Na prenos video signálu do digitálneho vizuálneho rozhrania použite konektor DVI (digital visual interface). Vzniká vtedy, keď sú k dispozícii video nosiče v digitálnom formáte – DVD, a keď je potrebné preniesť video z počítača na monitor. Tradičné spôsoby prenosu analógového signálu neumožňovali dosiahnuť vysokú kvalitu obrazu, takže je nemožné fyzicky prenášať analógový signál s vysokým rozlíšením do videostanice.

Pri pripojení kanálov môže niekedy dôjsť k rušeniu obrazu, najmä pri vysokých frekvenciách, a jas HD priamo vyjadruje prítomnosť vysokých frekvencií v spektre signálu. Aby ste predišli týmto problémom, skúste prejsť na digitálny signál a prepnúť na analógový signál pri spracovaní prenosu videa z nosiča na zobrazovacie zariadenie. Napríklad spoločnosť Axis v 90. rokoch spojila svoje úsilie o vytvorenie digitálneho rozhrania na prenos obrazových údajov vrátane konverzie DAC (digital-to-analog) a ADC (analog-to-digital) z cesty. Výsledkom ich práce bolo vytvorenie formátu prenosu video signálu – DVI.

Vonkajší pohľad na dvi ružu:


Pohľad na rozetu dvi v strede:


Základné parametre rozhrania dvi

Pri tomto type pripojenia sa prenášajú informácie o signáloch RGB hlavného úložiska (červená, zelená, modrá). Pre komponent skin je krútený pár okolo kábla DVI a krútený pár okolo neho na prenos synchronizačných signálov. Ukazuje sa, že kábel DVI pozostáva z niekoľkých krútených párov. Torzné spojenie páru umožňuje využiť princíp diferenciálneho prenosu dát, ak sa prenesie iná fáza v kožnom vodiči a zachytí sa v kontakte, ale technické vlastnosti a ich znalosť nie sú povinné. 8 bitov vstupuje do pamäte farby pokožky a 24 bitov informácií sa prenáša do pixelu pokožky. Maximálna rýchlosť prenosu dát dosahuje 4,95 Gbps, s touto rýchlosťou je možné prenášať signál zo samostatnej 2,6 megapixelovej jednotky pri snímkovej frekvencii 60 Hz. Signál HDTV, z ktorých niektoré majú rozlíšenie 1980 x 1080, má rozlíšenie o niečo viac ako 2 megapixely, takže sa ukazuje, že cez konektor DVI je možné prenášať vysokokvalitný signál s rozlíšením 1980 x 1080 s frekvenciou 60 Hz. Je to spôsobené iba prídavným káblom. Je dôležité, aby ste mohli prenášať signál s vysokou hustotou pomocou kábla s dĺžkou až 5 metrov, inak môžu nastať problémy s obrazom. Pri prenose signálu cez menšiu samostatnú budovu je povolený väčší výkon ako pri kábli DVI. Je tiež možné, že medziľahlé zosilňovače stagnujú, pretože na prenos video signálu je stále potrebné veľké množstvo energie.

Pre väčšiu kapacitu bol konektor DVI navrhnutý tak, aby podporoval analógový signál. Tak sa objavili tri odrody ruží DVI:

  1. 1) DVI-D prenáša iba digitálny signál;
  2. 2) DVI-A neprenáša analógový signál;
  3. 3) DVI-I sa používa na prenos digitálnych aj analógových signálov.

Samotný konektor pre všetky tri typy vicorov je rovnaký, takže zápach je naozaj zvláštny, len majú rozdiel v kontaktoch, ktoré sú pripojené ku konektoru.

Existujú tiež dva režimy prenosu: single link (rovnaký režim), dual link (podriadený režim). Jeho hlavná činnosť spočíva v stimulovaných frekvenciách. Zatiaľ čo v jednoduchom režime môže byť maximálny signál 165 MHz, dvojitý režim závisí od fyzických vlastností kábla. Hovoríme o tom, že káble DVI Dual Link dokážu prenášať signály z veľkých vzdialeností a na veľké vzdialenosti. Ak je jednolinkový kábel prilepený na obraze LCD TV, dôjde k zmenám vo vzhľade farebných bodiek, môžete ho skúsiť nahradiť dvojitým prepojením. Štrukturálne je kábel DVI v pozastavenom režime rozdelený na sériu krútených párov na prenos farebných signálov.

Vlastnosti dvi ruže

Na implementáciu takýchto výhod je vytvorený špeciálny vikorist. Metóda kódovania TMDS. A v akomkoľvek DVI pripojení sa na vysielacej strane používa vysielač TMDS na kódovanie a na prijímacej strane sa aktualizuje signál RGB.

Okrem toho môžete použiť rozhranie DVI Kanál DDC (Dátový kanál zobrazenia), ktorý prenáša informácie EDID do signálu procesora. Tieto informácie obsahujú informácie o zobrazovacom zariadení a zahŕňajú informácie o značke, čísle modelu, sériovom čísle, dátume výroby, veľkosti obrazovky, veľkosti obrazovky. Je dôležité poskytnúť informácie na základe požadovanej separácie a proporcií sita. Ak vidíte takéto informácie, váš kanál TMDS môže byť zablokovaný.

Ako rozhranie HDMI podporuje DVI Systém ochrany obsahu HDCP. Takýto ochranný systém sa nazýva inteligentná ochrana a nazýva sa tak kvôli svojej implementácii a schopnosti inštalovať rôznu rovnakú ochranu v prípade rôznych typov problémov, preto takáto ochrana neblokuje pôvodnú výmenu údajov (napr. kopírovanie). Je implementovaný na princípe výmeny hesiel medzi všetkými zariadeniami pripojenými cez DVI.

Cez konektor DVI sa prenáša iba obraz, ale zvuk sa prenáša cez ďalšie kanály. Niektoré grafické karty majú schopnosť prenášať zvuk cez kábel DVI, ale na tento účel sa používajú špeciálne adaptéry a táto schopnosť sa ďalej realizuje v grafickej karte. A už to nie je čisté rozhranie dvi. V prípade núdzovej komunikácie sa zvuk musí prenášať dodatočne.

Vyberte požadovanú zástrčku pre elektrickú zásuvku. Aké typy káblov vysvetľujú distribútori "HDMI, DVI, VGA, DisplayPort" Toto rozhranie je optimálne na pripojenie monitora.

Predtým sa na pripojenie monitora k počítaču používalo iba analógové rozhranie. VGA. Súčasné zariadenia majú ruže "HDMI, DVI, VGA, DisplayPort". Je úžasné, aké výhody existujú a ako málo to poškodzuje pokožku z rozhraní.

S vývojom nových technológií pre ploché monitory sa možnosti displeja stali nedostačujúcimi VGA. Pre dosiahnutie najvyššej kvality obrazu je potrebné použiť digitálny štandard ako napr DVI. Vývojári zariadení pre domácu zábavu vytvorili štandard HDMI, ktorý sa stal digitálnym obrancom analógového portu Scan. Oveľa neskôr sa VESA (Video Electronics Standardization Association) rozpadla DisplayPort.

Základné rozhrania na pripojenie monitorov.

VGA. Prvým štandardom pripojenia, ktorý sa testuje a uvádza na trh v roku 1987, bol vtedajší súčasný výrobca počítačov IBM pre počítače série PS/2. VGA - skratka pre Video Graphics Array (pole pixelov), kedysi to bol názov grafickej karty v počítačoch PS / 2, ktorej samostatná jednotka bola 640 x 480 pixelov (v technickej literatúre často označovaná ako „ VGA-pred "zvil" znamená samotné množstvo).

Analógový systém prenosu dát so zvýšeným rozlíšením znižuje jas obrazu. Preto majú dnešné počítače štandardne digitálne rozhranie.

. ■ DVI. Uvedená je skratka pre vizuálne rozhranie HaeTDigital. Prenáša video signál v digitálnom formáte, pričom zachováva vysokú čistotu obrazu.

DVI má veľký potenciál: mnohé počítače sú vybavené konektorom DVI-I, ktorý dokáže prenášať digitálne video aj signály VGA.

Lacné video platby sú poskytované s modifikáciou DVI výstupu Single Link (jednokanálové riešenie). Maximálne rozlíšenie pre tento typ je 1920 x 1080 pixelov. (Full HD). Drahšie modely grafických kariet podporujú dvojkanálové rozhranie DVI (Dual Link). Je možné k nim pridať samostatné monitory s rozlíšením až 2560 x 1600 pixelov.

DVI port je skvelý, preto Apple vyvinul Mini DVI rozhranie pre notebooky. Pomocou prídavného adaptéra môžete pripojiť zariadenia z Mini DVI k monitorom vybaveným DVI konektorom.

Rozhrania pripojenia

■HDMI. Krátkodobé HDMI znamená High Definition Multimedia Interface, čo je vysokokvalitné multimediálne rozhranie. V súčasných zariadeniach domácej zábavy, ako sú televízory s plochým panelom a prehrávače Blu-ray, je štandardným rozhraním pripojenia HDMI.

Rovnako ako pri DVI sa prenos signálu uskutočňuje v digitálnom formáte, čo znamená úsporu výstupnej kapacity. Spolu s HDMI je integrovaná technológia HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), ktorá umožňuje vytvárať presné kópie napríklad video materiálov.

Prvé zariadenia s podporou HDMI sa objavili koncom roka 2003. Odvtedy sa štandard niekoľkokrát zmenil a pribudli nové audio a video formáty (pozri tabuľku nižšie).

Pre miniatúrne modely zariadení je k dispozícii rozhranie Mini HDMI; Kábel HDMI/Mini HMDI je súčasťou väčšiny zariadení.

■ DisplayPort(DP). Nový typ digitálneho rozhrania na prepojenie grafických kariet so zobrazovacími zariadeniami môže nahradiť DVI. Aktuálna verzia štandardu 1.2 umožňuje pripojiť množstvo monitorov, keď sa následne spoja do jedného popruhu. V dnešnej dobe už nie je toľko výhod pre zariadenia, ktoré sa pripájajú na DP port. Toto rozhranie, ktoré je priamym konkurentom HDMI, má z pohľadu výrobcov skutočnú výhodu: nevyžaduje licenčné požiadavky. V súčasnosti musíte za zariadenia HDMI zaplatiť takmer americké centy. Na konektore vášho počítača alebo notebooku je ikona „DP++“, ktorá označuje, že pomocou prídavného adaptéra môžete pripojiť monitory s rozhraním DVI a HDMI.

Takže na zadnej strane súčasných grafických kariet nie je dostatok miesta pre ďalšie terminály, ako napríklad zmeny rozhrania DP. Napríklad grafické karty Radeon HD6800 majú až šesť portov Mini DP.

HDMI, DVI, VGA, DisplayPort

Ktorý z týchto štandardov bude najviac rozšírený? HDMI má ešte väčšiu šancu na úspech, vzhľadom na to, že rozhranie podporuje viac zariadení. Knižnica ázijských krajín má však nový tromf: podľa oficiálnych údajov Digital Interactive Interface for Video and Audio (DiiVA) poskytne priepustnosť 13,5 Gbps (DP: 21,6; HDMI: 10,21). Maximálna dĺžka kábla medzi zariadeniami, ako je Blu-ray prehrávač a TV, je podľa firiem 25 m. Zatiaľ nie sú dostupné žiadne informácie o tom, ako vyzerá rozhranie DiiVA.

Prenos videa cez USB

Dvakrát bolo možné pripojiť monitory cez USB pomocou adaptérov DisplayLink. Kvôli nízkej (480 Mbit/s) šírke pásma pripojenia USB 2.0 je však prenos videa nevhodný. Tá druhá vpravo je najnovšia verzia USB štandardu (3.0), ktorá zabezpečí rýchlosť prenosu dát až 5 Gbps.
Adaptér DisplayLink umožňuje pripojiť monitor priamo k portu USB počítača.

Ako pripojiť počítač a monitor s rôznymi rozhraniami.

Adaptéry však nemajú na výber možnosti pripojenia (pozri tabuľku nižšie).

Širšie adaptéry, napríklad DVI-I/VGA, môžu byť veľmi príjemné. Oveľa drahšie sú takzvané prevodníky, ktoré konvertujú digitálny signál z výstupu DisplayPort na analógový VGA signál.

Napríklad pri pripojení televízora s rozhraním HDMI do zásuvky DVI však prakticky nejde zvuk.

Je možné pripojiť zariadenia s rôznymi verziami HDMI

S týmto pripojením budú dostupné iba funkcie predchádzajúcej verzie bezdrôtového rozhrania. Napríklad, ak je grafická karta s HDMI 1.2 pripojená k 3D TV, ktorá podporuje HDMI 1.4, 3D hry sa budú zobrazovať iba v 2D formáte.
Porada. Inštalácia nového ovládača vám umožní pridať podporu HDMI 1.4 do určitých grafických kariet na čipoch NVIDIA, ako je napríklad GeForce GTX 460.
Aké ruže zabezpečia najlepší jas obrazu?

Ako ukázali testy, analógové rozhranie VGA poskytuje najvyšší jas obrazu, najmä pri prenose signálov zo samostatnej oblasti väčšej ako 1024 x 768 pixelov. Tento druh oddelenosti dnes podporujú 17-palcové monitory. Pre tých, ktorí majú monitory s veľkou uhlopriečkou a oddelenými 1920x1080 pixelmi, sa odporúča použiť DVI, HDMI alebo DP.

Ako pripojiť monitor k notebooku?

Väčšina notebookov je vybavená konektormi na pripojenie externých monitorov. Teraz pripojte monitor k notebooku. Nakoniec pomocou tlačidiel W a KPI môžete prepínať medzi rôznymi režimami.

■ Vyberte externý monitor ako hlavný. Displej prenosného počítača zamrzne a na pripojenom monitore sa nezobrazia obrázky. Najlepšia voľba pre milovníkov filmov a hráčov.

Režim klonovania. Externý monitor a displej prenosného počítača zobrazujú rovnaký obraz

■ Praktická funkcia pri prezentáciách a seminároch.

■ Režim bohatej obrazovky. Umožňuje zväčšiť veľkosť pracovnej plochy systému Windows na viacerých monitoroch. Aj manuálne, napríklad písaním textu vo Worde, dostávajú mamičky elektronické upozornenia na oči.

Bude možné pripojiť televízor k počítaču?

Dnešné počítače a notebooky majú analógové video rozhrania, ako je S-Video alebo kompozitný konektor. Určite nie je možné pripojiť starý ELT TV. Je však dôležité, aby väčšina modelov s plochým panelom bola vybavená rozhraním DVI alebo HDMI, čo znamená, že ich pripojenie k počítaču nie je dôležité.

Netbooky spravidla nemajú vstup VGA a možno ich pripojiť iba k televízorom, ktoré majú vstup VGA.

Monitor môžete pripojiť cez USB

Pri tradičných monitoroch je to možné len s voliteľným adaptérom DisplayLink. V predaji sú však aj modely, ktoré sa pripájajú priamo k USB portu počítača – napríklad Samsung SyncMaster 940 UX.

Aký je maximálny povolený limit pre kábel monitora?

Kapacita kábla závisí od typu pripojenia. Pri DVI pripojení môže dosiahnuť dosah až 10 m, no pri HDMI alebo VGA pripojení nemusíte presiahnuť 5 m, aby ste dosiahli maximálnu prenosovú rýchlosť.

Na čo by ste si mali dať pozor pri kúpe video kábla?

Aby elektronické zariadenia umiestnené v blízkosti nerušili silu namáhaného signálu, kupujte iba dobre tienené káble. Ak použijete kábel s nízkou spotrebou energie, iné zariadenia, ktoré majú prerušenia, môžu v niektorých prípadoch znížiť rýchlosť prenosu dát. V dôsledku toho sa na obrazovke objaví časť obrazu alebo sa objaví efekt prekrývajúcich sa spektier. Pozlátené kontakty zabraňujú korózii zástrčiek v dôsledku hromadenia vlhkosti. Okrem toho pozlátené kontakty, ktoré sú zaseknuté v existujúcich kábloch, znižujú oporu medzi zásuvkou a zástrčkou, cez ktorú sa pohybuje prenosové napätie. Ako je zrejmé z praxe: všetko môže byť pokryté pozlátenými kontaktmi a inými výrobkami, lacnými káblami vyrobenými v Číne a samotné sa dodávajú s monitormi a grafickými kartami. A je naozaj zlé vyrovnať sa so svojimi povinnosťami.

Na záver: ako tí, ktorí tu zhromaždili milovníkov hudby na testovanie káblov. Boli niektoré s pozlátenými a platinovými kontaktmi, ktoré stáli 1 000 dolárov za kábel a boli oveľa drahšie. Tieto hodnotenia boli dané kvôli čistote zvuku. Aby toho nebolo málo, príprava prebiehala prirodzene v tme, virobník nebolo vidieť. Jeden z organizátorov prišiel s nápadom poslať signál cez primárne kovové páčidlo (ktoré sa používa na rozbitie zeme). A čo si myslíte, zaujali ste jedno z volajúcich miest.

A milovníci hudby už dlho vysvetľujú, čo je to krištáľovo čistý zvuk, keď krútime káblom. Tak hlavu dole, inak chlapom schmatnem kabel DVI za vyššiu cenu za grafickú kartu a monitor súčasne.

Technologický pokrok v oblasti high-tech naberá rýchlosť ako u high-tech výrobcu. Až donedávna sa digitálna elektronika spájala výlučne s objemnými EOM vo výpočtových centrách a dnešné smartfóny, notebooky a plazmové displeje už nikomu nevadia. Je pravda, že kvalita sofistikovaných rádioelektronických zariadení môže byť ohromujúca a na začiatku 21. storočia sú v predaji rádiá Hi-End triedy poháňané zvukom, na krytoch, ktoré podobne ako na predvojnových rádiách hrdo zobrazujú rádio. rúrky - samovar. No, je to len hra pre bohatých, ale je pravda, že keďže ceny existujúcich mikroprocesorov klesli na približne 20 dolárov za kus, prechod na digitálne metódy tvorby, spracovania, ukladania a prenosu obrazových a zvukových informácií sa stáva nevyhnutným. Z hľadiska návrhu obvodov je digitálne zariadenie porovnateľné s analógovým zariadením, jeho funkčné možnosti sú oveľa širšie a niektoré z nich sú v podstate nedostupné pri spracovaní analógového signálu.

Prechod na digitálne formáty zvuku a videa ich vybavuje technickými a obchodnými výhodami, ktoré sú rovnaké ako analógové.

Technické pokroky zahŕňajú:

Z hľadiska návrhu obvodov je digitálne zariadenie porovnateľné s analógovým zariadením, jeho funkčné možnosti sú oveľa širšie a niektoré z nich sú v podstate nedostupné pri spracovaní analógového signálu.

  • Je dôležité vypnúť stratu výkonu signálu počas prenosu, prepisovania a ukladania signálu;
  • Možnosť presnej synchronizácie hodín video materiálu;
  • sofistikovanejšie riadiace systémy a ovládanie jasu signálu;
  • zjednodušená technológia na odstraňovanie, spracovanie, uchovávanie a prenos jasného signálu;
  • rozšírenie tvorivých možností pre zamestnancov televíznych štúdií;
  • Možnosť šifrovania videa (virtuálna kryptografia).

Orgánom sa dáva do pozornosti digitálny formát:

  • schopnosť zachytiť vysokokvalitné obrázky so zníženým skreslením a šumom s bohatým stereofónnym zvukom;
  • široké možnosti servisu digitálnych zariadení.

Je jasné, že analógové rozhrania nie sú vhodné na prácu s digitálnym signálom, alebo sú nevhodné, preto boli na tento účel vytvorené špeciálne digitálne rozhrania.

Zahŕňajú najnovšie digitálne rozhranie SDI/SDTI, ktoré sa používa v profesionálnych a štúdiových zariadeniach, ako aj digitálne video rozhrania. DVIі HDMI.

Zostávajúce dve rozhrania sú zobrazené nižšie. Rozhranie HDMI je vývojom rozhrania DVI, ktoré využíva rovnaké základné technológie, takže ich možno vidieť v rámci rovnakej brožúry.

DIGITÁLNE VIDEO ROZHRANIE DVI

Problém zhoršovania jasových charakteristík signálu pri rozsiahlej analógovo-digitálnej a digitálno-analógovej konverzii sa stal zjavným s príchodom nového štandardu DVI, ktorý možno okamžite považovať za zaostalý. scény sa približujú. Skupina, ktorá štandard vyvinula – Digital Display Working Group (DDWG) – vznikla z iniciatívy Intelu a predbehli jej Compaq, Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM, NEC a Silicon Image. Špecifikácia DVI bola predstavená v roku 1999 a boli predvedené a fungujúce riešenia, ktoré spĺňajú štandard – plazmové monitory Fujitsu a Phillips, RC monitory IBM a Compaq a ďalšie produkty.

Prechod z kompozitného a S-Video na komponentné a RGB trakty umožnil prudký nárast jasu obrazu, v dôsledku konverzie „analógovo-digitálne-analógové“ sa jas obrazu výrazne stratil.

Tvorcovia štandardu DVI zabezpečili, že oblasť jeho implementácie bude oveľa širšia, vrátane digitálneho spojenia medzi počítačom a monitorom. Od 90. do 20. storočia pokračoval prudký rozvoj video technológií. Bohužiaľ, digitálne DLP projektory sa stávajú čoraz bežnejšími, zatiaľ čo LCD a CRT monitory stratili analógové aj digitálne obvody na spracovanie signálu. V digitálnej podobe došlo k škálovaniu obrazu a transformácii rozloženia, ktorá je potrebná pre správnu transformáciu množstva riadkov, pixelov a polí. Pomocou digitálnych metód boli implementované aj funkcie úpravy farieb, jasu, kontrastu a ďalších parametrov videa. Po tom, čo Fujitsu začalo predávať licencie na plazmové technológie iným výrobcom, bolo jasné, že na trh vstupuje ďalší typ vysokokvalitného digitálneho displeja – napájací zdroj blízkej budúcnosti.

Praktická časť bola nahradená televíznym kanálom s vysokým rozlíšením. Veľkosť obrazoviek sa zväčšila a zvýšil sa počet samostatných budov. Chýbalo len jediné – digitálne video rozhranie, ktoré reprezentuje súčasné a budúce potreby trhu. Prechod z kompozitného a S-Video na komponentné a RGB trakty, umožňujúci prudké zvýšenie jasu obrazu, prostredníctvom konverzie „analógovo-digitálne-analógové“, sa jas obrazu výrazne znížil, čo bolo zakryté najmä absolútny nedostatok potreby ADC A DAC je blízko cesty, ktorá sa skladá. z digitálneho zariadenia (DVD, počítač), digitálny displej a digitálny procesor medzi nimi. Ukázalo sa, že ADC a DAC pracovali iba na „kábli“ medzi zariadením a monitorom.

Potreba vytvoriť digitálne rozhranie, ktoré uspokojí HDTV a poskytne dostatočnú zásobu pre budúcnosť, sa stala zrejmou.

Rozhranie DVI- Digitálne vizuálne rozhranie – možno nazvať digitálnym rozhraním RGB. V jednokanálovej modifikácii formátu Single Link DVI existujú štyri kanály na prenos údajov: tri z nich sa používajú na prenos informácií o hlavných farbách: modrá, zelená a červená a štvrtý prenáša hodinový signál „Clock“. Dosahuje sa tak maximálna rýchlosť dátového toku, ktorá je viac ako 1,65 Gbps alebo 165 megapixelov za sekundu s 10-bitovým kódovaním (čo poskytuje efektívnych 8 bitov dát), čo zaisťuje samostatných 1600 x 1200 pixelov (UXGA) pri obnovovacom poli Hz. (buď 1920 x 1080 alebo 1920 x 1200). Dnes plne pokrýva potreby súčasných HDTV formátov.

Ešte väčšia priepustnosť je dosiahnutá úpravou rozhrania Dual Link DVI. Tu je všetko rovnaké, ale v samostatnej veľkosti (okrem hodinového signálu, ktorý nie je potrebné prenášať dvakrát). Dual Link DVI natívne prenáša signály QXGA (2048 x 1536 pixelov) so snímkovou frekvenciou 60 Hz.

DVI prenáša video s rozlíšením až 1600 x 1200 (UXGA) pri 60 Hz (alebo 1920 x 1080 alebo až 1920 x 1200). Táto rezerva pokrýva spotrebu HDTV

Bez ohľadu na zjavnú nadprirodzenosť Dual Link DVI aj dnešné displeje, zariadenia podporujúce toto rozhranie, vibrujú (napríklad veľké displeje pre pracovné stanice).

Vďaka technológii DVI je možné odobrať analógovú časť z grafických kariet a preniesť ju na monitor, čo sa prejaví na zvýšenej svietivosti obrazu oveľa silnejšie, čím sa zníži redukcia presluchov vo vhodnom kábli. Videokarta-monitor. Keďže sa informácie o obrázkoch prenášajú z grafickej karty do monitora v digitálnom formáte, vstup externého vstupu sa výrazne znižuje.

ODRODY DVI

Existujú ešte dva typy rozhrania DVI: DVI-D a DVI-I, rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že na zabezpečenie širokej kapacity zariadení rôznych generácií na DVI konektore sa okrem troch radov Z „digitálneho ” kontakty, možno preniesť ďalší analógový, na ktorý je privedený počiatočný analógový signál RGBHV (tie VGA, na obr. 1 - kontakty C1 - C5). Variant rozhrania DVI, ktorý obsahuje analógové a digitálne časti, sa potom nazýva DVI-I (Integrated). sumy. Môžete teda vytvoriť 4 typy rozhraní:

  • DVI-I Dual Link (digitálne + analógové, až do 2048 x 1536)
  • DVI-I Single Link (digitálne + analógové, až do 1920 x 1200)
  • DVI-D Dual Link (digitálne, až do 2048 x 1536)
  • DVI-D Single Link (digitálne, až do 1920 x 1200)

DVI KÁBEL

Verzie Single Link nemusia mať kolíky 4, 5, 12, 13, 20, 21 na konektore. Verzie DVI-D môžu mať na konektore kolíky C1, C2, C3, C4, C5.

Priradenie konektora DVI (pre „plné“ rozhranie Dual Link DVI-I) je znázornené na obr. 1 a význam kontaktov je uvedený v tabuľke 1.

Tabuľka 1. Pripojenie konektora 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 pre údaje T.M.D.S 2 a 4 18 Dani T.M.D.S 0+
4 Dani T.M.D.S 4–* 19 Obrazovka pre údaje 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 pre T.M.D.S beaty
8 Analógová synchronizácia snímok** 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 Analógový kanál R**
11 Obrazovka pre údaje T.M.D.S 1 a 3 26 Analógový kanál G**
12 Dani T.M.D.S 3–* 27 Analógový kanál B**
13 Dani T.M.D.S 3+ 28 Analógová nízka synchronizácia**
14 Kharchuvannya +5 V 29 Analógová zem**
15 Zem 30

* Len pre Dual Link; ** len pre DVI-I

Malý 1. Pripojte DVI-D a DVI-I

INTERNÉ: ÚDAJE VIDEA (TMDS)

Vysoko výkonné charakteristiky rozhrania DVI sú dosiahnuté použitím špeciálne vyvinutého algoritmu kódovania signálu s názvom Transition Minimized Differential Signaling (T.M.D.S) - diferenciálny prenos signálov minimalizáciou rozdielov v r івнів.


Malý 2. Linka na prepojenie TMDS

Diferenciálna (alebo vyvážená, symetrická) metóda prenosu, keď rovnaký priamy a invertovaný signál prechádza cez kožný vodič torzných párov, zaisťuje účinnú ochranu údajov pred prechodovými javmi v jednej fáze.


Malý 3. Rovnováha spojená s diferenciálnym primerom


Malý 4. Rovnováha spojenia potláča skreslenie

Na prenosovej strane rozhrania DVI sa nachádza prenos T.M.D.S. To zahŕňa transformáciu digitalizovaného RGB signálu a vytvorenie sekvenčného dátového toku v kožných kanáloch. Na primárnej strane je však externá aktualizácia digitálnych streamov kanálmi R, G, B a tiež Clock signálom.

Formát prenosu je vždy rovnaký: farebný priestor RGB, 24-bitová farebná hĺbka (8 bitov na komponent). Pre vysokú kvalitu obrazu sú podporované obnovovacie frekvencie až 60 Hz (progresívne spúšťanie).

Pri aktualizácii obvodu sa vykonáva automatická kompenzácia strát káblov a pretaktovanie (pretaktovanie, redukcia jitteru, trojfázové posunutie digitálneho signálu).



Malý 5. Signál pred a po aktualizácii

Obnova je účinná len vtedy, ak degradácia signálu nepresiahne určitú prahovú hodnotu. V tomto prípade sa digitálny signál aktualizuje takmer úplne, bez plytvania peniazmi. Situácia sa však môže ľahko zhoršiť (napríklad vezmeme kábel trochu príliš dlho) - a obnovovací signál sa neodošle a obraz je pokrytý deformáciami, „rozpadne sa“ alebo dokonca úplne zmizne. Toto sa nazýva „efekt prerušenia“ samotných digitálnych signálov.


Malý 6. "Efekt holenia"

Výsledkom je, že so správnymi káblami a primeraným počtom opakovačov (prijímajúcich a vysielajúcich signál z jeho medziaktualizácií) je možné prenášať digitálny signál prakticky do žiadnych prepojovacích staníc - bez akýchkoľvek nákladov!

Malý 7. Vikoristannya opakovače

Čím väčšia je separácia signálu (a teda aj rýchlosť prenosu dát v kanáloch TMDS), tým väčšia je investícia do káblov a (na rozdiel od iných), tým kratší môže byť kábel poškodený. Štandard DVI nepripúšťa možnosť káblového pripojenia a samostatného signálu, pre ktorý k takémuto spojeniu dôjde. Skutočne čisté káble DVI by mali fungovať dobre v kombináciách a rozlíšeniach, aby neprekrývali zobrazenie nižšie na grafike (označené pre verziu rozhrania Single Link):


Malý 8. Povolené proti poškodeniu kábla

V niektorých prípadoch bude potrebné použitie externých káblov a akékoľvek problémy s konkrétnym zariadením pripojeným ku koži budú vyžadovať experimentálne potvrdenie.

Na lemovanie okraja kábla môžete:

  • Pridajte elektrické káble DVI k hornému panelu (ceny). V niektorých situáciách výrobcovia takýchto káblov zaručujú prevádzku s maximálnymi toleranciami až do 15 metrov.
  • Vikoristovať diagram s opakovačmi (oddiel obr. 7)
  • používať optické zariadenia a iné špeciálne riešenia. Cena je lacnejšia pre opakovače (ak je počet zostávajúcich viac ako 2), ktoré fungujú na vzdialenosti od desiatok do stoviek metrov.


Malý 9. Integrácia optického kábla (ľavý, predĺženie kábla do 100 m), prenosu a prijímača pre vikristan s dodatočným optickým káblom (pravostranný, predĺženie kábla do 500 m)

INTERNÉ: SERVISNÝ KANÁL (DDC)

Ak kanál služby DDC nefunguje, videá v kanáloch TMDS môžu byť zablokované.

Rozhrania DVI-D a DVI-I majú okrem popisov digitálnych kanálov ešte jeden účel na výmenu informácií medzi zariadením vybaveným video procesorom (napríklad PC s grafickou kartou) a displejom. kanál DDC(Display Data Channel) slúži na prenos správy „dossier“ displeja do procesora, ktorý po oboznámení sa s ním vidí optimálny signál pre toto zobrazenie z potrebného oddelenia a proporcií obrazovky. Takýto spis, tzv EDID(Rozšírené identifikačné údaje displeja, alebo identifikačné údaje zostavy displeja), blok údajov s nasledujúcimi sekciami: značka výrobcu, identifikačné číslo modelu, sériové číslo, dátum vydania, veľkosť obrazovky, oprávnenia, ktoré sú podporované, A existuje samostatná časť obrazovky.

Keď spustíte zariadenie kompatibilné s DVI, aktivuje sa proces HPD (Hot Plug Detect alebo rozpoznanie aktívneho pripojenia). Potom zariadenie načíta dátový blok EDID. Hneď ako monitor zobrazí informácie o sebe, kanál T.M.D.S je zablokovaný.

S vybraným zariadením, ktoré vyhovuje štandardu a štandardným káblom, pre jednoduchý spojovací okruh (plášť-kábel-monitor) tento obvod funguje normálne. V skladacích zariadeniach však nemusí byť kanál DDC spracovaný - napríklad ak sú medzi výstupom a displejom nainštalované spínače, rozdeľovače napájania atď. prvky skladacích AV systémov. To predstavuje problém: ako použiť výstup, napríklad grafickú kartu prenosného počítača, pre servisný kanál.


Malý 10. Zariadenie - emulátor EDID a yogo zastosuvannya
(Kliknutím na fotografiu získate extra hodnotu)

Video výstup môžete „oklamať“ pomocou dodatočného špeciálneho zariadenia. Toto zariadenie ukladá dátový blok EDID do svojej internej pamäte a umožňuje jeho zápis na grafickú kartu. V tomto prípade video prechádza cez zariadenie „prozoro“. Keď sa emulátor prvýkrát „naučí“ (načítaním skutočného EDID zo skutočného displeja), dostane signál „myslenia“, aby sa nepretržite pripojil k displeju a vydal údaje.

Veľké množstvo prepínačov a napájacích rozvádzačov pre signály DVI a HDMI je už súčasťou dodávky, čo uľahčuje inštaláciu. Upozorňujeme, že prítomnosť emulátora nie vždy zabezpečí fungovanie systému kódovania videa HDCP, pre ktorý je prítomnosť „živého“ kanála DDC povinná.

INTERNÉ: HDCP ŠIFROVANIE DÁT

Spoločnosť Intel vydala kryptografický systém HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) – metódu ochrany vysokokvalitných digitálnych údajov. Zabezpečí možnosť, v závislosti od konkrétnej situácie, stanoviť rôzne úrovne ochrany, neobmedzuje však slobodu interakcie s video dátami v rámci, ktorý oceňuje riadna legislatíva. Napríklad HDCP neposkytuje ochranu proti kopírovaniu a vo svojej podstate neničí médiá kópií. Nasledujúce akcie podliehajú prísnej ochrane: kopírovanie programov, ktoré boli odstránené ochranou, oddelenie nechráneného digitálneho toku vysokej kvality. Je dovolené opakovať a rušiť signál, ale v prípade čoho je vinníkom jedno po druhom „vymieňať si heslá“ a odmietať vzájomnú chválu, čo je možné len v prípade, že všetky zariadenia môžu byť HDCP šialené.

Na Blu-Ray disku alebo DVB streame je zaznamenaná špeciálna značka, pre ktorý prehrávač alebo prijímač je potrebné povoliť šifrovanie dát na jeho digitálnom výstupe

Upozorňujeme, že HDCP nie je spojené napríklad so šifrovaním dát na Blu-Ray disku alebo streamom v DVB prijímačoch. To sú iné technológie. Na samotný disk alebo tok DVB sa jednoducho napíše špeciálna značka, ktorá označuje, že akékoľvek zariadenie (prehrávač alebo prijímač) vyžaduje, aby ste na svojom digitálnom výstupe povolili šifrovanie údajov.

Systém HDCP je možné použiť s rozhraním DVI aj HDMI. Pre (hlavne) počítačové rozhranie DVI je však systém HDCP zablokovaný len zriedka, zatiaľ čo pre rozhranie kompatibilné s HDMI sa všade používa kódovanie HDCP (a väčšina video programov je povinná).

HDCP chráni práva spotrebiteľa a chráni ho pred streamovaním nízkej kvality.
video produkty

Je obzvlášť dôležité poznamenať, že HDCP nezbavuje držiteľov autorských práv filmových materiálov, ale chráni práva výrobcu, čím ich zabezpečuje pred tokom nekvalitných video produktov (napríklad streamovaných cez internet), ako je napr. je pri súčasných formátoch televízie s vysokým rozlíšením niečo absurdné.

Využíva HDCP za skladacím obvodom, ktorý nám prenáša prítomnosť svojich „tajných“ kombinácií kódov na koži prenosu a príjmu DVI/HDMI. Jediný systém umožňuje prítomnosť až 127 párov vysielacích a prijímacích signálov a až 7 úrovní zoradenia (alebo prenosu). Pre aktiváciu DVI/HDMI kanálu je potrebné úspešne dokončiť proces vzájomnej autentifikácie vysielacích a prijímacích párov. Na tento účel víťazí ten istý servisný kanál DDC.

S HDCP môžu analógové výstupy zobrazovať vysokokvalitný obraz alebo nekvalitný obraz alebo žiadny obraz - podľa uváženia video procesora

Prvou fázou procesu autentifikácie je výmena kombinácií kódov, ktoré sú „chránené“ do mikroobvodov vlastnených a neprístupných pre používateľa. Za pravdepodobnosť sú zodpovedné kombinácie kódov, na overenie ktorých sa vykonáva výpočet matematického súčtu R0. Prenos má pseudofázovú sekvenciu AN, čo je dôvod Používa sa „vektor výberu kódu“ (KSV). Podobne z prijímača môžete nájsť podobné informácie o prenosoch. Vždy, keď dôjde k pozitívnemu výsledku overenia KSV (v ich štruktúre je okrem iného nevyhnutne 20 núl a 20 jednotiek), na oboch stranách sa spustia generátory kódov, ktoré generujú 24-bitové šifrovacie kódy, ktoré potvrdzujú hodnoty skladieb. „tajného“ parametra Ks . Hodnoty R0 a Ks syntetizované pri vysielaní a prijímaní sú rovnaké.

Hodnoty KSV sú individuálne pre oblasť okolia kože. Existuje aj „čierna listina“ škodlivých kódov, ktorá sa ukladá do pamäte zariadenia a aktualizuje sa pri prehrávaní nových vydaní BluRay (jedna z metód). Ak zmiešate jednotlivé údaje pre konkrétne zariadenie s údajmi z tohto zoznamu, inicializačný proces sa náhodne zablokuje. Akonáhle sa teda pokúsite obísť bezpečnostný plot DVD/BluRay prehrávača, stanete sa personou non grata v akomkoľvek systéme pre tých, ktorí vás chcú označiť a povedať vám, kam máte ísť ďalej.

Celý proces „spustenia“ DVI/HDMI rozhrania (načítanie EDID, úprava výstupu) a systému HDCP (autentifikácia) môže trvať niekoľko sekúnd. Pre túto hodinu nie je na obrazovke žiadny obraz.

Ak má digitálny výstup prehrávača alebo satelitného prijímača video stream s HDCP kódovaním, jeho analógové výstupy môžu zobrazovať obraz vysokej kvality, nízkej kvality alebo ho nevidieť vôbec - podľa uváženia prístroja virobnik. Bohužiaľ, dokumentácia popisujúca takéto správanie je veľmi zriedkavá.

Koncepčná zložitosť celého systému (DVI/HDMI, DDC/EDID, HDCP) je rádovo väčšia ako všetky analógové rozhrania, ktoré boli predtým preskúmané. Zatiaľ čo v prípade sériovej výroby je praktické zariadenie nezdražovať (a teoreticky ho môže zlacniť), problémy so zložitosťou a jednoduchou efektivitou zariadení, najmä u rôznych typov výrobcov, sa v súčasnosti stávajú extrémne. relevantné . Vlastnosti „firmvéru“ zariadení a úpravy pri implementácii rozhraní stavebných noviniek budú opäť základom najdrahšej a najsofistikovanejšej modernej technológie.

Pred pridaním zariadenia s rozhraním DVI/HDMI a podporou HDCP ho nezabudnite vypnúť vo všetkých režimoch vrátane vytvárania obsahu s pridanou ochranou HDCP.

Pred pridaním zariadenia s rozhraním DVI/HDMI a podporou HDCP sa odporúča zapnúť ho (celý komplex – signálové svorky, medzispínače, konektory, AV prijímače, displeje a všetky prepojovacie káble) a preniesť Dostupné vo všetkých režimoch vrátane obsahu a pri vytváraní obsahu so zapnutou ochranou HDCP.

MÝTUS DVI A HDMI

Podľa optimistických predpovedí Intelu bude štandard DVI a HDMI relevantný v nasledujúcich desiatich rokoch.

Úpadok starých rozhraní naberá na obrátkach. V nie tak vzdialenej budúcnosti vpravo, keď sme sa posunuli za všetko, sa dostaneme k starodávnej analógovej časti video zariadenia. Pre rozhranie HDMI, ktoré nahrádza DVI, je už vymenené (nie je tam žiadna analógová časť).

ROZHRANIE HDMI

Rozšírením rozhrania DVI je multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením HDMI (High Definition Multimedia Interface). Video časť HDMI, ako aj servisný kanál DDC sú podobné DVI, ale vzhľad je úplne odlišný, pretože vikoristano ďalšia ruža. HDMI je pokročilejšie rozhranie ako DVI, najmä vďaka svojej schopnosti prenášať viackanálový zvuk. HDMI má navyše základné rozhranie CEC (v DVI neexistuje).

HDMI je dôkladnejšie rozhranie, nižšie ako DVI, najmä kvôli možnosti prenosu viackanálového zvuku

Rovnako ako DVI, aj rozhranie HDMI môže byť jednokanálové (Single Link) alebo dvojkanálové (Dual Link) (pre tieto verzie sa používajú rôzne konektory). Komunikačné linky TMDS a servisný kanál DDC fungujú rovnakým spôsobom ako DVI.

Šírka pásma HDMI (rovnako ako DVI) je 5 Gbit/s. To stačí pre video signál 1080p a dva kanály nekomprimovaného digitálneho zvuku PCM až do 48 kHz alebo 5.1 kanálov Dolby Digital alebo DTS. Prenos zvuku prebieha v kombinácii s videom cez rovnaké linky TMDS (v kábli nie sú žiadne ďalšie vodiče pre zvuk).


Malý 11. Zarovnanie konektorov kábla HDMI a DVI (pravý)

HDMI konektor je kompaktnejší, no je tu menej západiek a (pri strate mnohých dôležitých káblov) ľahšie vypadne zo zásuvky.

HDMI KÁBEL

Aktuálna verzia štandardu HDMI 1.3a v čase vydania brožúry popisuje tri typy konektorov:

  • Štandardný jednoduchý odkaz (typ A)
  • Štandardné duálne prepojenie (typ B)
  • Miniatúrny jednoduchý článok (pre kompaktné zariadenia) (typ C)

Najširším typom je štandardný Single Link (Typ A). Ostatné druhy ruží sú stále zriedkavé. Riedenie takejto ružice je znázornené na obr. 12 a význam kontaktov je zhrnutý v tabuľke 2.

Tabuľka 2. Pripojenie ku konektoru HDMI (Typ A, Single Link)

Pokr. Popis Pokr. Popis
1 Dani T.M.D.S 2+ 2 Obrazovka pre dáta T.M.D.S 2
3 Dani T.M.D.S 2- 4 Dani T.M.D.S 1+
5 Obrazovka s údajmi T.M.D.S 1 6 Dani T.M.D.S 1–
7 Dani T.M.D.S 0+ 8 Obrazovka pre údaje T.M.D.S 0
9 Dani T.M.D.S 0- 10 Taktika T.M.D.S+
11 Obrazovka pre T.M.D.S beaty 12 Taktika T.M.D.S-
13 CEC 14 (nie vikorista)
15 Taktika DDC (SCL) 16 Dátové DDC (SDA)
17 Zem (pre DDC/CEC) 18 Kharchuvannya +5 V
19 Snímač horúcej zástrčky


Malý 12. Káblová časť konektora HDMI typu A

INTERIÉR: TMDS, DDC, HDCP

Technológie prenosu video dát (TMDS), servisný kanál (DDC), šifrovací systém (HDCP) sú podobné tým, ktoré sú opísané pre rozhranie DVI.

Dĺžky káblov a maximálna separačná kapacita sú rovnaké ako pri delení DVI. ryža. 8. Na ohraničenie lemu môžete použiť rovnaké metódy ako pre DVI (obr. 13).


Malý 13. Optický kábel pre rozšírenie HDMI (Typ A) až do 100 metrov

Okrem všetkých režimov videa DVI podporuje rozhranie HDMI:

  • od verzie 1.2 - YUV farebný priestor (aj Y/Pb/Pr)
  • od verzie 1.3 - farebný priestor xvYCC (IEC 61966-2-4, môže byť 1,8-krát širší farebný priestor)
  • S verziou 1.3 - bola zvýšená prenosová rýchlosť (x2) cez TMDS. Režim vyžaduje inštaláciu špeciálnych káblov (kategória 2) s vylepšenými parametrami. Káble pre všetky predchádzajúce verzie sú pripojené do „kategórie 1“. Okrem režimu x2 sú podporované režimy x1,25 a x1,5.

Vo zvolenom režime je možné zvýšenie prenosovej rýchlosti od verzie 1.3:

  • zvýšiť farebnú hĺbku na 48 bitov
  • zvýšiť snímkovú frekvenciu pre štandardné maximálne rozlíšenia až do 120 Hz
  • zvýšiť maximálne rozlíšenie

INTERIÉR: PRENOS ZVUKU

Zvukové údaje sú prenášané súčasne z videa cez rovnaké linky prostredníctvom komunikácie TMDS. Zvukový tok je „rozrezaný“ na pakety a prenášaný vo video sekciách, aby neboli skreslené (v hodinových intervaloch, horizontálne a vertikálne slabnutie).


Malý 14. Zvukový tok sa prenáša v paketoch počas intervalov zhasnutia videa

  • verzia 1.0 podporuje PCM stereo až 48k, Dolby Digital, DTS
  • verzia 1.1 podporuje aj DVD-audio
  • verzia 1.2 je podporovaná aj SACD
  • verzia 1.3 tiež podporuje Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™ (s bitovou rýchlosťou až 8 Mbit/s)

INTERNÉ: CONTROL CHANNEL (CEC)

Mnoho výrobcov elektroniky hlasovalo za podporu riadiaceho kanála SES

Prídavné vedenie pripojenia SES je možné použiť na ovládanie živej elektroniky. Všetky zariadenia pripojené k rozhraniu HDMI (až 10 jednotiek) sú spojené na ovládanie zariadenia. Prenos typických ovládacích príkazov (Štart, Stop, Pretáčanie dozadu, príkazy pre menu, tunery, TV atď.), ktoré môžu prenášať zariadenia medzi sebou. To vám umožňuje ovládať jedno zariadenie (napríklad prehrávač Blu-Ray) pomocou diaľkového ovládača iného zariadenia (napríklad televízora), automatizovať určité procesy atď. S vydaním HDMI 1.3 mnohí výrobcovia elektroniky vyjadrili podporu pre tento ovládací kanál.

SÚHRN ROZHRANÍ

Štandard HDMI poskytuje väčšiu flexibilitu pre všetky verzie rozhraní (zhora nadol a zdola nadol):

  • DVI (verzia 1.0) je kompatibilná s HDMI (bez ohľadu na verziu). Je jasné, že podpora zvuku je v tento deň. Video režimy sa budú prelínať s režimami špecifickými pre DVI. Pripojenie je možné vykonať pomocou adaptérového kábla (alebo cez adaptér adaptéra)
  • HDMI (akákoľvek verzia) je chybou HDMI (akejkoľvek verzie). Schopnosti takéhoto systému sú určené schopnosťami jeho „mladého“ komponentu.
  • Je dovolené použiť akúkoľvek verziu vysielača signálu, displeja a sprostredkujúcich zariadení (opakovače, spínače atď.), s výhradou týchto obmedzení možností.


Malý 15. Kábel a adaptér DVI-HDMI

Bohužiaľ, nie všetky zariadenia na trhu preukazujú takú zázračnú vynaliezavosť. Niektoré širokouhlé displeje pre domáce kiná napríklad nepodporujú farebný priestor RGB (vyžaduje sa DVI a HDMI 1.0), a preto majú len obmedzený počet video režimov (hoci minimálny požadovaný spodný štandard). Keď sa na takýchto displejoch zobrazuje logo HDMI a podpora verzie 1.3.

Je tiež dôležité poznamenať, že rozšírené možnosti verzie HDMI 1.3a sú z väčšej časti nekomplikované, a preto je v dôsledku tejto novej verzie štandardu ľahké zaplatiť menej ako minimum, ktoré nie je možné. (v skutočnosti možné do verzie 1.0). Preto si pri nákupe vybavenia nezabudnite skontrolovať, či funguje efektívne a aké rozšírenia potrebujete - číslo 1.3a v špecifikácii, žiaľ, nie je o čom...

Uverejnené na internete:

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

Samozrejmosťou je vždy pripojenie osobného počítača alebo notebooku k napájaciemu zdroju pre pripojenie k novému monitoru alebo televízoru, ako aj kvalita zobrazovaného obrazu. A ak v minulosti bolo problematické vidieť na obrazovke jasný obraz, dnešné problémy vôbec neexistujú. Samozrejme, keďže zariadenie má DVI port. Porozprávame sa o tom a tiež sa pozrieme na ďalšie základné rozhrania na zobrazovanie obrázkov na obrazovke.

Typy zásuviek na zobrazovanie obrázkov na monitore alebo obrazovke počítača

Až donedávna všetky osobné počítače obsahovali analógové pripojenie k monitoru. Na prenos obrazu do nového rozhrania VGA (Video Graphics Adapter) s konektorom D-Sub 15. Používatelia fotoaparátov si s radosťou spomenú na modrú zástrčku a 15-kolíkovú zásuvku. Okrem toho majú grafické karty malé ďalšie zásuvky určené na zobrazovanie obrázkov na televíznej obrazovke alebo inom video zariadení:

  • RCA (Radio Corporation of America) je podľa nás „tulipán“. Analógový konektor sa používa na pripojenie grafickej karty k TV, video prehrávaču alebo videorekordéru pomocou dodatočného koaxiálneho kábla. Má najlepšie prenosové vlastnosti a nízku separačnú vzdialenosť.
  • S-Video (S-VHS) je typ analógového konektora na prenos video signálu do TV, VCR alebo projektora s dátami rozdelenými do troch kanálov, ktoré zodpovedajú rovnakej základnej farbe. Sila prenosu signálu je o niečo väčšia ako „tulipán“.
  • Komponentná zásuvka - výstup na tri samostatné „tulipány“, ktoré sa používajú na zobrazenie obrazu na projektore.

Všetky tieto rozdiely boli vo veľkej miere zmrazené až do konca 90. rokov. Prirodzene, nebolo možné hovoriť o akomkoľvek jazyku, pretože televízory aj monitory boli v tom čase veľmi malé, pokiaľ ide o oddelenie. Infekciu nie je možné odhaliť, keďže bolo možné hrať počítačové hry pri sledovaní televíznej obrazovky s katódovou trubicou.

S príchodom nového storočia sa pokrok digitálnych technológií vo vývoji video zariadení, RCA, S-VHS a komponentného výstupu stávajú čoraz populárnejšie. Rozhranie VGA bolo trochu viac prečistené.

Trochu histórie

Princíp fungovania primárnej grafickej karty spočíva v tom, že digitálne obrázky na výstupe z nej nie sú konvertované na analógový signál cez ďalšie zariadenie RAMDAC - digitálno-analógový prevodník. Je dôležité, aby takáto konverzia už v počiatočnej fáze stratila jas obrazu.

S príchodom digitálnych vinylových obrazoviek je potrebné konvertovať analógový signál na výstupe. V dnešnej dobe sa začali monitory vybavovať špeciálnym prevodníkom, čo sa opäť nemohlo odraziť na kvalite obrazu.

A tu sa v roku 1999 zdalo, že sa objavilo DVI - nové digitálne video rozhranie, aby sme si dnes mohli vychutnať dokonalý obraz na obrazovke.

Na vývoji tejto jednotky sa podieľala celá skupina spoločností, medzi ktoré patrili Silicon Image, Digital Display Working Group a Intel. Maloobchodníci prišli na to, že nie je potrebné konvertovať digitálny signál na analógový a potom urobiť to isté. Stačí vytvoriť jedno rozhranie a výstupný obrázok sa zobrazí na obrazovke. Navyše bez toho, aby ste minuli čo najmenej peňazí.

Čo je DVI?

DVI je skratka pre Digital Visual Interface. Podstata toho spočíva v tom, že na prenos údajov sa používa špeciálny kódovací protokol TMDS, ktorý vyvinula aj spoločnosť Silicon Image. Spôsob prenosu signálu cez digitálne video rozhranie založený na najnovšom prenose informácií predtým implementovaných protokolom, s návratom konštantného spojenia s analógovým VGA kanálom.

Špecifikácia DVI prenáša jedno pripojenie TMDS s frekvenciou až 165 MHz a prenosovou rýchlosťou 1,65 Gbit/s. To umožňuje výstup obrázkov 1920x1080 s maximálnou frekvenciou 60 Hz. Jasná je tu možnosť hodinového uplinkovania ďalšieho TMDS pripojenia na rovnakej frekvencii, čo umožňuje dosiahnuť priepustnosť 2 Gbit/s.

Ak vezmeme do úvahy takéto displeje, DVI už dávno stratil ďalší vývoj v tejto oblasti a stal sa populárnym na všetkých digitálnych zariadeniach.

DVI pre primárneho klienta

Aby ste sa nestratili v elektronike, digitálne video rozhranie je len špeciálne kódovacie zariadenie, ktoré má konektor na grafickej karte. Ako môžete pochopiť, že počítač alebo notebook má digitálny výstup?

Všetko je veľmi jednoduché. Nie je možné zamieňať grafické karty s digitálnym rozhraním s inými. Smradky majú špecifický vzhľad a tvar, ktoré vychádzajú z iných hniezd. DVI konektor bude mať navyše vždy bielu farbu, ktorá vás ukáže medzi ostatnými.

Ak chcete pripojiť monitor, televízor alebo projektor ku grafickej karte, jednoducho zasuňte zástrčku požadovaného zariadenia a zaistite ho špeciálnymi skrutkami, ktoré je možné zaskrutkovať rukou.

Povolené to škálovanie

Ani digitálne kódovanie, ani špeciálne zásuvky na grafickú kartu úplne nevyriešili problém pripojenia počítača a monitora. Viniclo food škálovanie obrázkov.

Vpravo všetky monitory, obrazovky a televízory, ktoré už majú DVI konektor, nevytvárajú veľký samostatný výstup, čo je spôsobené ich dizajnom. Často sa stávalo, že grafická karta ukazovala nekvalitný obraz a monitor nám to ukazoval, akoby bol obmedzený svojimi možnosťami.

Maloobchodníci zrazu zmenili názor a začali vybavovať všetky svoje súčasné digitálne panely špeciálnymi škálovacími zariadeniami.

Teraz, keď pripojíme konektor DVI na monitore k výstupu na grafickej karte, zariadenie sa automaticky nastaví a vyberie optimálny prevádzkový režim. Z tohto dôvodu tomuto procesu neprikladáme rovnaký rešpekt a nemáme ho kontrolovať.

Podpora grafických kariet a DVI

Prvé grafické karty série NVIDIA GeForce2 GTS už majú integrované prenosy TMDS. Sú široko používané v titánových kartách, pretože sú integrované do vykresľovacích zariadení. Prijímaných prenosov je málo a jeho nízka taktovacia frekvencia neumožňuje dosiahnuť veľký rozsah dát. Inými slovami, TMDS nepodporuje uvedenú maximálnu šírku pásma 165 MHz. Preto môžeme povedať, že NVIDIA v počiatočnej fáze nedokázala správne implementovať štandard DVI do svojich grafických kariet.

Keď sa video adaptéry začali vybavovať novým TMDS, ktorý beží súbežne s implementáciou, rozhranie DVI dokázalo dosiahnuť 1920x1440, čo prekonalo všetok vývoj maloobchodných predajcov spoločnosti.

Séria Titanium GeForce GTX nezaznamenala žiadny z týchto problémov. Smrad bez zvláštneho šumu zabezpečí obraz samostatnej budovy 1600x1024.

ATI sa vydala úplne inou cestou. Všetky grafické karty, ktoré majú výstupy DVI, pracujú aj s integrovanými prenosmi, ale sú dodávané kompletné so špeciálnymi adaptérmi typu DVI - VGA, ktoré spájajú 5 analógových pinov z DVI na VGA.

Zamestnanci Maxtoru sa rozhodli netrápiť sa a prišli s vlastným východiskom zo situácie. Grafické karty série G550 používajú jeden kábel DVI namiesto dvoch prenosov signálu. Toto rozhodnutie umožnilo spoločnosti dosiahnuť rozlíšenie 1280 x 1024 pixelov.

DVI port: video

Je dôležité vedieť, že nie všetky digitálne konektory sú rovnaké. Vôňa sa líši v závislosti od špecifikácie a dizajnu. V našom každodennom živote najčastejšie vidíme tieto typy konektorov DVI:

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

Konektor DVI-I SingleLink

Táto ruža je najobľúbenejšia a najžiadanejšia. Používa sa na všetkých súčasných grafických kartách a digitálnych monitoroch. Písmeno I v názve znamená „integrácia“. Tento port DVI je zvláštny svojím vlastným spôsobom. Na pravej strane sú dva kombinované prenosové kanály: digitálny a analógový. Inými slovami to znamená DVI + VGA. K dispozícii je 24 digitálnych obvodov a 5 analógových obvodov.

Lekári, keďže tieto kanály nie sú všetky rovnaké a nemožno ich liečiť súčasne, zariadenie nezávisle vyberie, s ktorým bude pracovať.

Pred rečou majú prvé takéto integrované rozhrania malé samostatné konektory DVI a VGA.

Konektor DVI-I DualLink

DVI-I DualLink tiež prenáša analógový signál, ale v rámci SingleLink existujú dva digitálne kanály. Čo je potrebné? Jednak kvôli zvýšeniu prehľadnosti inscenácie a iným spôsobom je opäť všetko redukované na hranicu, ktorá je priamo úmerná čistote obrazu. Táto možnosť vám umožňuje rozšíriť ho na 1920 x 1080.

DVI-D SingleLink konektor

Konektory DVI-D SingleLink neprijímajú analógové kanály. Písmeno D informuje zákazníka, že digitálne rozhranie je zahrnuté. K dispozícii je jeden prenosový kanál a je tiež obklopený samostatnou oblasťou 1920 x 1080 pixelov.

Konektor DVI-D DualLink

Táto ruža má dva prenosové kanály. Ich vicor zároveň umožňuje zachytiť 2560 x 1600 pixelov pri frekvencii iba 60 Hz. Okrem toho toto riešenie umožňuje niektorým moderným grafickým kartám, ako je nVidia 3D Vision, zobraziť objem obrazu na obrazovke monitora v samostatnej oblasti 1920x1080 s obnovovacou frekvenciou 120 Hz.

Pripojte DVI-A

V niektorých zariadeniach sa používa koncept DVI-A - digitálny konektor na prenos analógového signálu. Bez toho, aby sme vás zavádzali, je dôležité poznamenať, že v skutočnosti takéto rozhranie neexistuje. DVI-A sú len špeciálne zásuvné káble a špeciálne adaptéry na pripojenie analógových video zariadení ku konektoru DVI-I.

Digitálna ruža: odopnutá

Všetky ruže sú rozdelené do jedného typu a počtu kontaktov:

  • DVI-I SingleLink - až 18 pinov pre digitálny kanál a 5 pre analógový kanál;
  • DVI-I DualLink - 24 digitálnych pinov, 4 analógové, 1 - zem;
  • DVI-D SingleLink – 18 digitálnych, 1 – zemný;
  • DVI-D DualLink - 24 digitálnych, 1 - zem

Jeho unikátne usporiadanie kontaktov má DVI-A konektor. Jeho prichytenie tvorí iba 17 kolíkov vrátane zeme.

Pripojte HDMI

Súčasné digitálne video rozhranie podporuje iné typy úspešnej komunikácie. Takže napríklad HDMI DVI konektor nie je obetovaný modelom prepoistenia kvôli obľúbenosti nitro. Pre svoju kompaktnosť a schopnosť súčasne prenášať audio signály z digitálneho videa sa však stal nevyhnutným doplnkom všetkých nových televízorov a monitorov.

Skratka HDMI znamená High Definition Multimedia Interface, čo znamená multimediálne rozhranie s vysokou úrovňou oddelenia. Nitrochi, ktoré sa objavili skôr v roku 2003 a odvtedy nestratili svoj význam. S poškodením kože existujú nové modifikácie so zlepšeným oddelením a prístupom.

Dnes napríklad HDMI umožňuje prenášať obrazové a zvukové signály bez plytvania kapacitou kábla až do vzdialenosti 10 metrov. Priepustná kapacita by sa mala zvýšiť na 10,2 Gb/s. Existuje veľa šancí, že sa to stane bez prekročenia 5 Gb/s.

Na podporu vývoja tohto štandardu sa na vývoji rádiovej elektroniky podieľajú spoločnosti na osvetlenie drôtov: Toshiba, Panasonic, Sony, Philips atď. Takmer všetky dnešné video zariadenia vyrábané týmito výrobcami vyžadujú aspoň jeden konektor HDMI.

Roz'em DP

DP (DisplayPort) je najnovší konektor, ktorý nahradil multimediálne rozhranie HDMI. Vzhľadom na vysokú priepustnosť, minimálnu stratu výkonu pri prenose dát a kompaktnosť bude pri klikaní vždy použitý štandard DVI. Ukázalo sa, že nie všetko je také jednoduché. Väčšina súčasných monitorov nezobrazuje zodpovedajúce konektory a zmena systému ich výberu v krátkom čase je neplatná. Navyše nie všetky video procesory sa o to obzvlášť zaujímajú, pretože väčšina video zariadení nie je vybavená štandardom DisplayPort.

Mini-ros'emi

Ak sa dnes namiesto počítačov častejšie používajú mobilné zariadenia: notebooky, tablety a smartfóny, nie je už jednoduché zapojiť pôvodné zásuvky. Preto ich výrobcovia ako napríklad Apple začali nahrádzať pozmenenými analógmi. Najprv sa VGA zmenilo na mini-VGA, potom z DVI na micro-DVI a DisplayPort sa zmenil na mini-DisplayPort.

DVI adaptéry

Čo ak napríklad potrebujete pripojiť prenosný počítač k analógovému monitoru alebo inému zariadeniu, ktoré pripája konektor DVI k digitálnemu panelu so štandardom HDMI alebo DisplayPort? K tomu môžu dopomôcť špeciálne adaptéry, ktoré sa dnes dajú kúpiť v obchode s rádioelektronikou.

Poďme sa pozrieť na hlavné typy:

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

Okrem týchto hlavných adaptérov existujú aj odrody, ktoré prenášajú pripojenia na iné rozhrania, napríklad USB.

Samozrejme, pri tomto spojení dochádza k strate jasu obrazu medzi podobnými zariadeniami, ktoré podporujú štandard DVI. Zásuvka adaptéra, bez ohľadu na to, ako svieti, nie je problém.

Ako pripojiť televízor k počítaču

Pripojenie televízora k počítaču alebo notebooku nie je jednoduché, pokiaľ viete, aké rozhranie zariadenie má. Väčšina dnešných TV prijímačov je napájaná konektormi s podporou DVI. Môže to byť HDMI alebo DisplayPort. Ak je počítač alebo notebook pripojený k rovnakej zásuvke ako televízor, stačí použiť kábel, ktorý je súčasťou balenia. Keďže súprava nie je dodávaná s drôtom, je možné ju zakúpiť v obchode.

Operačný systém počítača nezávisle rozpozná pripojenie ďalšej obrazovky a priradí vám jednu z možností:

  • ako hlavný monitor;
  • v režime klonovania (obrázok sa zobrazí na obrazovke);
  • ako doplnkový monitor pred hlavným.

Je však dôležité pamätať na to, že pri takomto spojení sa stratí samostatný obsah obrazu kvôli dizajnu obrazovky.

To dáva káblu zvýšenie sily signálu

Uistite sa, že kábel, ktorý spája zariadenie a obrazovku, zodpovedá sile signálu a rýchlosti prenosu. Vzhľadom na súčasné vlastnosti spojovacích vodičov pre rôzne digitálne rozhrania nie je potrebné preceňovať inštalované indikátory:

  • pre VGA - nie viac ako 3 m;
  • pre HDMI - nie viac ako 5 m;
  • pre DVI - nie viac ako 10 m;
  • pre DisplayPort – nie viac ako 10 m.

Yakshcho Trevnati Z'ydnati Com'yuter je notebook so sekranou, roshtashovanim na Vidstani, odporúčaným, váhavo zúrivo zameraným na špeciálny Pidsiluvach (opakovaný signál) a kanálom Monitorského kanála.

Štandard zabezpečuje hodinový prenos obrazových a zvukových informácií po jedinom kábli, s výnimkou TV a kino aplikácií a ostatné počítače ho môžu použiť na zobrazenie videa za dodatočným konektorom HDMI.


HDMI je posledným pokusom o štandardizáciu univerzálneho pripojenia pre digitálne audio a video adaptéry. Okamžite stratil silnú podporu gigantov elektronického priemyslu (skupina spoločností, ktoré sa podieľajú na vývoji štandardu, zahŕňa spoločnosti ako Sony, Toshiba, Hitachi, Panasonic, Thomson, Philips a Silicon Image) a ďalšie Existujú aktuálne vysoké povolenia zariadenia chcel by som jednu ružu takto. HDMI umožňuje prenášať chránený, skopírovaný zvuk a obraz v digitálnom formáte cez jeden kábel, prvá verzia štandardu je založená na šírke pásma 5 Gb/s a HDMI 1.3 to rozširuje na 10,2 Gb/s.

HDMI 1.3 je rovnaká špecifikácia štandardu so zvýšenou šírkou pásma rozhrania, zvýšenou synchronizačnou frekvenciou až do 340 MHz, čo umožňuje pripojenie displejov s vysokou disparitou, ktoré podporujú väčší počet farieb (viacfarebné formáty až do 48- trocha). Nová verzia špecifikácie podporuje aj nové štandardy Dolby pre prenos komprimovaného zvuku bez straty. Okrem iných noviniek má špecifikácia 1.3 novú zásuvku, ktorá je rozmerovo menšia ako tá pôvodná.

V zásade je prítomnosť konektora HDMI na grafickej karte absolútne zbytočná a adaptér z DVI na HDMI ho môže úspešne nahradiť. Je ťažkopádny a dodáva sa s väčšinou moderných grafických kariet. Okrem toho na grafických kartách série HDMI sa konektor vyžaduje najskôr na kartách strednej a nižšej oblasti, ktoré sú inštalované v malých a tichých barebone, ktoré sa používajú ako mediálne centrá. Vďaka použitiu audio a video kariet sú Radeon HD 2400 a HD 2600 veľmi dôležité pre tých, ktorí si vyberajú takéto multimediálne centrá.

Pre materiály z webovej stránky spoločnosti iXBT.com