Как работает DVI разъем. Какие виды DVI разъемов существуют. Какие сигналы передаются через контакты DVI. Чем отличается Single Link от Dual Link DVI. Как совместить DVI с другими видеоинтерфейсами.
Что такое DVI разъем и для чего он используется
DVI (Digital Visual Interface) — это стандартный видеоинтерфейс, разработанный для передачи цифрового видеосигнала высокого качества от источника (например, компьютера) к устройству отображения (монитору или телевизору). DVI разъем был создан в 1999 году консорциумом Digital Display Working Group (DDWG) для замены устаревшего аналогового интерфейса VGA.
Основные преимущества DVI по сравнению с VGA:
- Передача цифрового сигнала без потери качества
- Поддержка более высоких разрешений и частот обновления
- Возможность передачи как цифрового, так и аналогового сигнала (в некоторых версиях)
- Улучшенная защита от электромагнитных помех
DVI разъем используется для подключения мониторов, проекторов и других устройств отображения к компьютерам, видеокартам и другим источникам видеосигнала. Хотя в последние годы DVI постепенно вытесняется более современными интерфейсами HDMI и DisplayPort, он все еще широко распространен, особенно в профессиональном оборудовании.
Виды DVI разъемов и их отличия
Существует несколько основных типов DVI разъемов, которые отличаются по функциональности и совместимости:
DVI-A (только аналоговый сигнал)
DVI-A передает только аналоговый сигнал и совместим с более старыми VGA мониторами через простой пассивный адаптер. Этот тип разъема встречается редко.
DVI-D (только цифровой сигнал)
DVI-D передает только цифровой сигнал и является наиболее распространенным типом. Он обеспечивает максимальное качество изображения при работе с цифровыми мониторами.
DVI-I (интегрированный цифровой и аналоговый)
DVI-I может передавать как цифровой, так и аналоговый сигнал, обеспечивая максимальную совместимость с различными типами мониторов. Это универсальное решение, которое позволяет подключать как современные цифровые, так и более старые аналоговые дисплеи.
Single Link и Dual Link DVI: в чем разница
DVI разъемы также подразделяются на Single Link и Dual Link варианты:
Single Link DVI
Использует один передатчик TMDS для передачи видеосигнала. Поддерживает разрешения до 1920×1200 при 60 Гц. Имеет 18 контактов для передачи цифрового сигнала.
Dual Link DVI
Использует два передатчика TMDS, удваивая пропускную способность. Поддерживает разрешения до 2560×1600 при 60 Гц или 1920×1200 при 120 Гц. Имеет 24 контакта для передачи цифрового сигнала.
Dual Link DVI обеспечивает более высокую пропускную способность и поддерживает более высокие разрешения и частоты обновления, что делает его предпочтительным для профессиональных приложений и высокопроизводительных дисплеев.
Распиновка DVI разъема: назначение контактов
Понимание назначения контактов DVI разъема важно для правильной диагностики проблем и создания пользовательских кабелей. Вот основное назначение контактов DVI-D Dual Link разъема:
- Контакты 1-6: Данные TMDS 2 (красный канал)
- Контакты 7-12: Данные TMDS 1 (зеленый канал)
- Контакты 13-18: Данные TMDS 0 (синий канал)
- Контакты 19-23: Данные TMDS 4-5 (дополнительные каналы для Dual Link)
- Контакт 24: Тактовый сигнал TMDS
- Контакты C1-C5: Аналоговые сигналы (только для DVI-I)
Кроме того, есть специальные контакты для заземления, питания (+5V) и передачи служебной информации (например, DDC для обмена данными между устройствами).
Совместимость DVI с другими видеоинтерфейсами
DVI обладает хорошей совместимостью с другими видеоинтерфейсами, что позволяет использовать его в различных конфигурациях:
DVI и VGA
DVI-I и DVI-A разъемы могут быть подключены к VGA мониторам с помощью простого пассивного адаптера, так как они содержат аналоговые сигналы, совместимые с VGA.
DVI и HDMI
DVI и HDMI используют одинаковый метод передачи цифрового видеосигнала (TMDS), поэтому они легко совместимы. Простой пассивный адаптер DVI-HDMI позволяет подключить DVI источник к HDMI монитору и наоборот. Однако DVI не передает аудиосигнал, в отличие от HDMI.
DVI и DisplayPort
Хотя DVI и DisplayPort используют разные технологии передачи сигнала, существуют активные адаптеры, которые позволяют подключить устройство с DisplayPort к монитору с DVI входом. Обратное преобразование (DVI в DisplayPort) обычно не поддерживается.
Преимущества и недостатки DVI интерфейса
Как и любая технология, DVI имеет свои сильные и слабые стороны:
Преимущества DVI:
- Высокое качество изображения благодаря цифровой передаче сигнала
- Широкая распространенность и совместимость с различным оборудованием
- Поддержка высоких разрешений (особенно в версии Dual Link)
- Возможность передачи как цифрового, так и аналогового сигнала (в версии DVI-I)
Недостатки DVI:
- Отсутствие поддержки передачи аудио (в отличие от HDMI)
- Большие размеры разъема по сравнению с более современными интерфейсами
- Ограниченная пропускная способность по сравнению с новейшими версиями HDMI и DisplayPort
- Отсутствие поддержки некоторых современных функций (например, HDR)
Будущее DVI: вытеснение новыми технологиями
Несмотря на свои преимущества, DVI постепенно вытесняется более современными интерфейсами:
- HDMI стал стандартом де-факто для потребительской электроники благодаря поддержке аудио и видео в одном кабеле, а также постоянно растущей пропускной способности.
- DisplayPort предлагает еще более высокую пропускную способность и дополнительные функции, что делает его популярным в профессиональной среде и для высокопроизводительных дисплеев.
- USB Type-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort позволяет передавать видеосигнал через универсальный разъем, что особенно удобно для мобильных устройств.
Однако DVI все еще широко используется в существующем оборудовании и, вероятно, будет поддерживаться еще некоторое время, особенно в профессиональных и промышленных приложениях, где важна надежность и совместимость с существующей инфраструктурой.
Заключение: роль DVI в современных видеосистемах
DVI сыграл важную роль в переходе от аналоговых к цифровым видеоинтерфейсам, обеспечив значительное улучшение качества изображения и поддержку высоких разрешений. Несмотря на появление более современных технологий, DVI остается распространенным интерфейсом благодаря своей надежности, качеству передачи сигнала и широкой совместимости.
Для пользователей и специалистов важно понимать особенности различных типов DVI разъемов, их распиновку и совместимость с другими интерфейсами. Это знание помогает в выборе правильного оборудования, диагностике проблем и обеспечении оптимальной производительности видеосистем.
Хотя в будущем DVI, вероятно, будет полностью заменен более современными интерфейсами, его наследие в виде высококачественной цифровой передачи видео продолжает жить в современных технологиях. Понимание принципов работы DVI помогает лучше оценить эволюцию видеотехнологий и их влияние на качество изображения, которым мы наслаждаемся сегодня.
Контакты DVI разъема и их значение
Через разъем dvi передается видео информация от источника (компьютер, dvd проигрыватель) к устройству отображения этого видео сигнала (телевизор, монитор). В интерфейсе dvi используются витые пары для передачи сигнала как видео, так и синхронизации. В различных модификациях разъема используются разные контакты. В приведенных таблицах вы увидете назначение этих контактов.
На этой странице можно более подробно узнать о самом разъеме DVI и его параметрах.
Нумерация контактов в разъеме DVI:
Распиновка разъема в зависимости от вида передаваемых данных: аналог, цифра, комбинированный.
Какие сигналы по каким контактам dvi разъема передаются:
Pin | Signal | |
---|---|---|
1 | T.M.D.S DATA 2- | Передача видеосигнала, 2 пара |
2 | T.M.D.S DATA 2+ | |
3 | T.M.D.S DATA 2/4 SHIELD | Экран 2/4 пары |
4 | T.M.D.S DATA 4- | Передача видеосигнала, 4 пара |
5 | T.M.D.S DATA 4+ | |
6 | DDC CLOCK | Тактовая частота передачи данных DDC |
7 | DDC DATA | Передача данных DDC |
8 | ANALOG VERT. SYNC | Аналоговая вертикальная синхронизация |
9 | T.M.D.S DATA 1- | Передача видеосигнала, 1 пара |
10 | T.M.D.S DATA 1+ | |
11 | T.M.D.S DATA 1/3 SHIELD | Экран 1/3 пары |
12 | T.M.D.S DATA 3- | Передача видеосигнала, 3 пара |
13 | T.M.D.S DATA 3+ | |
14 | +5V POWER | Питание +5 В |
15 | GND | Общий |
16 | HOT PLUG DETECT | Детектор подключения «на лету» |
17 | T.M.D.S DATA 0- | Передача видеосигнала, 0 пара |
18 | T.M.D.S DATA 0+ | |
19 | T.M.D.S DATA 0/5 SHIELD | Экран 0/5 пары |
20 | T.M.D.S DATA 5- | Передача видеосигнала, 5 пара |
21 | T.M.D.S DATA 5+ | |
22 | T.M.D.S CLOCK SHIELD | Экран пары тактовой частоты видеосигнала |
23 | T.M.D.S CLOCK+ | Тактовая частота видеосигнала |
24 | T.M.D.S CLOCK- | |
C1 | ANALOG RED | Аналоговый красный |
C2 | ANALOG GREEN | Аналоговый зеленый |
C3 | ANALOG BLUE | Аналоговый синий |
C4 | ANALOG HORZ SYNC | Аналоговая горизонтальная синхронизация |
C5 | ANALOG GROUND | Аналоговая земля |
DDC = Display Data Channel. T.M.D.S. = Transition Minimized Differential Signal.
Распиновка и назначение контактов при соединении DVI и HDMI:
Вариант 1
HDMI Pin | Signal | Wire | DVI-D Pin |
---|---|---|---|
1 | TMDS Data2+ | A | 2 |
2 | TMDS Data2 Shield | B | 3 |
3 | TMDS Data2- | A | 1 |
4 | TMDS Data1+ | A | 10 |
5 | TMDS Data1 Shield | B | 11 |
6 | TMDS Data1- | A | 9 |
7 | TMDS Data0+ | A | 18 |
8 | TMDS Data0 Shield | B | 19 |
9 | TMDS Data0- | A | 17 |
10 | TMDS Clock+ | A | 23 |
11 | TMDS Clock Shield | B | 22 |
12 | TMDS Clock- | A | 24 |
13 | CEC | N.C. | N.C. |
14 | Reserved | N.C. | N.C. |
15 | SCL | C | 6 |
16 | DDC | C | 7 |
17 | DDC/CEC Ground | D | 15 |
18 | +5V | 5V | 14 |
19 | Hot Plug Detect | C | 16 |
Вариант 2
HDMI Pin | Signal | Wire | DVI-D Pin |
1 | TMDS Data2+ | A | 2 |
2 | TMDS Data2 Shield | B | 3 |
3 | TMDS Data2- | A | 1 |
4 | TMDS Data1+ | A | 10 |
5 | TMDS Data1 Shield | B | 11 |
6 | TMDS Data1- | A | 9 |
7 | TMDS Data0+ | A | 18 |
8 | TMDS Data0 Shield | B | 19 |
9 | TMDS Data0- | A | 17 |
10 | TMDS Clock+ | A | 23 |
11 | TMDS Clock Shield | B | 22 |
12 | TMDS Clock- | A | 24 |
13 | TMDS Data5+ | A | 21 |
14 | TMDS Data5 Shield | B | 19 |
15 | TMDS Data5- | A | 20 |
16 | TMDS Data4+ | A | 5 |
17 | TMDS Data4 Shield | B | 3 |
18 | TMDS Data4- | A | 4 |
19 | TMDS Data3+ | A | 13 |
20 | TMDS Data3 Shield | B | 11 |
21 | TMDS Data3- | A | 12 |
25 | SCL | C | 6 |
26 | DDC | C | 7 |
27 | DDC/CEC Ground | D | 15 |
28 | +5V | 5V | 14 |
29 | Hot Plug Detect | C | 16 |
Другие контакты разъемов не используются.
Соединение разъемов DVI с HDMI по контактам:
mylcd.info
Распиновка DVI |
Название разъема Digital Visual Interface сократили аббревиатурой DVI. Этот тип разъема пришел на смену в основном аналоговому разъему VGA. Разъем VGA мужественно держался около десяти лет. За это время разрешение видео выросло от 640х480 до 1920х1080 (в 4 раза). Такие высокочастотные сигналы уже невозможно было передавать на большое расстояние в аналоговом виде. Основным принципом передачи данных является передача сигналов RGB осуществляется витой парой для каждого сигнала в отдельности. Кроме этого, на каждый сигнал идет еще одна витая пара для передачи сигналов синхронизации.
DVI разъем осуществляет передачу только видеосигнала. Исключение могут составить лишь некоторые видеокарты, имеющие возможность передавать звук. Такие карты оснащены специальными переходниками. В остальных случаях звуковой сигнал передается по дополнительным переходникам.
Модификации DVI
Чтобы сделать разъем DVI универсальным, было создано несколько модификаций. Благодаря этим разновидностям, DVI разъем имеет возможность поддержки аналогового сигнала. Основными являются три вида разъема DVI.
1 DVI-A — осуществляет передачу данных только аналоговых сигналов.
2 DVI-D — осуществляет передачу данных только цифровых сигналов.
3 DVI-I — осуществляет передачу данных как аналоговых, так и цифровых сигналов.
Из рисунка выше, видно, что разъемы DVI-D и DVI-I тоже делятся на 2 модификации.
Одинарный режим — Single link
В этом случае в разъеме задействовано четыре витых пары для красного, синего, зеленого, а также для clock. В таком случае разъем обладает способностью передавать на пиксель 24 бита. Это дает возможность максимального разрешения 1920×1200 при 60 Гц, или 1920×1080 при 75 Гц.
Двойной режим — Dual link
В этом случае пропускная способность удваивается. Соответственно, максимальное разрешение экрана будет 2560×1600 при 60 Гц, или 2048×1536 при 75 Гц. Такое соединение используется для новых мониторов с большим разрешением.
Распиновка (распайка) DVI
Как уже было сказано выше, в DVI разъеме для передачи сигнала видео и синхронизации используются витые пары. С помощью этих витых пар сигнал от источника (DVD (Blu-Ray) проигрывателя, компьютера) передается к устройствам отображения, которыми являются монитор или телевизор. В зависимости от модификаций, применяются разные контакты. Назначение каждого контакта описано в таблице ниже.
Назначение сигналов в DVI разъеме
1 | T.M.D.S DATA 2- | Второй канал. Данные — |
2 | T.M.D.S DATA 2+ | Второй канал. Данные + |
3 | T.M.D.S DATA 2/4 SHIELD | Экран для данных 2/4 пары |
4 | T.M.D.S DATA 4- | Четвертый канал. Данные — |
5 | T.M.D.S DATA 4+ | Четвертый канал. Данные + |
6 | DDC CLOCK | Тактовая частота DDC |
7 | DDC DATA | Данные DDC |
8 | ANALOG VERT. SYNC | Аналоговая кадровая синхронизация |
9 | T.M.D.S DATA 1- | Первый канал. Данные — |
10 | T.M.D.S DATA 1+ | Первый канал. Данные + |
11 | T.M.D.S DATA 1/3 SHIELD | Экран для данных 1/3 пары |
12 | T.M.D.S DATA 3- | Третий канал. Данные — |
13 | T.M.D.S DATA 3+ | Третий канал. Данные + |
14 | +5V POWER | Питание +5 В (для монитора) |
15 | GND | Заземление для контактов 14, 8 и C4 |
16 | HOT PLUG DETECT | Датчик горячего подключения «на лету» |
17 | T.M.D.S DATA 0- | Нулевой канал. Данные — |
18 | T.M.D.S DATA 0+ | Нулевой канал. Данные + |
19 | T.M.D.S DATA 0/5 SHIELD | Экран для данных 0/5 пары |
20 | T.M.D.S DATA 5- | Пятый канал. Данные — |
21 | T.M.D.S DATA 5+ | Пятый канал. Данные + |
22 | T.M.D.S CLOCK SHIELD | Экран для тактовой частоты видеосигнала |
23 | T.M.D.S CLOCK+ | Канал Clock. Данные + |
24 | T.M.D.S CLOCK- | Канал Clock. Данные — |
C1 | ANALOG RED | Аналоговый канал красного (R) |
C2 | ANALOG GREEN | Аналоговый канал зеленого (G) |
C3 | ANALOG BLUE | Аналоговый канал синего (B) |
C4 | ANALOG HORZ SYNC | Аналоговая строчная синхронизация |
C5 | ANALOG GROUND | Аналоговая земля для (R, G, B) |
T.M.D.S. — Transition Minimized
Differential Signal. DDC — Display Data Channel.
01010101.ru
Разъем DVI-D (Dual Link) — распиновка, описание, фото
Описание DVI-D (Dual Link)
штекер DVI-D (Dual Link) | гнездо DVI-D (Dual Link) |
DVI — стандарт на интерфейс, предназначенный для передачи видеоизображения на цифровые устройства отображения, такие как жидкокристаллические мониторы, телевизоры и проекторы.
Формат данных, используемый в DVI, основан на PanelLink — формате последовательной передачи данных, разработанном фирмой Silicon Image. Использует технологию высокоскоростной передачи цифровых потоков TMDS (Transition Minimized Differential Signaling — дифференциальная передача сигналов с минимизацией перепадов уровней) — три канала, передающие потоки видео и дополнительных данных с пропускной способностью до 3,4 Гбит/с на канал.
Максимальная длина кабеля не указана в спецификации DVI, потому что она зависит от количества передаваемой информации. Кабель длиной 10,5 м можно использовать для передачи изображения с разрешением до 1920 × 1200 точек. По кабелю длиной 15 метров получится передать в нормальном качестве изображение с разрешением 1280 × 1024 точек. Для усиления сигнала при передаче по кабелю большой длины применяются специальные устройства. При их использовании длина кабеля может быть увеличена до 61 м (в случае использования усилителя с собственным источником питания).
Разновидности разъёмов DVI
Single link (одинарный режим) DVI использует четыре витых пары проводов (красный, зелёный, синий и тактовый сигнал), обеспечивающих возможность передавать 24 бита на пиксель. С ним может быть достигнуто максимальное возможное разрешение 1920 × 1200 (60 Гц) или 1920 × 1080 (75 Гц).
Dual link (двойной режим) DVI удваивает пропускную способность и позволяет получать разрешения экрана 2048 × 1536, 2560 × 1080, 2560 × 1600. Поэтому для самых крупных ЖК-мониторов с большим разрешением (с экраном более 30 дюймов) нужна видеокарта с двухканальным выходом DVI-D Dual-Link. Если у монитора максимальное разрешение экрана 1280 × 1024, то подключать его кабелем dual link не имеет смысла, поскольку он предназначен для мониторов с бо́льшим разрешением.
Виды DVI
DVI-A Single Link — только аналоговая передача.
DVI-I — аналоговая и цифровая передача.
DVI-D — только цифровая передача.
Видеокарты с DVI-A не поддерживают мониторы, соответствующие стандарту DVI-D. Видеокарту с DVI-I можно подключить к DVI-D-монитору (кабелем с двумя коннекторами DVI-D-вилка).
Распиновка DVI-D (Dual Link)
Контакт | Название | Назначение |
---|---|---|
1 | Данные TMDS 2- | Digital red − (1-й канал) |
2 | Данные TMDS 2+ | Digital red + (1-й канал) |
3 | Данные TMDS 2/4 shield | |
4 | Данные TMDS 4− | Digital green − (2-й канал) |
5 | Данные TMDS 4+ | Digital green + (2-й канал) |
6 | Строб DDC | |
7 | Данные DDC | |
8 | Аналоговая кадровая развёртка | |
9 | Данные TMDS 1− | Digital green − (1-й канал) |
10 | Данные TMDS 1+ | Digital green + (1-й канал) |
11 | Данные TMDS 1/3 shield | |
12 | Данные TMDS 3− | Digital blue − (2-й канал) |
13 | Данные TMDS 3+ | Digital blue + (2-й канал) |
14 | +5 В Питание для монитора в спящем режиме | |
15 | Заземление | Земля для контактов 14, 8 и C4 |
16 | Определение подключения | |
17 | Данные TMDS 0− | Digital blue − (1-й канал) и цифровая синхронизация |
18 | Данные TMDS 0+ | Digital blue + (1-й канал) и цифровая синхронизация |
19 | Данные TMDS 0/5 shield | |
20 | Данные TMDS 5− | Digital red − (2-й канал) |
21 | Данные TMDS 5+ | Digital red + (2-й канал) |
22 | Экранирование строба TMDS | |
23 | Строб TMDS + | Digital clock + (1-й и 2-й каналы) |
24 | Строб TMDS − | Digital clock − (1-й и 2-й каналы) |
C5 | Аналоговый — земля (GND) | Земля для аналоговых красного, зелёного и синего |
pinov.net
Всё про DVI разъем — виды, характеристики, распиновка, совместимость, отличия, плюсы и минусы интерфейса
Содержание статьи:
- Что такое DVI выход?
- История DVI-разъема
- Особенности DVI выхода
- Виды DVI выходов
- DVI-A выход
- DVI-I выход
- DVI-D выход
- Совместимость DVI разъемов
- Распиновка DVI выходов
- Сравнение DVI разъема с HDMI и Display Port
В данной статье мы подробно расскажем о разъеме DVI, который можно встретить во многих мониторах, телевизорах и другой технике. Немного углубимся в историю этого популярного интерфейса, а также разберемся в его видах и особенностях. А еще обязательно сравним DVI-разъем с некоторыми прогрессивными интерфейсами. Эта информация станет полезна многим пользователям, а также упростит процесс работы с техникой и позволит избежать различных сложностей при работе.
Что такое DVI-выход?
Популярный разъем, известный как DVI-выход (Digital Visual Interface) предназначается для качественной передачи изображения (видео) на различные приборы цифрового типа. Как правило это проекторы, мониторы и телевизоры.
Разработала данный видеоинтерфейс компания DDWG. Часто в интернете можно найти расшифровку этих английских букв DVI в следующем виде — цифровой видео интерфейс. Эти слова более понятны для многих пользователей, которые только начинают узнавать мир компьютерной и остальной техники. Данный разъем имеет определенный цвет и форму, благодаря чему его довольно просто отличить от других выходов. Подключение прибора к самой разной технике происходит довольно просто, не требуя обязательных профессиональных умений и навыков.
История DVI разъема
В 1999 году компания Digital Display Working Group официально представила абсолютно новый на тот момент стандарт на интерфейс под названием Digital Visual Interface (DVI). Его разработкой занимались ведущие специалисты из IBM, Intel, Fujitsu и других известнейших корпораций, которые пришли в DDWG с одной целью — создать по-настоящему инновационный интерфейс для передачи цифрового видеосигнала на мониторы и прочие средства вывода изображения.
Появление DVI ознаменовало закат эпохи VGA, который за 10 лет морально и физически устарел. Это позволило не только улучшить качество контента, но и значительно повысить разрешение дисплеев. Примечательно, что DVI-разъемы актуальны и по сей день, хотя уже сейчас существуют серьезные соперники, которые постепенно вытесняют «ветерана».
Особенности DVI
Что касается DVI, то он использует формат данных, который базируется на технологии PanelLink. Речь идет о передаче информации, которая происходит последовательно, а также изначально реализованной компанией Silicon Image. Тут применяется технология TMDS, когда передача сигналов происходит дифференциально, чтобы максимально снизить перепады касательно уровней. Задействованные каналы в числе трех, передают видеосигнал со скоростью до 3,5 Гбит в секунду. Если используется кабель до 10 метров в длину, то можно передавать картинку в формате FHD (1920 на 1200 точек). Когда применяется более длинный соединительный кабель, тогда разрешение «урезается» до HD-формата.
В некоторых ситуациях может быть задействован канал Display Data Channel (DDC). С его помощью получится передать важную информацию о дисплее непосредственно самому процессору, который установлен в источнике сигнала. Сюда входят все подробные данные, касающиеся характеристик прибора. Речь идет о марке, дате производства, модели, размере и разрешении дисплея. Источник будет учитывать эту информацию, отправив сигнал с оптимальными настройками для конкретного экрана. Если источник не получает нужные данные, то возможна блокировка TMDS-канала.
Есть поддержка HDCP, которая является продвинутой системой защиты. Она реализована и в более продвинутом интерфейсе HDMI. Можно устанавливать разнообразные уровни защищенности контента, отталкиваясь от собственных потребностей. Основной принцип работы HDCP — подключенные при помощи DVI приборы обмениваются паролями между собой. Так и происходит внутреннее шифрование.
Нужно отметить, что DVI-разъем способен передавать исключительно изображение. Что касается звука, то не передается в данном случае. Поэтому необходимо позаботиться о соответствующих каналах. Примечательно, что сегодня для определенных видеокарт существуют специальные переходники, которые дают возможность одновременно передавать звук и картинку.
Виды DVI выходов
Пользователь может столкнуться с несколькими видами выходов. Среди них:
- DVI-А
- DVI-I (SingleLink)
- DVI-I (DualLink)
- DVI-D (SingleLin)
- DVI-D (DualLink)
Поэтому несложно догадаться, что выходы имеют определенные отличия. Кроме отличий в конструкции, они также имеют несоответствия и в особенностях. Часто поднимается вопрос в разнице между Single link и Dual link. В них есть немало отличий. Оба варианта отличаются друг от друга количеством контактов. Двойной линк использует при работе все двадцать четыре контакта. А сингл линк, который переводится как одиночный, имеет всего восемнадцать контактов. Если пользователю нужно большее разрешение, то ему больше подходит первый вариант. Сингл линк подойдет для устройств, которые имеют разрешение 1920 на 1080. С ним возможности пользователи становятся намного меньше.
DVI-A выход
Данный выход предполагает только возможность аналоговой передачи. Дополнительная буква дает возможность пользователю догадаться, что «А» — означает аналоговый. Разъем представляет собой вилку в кабеле или переходнике, которая позволяет произвести подключение видеоустройств (аналоговых) к выходу типа DVI-I.
DVI-I выход
Этот разъем бывает двух типов: Single link и Dual link. Первый вариант очень востребован и распространен. Дополнительная буква I сообщает пользователю о том, что он является интегрированным. Выход довольно часто используют для цифровых дисплеев и видеокарт. Особенности данного выхода заключаются в том, что в нем объединены сразу два канала передачи. В устройстве совмещен цифровой и аналоговый каналы. Они не зависят друг от друга, поэтому одновременно не работают. В задачу прибора входит решить самостоятельно, благодаря чему он будет функционировать. Разъем Dual link с буквой I передает аналоговый сигнал. У него есть целых два цифровых канала. Это позволяет пользователю добиться намного лучшего качества изображения и расширить свои возможности.
DVI-D выход
Здесь буква «D» сообщает об английском слове Digital, которое можно перевести – цифровой. В этом варианте нет аналогового канала. При этом разъеме происходит только цифровая передача. Как и в предыдущих выходах здесь идет разделение на одиночный и двойной. Single link немного ограничит пользователя. Разрешение не сможет превышать более 1920 на 1200 (при частоте 60 Гц). В этом варианте только один цифровой канал. Пользователь не сможет подключить аналоговый монитор, а также радоваться технологии под названием nVidia 3D Vision. Зато Dual link поможет смотреть на мониторе 3Д, увеличивая возможности пользователя. Здесь два цифровых канала.
DVI-I и DVI-D в чем же принципиальная разница?
DVI-I поддерживает и цифровую и аналоговую передачу данных, а DVI-D только цифровую.
Совместимость DVI разъемов
DVI-A будет иметь совместимость только с DVI-A. Для передачи аналогового сигнала. Что касается DVI-D, то обеспечивает передачу только цифрового видео контента. Его совместимость возможна только с DVI-D. Далее следует упомянуть универсальное решение, которое пойдет для самых разных устройств. Это идет речь о DVI-I. В некоторых случаях можно использовать переходники. Но это возможно только тогда, когда это предусмотрено производителем того или иного прибора.
Переходник помогает решить проблему, но может повлиять на качество изображения. Видов этих устройств довольно много. Встречаются следующие: DVI – HDMI, VGA – DVI и другие востребованные устройства. Кабели DVI-D и DVI-I могут работать в двойном режиме (дуал линк). В этом случае пропускная способность удваивается. Для этого применяется дополнительные контакты. Такое решение дает возможность передать гораздо больше информации, что благоприятно отражается на частоте и изображении монитора, которые становятся выше. Если необходимость воспользоваться технологией nVidia 3D Vision, то дуал линк просто необходим в обязательном порядке. Также, стоит знать, что крупные ЖК-мониторы, имеющие большое разрешение, совместимы с разъемом DVI-D Dual-Link.
Распиновка DVI выходов
Сравнение DVI разъема с HDMI и Display Port
Первенство среди разъемов сейчас находится у DP — у display port. Он сменил довольно быстро предыдущие разработки. Он отличается прекрасной пропускной способностью, а также пользователь получает намного больше новых возможностей. Прибор позволяет не терять в качестве, а также выделяется небольшими размерами. Он уже начал понемногу вытеснять dvi и hdmi. Однако еще далеко не все мониторы имеют именно те разъемы, которые бы подошли к этой новинке.
Пока произойдут изменения в системе их производства, придется ждать довольно долго. Большинство производителей не спешат использовать для своей техники это устройство. Поэтому даже во многих современных и популярных моделях еще не встретить DP. Поэтому у dvi и hdmi еще не все потеряно. Последний вариант отлично справляется с передачей цифрового видео вместе со звуком. Прибор можно встретить в популярных и новых моделях техники. Этот интерфейс поможет получить высокое разрешение. Каждый год появляются улучшенные версии, которые имеют не только отличную пропускную способность, но и дают пользователю намного больше возможностей. Звук и видео не ухудшаются в качестве даже при длине кабеля в 10 метров. Разъем dvi также остается известным и востребованным. Его можно встретить на многих устройствах, так как производители предпочитают отдавать ему свое предпочтение благодаря его универсальности.
monitor4ik.com
Контакты разъемов VGA, DVI, HDMI, YC, SCART
Контакты разъемов VGA, DVI, HDMI, YC, SCART
Распайка кабелей под сигналы YUV (Y/PbCb/PrCr), VGA HD15, DVI, HDMI, s-Video, SCART (Peritel, Euroconnector).
Контакты разъема VGA HD15
Конт. |
Сигнал |
Описание |
1 | RED | Канал R (красный) (75 Ом, 0,7 В) |
2 | GREEN | Канал G (зеленый) (75 Ом, 0,7 В) |
3 | BLUE | Канал В (синий) (75 Ом, 0,7 В) |
4 | ID2 | Идентификационный бит 2 |
5 | GND | Земля |
6 | RGND | Земля канала R |
7 | GGND | Земля канала G |
8 | BGND | Земля канала B |
9 | KEY | Нет контакта (ключ) |
10 | SGND | Земля синхронизации |
11 | ID0 | Идентификационный бит 0 |
12 | ID1 or SDA | Идентификационный бит 1 или данные DDC |
13 | HSYNC or CSYNC | Строчная или композитная синхронизация |
14 | VSYNC | Кадровая синхронизация |
15 | ID3 or SCL | Идентификационный бит 3 или такты DDC |
Распайка кабеля Kramer BC5x5S (5-коаксильный)
Распайка кабеля Kramer BC3x2T7S (3-коаксильный, презентационный)
Распайка сигнала YUV (Y/PbCb/PrCr) с разъема VGA HD15 (для масштабаторов Kramer VP-414(xl), VP-419xl, VP-420, VP-421, VP-724xl, VP-728, VP-729, VP-730, VP-731, VP-725xl, VP-727, VP-747)
Контакты разъема DVI-I/ DVI-D
Конт. |
Сигнал (англ.) |
Сигнал (рус.) |
1 | T.M.D.S DATA 2- | Данные T.M.D.S 2- |
2 | T.M.D.S DATA 2+ | Данные T.M.D.S 2+ |
3 | T.M.D.S DATA 2/4 SHIELD | Экран для данных T.M.D.S 2 и 4 |
4 | T.M.D.S DATA 4- | Данные T.M.D.S 4- |
5 | T.M.D.S DATA 4+ | Данные T.M.D.S 4+ |
6 | DDC CLOCK | Такты DDC |
7 | DDC DATA | Данные DDC |
8 | ANALOG VERT. SYNC | Аналоговая кадровая синхр. |
9 | T.M.D.S DATA 1- | Данные T.M.D.S 1- |
10 | T.M.D.S DATA 1+ | Данные T.M.D.S 1+ |
11 | T.M.D.S DATA 1/3 SHIELD | Экран для данных T.M.D.S 1 и 3 |
12 | T.M.D.S DATA 3- | Данные T.M.D.S 3- |
13 | T.M.D.S DATA 3+ | Данные T.M.D.S 3+ |
14 | +5V POWER | Питание +5 В |
15 | GND | Земля |
16 | HOT PLUG DETECT | Датчик «горячего» подключения |
17 | T.M.D.S DATA 0- | Данные T.M.D.S 0- |
18 | T.M.D.S DATA 0+ | Данные T.M.D.S 0+ |
19 | T.M.D.S DATA 0/5 SHIELD | Экран для данных T.M.D.S 0 и 5 |
20 | T.M.D.S DATA 5- | Данные T.M.D.S 5- |
21 | T.M.D.S DATA 5+ | Данные T.M.D.S 5+ |
22 | T.M.D.S CLOCK SHIELD | Экран для тактов T.M.D.S |
23 | T.M.D.S CLOCK+ | Такты T.M.D.S + |
24 | T.M.D.S CLOCK- | Такты T.M.D.S — |
C1 | ANALOG RED | Аналоговый канал R |
C2 | ANALOG GREEN | Аналоговый канал G |
C3 | ANALOG BLUE | Аналоговый канал B |
C4 | ANALOG HORZ SYNC | Аналоговая строчная синхр. |
C5 | ANALOG GROUND | Аналоговая земля |
Контакты разъема HDMI (Single Link, Type A, до версии 1.4 включительно)
Конт. |
Сигнал (англ.) |
Сигнал (рус.) |
1 | T.M.D.S DATA 2+ | Данные T.M.D.S 2+ |
2 | T.M.D.S DATA 2 SHIELD | Экран для данных T.M.D.S 2 |
3 | T.M.D.S DATA 2- | Данные T.M.D.S 2- |
4 | T.M.D.S DATA 1+ | Данные T.M.D.S 1+ |
5 | T.M.D.S DATA 1 SHIELD | Экран для данных T.M.D.S 1 |
6 | T.M.D.S DATA 1- | Данные T.M.D.S 1- |
7 | T.M.D.S DATA 0+ | Данные T.M.D.S 0+ |
8 | T.M.D.S DATA 0 SHIELD | Экран для данных T.M.D.S 0 |
9 | T.M.D.S DATA 0- | Данные T.M.D.S 0- |
10 | T.M.D.S CLOCK+ | Такты T.M.D.S + |
11 | T.M.D.S CLOCK SHIELD | Экран для тактов T.M.D.S |
12 | T.M.D.S CLOCK- | Такты T.M.D.S — |
13 | CEC | Сеть Consumer Electronics Control |
14 | Utility | Используется для HEAC (Ethernet и обратный аудиоканал) |
15 | DDC CLOCK | Такты DDC |
16 | DDC DATA | Данные DDC |
17 | DDC/CEC GND | Земля для DDC и CEC |
18 | +5V POWER | Питание +5 В |
19 | HOT PLUG DETECT | Датчик «горячего» подключения |
Контакты разъема S-Video (YC, S-VHS)
Стандартный 4-контактный разъем MiniDIN
Конт. |
Сигнал |
Описание |
1 | GND | Земля канала Y |
2 | GND | Земля канала C |
3 | Y | Канал Y (Яркость+синхр.) |
4 | C | Канал C (Цвет) |
7-контактный разъем MiniDIN (встречается в видеокартах ATI и др.)
Конт. |
Сигнал |
Описание |
1 | GND | Земля канала Y |
2 | GND | Земля канала C |
3 | Y | Канал Y (Яркость+синхр.) |
4 | C | Канал C (Цвет) |
6 | — | — |
7 | V | Композитное видео |
5 | VGND | Земля композитного видео |
10-контактный разъем (в видеокартах ATI All-In-Wonder)
Конт. |
Сигнал |
Описание |
1 | C | Канал C (Цвет) |
2 | S/PDIF ground | Земля сигнала S/PDIF |
3 | SPDIF | Сигнал SPDIF (цифровое аудио) |
4 | GND | Земля |
5 | GND | Земля |
6 | R | Аудио, правый канал |
7 | GND | Земля аудио |
8 | Y | Канал Y (Яркость+синхр.) |
9 | V | Композитное видео |
10 | L | Аудио, левый канал |
10-контактный разъем (в видеокартах Matrox G450 и др.)
Конт. |
Сигнал |
Описание |
1 | C (s-video) | Канал C (Цвет) |
2 | GND | Земля |
3 | Y | Канал Y (Яркость+синхр.) |
4 | RGB switching control | Управляющий сигнал |
5 | Composite sync | Выход композитной синхронизации |
6 | GND | Земля |
7 | V | Композитное видео |
8 | L | Аудио, левый канал |
9 | GND | Земля |
10 | R | Аудио, правый канал |
Контакты разъема SCART (Peritel, Euroconnector)
Конт. |
Сигнал |
Описание |
Уровень |
Нагрузка |
1 | AOR | Выход аудио, правый | 0,5 В rms | |
2 | AIR | Вход аудио, правый | 0,5 В rms | >10 кОм |
3 | AOL | Выход аудио, левый + моно | 0,5 В rms | |
4 | AGND | Земля для аудио | ||
5 | B GND | Земля для RGB Blue | ||
6 | AIL | Вход аудио, левый + моно | 0,5 В rms | >10 кОм |
7 | B | Вход RGB Blue (синий) | 0,7 В | 75 Ом |
8 | SWTCH | Вход, переключение режима телевизора, в зависимости от типа телевизора — Audio/RGB/16:9, иногда включение AUX (старые телевизоры) | 10-12 В | |
9 | G GND | Земля RGB Green | ||
10 | CLKOUT | Data 2: Clockpulse Out, только в старых видеомагнитофонах | ||
11 | G | Вход RGB Green (зеленый) | 0,7 В | 75 Ом |
12 | DATA | Data 1: выход данных | ||
13 | R GND | Земля RGB Red | ||
14 | DATAGND | Земля для Data, дистанционное управление, только в старых видеомагнитофонах | ||
15 | R | Вход RGB Red (красный) или Вход канала C | R: 0,7 В; C: 0,3 В | 75 Ом |
16 | BLNK | Вход Blanking Signal, переключение режима телевизора (композит/RGB), «быстрый» сигнал (новые телевизоры) | RGB=1-3 В; Comp=0-0,4 В | 75 Ом |
17 | VGND | Земля композитного видео | ||
18 | BLNKGND | Земля Blanking Signal (для конт. 8 или 16) | ||
19 | VOUT | Выход композитного видео | 1 В | 75 Ом |
20 | VIN | Вход композитного видео или канал Y (яркости) | 1 В | 75 Ом |
21 | SHIELD | Защитный экран/корпус |
www.kramer.ru
Разъем DVI-A — распиновка, описание, фото
Описание DVI-A
штекер DVI-A | гнездо DVI-A |
DVI — стандарт на интерфейс, предназначенный для передачи видеоизображения на цифровые устройства отображения, такие как жидкокристаллические мониторы, телевизоры и проекторы.
Формат данных, используемый в DVI, основан на PanelLink — формате последовательной передачи данных, разработанном фирмой Silicon Image. Использует технологию высокоскоростной передачи цифровых потоков TMDS (Transition Minimized Differential Signaling — дифференциальная передача сигналов с минимизацией перепадов уровней) — три канала, передающие потоки видео и дополнительных данных с пропускной способностью до 3,4 Гбит/с на канал.
Максимальная длина кабеля не указана в спецификации DVI, потому что она зависит от количества передаваемой информации. Кабель длиной 10,5 м можно использовать для передачи изображения с разрешением до 1920 × 1200 точек. По кабелю длиной 15 метров получится передать в нормальном качестве изображение с разрешением 1280 × 1024 точек. Для усиления сигнала при передаче по кабелю большой длины применяются специальные устройства. При их использовании длина кабеля может быть увеличена до 61 м (в случае использования усилителя с собственным источником питания).
Разновидности разъёмов DVI
Single link (одинарный режим) DVI использует четыре витых пары проводов (красный, зелёный, синий и тактовый сигнал), обеспечивающих возможность передавать 24 бита на пиксель. С ним может быть достигнуто максимальное возможное разрешение 1920 × 1200 (60 Гц) или 1920 × 1080 (75 Гц).
Dual link (двойной режим) DVI удваивает пропускную способность и позволяет получать разрешения экрана 2048 × 1536, 2560 × 1080, 2560 × 1600. Поэтому для самых крупных ЖК-мониторов с большим разрешением (с экраном более 30 дюймов) нужна видеокарта с двухканальным выходом DVI-D Dual-Link. Если у монитора максимальное разрешение экрана 1280 × 1024, то подключать его кабелем dual link не имеет смысла, поскольку он предназначен для мониторов с бо́льшим разрешением.
Виды DVI
DVI-A Single Link — только аналоговая передача.
DVI-I — аналоговая и цифровая передача.
DVI-D — только цифровая передача.
Видеокарты с DVI-A не поддерживают мониторы, соответствующие стандарту DVI-D. Видеокарту с DVI-I можно подключить к DVI-D-монитору (кабелем с двумя коннекторами DVI-D-вилка).
Распиновка DVI-A
Контакт | Название | Назначение |
---|---|---|
1 | Данные TMDS 2- | Digital red − (1-й канал) |
2 | Данные TMDS 2+ | Digital red + (1-й канал) |
6 | Строб DDC | |
7 | Данные DDC | |
8 | Аналоговая кадровая развёртка | |
14 | +5 В Питание для монитора в спящем режиме | |
15 | Заземление | Земля для контактов 14, 8 и C4 |
16 | Определение подключения | |
17 | Данные TMDS 0− | Digital blue − (1-й канал) и цифровая синхронизация |
18 | Данные TMDS 0+ | Digital blue + (1-й канал) и цифровая синхронизация |
23 | Строб TMDS + | Digital clock + (1-й и 2-й каналы) |
24 | Строб TMDS − | Digital clock − (1-й и 2-й каналы) |
C1 | Аналоговый красный сигнал | |
C2 | Аналоговый зелёный сигнал | |
C3 | Аналоговый синий сигнал | |
C4 | Аналоговая строчная развёртка | |
C5 | Аналоговый — земля (GND) | Земля для аналоговых красного, зелёного и синего |
pinov.net
Переходник HDMI DVI. Распиновка, распайка.
У многих людей на данный момент на руках имеются устаревшие компьютеры, мониторы и другие источники/приемники видеосигнала, в которых на борту имеется видеовыход или видеовход в виде интерфейса DVI. И многим хочется «состыковать» данные девайсы с аппаратурой, в которой имеется только современный видеовход/видеовыход HDMI. Именно для решения данного рода задач и применяется переходник HDMI DVI :
Всё казалось бы просто — взяли, подключили и всё работает. Но зачастую, пытаясь вот так просто решит данную задачу, люди сталкиваются с проблемами и многочисленными вопросами, что да как. Постараемся рассмотреть все подводные камни в этом вопросе.
Рекомендуем:
Как подключить звук через HDMI на колонки. Конвертер HDMI to SPDIF.
Как удлинить HDMI по витой паре
Как подключить VGA по витой паре
Как подключить ТВ приставку RCA к VGA монитору
Конвертер HDMI to RCA
Конвертер звука Optical в Analog Audio
И так, сразу оговорим, что данный переходник был опробован на многих устройствах и в обоих направлениях передачи видеосигнала, а так же используя как кабели DVI-DVI и HDMI-HDMI, так и в связке с приемо-передатчиками HDMI по витой паре UTP. Поэтому смело могу рекомендовать к покупке данный переходник HDMI-DVI. Так же стоит отметить, что при заказе можно ошибиться и выбрать переходник HDMI-DVI (24+5), чего не стоит делать, почему? А вот это вы поймете из описания ниже.
А заказать переходник HDMI-DVI (24+1) можно по ссылке: https://aliexpress.com/DVI-24-1-HDMI-to-DVI-Adapter-for-HDTV
Для начала рассмотрим подробно сам интерфейс DVI.
И так, DVI (Digital Visual Interface) — цифровой интерфейс, изначально применяемый для подключения видеокарт компьютеров к LCD-мониторам, телевизорам, видео проекторам и другим устройствам, имеющим на борту такой же интерфейс. Данный интерфейс обеспечивает передачу четкого видео изображения на телевизор благодаря передачи именно цифрового сигнала, т.е. изображение не подвержено обработке видеопроцессорами устройств «аналог/цифра» и обратно. Этот факт позволяет оценить качество картинки при больших разрешениях.
Если у Вас имеется на устройстве такой видеовыход/видеовход даже при подключении кабелем DVI-DVI (и тем более переходник HDMI DVI) стоит разобраться, а какой именно у Вашего устройства данный интерфейс. Ведь существует несколько разновидностей этого интерфейса.
Разъем устройства может быть:
DVI-D: интерфейс для вывода на источник только цифрового видеосигнала
DVI-I: комбинированный интерфейс для вывода аналогового (VGA) и цифрового видеосигнала
Кабели для подключения источника видеосигнала к устройству отображения видеоинформации могут быть:
DVI-A: передают только аналоговый видеосигнал
Single-Link DVI-D: интерфейс для одноканального вывода только цифрового сигнала разрешением Full HD частотой только 60Гц
Single-Link DVI-I: интерфейс для одноканального вывода как аналогового, так и цифрового сигнала
Dual-Link DVI-D: интерфейс для двухканального вывода только цифрового сигнала разрешением 1920 х 1200/120Гц, 2560×1600/60Гц
Dual-Link DVI-I: интерфейс для двухканального вывода как аналогового, так и цифрового сигнала
Двухканальный режим в интерфейсе Dual-Link DVI обеспечивает вывод изображения с высоким разрешением 1920 х 1200 и более(2560×1600 и 2048×1536), в связи с этим, если у Вас, к примеру, телевизор с таким интерфейсом, то и источник должен иметь аналогичных видеовыход.
Все описанные варианты более наглядно будет видно на следующей картинке:
Теперь Вы точно сможете определить, какого типа видео интерфейсы DVI имеются на Ваших устройствах и какие кабели понадобятся для их подключения.
А что же представляет из себя мультимедийный интерфейс HDMI?
HDMI (High Definition Multimedia Interface) — интерфейс для передачи цифрового видеосигнала высокой четкости и аудиосигнала от источника к потребителю. По сути, отличием HDMI от DVI является большая пропускная способность, передача аудио и конструктивные отличия в сторону уменьшения габаритных размеров разъемов.
Но стоит заметить, что учитывая наличие нескольких разновидностей видео интерфейса DVI, не каждое устройство таким выходом можно будет подключить к устройству с HDMI (используя переходник). Стоит помнить: HDMI — цифровой интерфейс, соответственно, к нему можно будет подключить устройство только с цифровым DVI-D разъемом.
Рассмотрим соответствия данных интерфейсов, в этом поможет распиновка «переходник HDMI DVI»:
Не трудно заметить сходство.
Применение переходника HDMI DVI на практике.
Задача из практики: имеется монитор с видеовходом DVI-D (цифровой), к нему необходимо подключить видеорегистратор с видеовыходом HDMI (тоже цифровой). Казалось всё просто — берем переходник, кабель HDMI-HDMI 10м, подключаем и наслаждаемся. Но не нут то было. Монитор «понимает», что к его входу подключен источник, однако имеем черный экран. Был опробован и вариант с готовым кабелем HDMI-DVI — результат неизменный. Эксперимента ради в качестве источника видеосигнала вместо регистратора был также использован спутниковый тюнер с выходом HDMI. В этом случае картинка была получена, но пропадала и появлялась каждые 2 сек, при этом сдвинута на пол экрана.
В итоге экспериментов картинка с регистратора на мониторе так и не была получена. Однако, при проверке данного переходника HDMI-DVI в связке «ноутбук с HDMI выходом — монитор с DVI входом», «тюнер с HDMI выходом — проектор с DVI входом» и др. изображение было получено!
Анализ данного подключения показал, что для монитора важно, с какими параметрами (разрешение и частота обновления экрана) подается изображение. Играясь с настройками HDMI видеовыхода ноутбука, меняя разрешение и частоту обновления экрана в различных комбинациях (от наименьшего до наибольшего), «правильное» изображение на мониторе было получено в одной комбинации «разрешение-частота». При этом, разрешение в настройках ноутбука было ровно таким, какое заявлено в технических характеристиках монитора, и ни больше ни меньше (хотя меньшее по теории должно без проблем отображаться). Но, если ноутбук (компьютер) позволяет менять параметры выходного видеосигнала, то в видеорегистраторе производителем установлено одно единственное разрешение выходного видеосигнала 1920×1080 и не известна точная частота. В спутниковом же тюнере обеспечивается выбор различных разрешений до 1920х1080/p(/i), однако результат не был достигнут. Однако при подключении видеорегистратора к телевизору по кабелю HDMI-HDMI обеспечило получение видеоизображения.
Таким образом, можно сделать вывод: несмотря на сходства интерфейсов, мониторы с DVI-D входом могут не поддерживать изображение с тем или иным разрешением (даже если оно заявлено в ТХ) и частотой, соответственно, это нужно учитывать при подключении устройств с HDMI и DVI интерфейсами.
Ещё стоит упомянуть такое понятие в видеоинтерфейсах, как защита от копирования HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protect) — защита держателей лицензии видеоконтента. Практически все устройства c HDMI имеют поддержку HDCP, но при этом не все устройства с DVI поддерживают данную функцию. Так, при подключении устройства-источника с HDMI выходом через переходник HDMI-DVI к монитору, который не поддерживает защиту HDCP, изображения либо не будет либо оно будет преобразовано, например, в низкокачественное стандартного разрешения.
Рассказать друзьям:
Понравилось это:
Нравится Загрузка…
Похожее
blog.avisproject.com.ua