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文档简介
视频接口大全(HDMI、DVI、VGA、RGB、重量、S端子、USB接口)
2010-07-0309:24
l.S端子
标准s端子连接线
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IBU-.,■Mk—.■•■..一
AudtoInputJacksV1MOInputJa<kComponentVkSx>Jacks
⑥硝⑥投影机
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音频复合视频s端子色差常规连接示意图
S端子(S-Video)是应用最普遍的视频接口之一,是一种视频信号专
用输出接口。常见的S端子是一个5芯接口,其中两路传输视频亮度信号,两路
传输色度信号,一路为公共屏蔽地线,由于省去了图像信号Y及色度信号C的综
合、编码、合成以及电视机机内的输入切换、矩阵解码等步骤,可有效防止亮度、
色度信号复合输出的相互串扰,提高图像的清晰度。
一般DVD或VCD、TV、PC都具备S端子输出功能,投影机可通过专用的S
端子线及这些设备的相应端子连接进行视频输入。
显卡上配置的9针增加S端子,可转接色差
s端子转接线
欧洲插转色差、S端子和AV
及电脑S端子连接需运用专用线,如VIVO线
2.VGA接口
DVI接口正在取代VGA,图为DVI转VGA的转接头
VGA是VideoGraphicsAdapter的缩写,信号类型为模拟类型,视频输
出端的接口为15针母插座,视频输入连线端的接口为15针公插头。VGA端子含
红(R)、黄(G)、篮(B)三基色信号和行(HS)、场(VS)扫描信号。VGA
端子也叫D-Sub接口。VGA接口外形象“D”,其具备防呆性以防插反,上面共
有15个针孔,分成三排,每排五个。VGA接口是显卡上输出信号的主流接口,
其可及CRT显示器或具备VGA接口的电视机相连,VGA接口本身可以传输VGA、
SVGA、XGA等现在全部格式任何辨别率的模拟RGB+HV信号,其输出的信号己可
和任何高清接口相貌美。
VGA转DVI线,可用在没有VGA接口的设备上
目前VGA接口不仅被广泛应用在了电脑上,投影机、影碟机、TV等视频
设备也有很多都标配此接口。很多投影机上还有.BGA输出接口,用于视频的转接
输出。
3.重量视频接口
3RCA连接线
标准的3RCA线头
重量视频接口也叫色差输出/输入接口,乂叫3RCA。重量视频接口通常
采纳YPbPr和YCbCr两种标识。重量视频接口/色差端子是在S端子的基础上,
把色度(C)信号里的蓝色差(b)、红色差(r)分开发送,其辨别率可达到600
线以上,可以输入多种等级讯号,从最基本的480i到倍频扫描的480P,甚至720P、
1080i等等。如显卡上YPbPr接口采纳9针S端子(mini-DIN)然后通过色差输
出线将其独立传输。
3RCA转接头
重量视频接口是一种高清晰数字电视专业接口(逐行色差YPbPr),可
连接高清晰数字信号机顶盒、卫星接收机、影碟机、各种高清晰显示器/电视设
备。目前可以在投影机或高档影碟机等家电上看到有YUVYCbCrY/B-Y/B-Y等标
记的接口标识,虽然其标记方法和接头外形各异但都是色差端口。
图12AVGA转3RCA线
Y.Pb.Pr是逐行输入/输出,Y.Cb.Cr是隔行输入/输出。重量视频接口及S
端子相比,要多传输PB、PR两种信号,避开了两路色差混合解码并再次分别的
过程,避开了因繁琐的传输过程所带来的图像失真,保障了色调还原的更精确,
保证了信号间互不产生干扰,所以其传输效果优于S端子。
具有这个接口的投影机可以和供应这类输出的电脑、影碟机和DV等设备相
连,并可连接数字电视机顶盒收看高画质的数字电视节目。
4.BNC接口
标准的BNC端子
有别于一般15针D-SUB标准接头的特殊显示器借口,或称RGB端子、5RCA
(Red/Green/Blue/11-sync/V-sync,为了便利运用,日本一些厂商将RGBHV接口
的接线柱做成了色差常用的RCA/俗称“莲花头”接头,而不是RGBHV常用的BNC/
螺旋锁自锁紧形式)。由RGB三原色信号及行同步、场同步五个独立信号接头组
成。
标准的BNC线
VGA转BNC
DVI转BNC
BNC电缆有5人连接头用于接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。
BNC接头可以隔绝视频输入信号,使信号相互间干扰削减旦信号频宽较一般
D-SUB大,可达到最佳信号响应效果。可将数字信号传送至150/300M以上,模
拟可传送300M以上。通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器,标准专业视频
设备输入、输出等领域,投影机上也很常见。
LITULIL
5RCA线缆
VGA转5RCA线,可用于投影机没有标配VGA/DVI接口(标配HDMI)等场合
5.标准视频输入接口(RCA)
RCA是莲花插座的英文简称,RCA输入输出是最常见的音视频输入和输出
接口,也被称AV接口(复合视频接口),通常都是成对的,把视频和音频信号
“分开发送”,避开了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降。但由于AV
接口传输的仍是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍需显示设备对其进行
亮/色分别和色度解码才能成像,这种先混合再分别的过程必定会造成色调信号
的损失,所以其目前主要被用在入门级音视频设备和应用上。
音频转RCA线
RCA转接延长头
插入示意图
白色的是音频接口和黄色的视频接口,运用时只须要将带莲花头的标准
AV线缆及其它输出设备(如放像机、影碟机)上的相应接口连接起来即可。
不要小瞧了RCA,其也有做工不错的高档货
6.DVI接口
DVI转HDMI线
DVI转色差接头
DVI全称为DigitalVisualInterface0目前的DVI接口有两种,一为
DVI-D(Digital,所谓纯数字)接口,只能接收数字信号,接口上只有3排8
列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空,其不兼容模拟信号。一为DVI-I
(Inteface,通用接口可通过转接头兼容VGA信号)接口,可同时兼容模拟(其
可以通过一个DVIT转VGA转接头实现模拟信号的输出)和数字信号,目前多数
显卡、液晶显示器、投影机皆采纳这种接口。
DVI转VGA
两种DVI接口的显卡接口相互之间不能干脆连接运用。假如播放设备采
纳的是DVI-D接口,而投影机是DVI-I接口,那么还须要另配一个DVI-D转DVI-I
的转接头或转接线才能正常连接。DVI传输的是数字信号,数字图像信息不需经
过任何转换,就会干脆被传送到显示设备上,因此削减了数字一模拟一数字繁琐
的转换过程,大大节约了时间,因此它的速度更快,有效消退拖影现象,而且运
用DVI进行数据传输,信号没有衰减,色调更纯净,更逼真,更能满足高清信号
传输的需求。
DVI-I和DVI-D之间连接也须要转接线/转接头
7.HDMI
HDMI的英文全称是“HighDefinitionMultimedia",中文的意思是高
清晰度多媒体接口。HDMI连接器共有两种,即19针的A类连接器和29针的B
类连接器。B类的外形尺寸稍大,支持双连接配置,可将最大传输速率提高一倍。
运用这两类连接器可以分别获得165MHz及330MHz的像素时钟频率。
HDM1接口可以供应高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及
高辨别率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证
最高质量的影音信号传送。
HDMI在针脚上和DVI兼容,只是采纳了不同的封装。及DVI相比,HDMI可
以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时供应了更好的DDC可选功
能。HDMI支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米,足以应付一个1080P的
视频和一个8声道的音频信号。而因为一个1080P的视频和一个8声道的音频信
号需求少于4GB/s,因此HDMI还有余量。
这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI
支持EDID,DDC2B,因此具有HDM1的设备具有“即插即用”的特点,信号源和
显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
HDMItoDVI-D转接头
HDMItoDVI-D转接线
应用HDMI的好处是只须要一条HDMI线,便可以同时传送影音信号,
而不像现在须要多条线材来连接;同时,由于无线进行数/模或者模/数转换,能
取得更高的音频和视频传输质量。对消费者而言,HDMI技术不仅能供应清晰的
画质,而且由于音频/视频采纳同一电缆,大大简化了家庭影院系统的安装。
随着电视的辨别率逐步提升,高清电视越来越普及,HDMI接口主要就是用
于传输高质量、无损耗的数字音视频信号到高清电视,最高带宽达到5Gbps。美
国FCC规定2005年7月1日起,全部数字电视周边产品都必需内建HDM1或DVI。
8.其它接口
•RS232C
RS232C(串口)是一个通讯接口,可以用于仪器的二次开发,不过在单
机工作的时候没有什么用处。RS232c端口被用于将计算机信号输入限制投影机。
・RJ45接口
RJ45是通过双绞线网线/水晶头互联的
RJ45是网络设备的标准接口,指的是由二EC603-7标准化,运用由国际
性的接插件标准定义的8个位置(4或8针)的模块化插孔或者插头。投影机通
过该接口可以和各种电脑设备进行互联或资源共享。
・音频输入接口
3.5mm音频接口转2RCA,可用于和电脑等设备的音频连接
音频输入接口又叫AV接口或2RCA接口,可将计算机、录像机、影碟机
等的音频信号输入进来,用自带扬声器播放。RCA音频端子一般成对地用不同颜
色标注:右声道用红色(或者用字母“R”表示“右”);左声道用黑色或白色。
有的时候,中置和环绕声道连接线会用其他的颜色标注来便利接线时区分,但整
个系统中全部的RCA接头在电气性能上都是一样的。一般来讲,RCA立体声音频
线都是左右声道为一组,每声道外观上是一根线。
・USB接口
USB延长线
USB的英文缩写是UniversalSerialBus,翻译成中文就是“通用串行
总线”,也称通用串联接口。其很常见,限于篇嗝,就不多介绍了。
二:上边的够图文并茂了,假如还是不够了
解,看下边的视音频接口全解析
视频接口:
1、SDI(数字重量串行接口)
2、DV(IEEE1394>火线/FireWire、iLink)
3、Composite(AV.RCA、复合、莲花)
4、S-Video(Y/C>S端子)
5、Component(Y.U.V.Y/R-Y/B-Y、YCbCr、YPbPr)
6、TV(RF射频)
7、BNC(同轴电缆卡环形接口)
8、DVI(DigitalVisualInterface接口,即数字视频接口)
9、VGA(VideoGraphcsArray)
10、HDMI(HighDefinitionMultimediaInterface,高清晰多媒体接口)
11、DisplayPort
12、AST(异步串行接口)
13、SPI(同步并行接口)
14、SDTI(压缩串行数字接口)
15、FDDI(光纤分布式数据接口)
SDI(数字重量串行接口):
串行接口是把数据字的各个比特以及相应的数据通过单一通道依次传送
的接口。由于串行数字信号的数据率很高,在传送前必需经过处理。用扰码的不
归零倒置(NRZI)来代替早期的分组编码,其标准为SMPTE-259M
和EBU-Tech-3267,标准包括了含数字音频在内的数字复合和数字重
量信号.在传送前,对原始数据流进行扰频,并变换为NRZI码确保在接收端
牢靠地复原原始数据。这样在概念上可以将数字串行接口理解为一种基带信号调
制。SDI接口能通过270Mb/s的串行数字重量信号,对于16:9格式
图像,应能传送36OMb/s的信号。NRZI码是极性敏感码。用“1”和
“0”表示电平的高和低,假如出现长时间的连续“1”或连续“0”,会影响
接收端从数字信号中提取时钟。因为串行数字信号接口不单独传送时钟信号,接
收端需从数字信号流中提取时钟信号,所以要采纳以“1”和“0”来表示有无
电平变换的NRZI码。接收NRZI码流时,只要检出电平变换,就可复原数
据,即使全是“1”信号,导致的信号频率也只是原来时钟频率的一半,再经过
加扰,连续“1”的机会削减,也就使高频重量进一步削减了。在数据流的接收
端,由SDI解码器从NRZI码流复原原数据流。
SDI接口不能干脆传送压缩数字信号,数字录像机、硬盘等设备记录的压
缩信号重放后,必需经解压并经SDI接口输出才能进入SDI系统。假如反复
解压和压缩,必将引起图像质量下降和延时增加,为此各种不同格式的数字录像
机和非线性编辑系统,规定了自己的用于干脆传输压缩数字信号的接口。(a)
索尼公司的串行数字数据接口SDDI(SerialDigitalDat
aInterface),用于Betacam-SX非线性编辑或数字新闻传
输系统,通过这种接口,可以4倍速从磁带上载到磁盘。(b)索尼公司的
4倍速串行数字接口QSDI(QuarterSerialDigital
Interface),在DVCAM录像机编辑系统中,通过该接口以4倍速
从磁带上载到磁盘、从磁盘下载到磁带或在盘及盘之间进行数据拷贝。(c)
松下公司的压缩串行数字接口CSDUCompressionSerial
DigitalInterface),用于DVCPRO和Digita1-
S数字录像机、非线性编组系统中,由带基到盘基或盘基之间可以4倍速传输数
据。
以上三种接口互不兼容,但都及SDI接口兼容。在270Mb/s的SD
I系统中,可进行高速传输。这三种接口是为建立数字音视频网络而设计的,这
类网络不象计算机网络那样运用握手协议,而运用同步网络技术,不会因路径不
同而出现延时。
人们常在Sl)(信号中嵌入数字音频信号,也就是将数字音频信号插入到视频
信号的行、场同步脉冲(行、场消隐)期间及数字重量视频信号同时传输。
我们知道,在4:2:2串行数字重量流中,视频行消隐和场消隐期间的信息
是不须要的,因而不进行取样。这样音频数据以协助数据形式插入到数字视频重
量不要的两空隙之中。数字音频一个子帧为32比特(一个取样32比特),而视
频取样是10比特,可将32比特变成三个10比特。其中除传输主要的20比特音
频取样数据之外,还将传输CH通道信息、AES/EBL通道状态信息和奇偶校验码
等。假如不须要对伴音进行单独的处理时,这种嵌入音频的方式能使伴音始终跟
随视频一起传输,并能保证视、音频同步。同时,还允许不同取样频率的数字音
频嵌入。在播出领域,很少有视音频分切的状况,嵌入音频的运用可以使矩阵削
减一个层面,连线也更简洁,特殊是DVcpro等信号源设备均带有嵌入音频SDT
接口,使得这种应用更有实际意义。但是,在选搭帧同步器等一些视频处理设备
时应留意其是否会对嵌入的音频信号产生影响。有些数字视频设备只对有效数据
进行处理,因此,系统设计时必需考虑数字音频信号的单独处理问题。
SDTI压缩串行数字接口:
SDTT(QSDT,CSDT,SDDT)接口(SMPTE305M)是由SDI接口(SMPTE259M)发展
而来,码率为270Mbps或360Mbps,支持净码率在34Mb/s以上的高码率可通
过多个连接来实现。SDTI支持多种格式,如DVCPRO,DVCPRO50,BetacamSX,
Digital-S,DVCAM,M-JPEG,MPEG-2等,可用于高于实时的速度传输,如多倍
速下载;适用于传统演播室环境,干脆支持切换台、录像机和切换矩阵,但不太
适应双向传输。由于SDI接口用于不压缩数字演播室环境,“非编”系统用SDI
接口只能实时传输数据。压缩录像机格式出现后,松下提出了DVCPRO的CSDI
(CompressSerialDigitalInterface)接口,索尼提出了DVCAM的QSD1(Quick
SerialDigitalInterface)接口及BetacamSX的SDDI(SerialDigitalData
Interface)接口。这些接口将压缩数据在一个打包器中打包,同时在原数据中加
进错误校正码后即可送出4倍于原容量的数据包,使传输数据速度更快,但是这
几种接口相互之间并不兼容,随着接口技术发展的须要,最终统一到SDTI压缩
串行数字接口。SDTI接口应用在“非编”系统中,可高速上载压缩数
字视频,SONY的DSR-85P和RS-7非线性编辑站就有此接口,可4倍速上下载DVCAM
的压缩数字视频。SDT:基本上无网络开销,运用及SD1相同的电缆、安排放大
器和路由器,电缆长度可达300%
FDDI光纤分布式数据接口:
FDDI数据接口,以光纤作为信号数据的传输通道,将是将来后期节目制作设备的
接口标准,已经有松下、AVID等公司的支持。光纤传输带宽可实现1Gb/s,甚
至2Gb/s以上的数据传输,其速率更高,数据交换也更为便利。随着非线性制
播网络的发展和应用,数据传输要求更高,FDD1接口将更为普遍地应用于非线
性编辑系统,这是一个必定的趋势。
TV接口:
TV接口又称RF射频输入,毫无疑问,这是在电视机上最早出现的接口。TV
接口的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audi。)相混合编码后输出,然
后在显示设备内部进行一系列分别/解码的过程输出成像。由丁须耍较多步骤进
行视频、音视频混合编码,所以会导致信号相互干扰,所以它的画质输出质量是
全部接口中最差的。
天线和模拟闭路连接电视机就是采纳射频(RF)接口。作为最常见的视频
连接方式,它可同时传输模拟视频以及音频信号。RF接口传输的是视频和音频
混合编码后的信号,显示设备的电路将混合编码信号进行一系列分别、解码在输
出成像。由于须要进行视频、音频混合编码,信号会相互干扰,所以它的画质输
出质量是全部接口中最差的。有线电视和卫星电视接收设备也常用RF连接,但
这种状况下,它们传输的是数字信号。
AV接口:
AV接口可以算是TV的改进型接口,外观方面有了很大不同。分为了3条
线,分别为:音频接口:红色及白色线,组成左右声道)和视频接口(黄色)。
由于AV输出仍旧是将亮度及色度混合的视频信号,所以照旧须要显示设备
进行亮度和色调分别,并且解码才能成像。这样的做法必定会对画质造成损失,
所以AV接口的画质照旧不能让人满足。在连接方面特别简洁,只需将3种颜色
的AV线及电视端的3种颜色的接口对应连接即可。
不像射频接口那样包含了音频信号,复合视频(CompositP)通常采纳黄色
的RCA(莲花插座)接头。“复合”含义是同一信道中传输亮度和色度信号的模
拟信号,但电视机假如不能很好的分别这两种信号,就会出现虚影。
DisplayPort
DisplayPort是由视频电子标准协会(VESA)发布的显示接口。作为DVI接口
的继任者,DisplayPort将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输为支
持,同时支持更高的沸别率和刷新率。
依据设计,DisplayPort既支持外置显示连接,也支持内置显示连接。VESA
希望笔记本厂商不仅运用DisplayPort连接独立显示器,也能运用它来干脆连接
液晶显示屏和主板,便利笔记本的升级。为此,DisplayPort接口也设计得特别
小巧,既便利笔记本的运用,也允许显卡配置多个接口。
HDMI接口:
HDM1接口是最近才出现的接口,它同DV1一样是采纳全数字化信号的传
输,但是不同的是,IIDMI接口不但可以供应全数字的视频信号,而且还可以同
时传输音频。就似乎又问到了有线的射频接口一样,只是不一样的是,采纳全数
字化的信号传输不会像射频那样出现视频及音频干扰导致画质不佳的状况。假如
收看国家高清信号电视的话,须要购买电视机顶盒,而机顶盒及电视连接就须要
运用HDMI接口。
HDMI接口是近两年才出现的接口,它是采纳全数字化信号的传输,但是不
同的是,HDMI接口不但可以供应全数字的视频信号,而且还可以同时传输音频。
就似乎又回到了有线的射频接口一样,只是不一样的是,采纳全数字化的信号传
输不会像射频那样出现视频及音频干扰导致画质不佳的状况。
HDMI接口及HDMI线
这种接口由于可以同时传输音频及视频,而且是采纳全数字信号,所以在家
用数字电视上应用特别广。假如收看国家高清信号电视的话,须要购买电视机顶
盒,而机顶盒及电视连接就须要运用HDMI接口,所以这样看来,HDMI取代DVI
已成必定趋势了!
HDMI(HighDefinitionMultimediaInterface)接口是最近才出现的接口,
它同DVI一样是传输全数字信号的。不同的是HDMI接M不仅能传输高清数字视
频信号,还可以同时传输高质量的音频信号。同时功能跟射频接口相同,不过由
于采纳了全数字化的信号传输,不会像射频接口那样出现画质不佳的状况。
S端子接口;
及AV接口相比,S端子不再对色度及亮度混合传输,这样就避开了设备内
信号干扰而产生的图像失真,能够有效的提高画质的清晰程度。
但S-Video仍要将色度及亮度两路信号混合为一路色度信号进行成像,所
以说仍旧存在着画质损失的状况。虽然S端子不是最好的,不过一般状况下AV
信号为640线,S端子可达到1024线,但是这须要由片源来确定。一般来说这
种接口在DVD、PS2、XBOX、NGC等视频和嬉戏设备上广泛运用。
S端子(S-Video)连接采纳Y/C(亮度/色度)分别式输出,运用四芯线传
送信号,接口为四针接口。接口中,两针接地,另外两针分别传输亮度和色度信
号。因为分别传送亮度和色度信号,S端子效果要好于复合视频。不过S端子的
抗干扰实力较弱,所以S端子线的长度最好不要超过7米。
IEEE1394接口:
TREE1394也称为火线或iLink,它能够传输数字视频和音频及机器限制信
号,具有较高的带宽,且特别稳定。通常它主要用来连接数码摄像机、DVD录像
机等设备。IEEE1394接口有两种类型:6针的六角形接口和4针的小型四角形
接口。6针的六角形接口可向所连接的设备供电,而4针的四角形接口则不能。
BNC接口:
BNC(同轴电缆卡环形接口)接口主要用于连接高端家庭影院产品以及专业
视频设备。BNC电缆有5个连接头,分别接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步
信号。BNC接头可以让视频信号相互间干扰削减,可达到最佳信号响应效果。此
外,由于BNC接口的特殊设计,连接特别紧,不必担忧接口松动而产生接触不良。
色差重量接口:
相比过去的AV和S端子,色差是将信号分为红、绿、蓝三种基色来输入的。
色差连接还须要独立的2条音频线,类似于AV中的红线和白线,分别负责左右
声道。色差分为逐行和隔行显示,用YCbCr表示的是隔行,用YPbPr表示则是逐
行。
对于色差来说,目前的应用已特别普遍,主要的缘由是该接口能够让DVD
的画质得到完备发挥,清晰度远超AV和S端接口。简洁的说,相比过去的AV
和S端子的复合视频输出,色差是将信号分为红、绿、蓝三种基色来输入的。
色差(Component)通常标记为Y/Pb/Pr,用红、绿、蓝三种颜色来标注每
条线缆和接口。绿色线缆(Y),传输亮度信号。蓝色和红色线缆(Pb和Pr)传
输的是颜色差别信号。色差的效果要好于S端子,因此不少DVD以及高清播放设
备上都采纳该接口。假如运用优质的线材和接口,即使采纳10米长的线缆,色
差线也能传输优秀的画面。
色差重量接口及重量线
我们知道红、绿、蓝是色调显示原理中的三种原色,称为三基色。通过将这
3中色调干脆提取出来的画面将更加的清晰、色调更加逼真。重量连接还须要独
立的2条音频线,类似于AV中的红线和白线,分别负责左右声道。
重量接口分为逐行和隔行显示,一般来说重量接口上面都会有几个字母来表
示逐行和隔行的。用YCbCr表示的是隔行,用YPbPr表示则是逐行,假如电视只
有YCbCr重量端子的话,则说明电视不能支持逐行重量,而用YPbPr重量端子的
话,便说明支持逐行和隔行2种重量了。
VGA接口:
VGA接口又称(S-Dub),这是源于电脑的输入接口,由于CRT显示器无法
干脆接受数字信号的输入,所以显卡只能实行将模拟信号输入显示器的方式来获
得画面。而VGA就是将模拟信号传输到显示器的接口。
VGA接口又称(D-Sub),这是源于电脑的输入接口,由于CRT显示器无法干
脆接受数字信号的输入,所以显卡只能实行将模拟信号输入显示器的方式来获得
画面。而VGA就是将模拟信号传输到显示器的接口。
VGA(VideoGraphicsArray)还有一个名称叫D-Sub。VGA接口共有15针,
分成3排,每排5个孔,是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带
有此种接口。它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号),运
用VGA连接设备,线缆长度最好不要超过10米,而且要留意接头是否安装坚固,
否则可能引起图像中出现虚影。
VGA接口及VGA线
VGA接口上面共有15针空,分成三排,每排五个。VGA接口是显卡上应用最
为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都带有此种接口。近两年,该接口由于带宽
强大,能够支持1920X1080甚至更高的辨别率,所以被干脆应用到了电视当中。
但有点须要留意,VGA接口所能够支持的“最高辨别率”是取决丁显卜的RADMAC
芯片,所以之有些挚友说VGA无法支持1080P点对点,那是因为RADMAC芯片不
支持的缘由,以VGA的带宽来看,输出1080P是小意思。
DVI接口:
DVI接口及VGA都是电脑中最常用的接口,及VGA不同的是,DVI是以全
数字传输的接口,所以在画质上保证了完全无压缩的传输。但并不代表其只是在
电脑中的接口,事实上,无论VGA及DVI在其他领域应用的都特别广泛,比如数
字化的电视等等。由于显卡处理的数据信号都是全部数字化的,假如要将画面传
输到CRT显示设备中就必定要通过数模转换器将数字信号转为模拟信号传送过
去,但是在转换过程中也就必定会造成画质的失真。这明显很不好,不但麻烦,
而且画质还会失真。所以DVI接口就出现了,这是全数字传输的接口,可将数字
信号不加转换地干脆传输到显示器中。
DVI(DigitalVisualInterface)接口及VGA都是电脑中最常用的接口,
及VGA不同的是,DVT可以传输数字信号,不用再进过数模转换,所以画面质量
特别高。目前,很多高清电视上也供应了DVI接口。须要留意的是,DVI接口有
多种规范,常见的是DVI-D(Digital)和DVI-I(Intergrated)oDVI-D只能
传输数字信号,大家可以用它来连接显卡和平板电视.DVIT则在DVI-D可以和
VGA相互转换。
・传输级别解析:首先,我们先要弄清晰这三种接口的传输方式是什么样子的,
众所周知VGA的传输标准为RGB,也是目前显示器设备的信号标准。重量接口是
以Ypbpr传输,通过红、绿、蓝三种原色传输,最终是全数字的HDMI接口,通
过TMDS进行信号传输,我们也可以将其看作为数字化的Ypbpro假如按传输级
别来排列的话那么应当是HDMl>Ypbpr>VGA模拟。
・视频驱动解析:上面我们说的是传输级别,下面说一下视频驱动级别,一般来
说,显示设备包括液晶电视的驱动电路都是基于RGB的,这里我们须要说一下,
事实上任何传输到电视视频驱动中的信号,最终都会转为模拟量,这样便于老驱
动IC进行识别。也就是说,真正的全数字高清,很难实现,不过须要转换的越
少,最终画质就会越好,这是全部显示设备包括音频都遵循的规则。这里笔者再
说明一下,作为全数字传输的HDMI接口,可以保证在传输过程中保持良好的无
损信号,所以最终转换模拟量的时候也会最好,而重量和VGA的模拟传输不同,
所以无法比较,但理论上来说,重量在传输中,应当比VGA的信号更加好一些。
音频接口:
1、RCA
2、XLR
3、S/PDIF
4、AES/EBU
5、3.5mm
6、TRS
7、ADAT
8、TDIF
9、R-BUS
平衡模拟音频传输方式的基本原理:
平衡模拟信号传输接口一般采纳大三芯接口6.22mm接口或XLR接口,其优
点是耐磨损,牢靠性高,适合反复插拔.平衡模拟音频连接主要出现在高级模拟
音响器材或专业音频设备上。
首先我们要弄清晰一点,即平衡输入输出并不等于XLR或TRS,也就是说采
纳了这两类接口的产品我们不能干脆认定其采纳的是平衡电路。
平衡输出的原理由然困难但并不难理解,我们在这里先简洁的设定系统采纳
的是正弦信号,原信号经过输出电路产生两个完全一样的正弦信号(假定为志向
状态,信号是完仝一样的)。
其中一个型号经过180度的反相,生成一个及原信号完全相反的信号,然后
进行传输。由于两根线线距并不大,因此此时可以假设干扰信号对两个原始信号
产生的作用是一样的,那么可以认为两个信号叠加的是同一个干扰信号。
当信号传输到接收端时,反相器再将原来倒相的信号进行180度的反相,这
样的结果可以看作是原正弦信号反相,并且干扰信号也被反相。此时,再将两个
受到干扰的信号进行耦合,会出现什么状况呢?很明显,由丁作了180度的反相,
因此,两个信号间的干扰信号重量正好可以相互抵消,而接收端经过处理的信号
也能尽可能的保持原来的波形。当然,这是最志向的状态。
说到这里,我们可以知道真正的平衡输入输出应当有两点须要特殊谨慎的对
待,一是时间问题、二是分解后的两个信号的传输过程的电路问题。假如时间问
题得不到很好的解决,即其中一个信号的时间定义慢了或者快了,那么两个信号
耦合时,两个原本应当一样的信号可能会出现重影现象,造成失真;而假如两个
信号在传输过程中受到的扰动不是来自外部,而是传输电路内部,并且两路电路
造成的影响并不一样,那么由于电路的差异性造成的干扰同样会产生新的失真。
基于以上两点,平衡输入输出在理论上是令人憧憬的,但是要实现尽可能的
志向化,要付出的成本却相当昂扬,对电路设计对生产工艺都有较高的要求。这
也是为什么这样的电路一般在HiFi领域才能见到的缘由了
音频接口的输入输出口的形式分为两类:模拟口和数字口。
模拟口:主要有小三芯、莲花口、大二芯和大三芯,卡侬口(XLR)等几种。
小三芯的插口主要用于家用级多媒体等声卡,在专业领域现在己很少运用。
莲花口用于一般的专业设备,它供应的信号电平为TOdB,目前M-AUDIO公
司的audiophifle2496音频卡运用的就是这种莲花口的插头。
大二芯和大二芯用于高级的专业设备,它供应的信号电平通常为+4dRc其申
大三芯的插口和卡侬口一样都平衡式的,是在信号电缆的外层乂包一个屏蔽层,
可以提高音频信号在传送过程中的抗干扰实力。假如你工作室中的设备很多,各
种音频线电源线常常纠缠在一起,那么运用平衡式的插口和线缆就可以削减噪声
出现的可能性。目前像M-AUDIO公司的Delta系列音频接口和MOTU公司的1224
运用的都是这种插口。
数字口:则有两声道的S/PDIF、AES/EBU规格和八声道的ADAT.TDIF和R-BUS
等规格。
其中,S/PDIP是SONY和PHILIPS公司制定的一种音频数据格式,主要用于
民用和一般专业领域,插口硬件运用的是光缆口或同轴口,现在的多轨机、DAT、
CD机和MD机上都在普遍运用S/PDIF格式。目前大多数计算机音频接口的数字
输入输出口运用的都是S/PDIF的格式。
AES/EBU是美国和欧洲录音师协会制定的种高级的专业数字音频数据格
式,插口硬件主要为卡侬口,目前用于一些高级专业器材,如专业DAT,顶级采
样器,大型数字调音台等。在计算机音频接口上,目前MOTU公司的1224上采纳
的就是AES/EBL•的数字口。
ADAT是美国ALESTS公司开发的一种数字音频信号格式,因为最早用于该公
司的ADAT八轨机,所以就称为ADAT格式,该格式运用一条光缆传送八个声道的
数字音频信号,由于连接便利、稳定牢靠,现在已经成为了一种事实上的多声道
数字音频信号格式,越来越广泛地运用在各种数字音频设备上,如计算机音频接
口、多轨机、数字调音台,甚至是MIDI乐器上(像KORG公司的TRINITY合成器
和ALESIS公司的QS系列合成器和音源)。目前很多公司的多声道数字音频接口,
像pulsar公司的一系列产品,运用的都是ADAT口。
TD1F是日本TASCAM公司开发的一种多声道数字音频格式,运用25针类似
于计算机串行线的线缆来传送八个声道的数字信号。TDIF的命运及ADAT正好相
反,在推出以后TDIF没有获得其它厂家的支持,目前已经越来越少地被各种数
字设备所采纳,在计算机音频接口上,目前只有MOTU公司的2408上供应了TDTF
的端口。
R-BUS是ROLAND公司新推出的一•种八声道数字音频格式,也被称为RMDBII。
它的插口和线缆都及TASCAM公司的TD1F相同,传送的也是八声道的数字音频信
号,但它有两个新增的功能。第一,R-BUS端口也可供电,这样当你将一些小型
器材(如ROLAND公司的DIF-AT,它可以将R-BUS格式的数字信号转换为ADAT和
TDTF格式)连接在其上运用时,这些器材可以不用插电。其次,除数字音频信号
外,R-BUS还可以同时传送运行限制和同步信号。这样,当两件设备以R-BIS口
连接时,在一台设备上就可以限制另一台设备。比如你将ROLAND公司最新的
VSR-880多轨机通过R-BUS连在ROLAND的VM系列调音台上时,你就可以在VM
调音台上干脆限制多轨机的运行。
现在的很多音频接口都会同时供应模拟插口和数字插口,例如以模拟口为
主,另外还有一对S/PDIF格式的数字输入输出口,像M-AUDIO公司的Delta66
和DeltalOlO等。或是以数字口为主,同时供应一对模拟输入输出口和ADAT口,
像CREAMWARE公司的pulsar等。
购买音频接口时选择什么形式的音频插口,首先须要考虑的是匹配问题。假
如及音频接口连接的设备都是模拟口的,那么就应当选择模拟插口的音频接口。
假如及音频接口连接的是数字设备,那么最好运用数字口的音频接口。这种形式
上的匹配是特别重要的,目前有些用户运用的是数字调音台,却为自己的计算机
音频工作站选择了模拟口的音频接口,这样不仅在系统中增加了数/模和模/数转
换的次数,使信号在传送过程申受到不必要的损失,而且过多地运用模拟音频线
(尤其是这些模拟音频线再缠绕在一起),也会使线缆之间相互干扰,产生杂音。
另外即使是运用信号形式相同的器材,也要留意它们之间连接口的匹配问题。比
如你音频接口供应的是同轴插的S/PDIF数字口,那么你最好也选购同轴数字口
的DAT,假如这时你运用的是一台光缆口的DAT,那么你的计算机音频接口和你
的DAT机就不能进行数字连接,你还须要另外购买一个同轴和光缆互转的数字信
号转换器(如M-AUDIO公司的C02。)
1、RCA(莲花)模拟音频
RCA接头就是常说的莲花头,利用RCA线缆传输模拟信号是目前最普遍的
音频连接方式。每一根RCA线缆负责传输一个声道的音频信号,所以立体声信号,
须要运用一对线缆。对于多声道系统,就要依据实际的声道数量配以相同数量的
线缆。立体声RCA音频接口,一般将右声道用红色标注,左声道则用蓝色或者白
色标注。
2、平衡模拟音频(大三芯、XLR卡侬口)
大三芯插头XLR接口(卡侬口)
及RCA模拟音频线缆干脆传输声音的方式完全不同,平衡模拟音频
(BalancedAnalogAudio)接口运用两个通道分别传送信号相同而相位相反的
信号。接收端设备将这两组信号相减,干扰信号就被抵消掉,从而获得高质量的
模拟信号。平衡模拟音频通常采纳XLR接口和大三芯接口。XLR俗称卡侬头,有
三针插头和锁定装置组成。由于采纳了锁定装置,XLR连接相当牢靠。大三芯接
口则采纳直径为6.35毫米的插头,其优点是耐磨损,适合反复插拔。平衡模拟音
频连接主要出现在高级模拟音响器材或专'业音频设备上。
XLR俗称卡侬头,有三针插头和锁定装置组成。由于采纳了锁定装置,XLR
连接相当牢靠。XLR接口通常在麦克风、电吉他等设备上能看到,但它不肯定是
平衡接口,因为平衡接口的传输实现方式是比较困难的,对电路的要求也比较高。
下面我们来看看平衡模拟传输的实现方式。
3、S/PDIF
S/PDIF(Sony/PhilipsDigitalInterface,索尼和飞利浦数字接口)是由
SONY公司及PHILIPS公司联合制定的一种数字音频输出接口。该接口广泛应用
在CD播放机、声卡及家用电器等设备上,能改善CD的音质,给我们更纯正的听
觉效果。该接口传输的是数字信号,所以不会像模拟信号那样受到干扰而降低音
频质量。须要留意的是,S/PDIF接口是一种标准,同轴数字接口和光线接口都
属于S/PDIF接口的范畴。
4、数字同轴
数字同轴(DigitalCoaxial)是利用S/PDIF接口输出数字音频的接口。同
轴线缆有两个同心导体,导体和屏蔽层共用同一轴心。同轴线缆是由绝缘材料隔
离的铜线导体,阻抗为75欧姆,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝
缘体,整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。同轴电缆的优点是阻抗稳
定,传输带宽高,保证了音频的质量。虽然同轴数字线缆的标准接头为BNC接头,
但市面上的同轴数字线材多采纳RCA接头。
5、光纤
光纤(Optical)以光脉冲的形式来传输数字信号,其材质以玻璃或有机玻
璃为主。光纤同样采纳S/PDIF接口输出,其是带宽高,信号衰减小,常常用于
连接DVD播放器和AV功放,支持PCM数字音频信号、Dolby以及DTS音频信号。
6、凤凰头
凤凰头也常常被用来作为音频的输入和输出端口。
7、TRS接口:
模拟接头目前最高阶的应用便是平衡电路传输了,这个问题我们会在XLR
接口中具体叙述它的实现方式。
和非平衡的接口一样,1/4TRS平衡接口能供应平衡输入/输出。TRS的含义
是Tip(signal)、Ring(signal)>Sleeve(ground)0分别代表了该接口的3个
接触点(其实及6.22mn接口一样)。1/4TRS平衡接口除了具有和6.22mm接口一
样的优点一一耐磨损外,还具有平衡口拥有的高信噪比,抗干扰实力强等特点。
对丁一个真正的1/4TRS平衡接口来说,其成本将是非平衡的2倍多。因此采纳
1/4TRS平衡接口的设备一般是高档设备,只有在2000元以上的专业卡上才可以
看到。
8、箱体上常见的模拟插座-蝴蝶夹:
蝴蝶夹是有源音箱中常见的模拟信号传输接口,通常采纳红黑两种颜色标
注,两根线可以
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