických karet se zobrazovacími zařízeními. Současná verze standardu 1.2 umožňuje připojit řadu monitorů při jejich následném spojení do jednoho popruhu. V dnešní době již není tolik přínosu pro zařízení, která se připojují k DP portu. Jako přímý konkurent HDMI má toto rozhraní z pohledu výrobců skutečnou výhodu: nevyžaduje licenční požadavky. V dnešní době musíte za HDMI zařízení platit téměř americké centy. Na konektoru vašeho počítače nebo notebooku je ikona „DP++“, která označuje, že můžete připojit monitory s rozhraním DVI a HDMI pomocí přídavného adaptéru.

Takže na zadní straně současných grafických karet není dostatek místa pro další terminály, jako jsou změny rozhraní DP. Například grafické karty Radeon řady HD6800 mají až šest portů Mini DP.

HDMI, DVI, VGA, DisplayPort

Který z těchto standardů bude nejvíce rozšířen? HDMI má ještě větší šanci na úspěch, vzhledem k tomu, že rozhraní podporuje více zařízení. Knihovna asijských zemí má však nový trumf: podle oficiálních údajů poskytne Digital Interactive Interface for Video and Audio (DiiVA) propustnost 13,5 Gbps (DP: 21,6; HDMI: 10,21). Maximální délka kabelu mezi zařízeními, jako je Blu-ray přehrávač a TV, je podle firem 25 m. O tom, jak rozhraní DiiVA vypadá, zatím nejsou k dispozici žádné informace.

Přenos videa přes USB

Dvakrát bylo možné připojit monitory přes USB pomocí adaptérů DisplayLink. Vzhledem k nízké (480 Mbit/s) šířce pásma připojení USB 2.0 je však přenos videa nevhodný. Druhý vpravo je nejnovější verze standardu USB (3.0), který zajistí přenos dat rychlostí až 5 Gbps.
Adaptér DisplayLink umožňuje připojit monitor přímo k portu USB počítače.

Jak propojit počítač a monitor s různými rozhraními.

Adaptéry však nemají na výběr možnosti připojení (viz tabulka níže).

Velmi příjemné mohou být širší adaptéry, například DVI-I/VGA. Mnohem dražší jsou takzvané převodníky, které převádějí digitální signál z výstupu DisplayPort na analogový signál VGA.

Ovšem například při připojení televizoru s rozhraním HDMI do zdířky DVI prakticky žádný zvuk.

Je možné připojit zařízení s různými verzemi HDMI

S tímto připojením budou dostupné pouze funkce předchozí verze bezdrátového rozhraní. Pokud je například grafická karta s HDMI 1.2 připojena k 3D TV, která podporuje HDMI 1.4, 3D hry se budou zobrazovat pouze ve 2D formátu.
Porada. Instalace nového ovladače vám umožní přidat podporu HDMI 1.4 do určitých grafických karet na čipech NVIDIA, jako je GeForce GTX 460.
Jaký druh růží zajistí nejlepší jas obrazu?

Jak ukázaly testy, analogové VGA rozhraní poskytuje nejvyšší jas obrazu, zejména při přenosu signálů ze samostatné oblasti větší než 1024x768 pixelů. Tento druh oddělenosti dnes podporují 17palcové monitory. Pro ty, kteří mají monitory s velkou úhlopříčkou a samostatnými 1920x1080 pixely, se doporučuje použít DVI, HDMI nebo DP.

Jak připojit monitor k notebooku?

Většina notebooků je vybavena konektory pro připojení externích monitorů. Nyní připojte monitor k notebooku. Nakonec pomocí tlačítek W a KPI můžete přepínat mezi různými režimy.

■ Vyberte externí monitor jako hlavní. Displej notebooku zamrzne a na připojeném monitoru se nezobrazují obrázky. Nejlepší volba pro milovníky filmů a hráče.

Režim klonování. Externí monitor a displej notebooku zobrazují stejný obraz

■ Praktická funkce při prezentacích a seminářích.

■ Režim bohaté obrazovky. Umožňuje zvětšit velikost plochy Windows na více monitorech. I manuálně, například psaním textu ve Wordu, dostávají maminky elektronická upozornění na oči.

Bude možné připojit televizi k počítači?

Dnešní počítače a notebooky mají analogová video rozhraní, jako je S-Video nebo kompozitní konektor. Rozhodně není možné připojit starou ELT TV. Důležité však je, že většina modelů s plochým panelem je vybavena rozhraními DVI nebo HDMI, což znamená, že jejich připojení k počítači není důležité.

Netbooky zpravidla nemají vstup VGA a lze je připojit pouze k televizorům, které mají vstup VGA.

Monitor můžete připojit přes USB

U tradičních monitorů je to možné pouze s volitelným adaptérem DisplayLink. V prodeji jsou však i modely, které se připojují přímo k USB portu počítače – například Samsung SyncMaster 940 UX.

Jaká je maximální povolená kapacita kabelu monitoru?

Kapacita kabelu závisí na typu připojení. S připojením DVI může připojení dosáhnout až 10 m, ale s připojením HDMI nebo VGA nemusíte překročit 5 m, abyste dosáhli maximální přenosové rychlosti.

Na co si dát pozor při nákupu video kabelu?

Aby elektronická zařízení umístěná v blízkosti nerušila sílu namáhaného signálu, kupujte pouze dobře stíněné kabely. Pokud použijete kabel s nízkou spotřebou, jiná zařízení, která mají přerušení, mohou v některých případech snížit rychlost přenosu dat. V důsledku toho se na obrazovce objeví část obrazu nebo se objeví efekt překrývajících se spekter. Pozlacené kontakty zabraňují zkorodování zástrček v důsledku hromadění vlhkosti. Pozlacené kontakty, které jsou zaseknuté ve stávajících kabelech, navíc snižují oporu mezi zásuvkou a zástrčkou, přes kterou se pohybuje přenosové napětí. Jak je vidět z praxe: vše lze zakrýt pozlacenými kontakty a dalšími produkty, levnými kabely vyrobenými v Číně a samy se dodávají s monitory a grafickými kartami. A vyrovnat se se svými závazky je opravdu špatné.

Na závěr: jako ti, kteří zde shromáždili milovníky hudby, aby otestovali kabely. Byly některé s pozlacenými a platinovými kontakty, které stály 1000 dolarů za kabel a byly mnohem dražší. Tato hodnocení byla dána pro čistotu zvuku. Aby toho nebylo málo, příprava probíhala přirozeně ve tmě, virobník nebyl vidět. Jeden z organizátorů přišel s nápadem vyslat signál přes primární kovové páčidlo (které se používá k rozbití země). A co si myslíte, zaujali jste jedno z míst, kde se volá.

A milovníci hudby už dlouho vysvětlují, co je to křišťálově čistý zvuk, když zakroutíme kabelem. Tak hlavu dole, jinak chlapům strhávám kabel DVI za vyšší cenu za grafickou kartu a monitor zároveň.

Technologický pokrok v oblasti high-tech nabírá na rychlosti jako u high-tech výrobce. Až donedávna byla digitální elektronika spojena výhradně s objemnými EOM ve výpočetních centrech a dnešní chytré telefony, notebooky a plazmové displeje už nikoho nebaví. Je pravda, že kvalita sofistikovaných radioelektronických zařízení může být ohromující a na začátku 21. století se prodávají rádia Hi-End třídy s audio pohonem, na pláštích, která stejně jako na předválečných rádiích hrdě zobrazují rádio. trubky - samovar. No, je to jen hra pro bohaté, ale je pravda, že od té doby, co ceny stávajících mikroprocesorů klesly na zhruba 20 dolarů za kus, je přechod na digitální metody tvorby, zpracování, ukládání a přenosu obrazových a zvukových informací nevyhnutelný. Z hlediska návrhu obvodů je digitální zařízení srovnatelné s analogovým zařízením, jeho funkční možnosti jsou mnohem širší a některé z nich jsou při zpracování analogového signálu zásadně nedostupné.

Přechod na digitální formáty zvuku a videa je vybavuje technickými a obchodními výhodami rovnocennými těm analogovým.

Mezi technické pokroky patří:

Z hlediska návrhu obvodů je digitální zařízení srovnatelné s analogovým zařízením, jeho funkční možnosti jsou mnohem širší a některé z nich jsou při zpracování analogového signálu zásadně nedostupné.

  • Důležité je vypnout ztrátu výkonu signálu při přenosu, přepisování a ukládání signálu;
  • Možnost přesné synchronizace hodin video materiálu;
  • sofistikovanější řídicí systémy a regulace jasu signálu;
  • zjednodušená technologie pro odstranění, zpracování, uchování a přenos čistého signálu;
  • rozšíření tvůrčích schopností pro personál televizních studií;
  • Možnost šifrování videa (virtuální kryptografie).

Úřady se na digitální formát upozorňují:

  • schopnost zachytit vysoce kvalitní obraz se sníženým zkreslením a šumem s bohatým stereofonním zvukem;
  • široké možnosti servisu digitálních zařízení.

Je jasné, že analogová rozhraní nejsou vhodná pro práci s digitálním signálem, nebo jsou špatně vhodná, proto byla pro tento účel vytvořena speciální digitální rozhraní.

Zahrnují nejnovější digitální rozhraní SDI/SDTI, které se používá v profesionálních a studiových zařízeních, a také digitální video rozhraní. DVIі HDMI.

Zbývající dvě rozhraní jsou zobrazena níže. Rozhraní HDMI je vývojem rozhraní DVI, které využívá stejné základní technologie, takže je lze vidět ve stejné brožuře.

DIGITÁLNÍ VIDEO ROZHRANÍ DVI

Problém zhoršování jasových charakteristik signálu při rozsáhlém analogově-digitálním a digitálně-analogovém převodu se stal zjevným s příchodem nového standardu DVI, který lze okamžitě považovat za pozadu. scény se blíží. Skupina, která standard vyvinula – Digital Display Working Group (DDWG) – vznikla z iniciativy Intelu a předcházely jí Compaq, Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM, NEC a Silicon Image. Specifikace DVI byla představena v roce 1999 a byla zde předvedena a funkční řešení splňující standard – plazmové monitory Fujitsu a Phillips, RC monitory IBM a Compaq a další produkty.

Přechod z kompozitního a S-Video na komponentní a RGB trakty umožnil prudké zvýšení jasu obrazu, v důsledku konverze „analog-digital-analog“ se jas obrazu znatelně ztratil.

Tvůrci standardu DVI zajistili, že oblast jeho implementace bude mnohem širší, včetně digitálního propojení mezi počítačem a monitorem. Od 90. do 20. století pokračoval prudký rozvoj videotechnologií. Bohužel digitální DLP projektory jsou stále běžnější, zatímco LCD a CRT monitory ztratily analogové i digitální obvody pro zpracování signálu. V digitální podobě došlo ke změně měřítka obrázku a transformaci layoutu, která je nezbytná pro správnou transformaci řady řádků, pixelů a polí. Pomocí digitálních metod byly implementovány také funkce úpravy barev, jasu, kontrastu a dalších parametrů videa. Poté, co Fujitsu začalo prodávat licence na plazmové technologie dalším výrobcům, bylo jasné, že na trh vstupuje další typ vysoce kvalitního digitálního displeje – napájecí zdroj blízké budoucnosti.

Praktická část byla nahrazena televizním kanálem s vysokým rozlišením. Velikost obrazovek se zvětšila a zvýšil se počet samostatných budov. Chybělo jediné – digitální video rozhraní, které reprezentuje současné i budoucí potřeby trhu. Přechod od kompozitního a S-Video ke komponentním a RGB traktům, umožňující prudké zvýšení jasu obrazu, prostřednictvím konverze „analogového-digitálního-analogového“, byl jas obrazu znatelně snížen, což bylo zakryto zejména absolutní nedostatek potřeby ADC A DAC je blízko cesty, která se skládá. z digitálního zařízení (DVD, počítač), digitálního displeje a digitálního procesoru mezi nimi. Ukázalo se, že ADC a DAC pracovaly pouze na „drátu“ mezi zařízením a monitorem.

Potřeba vytvořit digitální rozhraní, které uspokojí HDTV a poskytne dostatek zásob pro budoucnost, se stala zřejmou.

Rozhraní DVI- Digitální vizuální rozhraní – lze jej nazvat digitálním rozhraním RGB. V jednokanálové modifikaci formátu Single Link DVI existují čtyři kanály pro přenos dat: tři z nich se používají k přenosu informací o hlavních barvách: modrá, zelená a červená a čtvrtý přenáší hodinový signál „Clock“. Tím je dosaženo maximální rychlosti datového toku, která je více než 1,65 Gbps nebo 165 megapixelů za sekundu s 10bitovým kódováním (což poskytuje efektivních 8 bitů dat), což zajišťuje samostatných 1600 x 1200 pixelů (UXGA) při obnovovacím poli Hz. (buď 1920 x 1080 nebo 1920 x 1200). Dnes plně pokrývá potřeby současných HDTV formátů.

Ještě větší propustnosti je dosaženo úpravou rozhraní Dual Link DVI. Zde je vše stejné, ale v samostatné velikosti (kromě hodinového signálu, který není třeba přenášet dvakrát). Dual Link DVI nativně přenáší signály QXGA (2048 x 1536 pixelů) se snímkovou frekvencí 60 Hz.

DVI přenáší rozlišení videa až 1600 x 1200 (UXGA) při 60 Hz (nebo 1920 x 1080 nebo až 1920 x 1200). Tato rezerva pokrývá spotřebu HDTV

Bez ohledu na zjevnou nadpřirozenost Dual Link DVI i dnešní displeje, zařízení, která toto rozhraní podporují (například velké displeje pro pracovní stanice).

Díky technologii DVI bylo možné vyjmout analogovou část z karet grafického adaptéru a přenést ji na monitor, což se projeví na zvýšené svítivosti obrazu mnohem silněji, což snižuje redukci přeslechů ve vhodném kabelu v Videokarta-monitor. Vzhledem k tomu, že informace o snímcích jsou přenášeny z grafické karty na monitor v digitálním formátu, je vstup externího vstupu výrazně omezen.

ODRŮDY DVI

Existují ještě dva typy rozhraní DVI: DVI-D a DVI-I, rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že pro zajištění široké kapacity zařízení různých generací u konektoru DVI se kromě tří řad Z „digitálního ” kontakty, lze přenést další analogový, na který je přiveden počáteční analogový signál RGBHV (ty VGA, na obr. 1 - kontakty C1 - C5). Také varianta rozhraní DVI, která zahrnuje analogové a digitální části, se nazývá DVI-I (Integrated). částky. Můžete tedy vytvořit 4 typy rozhraní:

  • DVI-I Dual Link (digitální + analogový, až 2048 x 1536)
  • DVI-I Single Link (digitální + analogový, až 1920 x 1200)
  • DVI-D Dual Link (digitální, až 2048 x 1536)
  • DVI-D Single Link (digitální, až 1920 x 1200)

DVI KABEL

Verze Single Link nemusí mít piny 4, 5, 12, 13, 20, 21 na konektoru. Verze DVI-D mohou mít na konektoru piny C1, C2, C3, C4, C5.

Přiřazení konektoru DVI (pro „plné“ rozhraní Dual Link DVI-I) je na Obr. 1 a význam kontaktů je uveden v tabulce 1.

Tabulka 1. Připojení konektoru DVI-I Dual Link

Pokr. Popis Pokr. Popis
1 Dani T.M.D.S 2- 16
2 Dani T.M.D.S 2+ 17 Dani T.M.D.S 0-
3 Obrazovka pro data T.M.D.S 2 a 4 18 Dani T.M.D.S 0+
4 Dani T.M.D.S 4–* 19 Obrazovka pro data T.M.D.S 0 a 5
5 Dani T.M.D.S 4+* 20 Dani T.M.D.S 5–*
6 Taktika DDC 21 Dani T.M.D.S 5+*
7 Dani DDC 22 Obrazovka pro T.M.D.S beaty
8 Analogová synchronizace snímků** 23 Taktika T.M.D.S+
9 Dani T.M.D.S 1– 24 Taktika T.M.D.S-
10 Dani T.M.D.S 1+ 25 Analogový kanál R**
11 Obrazovka pro data T.M.D.S 1 a 3 26 Analogový kanál G**
12 Dani T.M.D.S 3–* 27 Analogový kanál B**
13 Dani T.M.D.S 3+ 28 Analogová nízká synchronizace**
14 Kharchuvannya +5 V 29 Analogová země**
15 Země 30

* Pouze pro Dual Link; ** pouze pro DVI-I

Malý 1. Připojte DVI-D a DVI-I

INTERNÍ: VIDEO DATA DATA (TMDS)

Vysokých výkonových charakteristik rozhraní DVI je dosaženo použitím speciálně vyvinutého algoritmu kódování signálu nazvaného Transition Minimized Differential Signaling (T.M.D.S) - diferenciální přenos signálů pomocí minimalizace rozdílů v r івнів.


Malý 2. Linka propojení TMDS

Diferenciální (nebo vyvážený, symetrický) způsob přenosu, kdy stejný přímý a invertovaný signál prochází povrchovým vodičem párových torzí, zajišťuje účinnou ochranu dat před přechodovými jevy ve fázi.


Malý 3. Rovnováha spojená s diferenciálním primerem


Malý 4. Rovnováha spojení potlačuje zkreslení

Na přenosové straně rozhraní DVI se nachází přenos T.M.D.S. To zahrnuje transformaci digitalizovaného RGB signálu a vytvoření sekvenčního datového toku v kožních kanálech. Na primární straně je však externí aktualizace digitálních streamů o kanály R, G, B a také hodinový signál.

Formát přenosu je vždy stejný: barevný prostor RGB, 24bitová barevná hloubka (8 bitů na komponentu). Pro vysokou kvalitu obrazu jsou podporovány obnovovací frekvence až 60 Hz (progresivní spouštění).

Při aktualizaci obvodu se provádí automatická kompenzace ztrát kabelu a přetaktování (přetaktování, redukce jitteru, třífázový posun digitálního signálu).



Malý 5. Signál před a po aktualizaci

Obnova je účinná pouze tehdy, pokud degradace signálu nepřekročí určitou prahovou hodnotu. V tomto případě je digitální signál aktualizován téměř úplně, bez plýtvání penězi. Situace se však může snadno zhoršit (například vezmeme kabel trochu příliš dlouho) - a obnovovací signál se nevysílá a obraz je pokrytý zkreslením, „rozpadá se“ nebo dokonce úplně zmizí. To se nazývá „efekt přerušení“ samotných digitálních signálů.


Malý 6. "Efekt holení"

Výsledkem je, že se správnými kabely a přiměřeným počtem opakovačů (přijímajících a vysílajících signál z jeho meziaktualizací) je možné přenášet digitální signál prakticky do žádných propojovacích stanic - bez jakýchkoli nákladů!

Malý 7. Opakovače Vikoristannya

Čím větší je oddělení signálu (a tedy i rychlost přenosu dat v kanálech TMDS), tím větší investice do kabelů a (na rozdíl od jiných) může dojít k poškození kabelu. Standard DVI neumožňuje možnost kabelového připojení a samostatného signálu, pro který k takovému připojení dojde. Skutečně čisté kabely DVI by měly dobře fungovat v kombinacích a rozlišeních, aby nepřehlušovaly zobrazení níže na grafice (uvedeno pro verzi rozhraní Single Link):


Malý 8. Povoleno proti poškození kabelu

V některých případech bude nutné použití externích kabelů a jakékoli problémy s konkrétním zařízením připojeným ke kůži budou vyžadovat experimentální potvrzení.

Chcete-li olemovat okraj kabelu, můžete:

  • Přidejte elektrické kabely DVI k hornímu panelu (ceny). V některých případech výrobci takových kabelů zaručují provoz s maximálními tolerancemi až 15 metrů.
  • Vikoristovat diagram s opakovači (div. obr. 7)
  • používat zařízení z optických vláken a další speciální řešení. Cenově levnější opakovače (pokud je počet zbývajících více než 2), které pracují na vzdálenosti od desítek do stovek metrů.


Malý 9. Integrace optického kabelu (levý, prodloužení kabelu až 100 m), přenos a přijímač pro vikoristán s přídavným optickým kabelem (pravotočivý, prodloužení kabelu až 500 m)

INTERNÍ: SERVISNÍ KANÁL (DDC)

Pokud kanál služby DDC nefunguje, mohou být videa v kanálech TMDS blokována.

Rozhraní DVI-D a DVI-I mají kromě popisů digitálních kanálů ještě jeden účel pro výměnu informací mezi zařízením vybaveným video procesorem (například PC s grafickou kartou) a displejem. Kanál DDC(Display Data Channel) účel pro přenos reportu „dossier“ displeje do procesoru, který poté, co se s ním seznámí, vidí optimální signál pro tento displej z potřebného oddělení a proporcí obrazovky. Takový spis, tzv EDID(Extended Display Identification Data, neboli identifikační data sestavy displeje), blok dat s následujícími sekcemi: značka výrobce, identifikační číslo modelu, sériové číslo, datum vydání, velikost obrazovky, oprávnění, která jsou podporována, A existuje samostatná část obrazovky.

Když spustíte zařízení kompatibilní s DVI, aktivuje se proces HPD (Hot Plug Detect neboli rozpoznání aktivního připojení). Poté zařízení načte datový blok EDID. Jakmile monitor zobrazí informace o sobě, kanál T.M.D.S je zablokován.

S vybraným vybavením, které vyhovuje standardu a standardním kabelům, pro jednoduchý obvod připojení (plášť-kabel-monitor) tento obvod funguje normálně. Ve skládacích zařízeních však nemusí být kanál DDC zpracován - například pokud jsou mezi výstupem a displejem instalovány spínače, napájecí rozvaděče atd. prvky skládacích AV systémů. To představuje problém: jak použít výstup, například grafickou kartu notebooku, pro servisní kanál.


Malý 10. Zařízení - emulátor EDID a yogo zastosuvannya
(Kliknutím na fotku získáte extra hodnotu)

Video výstup můžete „oklamat“ pomocí dalšího speciálního zařízení. Toto zařízení ukládá datový blok EDID do své vnitřní paměti a umožňuje jeho zápis na grafickou kartu. V tomto případě video prochází zařízením „prozoro“. Jakmile se emulátor poprvé „naučí“ (načtením skutečného EDID ze skutečného displeje), obdrží signál „myšlení“, aby se nepřetržitě připojoval k displeji a vydával data.

Velké množství přepínačů a napájecích rozvaděčů pro signály DVI a HDMI je již součástí dodávky, což usnadňuje instalaci. Vezměte prosím na vědomí, že přítomnost emulátoru nezajistí vždy provoz systému kódování videa HDCP, pro který je přítomnost „živého“ kanálu DDC povinná.

INTERNÍ: HDCP ŠIFROVÁNÍ DAT

Společnost Intel vydala kryptografický systém HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) – metodu ochrany vysoce kvalitních digitálních dat. Zajistí možnost, v závislosti na konkrétní situaci, stanovit různé úrovně ochrany, neomezuje však svobodu interakce s video daty v rámci chváleném řádnou legislativou. Například HDCP neposkytuje ochranu proti kopírování a ze své podstaty neničí média kopií. Následující akce podléhají přísné ochraně: kopírování programů, které byly odstraněny ochranou, oddělení nechráněného digitálního toku vysoké kvality. Je povoleno opakovat a rušit signál, ale viníkem je „vyměňovat si hesla“ jedno po druhém a odmítat vzájemnou chválu, což je možné pouze v případě, že všechna zařízení mohou být HDCP šílená.

Na disku Blu-Ray nebo toku DVB je zaznamenána speciální značka, pro který přehrávač nebo přijímač musíte povolit šifrování dat na jeho digitálním výstupu

Vezměte prosím na vědomí, že HDCP není spojeno například se šifrováním dat na Blu-Ray disku nebo streamem v DVB přijímačích. To jsou jiné technologie. Na samotný disk nebo DVB stream je jednoduše napsána speciální značka, která označuje, že jakékoli zařízení (přehrávač nebo přijímač) vyžaduje, abyste na svém digitálním výstupu povolili šifrování dat.

Systém HDCP lze použít s rozhraním DVI i HDMI. U (hlavně) počítačového rozhraní DVI je však systém HDCP blokován jen zřídka, zatímco u rozhraní kompatibilního s HDMI se všude používá kódování HDCP (a většina videoprogramů je povinná).

HDCP chrání práva spotřebitele a chrání ho před streamem nízké kvality.
video produkty

Zvláště důležité je poznamenat, že HDCP nezbavuje držitele autorských práv filmových materiálů, ale chrání práva producenta a zajišťuje je před tokem nekvalitních videoproduktů (například streamovaných přes internet), jako je There je u současných formátů televize s vysokým rozlišením něco absurdního.

Využívá HDCP za skládacím obvodem, který nám přenáší přítomnost svých „tajných“ kombinací kódů na povrchu DVI/HDMI přenosu a příjmu. Jediný systém umožňuje přítomnost až 127 párů vysílacích a přijímacích signálů a až 7 úrovní zarovnání (nebo přenosu). Pro aktivaci kanálu DVI/HDMI je nutné úspěšně dokončit proces vzájemné autentizace vysílací a přijímací dvojice. Pro tento účel vítězí stejný servisní kanál DDC.

S HDCP mohou analogové výstupy zobrazovat vysoce kvalitní obraz nebo obraz nízké kvality nebo žádný obraz - podle uvážení video procesoru

První fází autentizačního procesu je výměna kombinací kódů, které jsou „chráněny“ do mikroobvodů vlastněných a nepřístupných uživateli. Kombinace kódů jsou zodpovědné za pravděpodobnost, pro jejichž ověření se provádí výpočet matematického součtu R0. Přenos má pseudofázovou sekvenci AN, proto Používá se „vektor výběru kódu“ (KSV). Podobně z přijímače můžete najít podobné informace o přenosech. Kdykoli dojde k pozitivnímu výsledku ověření KSV (v jejich struktuře je mimo jiné nutně 20 nul a 20 jedniček), spustí se na obou stranách generátory kódů, které generují 24bitové šifrovací kódy, které potvrzují hodnoty skladeb. „tajného“ parametru Ks . Hodnoty R0 a Ks syntetizované při vysílání a příjmu jsou stejné.

Hodnoty KSV jsou individuální pro okolní oblast kůže. Existuje také „černá listina“ škodlivých kódů, která se ukládá do paměti zařízení a aktualizuje se při přehrávání nových vydání BluRay (jedna z metod). Pokud smícháte jednotlivá data pro konkrétní zařízení s daty z tohoto seznamu, proces inicializace se omylem zablokuje. Jakmile se tedy pokusíte obejít bezpečnostní plot DVD/BluRay přehrávače, stanete se personou non grata v jakémkoli systému pro ty, kteří vás chtějí označit a říci vám, kam jít dál.

Celý proces „spuštění“ DVI/HDMI rozhraní (načtení EDID, nastavení výstupu) a systému HDCP (autentizace) může trvat několik sekund. Pro tuto hodinu není na obrazovce žádný obraz.

Pokud má digitální výstup přehrávače nebo satelitního přijímače video stream s HDCP kódováním, jeho analogové výstupy mohou zobrazovat obraz vysoké kvality, nízké kvality nebo obraz vůbec nevidět - podle uvážení přístroje virobnik. Bohužel dokumentace popisující takové chování je velmi vzácná.

Koncepční složitost celého systému (DVI/HDMI, DDC/EDID, HDCP) je řádově větší než všechna analogová rozhraní, která byla dříve prozkoumána. Zatímco v případě hromadné výroby je praktické zařízení nezdražovat (a teoreticky je může zlevnit), problémy se složitostí a jednoduchou efektivitou zařízení, zejména u různých typů výrobců, se nyní extrémně stávají. relevantní . Vlastnosti „firmwaru“ zařízení a úpravy v implementaci rozhraní stavebních novinek budou opět základem nejdražší a nejsofistikovanější moderní technologie.

Před přidáním zařízení s rozhraním DVI/HDMI a podporou HDCP je nezapomeňte vypnout ve všech režimech, včetně vytváření obsahu s přidanou ochranou HDCP.

Před přidáním zařízení s rozhraním DVI/HDMI a podporou HDCP je doporučeno jej zapnout (celý komplex - signálové terminály, mezispínače, konektory, AV přijímače, displeje a všechny propojovací kabely) a přenést Dostupné ve všech režimech , včetně a při vytváření obsahu s povolenou ochranou HDCP.

MÝTUS DVI A HDMI

Podle optimistických předpovědí Intelu bude standard DVI a HDMI relevantní v příštích deseti letech.

Úpadek starých rozhraní nabírá na síle. V ne tak vzdálené budoucnosti napravo, když jsme se posunuli za vše, dosáhneme starověké analogové části video zařízení. U rozhraní HDMI, které nahrazuje DVI, je již vyměněno (není tam analogová část).

ROZHRANÍ HDMI

Rozšířením rozhraní DVI je multimediální rozhraní s vysokým rozlišením HDMI (High Definition Multimedia Interface). Video část HDMI, stejně jako servisní kanál DDC, jsou podobné DVI, ale vzhled je zcela odlišný, protože vikoristano další růže. HDMI je pokročilejší rozhraní než DVI, zejména díky své schopnosti přenášet vícekanálový zvuk. HDMI má navíc jádro CEC rozhraní (v DVI neexistuje).

HDMI je důkladnější rozhraní než DVI, zejména proto, že je možné přenášet vícekanálový zvuk

Stejně jako DVI může být rozhraní HDMI jednokanálové (Single Link) nebo dvoukanálové (Dual Link) (u těchto verzí se používají různé konektory). Komunikační linky TMDS a servisní kanál DDC fungují stejným způsobem jako DVI.

Šířka pásma HDMI (stejně jako DVI) je 5 Gbit/s. To stačí pro video signál 1080p a dva kanály nekomprimovaného digitálního zvuku PCM až do 48 kHz nebo 5.1 kanálů Dolby Digital nebo DTS. Přenos zvuku probíhá v kombinaci s videem přes stejné linky TMDS (v kabelu nejsou žádné další vodiče pro zvuk).


Malý 11. Zarovnání konektorů kabelu HDMI a DVI (pravé)

HDMI konektor je kompaktnější, ale je zde méně západek a (při ztrátě mnoha důležitých kabelů) snáze vypadne ze zásuvky.

KABEL HDMI

Aktuální verze standardu HDMI 1.3a v době vydání brožury popisuje tři typy konektorů:

  • Standardní jednoduchý odkaz (typ A)
  • Standardní duální propojení (typ B)
  • Miniaturní Single Link (pro kompaktní zařízení) (Typ C)

Nejširší typ je standardní Single Link (Typ A). Jiné druhy růží jsou zatím vzácné. Ředění takové růže je znázorněno na Obr. 12 a význam kontaktů je shrnut v tabulce 2.

Tabulka 2. Připojení ke konektoru HDMI (Typ A, Single Link)

Pokr. Popis Pokr. Popis
1 Dani T.M.D.S 2+ 2 Obrazovka pro data T.M.D.S 2
3 Dani T.M.D.S 2- 4 Dani T.M.D.S 1+
5 Datová obrazovka T.M.D.S 1 6 Dani T.M.D.S 1–
7 Dani T.M.D.S 0+ 8 Obrazovka pro data T.M.D.S 0
9 Dani T.M.D.S 0- 10 Taktika T.M.D.S+
11 Obrazovka pro T.M.D.S beaty 12 Taktika T.M.D.S-
13 CEC 14 (ne vikorista)
15 Taktika DDC (SCL) 16 Data DDC (SDA)
17 Uzemnění (pro DDC/CEC) 18 Kharchuvannya +5 V
19 Snímač horké zástrčky


Malý 12. Kabelová část konektoru HDMI typu A

INTERIÉR: TMDS, DDC, HDCP

Technologie přenosu video dat (TMDS), servisní kanál (DDC), šifrovací systém (HDCP) jsou podobné těm popsaným pro rozhraní DVI.

Délky kabelů a maximální separační kapacita jsou stejné jako u dělení DVI. rýže. 8. Pro ohraničení lemu můžete použít stejné metody jako pro DVI (obr. 13).


Malý 13. Optický kabel pro prodloužení HDMI (Typ A) až na 100 metrů

Kromě všech režimů videa DVI podporuje rozhraní HDMI:

  • od verze 1.2 - YUV barevný prostor (také Y/Pb/Pr)
  • od verze 1.3 - barevný prostor xvYCC (IEC 61966-2-4, může být 1,8krát širší barevný prostor)
  • S verzí 1.3 - byla zvýšena přenosová rychlost (x2) prostřednictvím TMDS. Režim vyžaduje instalaci speciálních kabelů (kategorie 2) s rozšířenými parametry. Kabely všech předchozích verzí musí být připojeny do „kategorie 1“. Kromě režimu x2 jsou podporovány režimy x1.25 a x1.5.

Ve zvoleném režimu je možné zvýšení přenosové rychlosti od verze 1.3:

  • zvýšit barevnou hloubku na 48 bitů
  • zvyšte snímkovou frekvenci pro standardní maximální rozlišení až do 120 Hz
  • zvýšit maximální rozlišení

INTERIÉR: PŘENOS ZVUKU

Zvuková data jsou přenášena současně z videa po stejných linkách prostřednictvím komunikace TMDS. Zvukový tok je „rozřezán“ na pakety a přenášen ve video sekcích tak, aby nedocházelo k jejich zkreslení (v hodinových intervalech, horizontální a vertikální zeslabování).


Malý 14. Zvukový tok je přenášen v paketech během intervalů zhášení videa

  • verze 1.0 podporuje PCM stereo až 48k, Dolby Digital, DTS
  • verze 1.1 také podporuje DVD-audio
  • verze 1.2 je také podporována SACD
  • verze 1.3 také podporuje Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™ (s přenosovou rychlostí až 8 Mbit/s)

INTERNÍ: CONTROL CHANNEL (CEC)

Mnoho výrobců elektroniky hlasovalo pro podporu řídicího kanálu SES

Přídavnou linku připojení SES lze použít k ovládání živé elektroniky. Všechna zařízení připojená k rozhraní HDMI (až 10 jednotek) jsou spojena pro ovládání zařízení. Přenos typických ovládacích příkazů (Start, Stop, Rewind, příkazy pro menu, tunery, TV atd.), které mohou přenášet zařízení mezi sebou. To vám umožní ovládat jedno zařízení (například přehrávač Blu-Ray) pomocí dálkového ovládání jiného (například televizoru), automatizovat určité procesy atd. S vydáním HDMI 1.3 mnoho výrobců elektroniky vyjádřilo podporu pro tento ovládací kanál.

SHRNUTÍ ROZHRANÍ

Standard HDMI poskytuje větší flexibilitu pro všechny verze rozhraní (shora dolů a zdola dolů):

  • DVI (verze 1.0) je kompatibilní s HDMI (bez ohledu na verzi). Je jasné, že podpora zvuku je v tento den. Video režimy se budou prolínat s režimy specifickými pro DVI. Připojení lze provést pomocí adaptérového kabelu (nebo přes adaptér adaptéru)
  • HDMI (bez ohledu na verzi) je na vině s HDMI (bez ohledu na verzi). Schopnosti takového systému jsou určeny schopnostmi jeho „mladé“ složky.
  • Je přípustné použít jakoukoli verzi vysílače signálu, displeje a zprostředkujících zařízení (opakovače, spínače atd.), s výhradou těchto omezení možností.


Malý 15. DVI-HDMI adaptérový kabel a adaptér

Bohužel ne všechna zařízení na trhu prokazují takovou zázračnou vynalézavost. Některé širokoúhlé displeje pro domácí kina například nepodporují barevný prostor RGB (vyžaduje se DVI a HDMI 1.0), a proto mají pouze omezený počet video režimů (ačkoli minimální požadovaný spodní standard). Když se na takových displejích zobrazuje logo HDMI a podporují verzi 1.3.

Je také důležité poznamenat, že rozšířené možnosti verze HDMI 1.3a jsou z větší části nekomplikované, a proto je v důsledku této nové verze standardu snadné platit méně než minimum, které není možné. (ve skutečnosti možné až do verze 1.0). Při nákupu vybavení si proto nezapomeňte ověřit, zda funguje efektivně a jaká rozšíření potřebujete - číslo 1.3a ve specifikaci, bohužel, není o čem mluvit...

Zveřejněno na internetu:

DVI standard http://www.ddwg.org
HDMI standard

Samozřejmostí je vždy připojení osobního počítače nebo notebooku ke zdroji napájení pro připojení k novému monitoru nebo televizi a také kvalita zobrazovaného obrazu. A pokud v minulosti bylo problematické vidět na obrazovce jasný obraz, dnešní problémy vůbec neexistují. Samozřejmě, protože zařízení má port DVI. Budeme o tom mluvit a také se podíváme na další základní rozhraní pro zobrazování obrázků na obrazovce.

Typy zásuvek pro zobrazování obrázků na monitoru nebo obrazovce počítače

Až donedávna všechny osobní počítače obsahovaly analogové připojení k monitoru. Pro přenos obrazu do nového rozhraní VGA (Video Graphics Adapter) s konektorem D-Sub 15. Uživatelé fotoaparátů si rádi vzpomenou na modrou zástrčku a 15pinovou zásuvku. Kromě toho mají grafické karty další malé zásuvky určené pro zobrazování obrázků na televizní obrazovce nebo jiném video zařízení:

  • RCA (Radio Corporation of America) je podle nás „tulipán“. Analogový konektor se používá pro připojení grafické karty k televizoru, video přehrávači nebo videorekordéru pomocí přídavného koaxiálního kabelu. Má nejlepší přenosové vlastnosti a nízkou separační vzdálenost.
  • S-Video (S-VHS) je typ analogového konektoru pro přenos video signálu do TV, VCR nebo projektoru s daty rozdělenými do tří kanálů, které odpovídají stejné základní barvě. Síla přenosu signálu je o něco větší než „tulipán“.
  • Komponentní zásuvka - výstup na tři samostatné „tulipány“, které slouží k zobrazení obrazu na projektoru.

Všechny tyto rozdíly byly až do konce 90. let široce zmrazeny. Přirozeně se nedalo mluvit o nějakém jazyce, protože televize i monitory byly v té době velmi malé, pokud jde o oddělení. Infekci nelze detekovat, protože bylo možné hrát počítačové hry při sledování televizní obrazovky s katodovou trubicí.

S příchodem nového století se pokrok digitálních technologií ve vývoji video zařízení, RCA, S-VHS a komponentního výstupu staly stále populárnějšími. Rozhraní VGA bylo trochu více vyčištěno.

Trochu historie

Princip fungování primární grafické karty spočívá v tom, že digitální obrazy na výstupu z ní nejsou převedeny na analogový signál prostřednictvím dalšího zařízení RAMDAC - digitálně-analogového převodníku. Je důležité, aby taková konverze již v počáteční fázi ztratila jas obrazu.

S příchodem digitálních vinylových obrazovek je potřeba převést analogový signál na výstupu. V dnešní době se začaly monitory vybavovat speciálním převodníkem, což se opět nemohlo odrazit na kvalitě obrazu.

A tady se v roce 1999 zdálo, že se objevilo DVI - nové digitální video rozhraní, takže si dnes můžeme na obrazovce užít dokonalý obraz.

Na vývoji této jednotky se podílela celá skupina společností, mezi které patřily Silicon Image, Digital Display Working Group a Intel. Maloobchodníci došli k závěru, že není potřeba převádět digitální signál na analogový, a pak udělat totéž. Stačí vytvořit jediné rozhraní a výstupní obrázek se zobrazí na obrazovce. Navíc bez vynaložení sebemenšího množství peněz.

Co je DVI?

DVI je zkratka pro Digital Visual Interface. Podstata toho spočívá v tom, že k přenosu dat se používá speciální kódovací protokol TMDS, který je rovněž vyvinut společností Silicon Image. Způsob přenosu signálu přes digitální video rozhraní založený na nejnovějším přenosu informací dříve realizovaných protokolem, s návratem konstantního spojení s analogovým VGA kanálem.

Specifikace DVI přenáší jedno TMDS spojení s frekvencí až 165 MHz a přenosovou rychlostí 1,65 Gbit/s. To umožňuje výstup obrázků 1920x1080 s maximální frekvencí 60 Hz. Jasná je zde možnost hodinového uplinku dalšího TMDS připojení na stejné frekvenci, což umožňuje dosáhnout propustnosti 2 Gbit/s.

S ohledem na takové displeje DVI již dávno ztratilo další vývoj v této oblasti a stalo se populárním na všech digitálních zařízeních.

DVI pro primárního klienta

Protože se nechcete ztratit v síti elektroniky, digitální video rozhraní je pouze speciální kódovací zařízení, které má výstupní port na grafické kartě. Jak můžete pochopit, že počítač nebo notebook má digitální výstup?

Vše je velmi jednoduché. Není možné zaměňovat grafické karty s digitálním rozhraním s jinými. Smradlavé mají specifický vzhled a tvar, který se vynořuje z jiných hnízd. DVI konektor bude mít navíc vždy bílou barvu, která vás ukáže mezi ostatními.

Chcete-li připojit monitor, televizor nebo projektor ke grafické kartě, jednoduše zasuňte zástrčku požadovaného zařízení a zajistěte jej speciálními šrouby, které lze zašroubovat rukou.

Povolil to škálování

Jak digitální kódování, tak speciální zásuvky pro grafické karty nevyřešily problém propojení počítače s monitorem. Viniclo food škálování obrázků.

Vpravo všechny monitory, obrazovky a televize, které již mají DVI konektor, neprodukují velký samostatný výstup, což je dáno jejich konstrukcí. Často se stávalo, že grafická karta ukazovala špatný obraz a monitor nám to ukazoval, jako by byl omezen svými možnostmi.

Maloobchodníci najednou změnili názor a začali vybavovat všechny své současné digitální panely speciálními měřícími zařízeními.

Nyní, když připojíme konektor DVI na monitoru k výstupu na grafické kartě, zařízení se automaticky samo nastaví a vybere optimální provozní režim. Z tohoto důvodu tomuto procesu nepřikládáme stejný respekt a nemáme jej kontrolovat.

Podpora grafických karet a DVI

První grafické karty řady NVIDIA GeForce2 GTS již mají integrované přenosy TMDS. Jsou široce používány v kartách Titanium, jsou integrovány do renderovacích zařízení. Přijímaných přenosů není mnoho a jeho nízká taktovací frekvence neumožňuje dosažení velkého rozsahu dat. Jinými slovy, TMDS nepodporuje maximální udávanou šířku pásma 165 MHz. Proto můžeme říci, že NVIDIA v počáteční fázi nedokázala správně implementovat standard DVI do svých grafických karet.

Když se video adaptéry začaly vybavovat novým TMDS, který běží paralelně s implementací, rozhraní DVI dokázalo dosáhnout 1920x1440, což předčilo veškerý vývoj firemních prodejců.

Řada Titanium GeForce GTX nezaznamenala žádný z těchto problémů. Smrad bez zvláštního šumu zajistí obraz samostatné budovy 1600x1024.

ATI se vydala úplně jinou cestou. Všechny grafické karty, které mají výstupy DVI, pracují také s integrovanými přenosy, ale jsou dodávány kompletní se speciálními adaptéry typu DVI - VGA, které propojují 5 analogových pinů z DVI na VGA.

Zaměstnanci Maxtoru se rozhodli neobtěžovat a přišli s vlastním východiskem ze situace. Grafické karty řady G550 používají jeden kabel DVI místo dvou přenosů signálu. Toto rozhodnutí umožnilo společnosti dosáhnout rozlišení 1280x1024 pixelů.

DVI port: video

Je důležité vědět, že ne všechny digitální konektory jsou stejné. Vůně se liší v závislosti na specifikaci a designu. V našem každodenním životě se nejčastěji setkáváme s těmito typy konektorů DVI:

  • DVI-I SingleLink;
  • DVI-I DualLink;
  • DVI-D SingleLink;
  • DVI-D DualLink;
  • DVI-A.

Konektor DVI-I SingleLink

Tato růže je nejoblíbenější a nejžádanější. Používá se na všech současných grafických kartách a digitálních monitorech. Písmeno I v názvu znamená „integrace“. Tento port DVI je zvláštní svým vlastním způsobem. Na pravé straně jsou dva kombinované přenosové kanály: digitální a analogový. Jinými slovy to znamená DVI + VGA. K dispozici je 24 digitálních obvodů a 5 analogových obvodů.

Lékaři, protože tyto kanály nejsou všechny stejné a nelze je léčit současně, zařízení nezávisle vybere, se kterým bude pracovat.

Před řečí mají první taková integrovaná rozhraní malé samostatné konektory DVI a VGA.

Konektor DVI-I DualLink

DVI-I DualLink také přenáší analogový signál, ale pod SingleLink jsou dva digitální kanály. Co je potřeba? Jednak pro zvýšení přehlednosti inscenace a jinak je opět vše redukováno na mez, která je přímo úměrná jasnosti obrazu. Tato možnost vám umožňuje rozšířit jej na 1920 x 1080.

DVI-D SingleLink konektor

Konektory DVI-D SingleLink nepřijímají analogové kanály. Písmeno D informuje zákazníka, že je zahrnuto digitální rozhraní. K dispozici je jeden přenosový kanál a je také obklopen samostatnou oblastí 1920x1080 pixelů.

Konektor DVI-D DualLink

Tato růže má dva přenosové kanály. Jejich vicor zároveň umožňuje zachytit 2560x1600 pixelů při frekvenci pouhých 60 Hz. Toto řešení navíc umožňuje některým moderním grafickým kartám, jako je nVidia 3D Vision, zobrazovat objem obrazu na obrazovce monitoru v samostatné oblasti 1920x1080 s obnovovací frekvencí 120 Hz.

Připojte DVI-A

V některých zařízeních se používá koncept DVI-A - digitální konektor pro přenos analogového signálu. Aniž bychom vás uváděli v omyl, je důležité poznamenat, že ve skutečnosti žádné takové rozhraní neexistuje. DVI-A jsou pouze speciální zásuvné kabely a speciální adaptéry pro připojení analogových video zařízení ke konektoru DVI-I.

Digitální růže: odepnuto

Všechny růže jsou rozděleny do jednoho typu a počtu kontaktů:

  • DVI-I SingleLink - až 18 pinů pro digitální kanál a 5 pro analogový kanál;
  • DVI-I DualLink - 24 digitálních pinů, 4 analogové, 1 - zem;
  • DVI-D SingleLink – 18 digitálních, 1 – zemní;
  • DVI-D DualLink - 24 digitálních, 1 - zem

Jeho unikátní uspořádání kontaktů má konektor DVI-A. Jeho čepování se skládá z pouhých 17 pinů včetně země.

Připojte HDMI

Současné digitální video rozhraní podporuje další typy úspěšné komunikace. Takže například HDMI DVI konektor není kvůli oblibě nitro obětován modelům s přepojištěním. Díky své kompaktnosti a schopnosti současně přenášet audio signály z digitálního videa se však stal nezbytným doplňkem všech nových televizorů a monitorů.

Zkratka HDMI znamená High Definition Multimedia Interface, což znamená multimediální rozhraní s vysokou úrovní oddělení. Poté, co se objevili dříve v roce 2003 a od té doby, nitrochi neztratili svůj význam. S poškozením kůže existují nové modifikace se zlepšeným oddělením a přístupem.

Dnes například HDMI umožňuje přenášet obrazové a zvukové signály bez plýtvání kapacitou kabelu až do vzdálenosti 10 metrů. Propustnost by se měla zvýšit na 10,2 Gb/s. Existuje mnoho šancí, že k tomu dojde bez překročení 5 Gb/s.

Na podporu vývoje tohoto standardu se do vývoje rádiové elektroniky zapojují společnosti pro drátové osvětlení: Toshiba, Panasonic, Sony, Philips atd. Téměř všechna dnešní video zařízení vyráběná těmito výrobci vyžadují alespoň jeden konektor HDMI.

Roz'em DP

DP (DisplayPort) je nejnovější konektor, který nahradil multimediální rozhraní HDMI. Vzhledem k vysoké propustnosti, minimální ztrátě výkonu při přenosu dat a kompaktnosti bude při klikání vždy použit standard DVI. Ukázalo se, že ne všechno je tak jednoduché. Většina současných monitorů nezobrazuje odpovídající konektory a krátkodobá změna systému jejich výběru je neplatná. Navíc ne všechny video procesory to zvláště zajímá, protože většina video zařízení není vybavena standardem DisplayPort.

Mini-ros'emi

Pokud se dnes místo počítačů častěji používají mobilní zařízení: notebooky, tablety a smartphony, není již snadné zapojit původní zásuvky. Proto je výrobci jako například Apple začali nahrazovat pozměněnými analogy. Nejprve se VGA změnilo na mini-VGA, poté z DVI na micro-DVI a DisplayPort se změnil na mini-DisplayPort.

DVI adaptéry

Co když například potřebujete připojit notebook k analogovému monitoru nebo jinému zařízení, které připojuje konektor DVI k digitálnímu panelu se standardem HDMI nebo DisplayPort? K tomu mohou pomoci speciální adaptéry, které lze dnes zakoupit v obchodě s radioelektronikou.

Pojďme se podívat na hlavní typy:

  • VGA – DVI;
  • DVI – VGA;
  • DVI – HDMI;
  • HDMI – DVI;
  • HDMI – DisplayPort;
  • DisplayPort - HDMI.

Kromě těchto hlavních adaptérů existují také odrůdy, které přenášejí připojení k jiným rozhraním, jako je USB.

Samozřejmě při tomto zapojení dochází ke ztrátě jasu obrazu mezi podobnými zařízeními, která podporují standard DVI. Zásuvka adaptéru, bez ohledu na to, jak svítí, není problém.

Jak připojit televizi k počítači

Připojení televizoru k počítači nebo notebooku není jednoduché, pokud víte, jaké rozhraní zařízení má. Většina dnešních TV přijímačů je napájena konektory s podporou DVI. Může to být HDMI nebo DisplayPort. Pokud je počítač nebo notebook připojen ke stejné zásuvce jako televizor, stačí použít kabel, který je součástí dodávky. Vzhledem k tomu, že sada není dodávána s drátem, lze ji zakoupit v obchodě.

Operační systém počítače nezávisle detekuje připojení další obrazovky a přiřadí vám jednu z možností:

  • jako hlavní monitor;
  • v režimu klonování (obrázek se zobrazí na obrazovce);
  • jako doplňkový monitor před hlavním.

Je však důležité pamatovat na to, že při takovém spojení dojde ke ztrátě samostatného obsahu obrazu kvůli designu obrazovky.

To dává kabelu posílení síly signálu

Ujistěte se, že kabel, který propojuje zařízení a obrazovku, odpovídá síle signálu a rychlosti přenosu. Vzhledem k aktuálním charakteristikám propojovacích vodičů pro různá digitální rozhraní není třeba přeceňovat instalované indikátory:

  • pro VGA - ne více než 3 m;
  • pro HDMI - ne více než 5 m;
  • pro DVI - ne více než 10 m;
  • pro DisplayPort – ne více než 10 m.

Yakshcho Trevnati Z'ydnati Com'yuter je notebook se sekranou, roshtashovanim na Vidstani, doporučeným, váhavě zuřivě zaměřeným na speciální Pidsiluvach (opakovaný signál) a kanálem Monitorského kanálu.

Standard zajišťuje hodinový přenos obrazových a zvukových informací po jediném kabelu, s výjimkou televizních a filmových aplikací, a další počítače jej mohou využít k zobrazení videa za přídavným konektorem HDMI.


HDMI je posledním pokusem o standardizaci univerzálního připojení pro digitální audio a video adaptéry. Okamžitě ztratil silnou podporu gigantů elektronického průmyslu (skupina společností, které se podílejí na vývoji standardu, zahrnuje společnosti jako Sony, Toshiba, Hitachi, Panasonic, Thomson, Philips a Silicon Image) a další V současné době existují vysoká povolení zařízení Chtěl bych jednu takovou růži. HDMI umožňuje přenášet zkopírovaný zvuk a obraz v digitálním formátu po jednom kabelu, první verze standardu je založena na propustnosti 5 Gb/s a HDMI 1.3 to rozšiřuje na 10,2 Gb/s.

HDMI 1.3 je stejná specifikace standardu se zvýšenou šířkou pásma rozhraní, zvýšenou synchronizační frekvencí až 340 MHz, což umožňuje připojení displejů s vysokou disparitou, které podporují větší počet barev (vícebarevné formáty až 48- bit). Nová verze specifikace také podporuje nové standardy Dolby pro přenos komprimovaného zvuku beze ztrát. Kromě dalších inovací má specifikace 1.3 novou patici, která je rozměrově menší než ta původní.

V zásadě je přítomnost konektoru HDMI na grafické kartě naprosto zbytečná a adaptér z DVI na HDMI jej může úspěšně nahradit. Je těžkopádný a je dodáván s většinou moderních grafických karet. Navíc na grafických kartách řady HDMI je konektor vyžadován nejprve na kartách střední a nižší oblasti, které jsou instalovány v malých a tichých barebonech, které se používají jako mediální centra. Díky použití audio a video karet jsou Radeon HD 2400 a HD 2600 velmi důležité pro ty, kteří si taková multimediální centra vybírají.

Pro materiály z webových stránek společnosti iXBT.com