视频线的种类和简单介绍

合集下载

电视发射天线的种类

电视发射天线的种类

电视发射天线的种类电视发射天线是电视信号的重要传输装置,主要用于将电视信号发送到接收器,使电视节目能够在用户家中的电视机上播放。

根据不同的工作原理和使用场景,电视发射天线可以分为多种类型。

下面将详细介绍几种常见的电视发射天线:1.家用室内电视发射天线:家用室内电视发射天线是最常见的一种电视发射天线,通常用于户内环境中。

这种天线采用电磁感应原理,通过接收电视信号并将其转化为电流,然后传输到电视机上进行解码播放。

家用室内电视发射天线的特点是安装简便、接收范围广、使用便捷。

2.室外电视发射天线:室外电视发射天线是安装在建筑物屋顶或外墙上的一种天线。

它能够接收到更远距离和更稳定的电视信号,并传输到电视机上。

室外电视发射天线通常具有更高的增益和方向性,可以减少来自不同方向的干扰信号,提高接收质量。

3.卫星电视发射天线:卫星电视发射天线主要用于接收卫星信号,并传输到接收器中。

这种天线通常有很高的增益和宽频带特性,能够接收到卫星信号源提供的高质量电视节目。

卫星电视发射天线一般安装在户外,位置尽量避免被建筑物或树木遮挡,以保证信号接收质量。

4.有线电视发射天线:有线电视发射天线是一种特殊的电视发射天线,主要用于有线电视系统中。

它将有线电视信号发送到用户家中的接收器,用户可以通过有线电视接收器观看电视节目。

有线电视发射天线的特点是信号传输稳定、不受天气和地理条件影响,适合长距离传输和大规模用户接入。

此外,还有一些其他类型的电视发射天线,如地面数字电视发射天线、车载电视发射天线等,它们根据具体的使用场景和需求有所不同。

总的来说,不同类型的电视发射天线在工作原理、信号传输距离、天线特性等方面各有差异。

用户在选择电视发射天线时,应根据实际需要和使用环境来选择适合自己的天线类型,并注意天线的安装和调试,以提高信号质量和观看效果。

DVI接口简介

DVI接口简介

DVI接口简介DVI接口DVI-接口由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(Digital Display Working Group简称DDWG)发明的一种高速传输数字信号的技术,有DVI-A、DVI-D和DVI-I三种不同的接口形式。

DVI-D只有数字接口,DVI-I有数字和模拟接口,目前应用主要以DVI-D为主。

简介DVI(Digital Video Interface),即数字视频接口。

它是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。

DVI是基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,转换最小差分信号)技术来传输数字信号,TMDS运用先进的编码算法把8bit数据(R、G、B 中的每路基色信号)通过最小转换编码为10bit数据(包含行场同步信息、时钟信息、数据DE、纠错等),经过DC平衡后,采用差分信号传输数据,它和LVDS、TTL 相比有较好的电磁兼容性能,可以用低成本的专用电缆实现长距离、高质量的数字信号传输。

TMDS技术的连接传输结构如图1所示。

数字视频接口(DVI)是一种国际开放的接口标准,在PC、DVD、高清晰电视(HDTV)、高清晰投影仪等设备上有广泛的应用。

规格DVI接口有3种类型5种规格,端子接口尺寸为39.5mm×15.13mm。

3大类包括:DVI,Analog(DVI-A)接口,DVI-Digital(DVI-D)接口,DVI-Integrated(DVI-I)接口。

5种规格包括DVI-A(12+5)、单连接DVI-D(18+1)、双连接DVI-D(24+1)、单连接DVI-I(18+5)、双连接DVI-I(24+5)。

CABLE各相关物料内容

CABLE各相关物料内容

CABLE各相关物料内容一.概述:在实际的工作当中,偶尔也会出现产品之物料用错现象,这是因为不知道这些物料所使用的状况.为了避免这些最低级的问题发生,现特将CABLE各相关物料的规格介绍如下.二.电线物料介绍:1.电线作用: 导通电源(低压) & 传输信号.2.电线常用种类:a.DVI CABLEB CABLEc.IEEE 1394 CABLEd.COAXIAL CABLEe.SCSI CABLEf.IEEE 1284 CABLEN CABLE h.SATA CABLE i.VGA CABLEj.FLAT CABLE k.AV CABLE(1).DVI CABLE:Digital Video Interface数字视讯界面,它用于显示卡与显示器间之信号传输用,是液晶显示器用线。

其外观是一个24针的接插件。

DVI工作原理并不复杂,简单地说就是把计算机产生的数字信号直接输出给显示设备而不须进行任何转换.在液晶显示器上使用DVI接口,比用传统模拟VGA接口的优势明显。

液晶显示器本身只能处理数字信息,如果使用VGA接口,就必须把输入的模拟信号转换成数字信号,而DVI传输的是数字信号,数字图像信息不须经过任何转换,就直接被传送到显示设备上,因此减少了数字→模拟→数字的繁琐转换过程,避免了信号损失,从而显著提高了显示效果,使图像清晰度和细节表现力都得到了提高。

目前它已经成为主流显卡的标配接口,而大多数中高档液晶显示器也配置了DVI数字接口。

DVI其主要分为三类,分别为(a).DVI-D(DVI-Digital):数字信号传输,其又分两种形式:a).DVI-D Single Link:单链接,四对分别传输R.G.B信号及时脉(Clock)信号.b).DVI-D Dual Link:双链接,与单链接相比,传输两组R.G.B信号,共享1对时脉信号,传输相当于单链接二倍的信号。

c).DVI-A(DVI-Analog):模拟(或称类比)信号传输.(b).DVI-I(DVI-Integrated):模拟与数字信号共存传输(2).USB CABLE:Universal Serial Bus通用串列汇流排, 此接口大家可能最熟悉了吧,USB是设计用来连接鼠标、键盘、移动硬盘、数码相机、网络电话(VoIP:Voice over Internet Protocol的 skype之类)、打印机等外围设备的,理论上一个USB主控口可以最大支持127个设备的连接.USB接口可以带有供电线路,这样USB设备例如移动硬盘等就不用再接一条电源线了(最高500mA5V电压),现在支持USB接口的手机也可以通过电脑来充电。

缝纫线的种类及应用领域

缝纫线的种类及应用领域

缝纫线的种类及应用领域缝纫线是缝纫制作过程中必不可少的材料,根据其材质和用途的不同,可以分为各种不同种类。

在这里,我将介绍一些常见的缝纫线及其应用领域。

1. 棉线:棉线是一种常见的缝纫线,由天然棉纤维制成。

由于其柔软、耐用和吸湿性好的特点,棉线广泛应用于家庭缝纫、手工艺品制作以及服装制作等领域。

在制作薄纱布或薄棉布的时候需要选用细一些的线,而在制作比较厚实的衣物时则需要选用粗一些的线。

此外,在家庭缝纫中,棉线还常用于缝补、缝扣等维修工作。

2. 聚酯线:聚酯线是一种强力丝线,由聚酯纤维制成。

它具有高强度、不褪色、不易断裂的特点,适用于中厚型、厚重和复杂缝线的缝纫。

聚酯线还具有较好的耐热性和抗酸碱性,适用于户外用品、运动服装、皮革制品等领域的制作。

3. 尼龙线:尼龙线是一种弹性较好的合成纤维线,由聚酰胺纤维制成。

尼龙线具有高强度、耐磨、不易破损和耐腐蚀的特点,适用于户外用品、运动装备、水上运动用具等领域的缝制。

尼龙线的耐久性极佳,适用于需要经常洗涤和反复使用的产品。

4. 丝线:丝线是以桑蚕丝、蚕丝或化学纤维制成的线。

丝线质地柔软、光泽度高,适用于高档服装、内衣、丝绸制品等的缝制。

由于丝线的特殊质地和优美外观,它常用于需要注重细节和质感的产品制作。

5. 弹性线:弹性线是一种具有一定弹性的缝纫线,由弹性纤维和普通纤维混合制成。

弹性线适用于需要有一定拉伸性能的产品制作,如泳衣、运动装备、内衣等。

弹性线的使用可以增加服装的舒适度和贴身性。

6. 金属线:金属线是一种含有金属丝的缝纫线,常用于装饰性缝制。

金属线可以为产品增添华丽的外观和立体感,广泛应用于高级定制服装、礼品饰品、家纺等领域。

以上列举的种类仅为常见的缝纫线,实际上还有许多其他种类的缝纫线,如牛仔线、真丝线、亚克力线、环保线等,它们都具有各自独特的特点和应用场景。

总的来说,不同种类的缝纫线各自具有独特的特点和适用领域。

选择合适的缝纫线对于不同种类的缝制工作至关重要,可以提高产品的质量和美观度。

当你的线缆非常混乱的时候,你怎么办

当你的线缆非常混乱的时候,你怎么办

当你的线缆非常混乱的时候,你怎么办现代生活经常需要使用各种电子设备,而这些设备之间的连接通常依赖于线缆,如充电线、数据线等。

然而,随着使用数量的增加,线缆的数量也相应增加,处理和储存它们的问题也变得非常重要。

本文将分享一些简单的方法,帮助你处理和储存线缆,让你的生活更加有序。

几种线缆的分类在处理线缆之前,首先需要将它们分类。

通常,线缆可以分成以下几类:•数据线:用于连接电脑、移动设备等进行数据传输和同步。

•充电线:用于为各种电子设备和移动设备充电。

•网线:用于连接网络设备,如路由器和电视机顶盒等。

•视频线和音频线:用于连接音响、电视、摄像机等设备。

线缆收纳的方法1.收纳盒使用线缆收纳盒是最简单的方法之一,它可以让你的线缆整齐排列、有序收纳。

使用这种方法,你只需将线缆捆绑起来,然后放入收纳盒中。

这不仅可以保持线缆的整洁,还可以避免线缆的缠绕和纠结。

2.拉链袋如果你想更方便地在旅行或外出时携带线缆,那么可以使用拉链袋。

将相同种类的线缆装入同一拉链袋中,便于你随时找到所需的线缆。

此外,拉链袋还可以防止线缆的缠绕和污损。

3.环卷收纳环卷收纳是将线缆呈卷状收纳。

将线缆折成折叠状态,然后在它的中心处收起线缆。

这种方法可以减少线缆的缠绕,并且非常适合在旅行和户外活动中使用。

4.展示架展示架是特别适合展示或组织你的线缆收纳。

使用这种方法可以将线缆垂直放置,更容易找到所需的线缆。

此外,当你某个特定的线缆用得比较频繁时,展示架可以帮助你快速找到它。

线缆标签化为了更容易查找特定线缆,可以对线缆进行标签化。

在标签上写下线缆的名称或用途,可以快速分辨出不同种类的线缆。

这种方法可以避免线缆杂乱无章的情况,以免浪费时间寻找特定线缆。

充分利用空间最后,为了更好地优化你的线缆收纳,你需要充分利用你周围的空间。

将电缆整齐地挂在墙上或抽屉中,这些方法都能够最大限度地减少线缆杂乱的情况。

特别是在有限的空间条件下,这个方法可以帮助你最大限度地节省占据的空间。

s端子视频线

s端子视频线

s端子视频线S端子视频线简介S端子视频线(S-Video Cable),是一种常用于连接电视和视频设备之间的传输线。

它能够传输高质量的视频信号,并且适用于标准和高清分辨率的显示。

S端子视频线是一种分量视频连接方式,通过将视频信号分为亮度和色度两个信号进行传输,可以实现更准确和清晰的图像显示。

S端子视频线由四个小孔组成,两个镀金圆孔分别用于传输亮度(Y)和色度(C)信号,另外两个孔则是地线。

这种设计能够有效地减少信号干扰,提供更稳定和清晰的视频传输效果。

在使用S端子视频线连接设备时,只需将对应颜色和形状的插头插入正确的接口即可。

S端子视频线的优点之一是其灵活性和普及性。

它通常与电视、DVD播放器、游戏主机以及其他视频设备一起使用。

由于其兼容性广泛,用户可以轻松地将S端子视频线应用于各种家庭娱乐系统中,以满足各种需求。

与传统的RF连接(天线连接)相比,S端子视频线能够提供更高质量的视频输出。

在RF连接中,视频信号的质量会因为电磁干扰、杂音和信号弱化而受到一定影响。

而S端子视频线通过采用分量视频连接方式,可以将视频信号分离并进行独立传输,有效地减少了干扰和信号质量损失。

S端子视频线也支持多种视频格式,包括标准分辨率(480i)和高清分辨率(720p、1080i)。

这使得它成为了许多用户首选的视频连接方式,尤其是在追求高清晰度的影音体验中。

然而,尽管S端子视频线在图像传输方面表现出色,但它并不支持音频传输。

因此,在使用S端子视频线时,用户还需要使用另外的音频连接方式,如RCA音频线等,以实现音频和视频的同时传输。

尽管如此,S端子视频线仍然是一种成本效益较高且容易使用的视频连接方式。

它的简单设计使得用户能够轻松地安装和连接设备,无需任何专业知识。

同时,S端子视频线的质量也得到了广泛的认可和接受。

总结起来,S端子视频线是一种常用于连接电视和视频设备之间的传输线,通过分离亮度和色度信号的方式提供了更高质量的视频传输效果。

视频传输类型及原理简介

视频传输类型及原理简介

视频传输类型及原理简介视频传输规定:视频设备的输入输出阻抗75Ω(相互配接和通用性)种类:1、基带同轴传输。

2、基带双绞线传输。

3、射频调制解调传输。

4、光缆调制解调传输。

5、视频数字(网络)传输。

6、微波传输。

7、无线天线视频监控系统。

一、基带同轴传输:{0~6M,1V p-p,75Ω}图:同轴电缆是唯一可以不用附加传输设备也能有效传输视频信号方法。

(绝对衰减最小)。

突出矛盾就是频率失真,在传输通道视频失真度条件下,75-5可传输120m(200m以上可观察到失真)。

“频率加权放大技术”目前已成熟,仅用一个末端补偿设备,75-5→2000m;若前后补偿,可到3000m。

单端不平衡传输,一根为信号线;一根为零线,优点:传输阻抗,不受外界干扰和不对外产生干扰。

缺点:分布参量值较大,损耗严重。

线越长越严重。

线缆衰减是指线缆传输信息期发生的能量降低或损耗,它遵循一种叫趋肤效应和近似效应的物理定理,随着频率的增加会增大,导体内部的电子流产生的磁场迫使电子向导体表面聚集,频率越高这个表层越薄,这一效应对电缆的衰减影响相当显著,且衰减与频率的平方根近似成正比。

可知要求 75-5≤200m75-7≤400m75-9≤600m75-13≤800m如超过800m,不建议用同轴传输,由于分布参数更大,寄生干扰引入,图像质量下降。

二、双绞线传输:图:平衡传输方式:不平衡输入的视频经发送器A转换为平衡输出,传输回路的两根线分别是幅度相等相位相反的差分信号,在接收器B中将平衡信号再转换回不平衡信号,以便与现行设备配接。

由于双绞线上的两个信号大小相等,极性相反,且两线相绞(不断改变方向),这样线间的寄生电抗与其相邻电抗也极性相反大小相等。

(两线完全平衡时)图:C1、C2、…C n是每对双绞线每一绕结的分布电容。

L1、L2、…L n是每对双绞线每一绕结的感应电感。

电容C 总= C 1+C 2+…+C n +(-C n+1) 总感应电感BA B A L L L L L +∙=总 L A =L 1+(-L 3)+…+L nL B =-L 2+L 4+…+(-L n+1)当绕结基本平衡时:C n = C n+1,L 总=0,C 总=0这表明从传输信号的角度分析两线间的寄生电容、寄生电感趋于零,但对外界干扰信号而言上述结果并不存在。

计算机电缆百科知识

计算机电缆百科知识

计算机电缆百科知识全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:计算机电缆是连接计算机和外部设备的重要组成部分,它起着传输数据信号和供电的作用。

在计算机网络和通讯领域,电缆的选择和质量直接影响到网络的传输速度、稳定性和数据安全。

本文将介绍计算机电缆的基础知识、主要类型和使用注意事项。

一、计算机电缆的基础知识1. 电缆的结构:计算机电缆一般包括外部保护层、绝缘层、导体和连接器。

外部保护层用于保护电缆内部结构,绝缘层用于隔离导体以防止信号干扰,导体则负责传输电信号。

连接器是电缆的两端,用于连接计算机或外部设备。

2. 数据传输方式:计算机电缆的传输方式包括串行传输和并行传输。

串行传输是一位一位地传输数据,速度较慢但稳定性好;而并行传输是同时传输多位数据,速度较快但容易受到干扰。

3. 电缆的阻抗:电缆的阻抗是指电缆对电信号的阻碍程度,阻抗不匹配会导致信号反射和损耗。

在选择计算机电缆时,需要考虑电缆的阻抗匹配性,以确保信号传输的稳定性和速度。

二、主要类型的计算机电缆1. 电源线:电源线是连接计算机和电源插座的电缆,主要用于为计算机供电。

电源线一般采用三芯线或二芯线的结构,能够传输电能并确保电源的稳定性。

2. 数据线:数据线用于连接计算机和外部设备,传输数据信号。

常见的数据线类型包括USB线、HDMI线、VGA线、网线等,它们适用于不同的数据传输需求。

3. 电信号线:电信号线用于传输音频或视频信号,常见的类型包括音频线、视频线、同轴电缆等。

它们可以连接计算机和显示器、音响等设备,实现音视频信号的传输。

4. 网络线:网络线用于连接计算机或网络设备,构建局域网或互联网。

常见的网络线类型包括网线、光纤线等,它们能够传输大容量数据,并具有较高的传输速度和稳定性。

5. 其他类型的电缆:除了上述类型外,还有一些特殊用途的计算机电缆,如串口线、并口线、打印线等,它们适用于连接特定类型的设备或实现特定的功能。

三、计算机电缆的使用注意事项1. 选择合适的电缆:在购买计算机电缆时,需要根据实际需求选择合适的类型和规格。

有线传输介质

有线传输介质

有线传输介质有线传输介质,简单来说就是通过电线来传输数据或信号的媒介。

它被广泛应用于各个领域,包括通信、电视、互联网等。

有线传输介质有很多种类,如电缆、电线、光纤等。

接下来,我将详细介绍有线传输介质的种类、特点以及应用领域。

首先,电缆是一种常见的有线传输介质。

它是由一个或多个绝缘导体组成,可以传输电信号或电力。

电缆有多种类型,如同轴电缆、双绞线、同轴双绞线等。

同轴电缆是由内部的导体、绝缘层、金属屏蔽层和外层绝缘层组成的,适用于信号传输和电视播放。

双绞线是由两根绝缘的导线组成,以减少干扰和噪声,适用于电话线路和网络传输。

同轴双绞线结合了同轴电缆和双绞线的优点,广泛应用于网络和通信系统。

其次,光纤是一种高速传输数据的有线介质。

它是由纤维芯、包裹纤维芯的折射层和保护外层组成的。

光纤通过光的折射和反射来传输信号,可以传输更多的数据和更远的距离。

光纤具有高带宽、低损耗和抗电磁干扰等优点,在通信领域被广泛应用。

光纤不仅可以传输电话信号和互联网数据,还可以用于医疗设备、工业自动化和传感器等领域。

另外,电线也是一种常见的有线传输介质。

它是由金属导线和绝缘层组成的。

电线通常用于传输电力,如住宅的电线和插座线。

它们的导电性能和绝缘性能决定了电力的传输效果。

电线还有不同的规格和材质,如铜线、铝线等,可以根据具体需求选择适合的电线。

有线传输介质在各个领域都发挥了重要作用。

在通信领域,有线传输介质可以传输电话信号、互联网数据和电视信号,使人们可以方便地进行通话、上网和观看电视节目。

在电视领域,有线传输介质可以传输高清视频和音频信号,实现高质量的电视观看体验。

在互联网领域,有线传输介质可以传输大量的数据,支持快速的网页浏览、文件下载和在线视频播放。

此外,有线传输介质在医疗设备、工业自动化、传感器等领域也得到广泛应用。

它们可以传输各种类型的数据和信号,支持设备之间的互联互通,实现智能化和自动化控制。

总结起来,有线传输介质是通过电线来传输数据或信号的媒介。

光纤线的种类及场景应用

光纤线的种类及场景应用

光纤线的种类及场景应用光纤线的种类及场景应用1. 单模光纤•场景应用:单模光纤适用于长距离传输和高速通信,常被用于城市间或跨洲际的通信传输。

•详细讲解:单模光纤的核心直径较小,光线在光缆中通过时只有一条传播路径,能有效减小信号的传播损耗和多模色散。

因此,单模光纤通信具有高速率、大容量、远距离传输的优势。

2. 多模光纤•场景应用:多模光纤一般用于短距离通信和局域网。

•详细讲解:多模光纤的核心直径较大,光线在光缆中通过时可存在多条传播路径,但受多模色散的影响,传输距离较短。

多模光纤通信一般使用LED光源,成本较低,适用于近距离和低速率的数据传输。

3. 双向光纤•场景应用:双向光纤常用于光纤收发器或单纤双向通信设备。

•详细讲解:传统的光纤通信需要使用两根光纤进行双向传输,而双向光纤则能通过一根光纤实现双向通信。

这样做可以大幅度减少光纤的使用量,节省成本,并且提高光纤传输的效率和可靠性。

4. 光纤传感器•场景应用:光纤传感器广泛应用于环境监测、医疗诊断、工程结构监测等领域。

•详细讲解:光纤传感器通过测量光的强度、相位和频率变化等可以得到环境参数的信息。

与传统传感器相比,光纤传感器具有抗干扰性强、信号传输距离长、体积小等优点。

它们可以实时监测各种参数,如温度、压力、位移等,为工程和科学研究提供了准确可靠的数据支持。

5. 光纤仪器•场景应用:光纤仪器广泛用于光学领域的实验研究、数据采集和成像。

•详细讲解:光纤仪器主要利用光纤传输和调制技术,将光信号转换为电信号进行处理和分析。

光纤仪器包括光纤耦合器、光纤光栅、光纤光源等。

它们具有高分辨率、低噪声、高灵敏度等特点,可广泛应用于生物医学、物理实验和工业检测等领域。

以上是光纤线的几种常见种类及其应用场景的简要介绍。

随着科技的不断发展,光纤线的应用领域还会不断扩展和创新,为我们的生活和工作带来更多便利和可能性。

•场景应用:光纤通信网络广泛应用于电信、互联网和有线电视等领域。

什么是网络传输介质

什么是网络传输介质

什么是网络传输介质网络传输介质指的是在计算机网络系统中,负责数据传输、信息交换的媒介。

网络传输介质的种类不同,其传输速度、稳定性、安全性等都有所差别。

本文将从网络传输介质的种类、特点以及应用场景等方面来介绍网络传输介质。

一、有线网络传输介质有线网络传输介质是指通过物理连接的方式与计算机设备相连的网络传输介质。

在有线网络传输介质中,主要包括以下几种:1. 双绞线双绞线是最常见的一种有线网络传输介质,它包括两根绝缘的铜线,这两根铜线被缠绕在一起,目的是降低干扰和信号损失。

双绞线一般分为直通双绞线和交叉双绞线两种,直通双绞线适用于直接连接两台设备,而交叉双绞线则适用于连接多台设备。

2. 同轴电缆同轴电缆是一种传输速度较快、检测误差率低的传输介质,其结构为一根铜芯线被电缆网包裹着,这个电缆网再被绝缘层包裹。

同轴电缆主要用于传输视频信号,其传输距离较远,最高可达10公里。

3. 光纤光纤是指一根直径微小(一般在0.25-0.5mm之间)、长达几公里的光导纤维,其内部光的衍射仅发生在纤维表面,因此信号传输的稳定性高,可以实现极高的传输速度。

目前的大部分高速网络都是使用光纤作为传输介质。

二、无线网络传输介质无线网络传输介质是指通过无线信号的方式传输数据和信息的网络,主要使用在无法使用有线连接的环境中。

无线网络传输介质可分为以下几种:1. WiFiWiFi是一种常见的无线网络传输介质,通过无线传输技术,可以实现无线设备和计算机设备之间的数据传输与信息交换。

WiFi可以分为2.4GHz频段和5GHz频段两种,5GHz频段具有较高的传输速度和稳定性,但覆盖范围相比 2.4GHz较小。

2. 蓝牙蓝牙是一种低功耗的无线网络传输介质,主要用于在局域网范围内进行设备之间的无线传输,其传输距离一般为10米左右,最远可达100米。

蓝牙可以通过简单的设备配对实现信息的传输与交换。

3. ZigBeeZigBee是一种低功耗、低速率的无线网络传输介质,主要用于智能家居、建筑自动化、工业控制等领域。

传输介质的种类和区别

传输介质的种类和区别
粗同轴电缆(10Base5)
细同轴电缆(10Base2)
特点:抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜。
速率:10Mbit/s.
范围限制:500米左右。
实例:闭路电视。
为延长距离而使用的设备:同轴放大器,但最多能级联2—3个。
接头:BNC.
图象传输最初采用的是同轴电缆,由于同轴电缆具有价格较便宜、铺设较方便的优点,一般在小范围的监控系统中有着广泛的应用。利用同轴电缆传输视频信号由于信号衰减的原因,使得信号的传输距离有限,因此同轴电缆只适合于近距离传输图象信号,当传输距离达到200米左右时,图象质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感。在工程实际中,为了延长传输距离,要使用同轴放大器。同轴放大器对视频信号具有一定的放大作用,并且还能通过均衡调整对不同频率成分分别进行不同大小的补偿,以使接收端输出的视频信号失真尽量小。但是,同轴放大器并不能无限制级联,一般在一个点到点系统中同轴放大器最多只能级联2到3个,否则无法保证视频传输质量,并且调整起来也很困难。因此,在监控系统中使用同轴电缆时,为了保证有较好的图象质量,一般将传输距离范围限制在四、五百米左右。
速率:快:几十Gbit/s.
范围:广
实例:骨干网
单模光纤
单模光纤通信的带宽大,通常可传100G bit/s以上。实际使用一般分为155M bit/s、1.25G bit/s、2.5G bit/s、10G bit/s。单模发光器件为激光器,光频谱窄、光波纯净、光传输色散小,传输距离远。单模激光器又分为FP、DFB、CWDM三种。FP激光器通常可传输60公里(km),DFB和CWDM激光器通常可传输100公里(km)。
屏蔽双绞线(STP,传输速率较低只有4Mb/s用第三类、第四类、第五类非屏蔽双绞线

怎样识别电线电缆的型号、种类及用途

怎样识别电线电缆的型号、种类及用途

怎样识别电线电缆的型号、种类及用途一、多股铜线护套线RVV与称为硬铜线BV的区别知识:绝缘电线按固定在一起的相互绝缘的导线根数,可分为单芯线和多芯线,多芯线也可把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。

同一护套内的多芯线可多到24芯。

平行的多芯线用“B”表示,绞型的多芯线用“S”表示。

绝缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线,我们又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。

硬线用“B”表示,软线用“R”表示。

电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。

二、电线型号的含义:聚氯乙烯绝缘电缆(电线)适用于交流及直流日用电器、电信设备、动力和照明线路固定敷设。

BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线BLV:铝芯聚氯乙烯绝缘电线BVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线BLVV:铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线BVR:铜芯聚氯乙烯绝缘软线RV+铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线RVB:铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线BVS:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线BYR:聚乙烯绝缘软电线BYVR:聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线RY:聚乙烯绝缘软线RYV:聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)BLVVB:铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)BV-105:铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线绝缘电线的导线直径和截面的关系可用几何公式计算,但不完全一致,例如2.5平方毫米的单股线,其导线的直径d国标规定为1.78毫米,计算其截面S=П*(d/2)*(d/2)=П*(1.78/2)*(1.78/2)=2.49(平方毫米)虽然截面小于2.5平方毫米,但符合GB5023.2—85的规定,必须注意的是,1985年以前的标准,2.5平方毫米的导线直径为1.76毫米,此标准已废止。

视频线的分类

视频线的分类

视频接口大全(HDMI、DVI、VGA、RGB、分量、S端子、USB接口) 1.S端子标准S端子标准S端子连接线音频复合视频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与色度信号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端子线与这些设备的相应端子连接进行视频输入。

显卡上配置的9针增强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与电脑S端子连接需使用专用线,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Video Graphics Adapter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,其可与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等现在所有格式任何分辨率的模拟RGB+HV信号,其输出的信号已可和任何高清接口相貔美。

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.分量视频接口3RCA连接线标准的3RCA线头分量视频接口也叫色差输出/输入接口,又叫3RCA。

各种视频接口的传输距离是多少

各种视频接口的传输距离是多少

各种视频接口的传输距离是多少一、视频信号接口监控视频线种类介绍:按照材料区分有SYV及SYWV两种,绝缘层的物理材料结构不同,SYV是实心聚乙烯电缆;SYWV是高物理发泡电缆,物理发泡电缆传输性能优于聚乙烯。

(S--同轴电缆Y--聚乙烯V--聚氯乙烯W--稳定聚乙烯)按照阻抗可分为SYV 50-XX SYV 75-XX SYV-100 XX (XX)代表绝缘层外径。

1.复合视频信号:一般接头为BNC、RCA(莲花头)75代表抗阻性,后面的3和5代表它的绝缘外径(3mm/5mm)。

视频线分:75-3传输距离约200米;75-5传输距离约500米;75-7传速距离约500--800米);75-9传速距离约1000---1500米;75-12传速距离约2000----3500米。

2、S-端子(或称Y/C)它的学名叫做“二分量视频接口”,俗称S端子,传输距离短15米。

S-Video连接规格是由日本人开发的一种规格,S指的是“SEPARATE(分离)”,它将亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰。

S接口实际上是一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成。

同AV接口相比,由于它不再进行Y/C混合传输,因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而且使用各自独立的传输通道在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大地提高了图像的清晰度。

但S-Video仍要将两路色差信号(Cr Cb)混合为一路色度信号C,进行传输然后再在显示设备内解码为Cb和Cr进行处理,这样多少仍会带来一定信号损失而产生失真(这种失真很小但在严格的广播级视频设备下进行测试时仍能发现)。

而且由于Cr Cb的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S-Video虽然已经比较优秀,但离完美还相去甚远。

S-Video虽不是最好的,但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应用最普遍的视频接口之一。

常见的视频信号传输线缆种类及传输距离

常见的视频信号传输线缆种类及传输距离
6.SDI
SDI(serial digital interface)是"数字分量串行接口"。那么HD-SDI就是高清数字分量串行接口。HD-SDI是实时无压缩的高清广电级摄像机,是安防监控领域的又一科技进步,为监控中心提供高清晰的图像来源的设备。
二、控制信号
常见控制信号,RS232、RS422、RS485、IR、CR-NET(CREATOR控制信号)
传输距离短 15米
S-Video连接规格是由日本人开发的一种规格,S指的是“SEPARATE(分离)”,它将亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰。S接口实际上是一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成。
同AV接口相比,由于它不再进行Y/C混合传输,因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而且使用各自独立的传输通道在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大地提高了图像的清晰度。但S-Video仍要将两路色差信号(Cr Cb)混合为一路色度信号C,进行传输然后再在显示设备内解码为Cb和Cr进行处理,这样多少仍会带来一定信号损失而产生失真(这种失真很小但在严格的广播级视频设备下进行测试时仍能发现)。而且由于Cr Cb的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S-Video虽然已经比较优秀,但离完美还相去甚远。S-Video虽不是最好的,但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应用最普遍的视频接口之一。
ⅳ IR红外(CREATOR中R控制信号) 传输距离800米。
薛哥总结:
每天一篇文章,每天进步一点,我们一起成长,共同进步,成就自己!
好的文章分享出去,分享是一种美德,帮助别人就是帮助自己
一般来说,在传输1600×1200@60Hz以下的视频信号时,使用单通道DVI和双通道DVI没有明显的差别。如果你的显示器可以支持Full HD(1920×1080)或以上的分辨率,就不要选择单通道的DVI数据线了。

各种视频接口的种类,包含常用的视频接口说明。

各种视频接口的种类,包含常用的视频接口说明。

视频接口种类S端子,AV,BNC,色差,VGA(D-SUB),DVI,HDMI接口知识S端子,AV,BNC,色差,VGA(D-SUB),DVI,HDMI接口知识S-Video具体英文全称叫Separate Video,为了达到更好的视频效果,人们开始探求一种更快捷优秀、清晰度更高的视频传输方式,这就是当前如日中天的S-Video(也称二分量视频接口),Separate Video 的意义就是将Video 信号分开传送,也就是在AV接口的基础上将色度信号C和亮度信号Y进行分离,再分别以不同的通道进行传输,它出现并发展于上世纪90年代后期通常采用标准的4 芯(不含音效) 或者扩展的7 芯( 含音效)。

带S-Video 接口的视频设备( 譬如模拟视频采集/ 编辑卡电视机和准专业级监视器电视卡/电视盒及视频投影设备等) 当前已经比较普遍,同AV 接口相比由于它不再进行Y/C混合传输,因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而且由于使用各自独立的传输通道在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大提高了图像的清晰度,但S-Video 仍要将两路色差信号(Cr Cb)混合为一路色度信号C,进行传输然后再在显示设备内解码为Cb 和Cr 进行处理,这样多少仍会带来一定信号损失而产生失真(这种失真很小但在严格的广播级视频设备下进行测试时仍能发现) ,而且由于Cr Cb 的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S -Video 虽然已经比较优秀但离完美还相去甚远,S-Video虽不是最好的,但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应用最普遍的视频接口之一。

(S端子又可以分为三种1.普通S端子最下面的5针型D端子是标准的S端子类型,也是通用的一种规格。

除了显卡外电视机以及DVD等视频源上都是这种接口。

2.增强型S端子中间的那个明显比下面5针的接口多了2个针孔,原先许多ATi原厂的Radeon都是采用的这种接口(上图中间的显卡就是一张原厂的7500),这种7针接口并飞标准接口,这样就决定了不同厂家的7针接口有可能在多出的2针的定义上有所不同。

绳线的种类和作用

绳线的种类和作用

绳线的种类和作用绳线是一种常见的生活用品,广泛应用于各个领域。

它的种类繁多,每种绳线都有着不同的作用。

本文将从不同的角度介绍绳线的种类和作用。

一、棉绳棉绳是一种由纯棉纤维编织而成的绳线。

它具有柔软、耐磨、吸湿性强等特点。

棉绳主要用于日常生活中的绑扎、吊挂、捆绑等用途。

比如我们常见的衣物绳、袋子绳等,都是由棉绳制成的。

此外,棉绳还可以用于手工编织、摆设装饰等,具有一定的艺术观赏性。

二、尼龙绳尼龙绳是一种由尼龙纤维制成的绳线。

它具有强度高、耐磨损、耐腐蚀等特点。

尼龙绳被广泛应用于户外运动、建筑工程、航海、登山等领域。

比如在登山中,尼龙绳可以用于攀岩、绑扎等操作,保证登山者的安全。

在航海中,尼龙绳可以用于系缆、牵引、拖曳等,承受较大的力量。

三、钢丝绳钢丝绳是一种由多股钢丝绞合而成的绳线。

它具有强度高、耐磨损、耐腐蚀、耐高温等特点。

钢丝绳广泛应用于吊装、起重、运输等领域。

比如在建筑工程中,钢丝绳可以用于吊装重物,保证施工的顺利进行。

在机械制造中,钢丝绳可以用于起重、牵引等操作,承受较大的力量。

此外,钢丝绳还可以用于电梯、索道、桥梁等设施的安全保护。

四、麻绳麻绳是一种由麻纤维编织而成的绳线。

它具有轻便、柔软、耐磨损等特点。

麻绳主要用于农业、园艺、渔业等领域。

比如在农业中,麻绳可以用于绑扎农作物、捆绑农具等,提高工作效率。

在渔业中,麻绳可以用于捕鱼网、渔具等,承受较大的拉力。

五、聚酯绳聚酯绳是一种由聚酯纤维制成的绳线。

它具有强度高、耐磨损、耐腐蚀等特点。

聚酯绳被广泛应用于航空、航海、运输等领域。

比如在航空中,聚酯绳可以用于飞机起落架、拖车等,承受较大的力量。

在航海中,聚酯绳可以用于系缆、牵引、拖曳等,保证船只的安全。

绳线的种类繁多,每种绳线都有其独特的作用。

棉绳柔软耐磨,适用于日常生活;尼龙绳强度高耐腐蚀,适用于户外运动;钢丝绳强度高耐高温,适用于吊装起重;麻绳轻便柔软,适用于农业园艺;聚酯绳强度高耐腐蚀,适用于航空航海。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

视频线的种类和简单介绍作者:Tug 日期:2005-12-27字体大小: 小中大昨天有朋友问我关于视频线的问题,我想了想还是写篇日志介绍吧。

下面的材料大多来源于网上的技术资料数字视频接口(DVI/HDMI)介绍作者: yekai 写作时间:2002年07月随着高清晰度电视(HDTV)、电脑技术、数字显示技术的发展,数字视频接口(DVI)正在得到各大电器制造商/电脑制造商的认同,有望成为将来数字视听设备的标准接口。

那数字视频接口(DVI)到底是何方神圣呢?它比模拟视频接口有什么好处呢?它有那些优点可以使它成为将来的标准数字接口呢?数字视频接口(DVI)也就是Digital Visual Interface的简称,由Silicon Image发明并推广。

最初的目的是用于电脑,实现主机和监视器之间的数字信号传输,现在被应用到高清晰度视频领域。

一、我们先来了解模拟视频接口是怎样发展的。

1、最简单、最原始的视频接口是复合视频信号(CVBS)接口,也就是通常所称的RCA接口。

传输的是复合视频信号,传输介面是一根普通的视频线。

黄色的为视频信号,白色的为左声道音频信号,红色的为右声道音频信号。

如下图:2、由于复合视频信号是将亮度信号和色度信号采用频谱间置方法复合在一起,导致亮色串扰、清晰度降低等问题。

因此,随着摄影机、S-VHS录像机的发展,出现了S端子接口。

将亮度信号Y和色度信号C分开传输。

确保亮度信号不会受到色度信号的干扰。

3、虽然S端子用来传输现在的视频信号已经很好了,可是真正的AV玩家还是不满足。

色度信号是将色差信号调制在色负载波上得到的。

为什么不直接传输色差信号呢?于是电器制造商根据各自的情况,发展自己的视频接口。

欧洲厂商统一起来,使用SCART接口,传输的是RGB三原色信号。

而日本厂商发展D端子,传输的是色差分量信号。

现在SCART成了欧洲电器的标准接口,而日本的高档DVD机和电视机都具备D端子。

美国人则延续了使用RCA端子的传统,使用3个RCA端子来传输色差分量信号。

由于美国在数字视听领域的强大势力,3 RCA色差分量数字在欧洲和日本以外的地区成了DVD播放机的标准输出接口。

即使在日本和欧洲,大部分DVD播放机也具备色差分量接口。

而我国厂商则在较高档的逐行DVD机装备了VGA输出接口。

实际上在DVD机上装备VGA 接口在美国是违反版权保护法的,因为现在在VGA接口上还没有版权保护措施,因此不允许使用VGA接口输出高质量的视频信号。

这也就是为什么我们在飞利浦、SONY、松下、先锋等进口机器上看不到VGA接口的原因,非不能也,是不为也。

欧洲的SCART接口:日本的D端子:D端子分以下5种,实际的接口和传输线都完全相同,只是传输的信号格式不同而已:∙D1: 525i(普通NTSC 525行隔行信号)∙D2: 525i, 525p(在D1的基础上,增加NTSC 525行逐行信号)∙D3: 525i, 525p, 1125i(在D2的基础上,增加HDTV 1125行隔行信号)∙D4: 525i, 525p, 1125i, 750p(在D3的基础上,增加HDTV 750行逐行信号)∙D5: 525i, 525p, 1125i, 750p, 1125p(在D4的基础上,增加HDTV 1125行逐行信号)∙注:525i也习惯称480i,525p也习惯称480p,1125i也习惯称1080i,750p也习惯称720p。

前者讲的是所有的每帧扫描线,后者讲的是每帧有效图像行数。

美国的3 RCA色差分量:PC领域的通用接口D-SUB 9端口:也就是我们通常讲的VGA端子。

我们看到,模拟视频接口的发展趋势是传输的信号频率越来越高,都传输的是未经过复合处理的三原信号/色差信号以保证最好的图像质量。

二、数字显示设备和模拟显示设备的区别前面讲到的SCART/D端子/3 RCA/VGA接口等已经是现在模拟信号传输的极致了,为什么现在又有对数字视频信号接口的需求呢?我的电脑就是用你讲的“模拟视频接口”VGA,我没有觉得有什么不好啊?为什么要使用数字视频接口呢?数字视频接口是随着数字视频显示设备发展而出现的,要了解数字视频接口就必须先来了解什么是数字显示设备。

模拟显示设备一个“宏观”控制,数字显示设备则是“点对点”精确控制。

所以在显示高清晰度图片的时候,模拟信号的边缘就是“宏观”的、“模糊”的,因此往往都需要在信号处理的时候增加边缘过渡改善(DLTI)或在扫描的时候增加扫描速度调制(SVM)来改善图像。

而数字显示设备则是先寻址到这个“发光点”,然后“告诉”它发多强的光,发光点和相邻的上、下、左、右4个点之间是“一清而楚”的,各发各的光。

同时数字显示设备也由于重量轻、功耗低等优点蓬勃发展起来。

但是如果用模拟信号来传输信号,数字显示设备就很吃亏、很浪费,显示效果反而不如同档次的模拟显示设备。

这是因为所有的模拟信号在数字显示设备中进行的第一个处理就是再次数字化而导致图像细节损失,显示的图像比模拟显示设备由于多了一次模数转换处理而毫无优势。

而如果采用数字传输接口则恰恰相反,比如在不久的将来,数字信号记录在高清晰度DVD,经过解码后通过数字视频接口传输至等离子电视机上,等离子电视机直接将收到的信号送到显示模块进行显示。

而如果你的显示设备仍然是一台显象管型的电视机,那播放高清晰DVD的播放机就必须把它进行数/模转换得到模拟信号再送到你的这台电视机上。

而如果你的显示设备是只有模拟视频接口的PDP,那PDP还要再进行一次模/数转换才能显示。

你说这三种中哪一种的图像效果最好呢?在这里还有一个到底有多大差别、在什么时候才可以看出这种差别的问题?这种差异是基于你的显示设备和你对图像的要求的。

∙现有的PAL/NTSC隔行图像在29”以下电视机上表现得很好。

∙在29”以上尺寸的电视机上,发展了倍频/逐行技术来提高显示质量。

∙在电脑显示器这种近距离观看的显示设备上,我们就需要至少800x600@72HZ以上才会有对大多数人来讲都比较好的图像质量。

∙在更大屏幕的显示设备比如投影机和等离子电视机上,我们就需要更好的信号,比如高清晰度电视信号。

在投影机或等离子电视机或近距离观看的大屏幕显示器上,我们才需要采用数字视频接口(DVI)技术来得到最好的图像质量。

也就是讲,在远距离观看的显示设备上,数字视频接口相比模拟视频接口至少需要在42”以上800x600以上清晰度的电视机才逐渐取得优势,在42”以下的显示设备上,数字视频接口并没有太大的意义。

而在近距离观看的显示设备比如电脑显示器上,我个人觉得屏幕尺寸至少要在19”以上才有采用数字视频接口的意义。

我个人觉得,只有在1024x768逐行信号或1920x1080隔行信号在42”以上电视机或19”以上显示器才有必要采用数字视频接口。

三、数字信号接口的发展很遗憾!数字信号无法直接传输。

拿普通的3x8位RGB来说,至少需要24根数据线和相应的地线来屏蔽,不可能拿这么大的一堆线来传输数字信号。

因此传输数字信号就需要先编码和压缩。

目前比较流行的数字接口有USB,IEEE1394,DVI等。

1、USB现在的应用越来越广泛,鼠标器、键盘、移动闪存卡等,适合低速信号的传输。

因此USB只适合用来传输静态图片如数码相机的JPG照片或低质量的动态图像,而不适合传输动态高清晰度图像。

2、IEEE1394也叫i.Link,由于在数码摄影机上广泛应用,因此也叫DV接口。

传输的最高数据率是400MBPS。

由于速度的限制,在传输视频信号时只能传输隔行并且经过MPEG压缩的信号。

虽然大多数人无法觉察到MPEG压缩带来的图像质量损失,但是当然没有压缩是最好的。

IEEE1394也不适合传输高清晰度视频信号。

3、DVI接口,传输速度高达约8GBPS(165MHZ x 24bit x 2),适合传输无压缩、高清晰度视频信号。

最高支持QXGA(2048x1536)格式。

现在有不少显卡都具有DVI输出,比如华硕的AGP-V7100(一年前的产品了)。

DVI是现在等离子显示器的标准输入接口。

部分在美国销售的高清晰模拟电视机也具有DVI 接口,只不过名称成了DVI-HDTV,实际上就是标准的DVI接口。

在模拟电视机上采用DVI接口的目的是利用数字传输不容易受干扰的特性,但对图像质量的提高并不显著。

市面上也有极少的高档逐行DVD播放机具有DVI输出。

4、由于DVI是面向电脑开发的,因此一共具有29只脚,体积也比较大,并且不支持声音的传输,因此并不太适合用在普通的家用电器设备上。

于是业界又联合推出了HDMI(DVI-CE)接口。

HDMI的最高传输速度是3.95GBPS,支持HDTV信号的无压缩传输,并支持8声道96KHZ或1个声道的192KHZ数字伴音。

这样就可以使用一根线完成高清晰度图像和数字伴音的传播。

HDMI接口宽2.1厘米,高1.5厘米。

HDMI是Hi-Definition Multimedia Interface的简称,在正式推出前也叫DVI-CE(Digital Visual Interface-Consumer Electornics)。

推出HDMI标准的日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊(RCA)、东芝希望HDMI会成为将来高清晰度电视信号、蓝光DVD播放机的标准数字信号输入/输出接口。

四、我们来实际看一下DVI的威力吧!1、这是在一台只有800x600的DLP投影机上观看测试图的情况,注意右边圆圈里一片模糊。

什么都看不到。

2、这是使用另一台1364x768 LCD投影机看到的同样测试图。

你可以清楚看到圆圈内的测试图,这就是中低档投影机和高档投影机的差别。

3、但是如果中低档投影机使用DVI接口传输图像再来和这种使用传统模拟视频接口的高档投影机相比,差距会不会缩小呢?从这里你就会看到DVI相对模拟视频接口对图像的改善程度。

(由于电脑中没有相应的测试图,因此只好拿电脑的桌面来作一个范例)。

这是使用DVI-D接口输入到这台800x600的DLP投影机,画面是电脑的桌面。

请原谅数码照相机不够好而且图片经过压缩,但是我可以保证,这比你在任何宣称支持800x600的HDTV-READY机器或者支持VGA输入的倍频电视机上看到的图像好得多得多。

还是看一看局部吧(上图中鼠标右上的那一个图标)!图中的阴影是本来这个图标上就有的。

再一次请你原谅数码相机不好,虽然是近距离放大拍摄,效果仍然不好(用过数码相机的朋友就知道,近距离拍摄无法聚焦准确)。

现在国内很多倍频、HDTV-READY电视机都具有VGA接口,但是真的不能近距离细看电脑图像,图像会惨不忍睹的。

如果你有一天有机会看到具有DVI接口的数字显示设备的时候,请你再看一下这时的电脑图像,我相信你会惊讶于数字视频接口带来的图像画质进步。

相关文档
最新文档