Сплиттер что это: Что такое сплиттер? | DeviceBox.ru

Оптический сплиттер, характеристика оптических разветвителий сплиттеров

 
Сплиттер это пассивное оптическое оборудование, предназначенное для деления или объединения мощности оптических сигналов. Сплиттеры характеризуются низким уровнем вносимых потерь, широкой полосой пропускания, стабильностью характерестик, высокой надежностью. Оптические разветвители сплиттеры применяется на сетях передачи данных, на линиях передачи телевизионных сигналов CATV, оптический делитель также можно использовать для мониторинга параметров оптических сигналов, совместно с измерительным оборудованием, широкое применение оптический сплиттер получил на сетях GEPON.
   
Сплиттеры делятся по следующим критериям:
 
По технологии производства:
 
PLC сплиттеры

  PLC сплиттеры, это широкополосные сплиттеры, имеющие стабильные характеристики в диапазоне волн от 1260 до 1650 нм, это дает возможность использовать PLC сплиттеры в решениях с использованием CWDM, DWDM технологии, также может использоваться в сетях PON, CATV 

FBT сплиттеры

 FBT сплиттеры, это сплиттеры сварного типа. 
главная особенность FBT сплиттеров — возможность неравномерного деления мощности оптического сигнала, это свойство можно использовать при проведении измерительных работ, FBT сплиттеры могут быть использованы в сетях PON, CATV, эти сплиттеры отличаются наличием окон прозрачности.

 


По типу разъема:

Сплиттеры могут быть оконцованными (с оптическим коннектором для соединения) и неоконцованными (непосредственно для сварки с волокном)
существует несколько типов оптических коннекторов, наибольшее распространение получили коннекторы SC, FC, LC, ST типов.
 

SC коннектор

FC коннектор

LC коннектор

ST коннектор

Неоконцованное
волокно

 

Коннекотры также различаются по типу полировок: UPC (ultra physical contact), APC (angle physical contact). Корпуса коннекторов разных типов полировок, как правило, различаются по цвету: UPC — синий цвет, APC — зеленый цвет.


  По типу корпуса:
 

 
пластиковый корпус

стоечное исполнение

 

компактный металлический корпус

 

   Сплиттеры 1×2 FBT
Вносимые потери, дБ 3,5*
Коэффициент деления оптического сигнала 50/50, 49/51, 48/52,. ..01/99**
Рабочие длины волн, нм

1310, 1490, 1550, 1310/1490, 1310/1550, 1310/1490/1550

Неоднородность вносимых потерь, дБ < 0,1
Поляризационные потери, дБ < 0,1

Коэффициент направленности, дБ

≥ 55
Обратные потери, дБ ≥ 5 5
Тип разъема LC/UPC, LC/APC, FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC,
Температура эксплуатации, °С — 2 0 ÷ + 70
Температура хранения, °С -40 ÷ +85
Размеры, мм 90x20x9. 5 (пластиковый корпус) или 408х223х44 (стальной корпус для стоек 19′)
 

* Без учета потерь на оптических коннекторах.
** При необходимости возможна сборка устройства с неравномерным коэффициентом деления.

   Сплиттеры 1×2 PLC
Вносимые потери, дБ 4,3*
Диапазон рабочих длин волн, нм

1260 ÷ 1650

Неоднородность вносимых потерь, дБ

< 0.5

Поляризационные потери, дБ < 0,2

Коэффициент направленности, дБ

≥ 5 0
Обратные потери, дБ ≥ 5 0
Тип разъема LC/UPC, LC/APC, FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC,
Температура эксплуатации, °С -40 ÷ +85
Температура хранения, °С -40 ÷ +85
Размеры, мм
90x20x9. 5 (пластиковый корпус) или 408х223х44 (стальной корпус для стоек 19′)

* Без учета потерь на оптических коннекторах.

     
   Сплиттеры 1×4 FBT
Вносимые потери, дБ 7,2*
Коэффициент деления оптического сигнала 25/25 /25/25**
Рабочие длины волн, нм

1310, 1490, 1550, 1310/1490, 1310/1550, 1310/1490/1550

Неоднородность вносимых потерь, дБ < 0,5
Поляризационные потери, дБ < 0,2

Коэффициент направленности, дБ

≥ 55
Обратные потери, дБ ≥ 5 5
Тип разъема LC/UPC, LC/APC, FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC,
Температура эксплуатации, °С — 2 0 ÷ + 70
Температура хранения, °С -40 ÷ +85
Размеры, мм 100x80x10 (пластиковый корпус) или 408х223х44 (стальной корпус для стоек 19′)
 

* Без учета потерь на оптических коннекторах.
** При необходимости возможна сборка устройства с неравномерным коэффициентом деления.

   Сплиттеры 1×4 PLC
Вносимые потери, дБ 7,4*
Диапазон рабочих длин волн, нм

1260 ÷ 1650

Неоднородность вносимых потерь, дБ

< 0.8

Поляризационные потери, дБ < 0,3

Коэффициент направленности, дБ

≥ 5 0
Обратные потери, дБ ≥ 5 0
Тип разъема LC/UPC, LC/APC, FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC,
Температура эксплуатации, °С -40 ÷ +85
Температура хранения, °С -40 ÷ +85
Размеры, мм 100x80x10 (пластиковый корпус) или 408х223х44 (стальной корпус для стоек 19′)

* Без учета потерь на оптических коннекторах.

     
   Сплиттеры 1×8 FBT
Вносимые потери, дБ 10,4*
Коэффициент деления оптического сигнала 12,5/12,5/12,5/12,5 / 12,5 / 12,5 / 12,5 / 12,5**
Рабочие длины волн, нм

1310, 1490, 1550, 1310/1490, 1310/1550, 1310/1490/1550

Неоднородность вносимых потерь, дБ < 0, 8
Поляризационные потери, дБ < 0, 3

Коэффициент направленности, дБ

≥ 55
Обратные потери, дБ ≥ 5 5
Тип разъема LC/UPC, LC/APC, FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC,
Температура эксплуатации, °С — 2 0 ÷ + 70
Температура хранения, °С -40 ÷ +85
Размеры, мм 100x80x10 (пластиковый корпус) или 408х223х44 (стальной корпус для стоек 19′)
 

* Без учета потерь на оптических коннекторах.
** При необходимости возможна сборка устройства с неравномерным коэффициентом деления.

   Сплиттеры 1×8 PLC
Вносимые потери, дБ 10,7*
Диапазон рабочих длин волн, нм

1260 ÷ 1650

Неоднородность вносимых потерь, дБ

< 1.0

Поляризационные потери, дБ < 0,3

Коэффициент направленности, дБ

≥ 5 0
Обратные потери, дБ ≥ 5 0
Тип разъема LC/UPC, LC/APC, FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC,
Температура эксплуатации, °С -40 ÷ +85
Температура хранения, °С -40 ÷ +85
Размеры, мм 100x80x10 (пластиковый корпус) или 408х223х44 (стальной корпус для стоек 19′)

* Без учета потерь на оптических коннекторах.

     
   Сплиттеры 1×16 PLC
Вносимые потери, дБ 13,9*
Диапазон рабочих длин волн, нм

1260 ÷ 1650

Неоднородность вносимых потерь, дБ

< 1.0

Поляризационные потери, дБ < 0,3

Коэффициент направленности, дБ

≥ 5 0
Обратные потери, дБ ≥ 5 0
Тип разъема LC/UPC, LC/APC, FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC,
Температура эксплуатации, °С -40 ÷ +85
Температура хранения, °С -40 ÷ +85
Размеры, мм 141x115x18 (пластиковый корпус) или 408х223х44 (стальной корпус для стоек 19′)

* Без учета потерь на оптических коннекторах.

     
   Сплиттеры1×32 PLC
Вносимые потери, дБ 17,2*
Диапазон рабочих длин волн, нм

1260 ÷ 1650

Неоднородность вносимых потерь, дБ

< 1.0

Поляризационные потери, дБ < 0,3

Коэффициент направленности, дБ

≥ 5 0
Обратные потери, дБ ≥ 5 0
Тип разъема LC/UPC, LC/APC, FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC,
Температура эксплуатации, °С -40 ÷ +85
Температура хранения, °С -40 ÷ +85
Размеры, мм 141x115x18 (пластиковый корпус) или 408х223х44 (стальной корпус для стоек 19′)

* Без учета потерь на оптических коннекторах.

     
   Сплиттеры 1×64 PLC
Вносимые потери, дБ 21,5*
Диапазон рабочих длин волн, нм

1260 ÷ 1650

Неоднородность вносимых потерь, дБ

< 1.0

Поляризационные потери, дБ < 0,5

Коэффициент направленности, дБ

≥ 5 0
Обратные потери, дБ ≥ 5 0
Тип разъема LC/UPC, LC/APC, FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC,
Температура эксплуатации, °С -40 ÷ +85
Температура хранения, °С -40 ÷ +85
Размеры, мм 141x115x18 (пластиковый корпус) или 408х223х44 (стальной корпус для стоек 19′)

* Без учета потерь на оптических коннекторах.

     

«Дип Саунд» — Что такое сплиттер?

По своей сути сплиттер принимает микрофонные и/или линейные сигналы и размножает каждый сигнал для передачи их на другие приборы звукового тракта. При этом для борьбы с факторами, которые обуславливают снижение уровня сигнала и приводят к появлению постороннего шума и интерференций, должны применяться другие решения. В список этих факторов входит количество разветвлений сигнала и длина кабеля, а также изначально низкий уровень микрофонного сигнала и многочисленные контуры заземления в звуковом тракте. Далее мы расскажем, какие существуют типы сплиттеров и каким образом они решают эти проблемы.  

Пассивный параллельный сплиттер

В пассивном параллельном сплиттере все отводы подключены к трансформатору в параллельном режиме и не имеют возможности отключения заземления или усиления сигнала. Такие сплиттеры популярны, в основном, из-за своей невысокой стоимости. 

Имеется 4 фундаментальные проблемы, присущие пассивным параллельным сплиттерам:

  • Микрофонный сигнал по своей природе имеет очень низкий уровень (-40 дБ) и усиливается только на микшерной консоли. Исходя из конструкции пассивного параллельного сплиттера, микрофонные кабели получаются достаточно длинными, увеличивая чувствительность к наводкам, шумам и помехам, например, от силовых кабелей, которые являются причиной НЧ-гула. Кроме того, этот посторонний шум усиливается вместе с основным микрофонным сигналом. 

  • Длинные микрофонные кабели также значительно увеличивают емкостное сопротивление, что подавляет ВЧ-составляющую и делает звук «тупым» и невыразительным. Кроме того, входное сопротивление каждой консоли снижает общий уровень сигнала. 

  • Микрофоны с фантомным питанием обычно получают ток через два резистора 6 кОм. Если в параллельном режиме подключается дополнительный источник питания +48 В, увеличивается ток и напряжение, что потенциально опасно для микрофона. 

  • Режим заземления общий и нет возможности включать/выключать отдельные части системы. Это потенциально может привести к замыканию через цепь заземления в случае если система запитана от нескольких линий. Например, прокатная компания установила и подключила всю систему с единым контуром заземления, а после этого приехала эфирная команда и, включив свой собственный генератор, добавила еще один контур заземления. 

Сплиттеры с трансформаторной развязкой

В сплиттерах с трансформаторной развязкой обычно применяются разделительные трансформаторы с коэффициентом 1:1:1:1. Входящий микрофонный сигнал подключается к первичной обмотке трансформатора, а все точки ответвлений выводятся с вторичной обмотки. При необходимости к каждой точке ответвления могут быть добавлены выключатели заземления для полной изоляции отдельных частей сплиттера.

Изолированные сплиттеры являются следующим шагом после пассивных систем и обеспечивают значительное улучшение качества сигнала, хотя это серьезно влияет на стоимость такого прибора. Для получения лучших результатов в изолированных системах необходимо применять очень дорогие трансформаторы высокого качества.

Хотя изолированные сплиттеры решают одну из основных проблем, присущих пассивным сплиттерам, они никак не борются с высокой чувствительностью низкоуровневого микрофонного сигнала к внешним шумам и наводкам при его передаче на большие расстояния, которые в конце концов усиливаются на микшерных консолях. При использовании трансформаторов с коэффициентом 1:1:1:1 остается нагрузка на микрофонные и дополнительные емкости, что приводит к потерям в ВЧ диапазоне. Кроме того, входное сопротивление каждой консоли, добавленное к сплиттеру снижает общий уровень. Имеются понижающие трансформаторы с коэффициентом 3:1:1:1, которые компенсируют потери в ВЧ-диапазоне снижая коэффициент усиления сигнала.

На микрофоны также необходимо подавать фантомное питание +48 В, что влечет за собой подключение одной из консолей в пассивном параллельном сплит-режиме или добавление внешнего источника питания.

Активные сплиттеры (Klark Teknik Square ONE Splitter)

В активных сплиттерах применяются активные электронные цепи для решения проблем, присущих пассивным (параллельным и с трансформаторной развязкой) сплиттерам.

В самом начале тракта сплиттера добавлен усилитель сигнала с регулируемым коэффициентом, который позволяет пользователю усилить слабый микрофонный сигнал до необходимого уровня. После этого сигнал поступает в буфер, где проводится его электронная балансировка и последующее распределение на различные выходы или поднятие до линейного уровня (защита сигнала от внешних интерференций) и подача на микшерную консоль.

Такой подход позволяет снизить длину чувствительных к интерференциям микрофонных кабелей, что, благодаря снижению потерь и шума от кабеля, значительно улучшает качество звука и делает его более ярким и четким. При необходимости можно воспользоваться выключателями заземления на электронных выходах.

В дополнение к этому выход с трансформаторной развязкой (он обычно является копией пост-предусилительного сигнала, но на Square One Splitter он является ответвлением на стадии до усиления) буферизуется и усиливается, что делает его относительно защищенным от внешних интерференций. Эта особенность активных сплиттеров обычно используется эфирными компаниями, которые предпочитают использовать свою схему усиления сигнала, при этом их система работает от другой линии питания.

В списке других полезных функций активного сплиттера можно перечислить локальный индикатор уровня сигнала, фантомное питание +48 В и функция solo с выходом на наушники для локального прослушивания сигнала конкретного канала.

Что такое сплиттер? Как это работает? Где мы его используем?

Разветвители — очень полезные инструменты, когда мы хотим отобразить видео из одного источника на множество других устройств, но что вы на самом деле знаете о них? Знаете ли вы их назначение и чем они отличаются от HDMI, коммутаторов и матриц?

Если ответ отрицательный, вам повезло. Мы познакомим вас с подробным руководством по разветвителям, в том числе по их назначению, где мы можем их использовать, как они работают и чем они отличаются от других устройств.

Итак, пристегнитесь и приготовьтесь узнать все о сплиттерах!

Поехали!

Что такое разветвитель?

Прежде чем мы углубимся в детали, давайте обсудим, что такое сплиттер. Сплиттер — это технологическое устройство, позволяющее пользователям передавать потоковое видео с одного источника на несколько дисплеев. Это означает, что пользователи могут просматривать видео с нескольких устройств в здании, что избавляет всех от необходимости находиться в одной комнате.

Это очень полезно для пользователей игровой индустрии или тех, кто хочет транслировать веб-контент для нескольких пользователей. Разветвители обычно поддерживают различные входные сигналы, вот несколько примеров:

  • VGA
  • HDMI
  • ДВИ
  • Аналог
  • Цифровые аудиосигналы

Для чего нужны разветвители?

Короче говоря, сплиттеры необходимы для отображения мультимедиа по нескольким каналам из одного источника. Это повышает доступность и улучшает распространение информации в типично запутанных средах, таких как транспортные узлы, такие как вокзалы и аэропорты. Эти устройства также полезны для предоставления одной и той же информации наибольшему количеству людей в офисных условиях и в развлекательных заведениях.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Где мы используем сплиттеры?

Где мы можем использовать сплиттеры, полностью зависит от пользователя. Если вы можете придумать настройку, в которой выгодна передача одних и тех же сигналов на несколько устройств, вы можете использовать сплиттер. Возможно, вы были в среде, где разветвитель использовался один или два раза.

Вот некоторые настройки, в которых мы можем использовать разветвители для улучшения распространения информации:

Классы

Не секрет, что донести информацию в классе иногда бывает сложно, но в наши дни, когда технологии у нас под рукой , стало немного легче. Вспомните свой последний урок ИТ. Вы помните, как ваш учитель пытался научить вас формулам электронных таблиц на доске и был совершенно сбит с толку? Ну, это был, конечно, наш опыт.

Теперь подумайте, насколько проще было бы, если бы экран вашего компьютера мог быть подключен к интерактивной доске учителя или персональному компьютеру, отображая всю его работу в режиме реального времени на экране прямо перед вами. Мы готовы поспорить, что вам было бы намного легче учиться, и вы, возможно, уделяли бы немного больше внимания. Вот в чем прелесть сплиттеров!

Теперь, когда во многих классах используются технологические устройства для улучшения обучения, сплиттеры можно использовать в самых разных условиях в классе для всех возрастов!

Аэропорты

Аэропорты являются одной из самых стрессовых сред, в которых может находиться каждый из нас, и на то есть веские причины. Нет ничего забавного в том, чтобы карабкаться к экрану, показывающему выход на посадку и время отправления, чтобы его встретили сотни других взволнованных пассажиров, делающих то же самое.

Итак, как в этой ситуации работают сплиттеры? Что ж, сплиттеры работают для распределения одних и тех же визуальных и звуковых сигналов на нескольких устройствах, поэтому с помощью сплиттера мы можем распределить сбитую с толку толпу пассажиров на несколько экранов. Это означает, что они получают точно такую ​​же информацию, но распределенную по терминалам, поэтому независимо от того, где они находятся, они остаются в курсе практически без стресса.

Развлечения

В век технологий сплиттеры еще никогда не были так полезны в индустрии развлечений. Возьмем, к примеру, киберспортивные соглашения. Эти монументальные события собирают тысячи людей по всему миру и становятся свидетелями того, как несколько избранных игроков борются за желанные призы.

Традиционно игроки принимали участие в настоящих видах спорта, но в наши дни эти виды спорта проводятся в форме видеоигр. Итак, куда приходят сплиттеры и спасают положение?

Что ж, сплиттеры очень полезны для потоковой передачи всего видеоматериала с мониторов игроков на большие экраны, такие как мониторы и видеостены. С сплиттерами нам не нужно толпиться вокруг игроков, пока они соревнуются за славу, нам просто нужно расслабиться и расслабиться, как в кинотеатре!

Если вам нужен пример использования сплиттеров в вашем доме, мы вам поможем. Мы знаем, что иногда семейные вечера кино неудобны, и иногда все, что вы хотите сделать, это посмотреть свой любимый семейный фильм в своем личном пространстве.

С помощью разветвителя вы и члены вашей семьи можете смотреть один и тот же сериал или фильм на нескольких устройствах из одного источника. Это очень полезно, если ваш потоковый сервис не позволяет вам входить в одну и ту же учетную запись с нескольких устройств!

Бизнес

Распространение информации является рутиной во многих компаниях, главным образом потому, что информация может легко стать жертвой неправильного толкования. С сплиттерами вы можете попрощаться с путаницей и поздороваться с ясностью! С помощью разветвителя вы можете распределять основную информацию на несколько устройств в вашем офисе, а это означает, что все получают одну и ту же информацию в идентичном формате.

Хотите повысить эффективность своей игры для проведения совещаний и конференций? Без проблем. Сплиттеры позволяют пользователям распределять информацию, изображения и аудио на несколько экранов в зале заседаний, впечатляя клиентов и ключевых заинтересованных лиц дополнительными технологическими элементами.

Это также увеличивает количество людей, которых вы можете обслуживать на конференции, позволяя удерживать внимание нескольких людей доступной информацией в течение более длительного периода времени.

Как работает разветвитель?

Чтобы дать вам полную картину, давайте рассмотрим, как именно работают сплиттеры. Разветвитель принимает сигнал от устройства-источника, отображающего изображение или фильм, и передает сигнал на два или более устройств по коаксиальному кабелю.

Это делается через порты ввода и вывода. Если сплиттер передает на два устройства, сплиттер передает половину мощности на одно устройство, а другой передает на другое. Если устройств много, действует тот же принцип, только в разных пропорциях.

Хотя эта технология очень впечатляет, она не совсем безупречна. Поскольку сплиттер передает все больше и больше устройств и распределяет мощность, могут возникнуть некоторые системные ошибки, такие как задержка или прерывание качества звука и изображения. Таким образом, хотя вы можете захотеть отобразить один и тот же экран на нескольких устройствах, убедитесь, что вы также учитываете эти ограничения.

Подпишитесь на нашу рассылку

В чем разница между HDMI, коммутаторами, сплиттерами и матричными коммутаторами?

Несмотря на то, что сплиттеры, коммутаторы, сплиттеры и матричные коммутаторы HDMI во многом выполняют одни и те же функции, они различаются по принципу работы.

Проще говоря, видеомикшеры в основном принимают входы от нескольких источников, таких как DVD-плеер, игровая система и приставка кабельного телевидения, а затем передают их на один источник, такой как большой телевизор с плоским экраном.

Разветвители функционально действуют наоборот. В основном они берут мультимедиа из одного источника и передают его на несколько устройств, таких как мониторы, например экраны компьютеров в офисе. Разветвители также очень полезны для сложных AV-проектов, если вы хотите обрабатывать несколько сигналов для видеостены. В Dexon мы поставляем широкий ассортимент видеомикшеров, так что загляните и посмотрите, сможете ли вы улучшить свою AV-игру!

Итак, вам понадобится видеомикшер для просмотра любимых сериалов по сети, воспроизведения любимых DVD и использования игровой системы, а также сплиттер для потоковой передачи любимой музыки и фильмов на несколько устройств.

Вот оно, полное руководство по разветвителям, включая то, как они работают и где мы их используем. Обязательно посетите веб-сайт Dexon, чтобы узнать о нашем широком ассортименте AV-продуктов, чтобы узнать, как вы можете оптимизировать свой AV-проект уже сегодня.

Что такое разветвитель HDMI и как он работает?

Разветвитель HDMI — это довольно простая технология, которая позволяет передавать аудиовизуальные данные с одного источника HDMI — независимо от размера кабеля, такого как мини и микро (наш учебник о различиях) — на два приемника HDMI. Это может быть полезно в ситуациях, когда у вас есть телевизор и звуковая система, к которой вы хотите подключить внешний источник, но ваши устройства не имеют HDMI ARC или eARC. Это также может быть полезно, если вы хотите отображать контент из одного источника на нескольких телевизорах.

Разветвитель HDMI принимает сигнал HDMI от одного источника и разделяет его на два идентичных источника. Разветвители HDMI могут быть либо пассивными, просто разделяя сигнал, либо активными, добавляя некоторую дополнительную мощность к разделенным сигналам, чтобы компенсировать потери при разделении сигнала пополам.

Пассивных разветвителей HDMI обычно достаточно для большинства приложений. Однако, если у вас есть установка, включающая длинные кабели, вам следует использовать активный разветвитель HDMI.

С разветвителями HDMI может возникнуть некоторая путаница. Иногда аналогичную технологию, переключатель HDMI, путают с разветвителем HDMI. Разветвитель HDMI разделяет канал от общего источника на несколько выходов.

С другой стороны, переключатель HDMI управляет входами нескольких источников для передачи на один выход (большинство приемников действуют как переключатели HDMI). Таким образом, разветвитель HDMI будет передавать на все доступные каналы, а переключатель HDMI будет передавать только на один.

Как работает разветвитель HDMI?

Дизайн HDMI-разветвителя интуитивно понятен. Почти повсеместно он принимает один входящий сигнал HDMI и выводит его на несколько выходов HDMI одновременно.

Это означает, что вам потребуются дополнительные кабели для каждого устройства, на которое вы собираетесь выводить источник. Хотя пассивные и активные разветвители HDMI работают немного по-разному, основной принцип одинаков.

Кабель HDMI состоит из 19 пар проводов, которые заканчиваются одинаковым количеством контактов на штекере HDMI. Каждый из этих проводов передает различную информацию в электронном виде посредством цифровых сигналов. Сюда входят не только аудио- и визуальные данные, но и информация о конкретных устройствах и командах, которые вы можете найти на пульте дистанционного управления.

Разветвитель HDMI дублирует или разделяет каждую из этих пар проводов. В результате вы получаете два или более набора 19-проводных пар, которые подключаются к такому же количеству разъемов HDMI.

Для пассивных разветвителей HDMI, это далеко не все. Для активных разветвителей HDMI есть еще один шаг.

Одним из недостатков разделения сигнала HDMI (или любого электрического сигнала в этом отношении) является то, что вы технически снижаете мощность каждого выходного сигнала (подробнее об этом позже). По этой причине вы почти никогда не найдете пассивный разветвитель HDMI с более чем двумя выходами.

Чтобы компенсировать эту потерю мощности, активные разветвители HDMI добавляют мощность к сигналу HDMI. Это делается с помощью внешнего источника питания (обычно это розетка

) для питания сигнала. Исходный сигнал проходит через электронный компонент, называемый транзистором. Этот сигнал действует как ворота, разрешая и ограничивая источник питания стены (значительно уменьшенный по сравнению с 120 или 240 вольт, выходящих из стены) по мере прохождения сигнала через него. Вы можете думать об этом как о мегафоне, но для электричества.

Когда следует использовать разветвитель HDMI?

Существует множество сценариев, в которых может пригодиться разветвитель HDMI. Чаще всего разветвитель HDMI используется, когда у вас есть отдельные аудио- и видеоустройства или когда вы хотите отобразить вывод на несколько устройств. Конкретное приложение определит, нужен ли вам активный или пассивный разветвитель HDMI.

Пассивные разветвители HDMI

Для большинства основных применений, когда все подключения HDMI будут сосредоточены на телевизионной консоли или аналогичном небольшом пространстве, должно быть достаточно пассивного разветвителя HDMI (ссылка на Amazon.com). Пока сигнал не был изменен помехами, он должен пройти без заметной разницы.

В случае, когда один источник выводит аудио и видео, разветвитель HDMI должен быть вашим последним средством. Гораздо более предпочтительным способом подключения устройств является использование HDMI ARC или eARC. Для этого потребуется, чтобы ваше устройство отображения и аудиоустройство имели порт HDMI ARC или eARC. Обычно это будет помечено как таковое рядом с самим портом.

Для настройки подключите внешний источник либо к устройству отображения, либо к аудиоустройству на другом канале. Как правило, рекомендуется использовать устройство с наибольшим количеством портов HDMI в качестве центрального устройства. Затем подключите устройство отображения и аудиоустройство к портам HDMI ARC или eARC.

Если у вас есть HDMI ARC вместо HDMI eARC, вам нужно будет проверить руководства по вашему устройству, чтобы включить его на каждом устройстве. Если на всех ваших устройствах есть HDMI eARC, настройка будет выполнена автоматически.

Преимущество использования HDMI ARC или eARC по сравнению с разветвителем HDMI заключается в том, что он позволяет использовать преимущества Consumer Electronic Control или CEC. Это позволяет вам использовать один из пультов вашего устройства для управления всеми вашими устройствами. Он также синхронизирует ваши устройства, чтобы все они имели один главный том.

Активные разветвители HDMI

Активный разветвитель HDMI (ссылка на Amazon.com) понадобится, если вы выводите сигнал более чем на два пункта назначения или прокладываете длинные кабели.

Как упоминалось ранее, при разделении любого электронного сигнала результирующие сигналы будут слабее исходных. Разделение более чем в два раза сделает сигнал слишком слабым. Кроме того, ослабленный сигнал, даже хороший для небольших участков, может быть более восприимчивым к помехам на более длинных участках кабеля.

Активный разветвитель HDMI позволит вам разделить исходный сигнал HDMI без заметной потери целостности сигнала. Это позволяет несколько раз разделить сигнал HDMI, при этом некоторые разветвители имеют до восьми выходов. Это также означает, что у вас будет меньше шансов уловить радиочастотные помехи.

Будет ли разветвитель HDMI ухудшать качество изображения или звука?

Как обсуждалось ранее, пассивный разветвитель технически означает снижение мощности сигнала. Однако в большинстве случаев, когда вы, вероятно, используете более короткие кабели, это не должно иметь большого значения. Причина заключается в том, как работают цифровые аудио- и видеосигналы по сравнению с их аналоговыми аналогами.

Аналоговый сигнал, подобный тем, которые вы получаете от кабелей RCA, берет медиа-источник и преобразует его в электронный сигнал, непосредственно представляющий этот источник.

Например, для звука напряжение сигнала напрямую влияет на то, насколько далеко диффузор динамика отодвигается от исходного положения, а изменения напряжения создают движение диффузора динамика. Это означает, что чем больше напряжение, тем громче звук.

Видео немного сложнее, но применяются те же основные принципы. Теоретически, вы можете посмотреть на схему напряжения и получить приблизительное представление о том, что будет отображаться.

С цифровыми сигналами дело обстоит иначе. В целом это означает, что если вы ослабите силу аналогового сигнала, будет ослаблен и результирующий выходной сигнал. Звук станет тише, и у вас могут возникнуть проблемы с цветом изображения.

Как HDMI снижает потери сигнала

С цифровым сигналом дело обстоит иначе. В отличие от аналогового сигнала, который передается не только через частоту электрических импульсов, но и через их напряжение, цифровой сигнал передается только через частоту электрических импульсов. У цифрового сигнала есть только два состояния: высокий и низкий.

В отличие от аналогового сигнала, информация кодируется перед отправкой по проводу и декодируется на другом конце. Форма этого сигнала зависит не только от отправляемой информации, но и от протокола шифрования между двумя устройствами.

Это означает, что вы не сможете сразу сказать, что происходит со звуковой или визуальной информацией, глядя на образец электрического импульса.

Поскольку цифровой сигнал зависит только от частоты, а не от напряжения, пониженная мощность не приводит к приглушенному звуку или искаженному цвету изображения. Вот почему вам не нужно беспокоиться об использовании пассивного разветвителя HDMI для коротких кабелей.

Однако более длительные передачи могут привести к радиопомехам, поскольку они будут еще больше ухудшать звук, заставляя радиочастотный шум преобладать над сигналом. Если у вас возникла эта проблема, вы заметите прерывистый или хриплый звук, а также красные и зеленые точки на экране.

Использование активного разветвителя HDMI для более длинных кабелей должно решить эту проблему. Однако, если проблема не устранена, вы можете заменить кабель HDMI на более экранированный или другой тип, например направленные кабели, о которых мы говорили ранее. Экранированный кабель имеет дополнительный слой материала (обычно металлический сплав или углеродный аллотроп), который отклоняет радиоволны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *