Displayport и dvi: в чем разница?

Основные параметры интерфейса dvi

В данном виде соединения передается информация об основных составляющих сигнала RGB (красный, зеленый, синий). Для каждого компонента используется отдельная витая пара в кабеле DVI, и отдельно идет витая пара для передачи сигналов синхронизации. Получается, что кабель DVI состоит их четырех витых пар. Соединение по витой паре позволяет использовать принцип дифференциальной передачи данных, когда помеха имеет разную фазу в каждом проводнике и в приемнике вычитается, но это технические особенности и их знать не обязательно. На каждую цветную составляющую отводится 8 бит, а, в общем, на каждый пиксель передается 24 бита информации. Максимальная скорость передачи данных достигает 4,95 Гбит/сек, при этой скорости можно передать сигнал с разрешением 2,6 мегапикселя при кадровой частоте 60 Гц. Сигнал HDTV , разрешение которого 1980х1080, имеет разрешение чуть больше 2 мегапикселей, поэтому выходит, что через разъем DVI может передаваться сигнал высокого разрешения 1980х1080 с частотой 60 Гц. Только есть ограничение на длину кабеля. Считается, что передавать сигнал высокого разрешения можно кабелем с длиной до 5 метров, иначе могут возникать искажения на изображении. При передаче сигнала с меньшим разрешением допускается увеличение длины кабеля DVI. Так же возможно применение промежуточных усилителей, если все же нужна большая длина для передачи видеосигнала.

Для большей совместимости, DVI разъем сделали с возможностью поддержки аналогового сигнала. Так появились три разновидности DVI разъемов:

  1. 1) DVI-D передает только цифровой сигнал;
  2. 2) DVI-A передает только аналоговый сигнал;
  3. 3) DVI-I используется для передачи и цифровых сигналов и аналоговых.

Сам разъем для всех трех видов используется один и тот же, так что они полностью совместимы, только у них различие в подключаемых контактах в разъеме.

Так же различают два режима передачи данных: single link (одиночный режим), dual link (двойной режим). Их основное отличие в поддерживаемых частотах. Если в одинарном режиме максимально сигнал может быть 165 МГц, то в двойном режиме ограничение накладываются физическими характеристиками кабеля. Это говорит о том, что кабеля DVI Dual Link могут передавать сигнал с большим разрешением и на большие расстояния. То есть если при применении кабеля single link на изображении жк телевизора будут помехи в виде цветных точек, то можно попробовать заменить его на dual link. Конструктивно кабель DVI двойного режима отличается использованием двойных витых пар для передачи цветных составляющих.

Популярные вопросы по подключению и выбору кабеля

С особенностями интерфейсов разобрались, теперь поговорим о том, на каком же из них остановить выбор. Как правило, компьютер или ноутбук имеет несколько выходов, а экран – несколько входов и кабель питания монитора. Какой кабель лучше и надежнее? Нужен ли переходник на монитор? В следующих разделах будут рассмотрены эти и другие вопросы.

На мониторе и компьютере один и тот же интерфейс. HDMI или DisplayPort?

Какой же из интерфейсов выбрать? Когда стоит выбор между аналоговым и цифровым методами передачи данных, логично, что стоит остановить выбор на последнем. Но вот HDMI и DisplayPort, на первый взгляд, очень похожи друг на друга. На каком же из них лучше остановиться?

Стоит отметить, что интерфейсом DisplayPort оснащается, как правило, техника «бизнес-класса», а бюджетные компьютеры им не обладают. Так в чем же разница? HDMI – это полноценный мультимедийный инструмент, способный передавать аудио (в двух направлениях), видео и даже данные Ethernet (при использовании соответствующего типа HDMI кабеля). Что касается DisplayPort, то он специализируется именно на работе с мониторами высокого разрешения, и как бонус, может передавать многоканальный звук. Однако несомненный плюс – то, что в один разъем возможно подключить до 4 мониторов без потери качества картинки.

Итак, применение DisplayPort целесообразно, если:

  • У вас несколько мониторов с этим интерфейсом;
  • У вас монитор с высоким разрешением;
  • Имеется один монитор, но разъемы HDMI нужны для другой техники.

Во всех же остальных случаях смело используйте HDMI – это будет наилучшим выбором!

На устройствах разные интерфейсы. Например, на ноутбуке HDMI на мониторе VGA

Распространенная проблема – когда разъемы устройств не совпадают. Впрочем, беспокоиться не стоит – инженеры компьютерной техники нашли решение. Хотя HDMI и VGA используют принципиально разные способы передачи данных, в продаже можно найти конвертеры, которые не занимают много места и трансформируют один тип сигнала в другой. Таким образом, совместив кабель SVGA и адаптер для HDMI, возможно продолжать пользоваться монитором, забыв о таком досадном несоответствии.

А что если я возьму разные версии разъема HDMI?

Проблемы могут возникнуть только, если вы хотите подключить в стандартный разъем кабель Mini или Micro HDMI. В таком случае потребуется использовать переходник (это не адаптер, а потому стоит он недорого).

Если же речь идет о разных версиях интерфейса HDMI – например, 1.3 и 1.4, то устройства можно смело соединять. Просто передача данных будет происходить соответственно более старой версии. В нашем случае это будет 1.3.

Важна ли длина кабеля, какому интерфейсу отдать предпочтение?

Если коротко – да, важна. Кабель для монитора большей длины теряет качество изображения. Для каждого типа подключения имеется своя максимальная длина кабеля, на котором картинка не претерпевает искажений. Поэтому выбирая кабель, учитывайте, на какую длину нужно передать сигнал. Так, для VGA этот параметр составляет всего 3 метра, а вот HDMI при использовании усилителя передает превосходный сигнал даже на 30 м. Поэтому, если нужно подключить удаленный экран с высоким качеством изображения, лучше использовать HDMI кабель с усилением сигнала.

Совет: Обратите внимание на материал, из которого изготовлен кабель. Советуем использовать оптические кабели, так как они передают изображение более высокого качества, а также имеют большую дальность сигнала, чем их медные «собратья»

Технические подробности [ править | править код ]

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).

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 (A — Analog, аналоговый) — только аналоговая передача.
  • DVI-I (I — Integrated, совмещенный) — аналоговая и цифровая передача.
  • DVI-D (D — Digital, цифровой) — только цифровая передача.

Видеокарты только с аналоговым DVI-A-разъёмом не поддерживают мониторы, соответствующие цифровому стандарту DVI-D. Поскольку монитор не имеет аналогового канала связи, а в кабеле нет цифрового, получить изображение, пусть даже и через переходник, не получится. Такую ситуацию можно сравнить с подключением современного телевизора к разъёму VGA старого компьютера. Для перевода аналогового сигнала DVI-A в цифровой DVI-D можно использовать специальные дорогостоящие конвертеры . Видеокарту с DVI-I-разъёмом можно подключить к DVI-D-монитору (кабелем с двумя коннекторами DVI-D), точно так же и наоборот: монитор с поддержкой DVI-I будет получать сигнал по DVI-D-кабелю.

Распространенные, но старые виды разъёмов

VGA (Video Graphics Array): устаревшая классика

Голубенький штекер старого-доброго VGA всегда вызывает ностальгию.

Синий трапециевидный интерфейс доминировал в компьютерной сфере лет 25-30. Он великолепно справлялся со старыми ЭЛТ-дисплеями благодаря своей аналоговой природе. Но появились плоские ЖК-экраны – цифровые устройства, затем стали возрастать разрешения и старый-добрый VGA стал сдавать позиции.

Сегодня он всё реже встраивается в видеокарты, но до сих пор многие устройства (бытовые проигрыватели, проекторы, телевизоры) оснащаются поддержкой безнадёжно устаревшего VGA. Вероятно, ещё несколько лет «старичок» останется не слишком желательным, но повсеместно распространённым стандартом де-факто – если есть сомнения, каким кабелем можно будет подключить монитор в соседнем офисе, то берите VGA.

DVI-I (Digital Visual Interface): другой видеоинтерфейс-долгожитель

Разновидностей DVI несколько. Но на практике распространён DVI-I (Dual link)

Вообще-то их несколько: DVI-A, -D и -I, плюс их разновидности. Но когда речь идёт о самом распространённом стандарте «Ди-Ви-Ай», то подразумевается аналогово-цифровой DVI-I Dual Channel – именно эта спецификация встроена в большинство ПК.

В своё время DVI пришёл на замену стремительно устаревающему в середине 2000-х VGA. Возможность передавать как аналоговый, так и цифровой сигнал, поддержка больших (в ту эпоху) разрешений и высоких частот, отсутствие недорогих конкурентов: DVI исправно служит стандартом и в наши дни. Но вряд ли его активная «жизнь» будет продолжаться больше, чем ещё 3-4 года.

Разрешения выше минимально комфортного на сегодня FullHD всё чаще встречаются даже в недорогих компьютерных системах. С ростом мегапикселей заканчиваются и некогда серьёзные возможности DVI. Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что пиковые способности DVI не позволят выводить на экран изображение с разрешением свыше 2560 х 1600 с приемлемой частотой (выше 60 Гц).

Сравнение

Разница между VGA и DVI видна уже из определений — один интерфейс аналоговый, другой цифровой. Большинство неискушенных пользователей знают о том, что живем мы в эпоху цифры, потому автоматически отдают предпочтение DVI как более современному интерфейсу. И для того есть основания — цифровые технологии дают широкие возможности, окончательно вытесняя аналоговые. Однако это все теория, а на практике отличить, где картинка, полученная по VGA, а где по DVI — порой невозможно, особенно когда мониторы извлечены из бюджетных ниш. Стоит ли в таком случае заморачиваться на аббревиатурах?

Качество картинки, конечно, выше на DVI. Связано это с тем, что видеокарты — устройства цифровые. Схема работы VGA получается примерно такой: цифровой сигнал для передачи через VGA преобразуется в аналоговый, а затем уже для вывода изображения — снова в цифровой. Для DVI цепочка короче: цифра — цифра, потому на конвертации качество не теряется. Также картинка по VGA может искажаться из-за внешних помех, тогда как DVI такой особенности не имеет. Стоит вспомнить и о настройках: DVI предполагает автоматическую коррекцию изображения (управление тоже цифровое), отдавая в руки непосредственно пользователя только изменение настроек цветности и яркости в соответствии с особенностями зрения, освещения и задач. VGA требует от пользователя четко определиться, чего он желает, и привести изображение в соответствие с желаниями самостоятельно.

Физически разъемы DVI и VGA совершенно разные, однако совместимость обеспечивается с помощью переходников. Изначально VGA был предназначен для ЭЛТ-мониторов, а DVI в одной из версий (всего их три — I, A и D) поддерживает работу только с ЭЛТ. Еще один вариант предназначен только для цифры, и один — универсальный.

Современные видеокарты или распаянные на материнских платах видеовыходы уже забыли или практически забыли про VGA, оставив этот интерфейс разве что самым бюджетным моделям. Кроме того, если он и присутствует, то практически обязательно в паре с DVI, так что у пользователя есть выбор. А вот технологии вывода изображения интерфейсами VGA снабжаются чуть чаще — из экономии. Часто в комплект к таким мониторам добавлен переходник. Речь идет тоже о бюджетных и малоформатных моделях. Мобильная электроника, ранее снабжавшаяся разъемами miniVGA, теперь почти полностью перешла на HDMI.

Что у них совместного

Различия DVI-I и DVI-D рассмотрены, можно приступать к рассмотрению совместных характеристик.

DVI-I – это универсальность и наличие опции передачи двух типов сигналов: цифрового и аналогового. За счет использования специальных дополнительных элементов в виде переходников, и соединению с другими устройствами «I» способен качественно передать разные форматы. Применение данного вида для аналогового сигнала практически не имеет ярких отличительных особенностей от «D».

Оптимальным решением для цифрового монитора будет использование интерфейса DVI-D, а для аналогового – универсальный интерфейс «I».

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.

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.

Digital Visual Interface, сокр. DVI (с англ. — «цифровой видеоинтерфейс») — стандарт на интерфейс, предназначенный для передачи видеоизображения на цифровые устройства отображения, такие как жидкокристаллические мониторы, телевизоры и проекторы. Разработан консорциумом Digital Display Working Group .

Что такое DVI-D?

Данный интерфейс предоставляет исключительно цифровые технологии для передачи данных, также может иметь несколько каналов. Этот тип, а именно DVI-D Single Link позволяет осуществить подачу при частоте 60 Гц
, в разрешении 1920 на 1200 точек
, но этого не хватает для подключения к 3D мониторам. В свою очередь, для этого имеется второй такой тип. Рассмотрим его детальнее!

D- это «digital», переводиться, как «цифровой», как и было сказано выше, не имеет аналогового канала, но при этом позволяет более широкие возможности передачи цифровых данных. Dual – означает «2» канала. Это преимущество даёт возможность функционирования NVidia 3D, подачи изображения на 3D монитор, т.к. два канала позволяют иметь 120 гц и широкие способности разрешений.

Спецификация [ править | править код ]

Цифровая передача

  • Минимальная тактовая частота: 21,96 МГц
  • Максимальная тактовая частота в одинарном режиме: 165 МГц
  • Максимальная тактовая частота в двойном режиме: зависит от TMDS-передатчика и от толщины и длины кабеля
  • Передаётся пикселей за такт: 1 (одинарный режим) или 2 (двойной)
  • Битов в пикселе: 24 (одинарный режим) или 25—48 (двойной, если передается 1 пиксель за такт)
  • Примеры режимов single link:
  • HDTV (1920×1080), частота 60 Гц с 5 % пропускной способности, идущей на гашение (131 МГц)
  • WUXGA (1920×1200), частота 60 Гц (154 МГц)
  • UXGA (1600×1200), частота 60 Гц с гашением по стандарту GTF (англ. Generalized Timing Formula ) (161 МГц)
  • SXGA (1280×1024), частота 85 Гц с гашением по стандарту GTF (159 МГц)

Примеры режимов dual link:

QXGA (2048×1536), частота 75 Гц с гашением по стандарту GTF (2×170 МГц)
HDTV (1920×1080), частота 85 Гц с гашением по стандарту GTF (2×126 МГц)
WQXGA (2560×1600), частота 60 Гц
WUXGA (1920×1200), частота 120 Гц (2×154 МГц)

Аналоговая передача

Пропускная способность RGB-сигнала ЦАП современной видеокарты — 400 МГц. Тем не менее, видеокарты на основе XGI Volari XP10 работают на 420 МГц, а самая высокая частота ЦАП достигнута на видеокарте «BarcoMed 5MP2 Aura 76Hz» и составляет 550 МГц .

Разъём

1 2 3 4 5 6 7 8 C1 C2
9 10 11 12 13 14 15 16 C5
17 18 19 20 21 22 23 24 C3 C4

Назначение контактов

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)
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

История

HDMI – это, как вы понимаете, аббревиатура. Расшифровывается она как High Definition Multimedia Interface или Интерфейс Мультимедиа Высокого Разрешения.

Впервые о нем заговорили в 2002 году. А разработчиками выступили сразу несколько более чем известных компаний, можно даже сказать гигантов в мире техники, а конкретно:

  • Panasonic;
  • Philips;
  • Hitachi;
  • Matsushita Electric Industrial;
  • Thomson (RCA);
  • Silicon Image;
  • Sony;
  • Toshiba.

Интересно, что на сегодняшний день технология находится под контролем только одной из этих организаций – Silicon Image, а точнее, ее подразделения, называемого HDMI Licensing.

Поэтому все, кто использует порты HDMI в своих образцах техники, должны платить «дань» Silicon Image. Ее размер составляет 0.04 доллара за единицу.

Эта компания на сегодняшний день практически ничего не производит, зато живет за счет таких вот проектов, которые были созданы много лет назад и приносят пассивный доход.

Умно!

Что же касается DisplayPort, здесь все еще интереснее. Технология разработана компанией VESA, она же Video Electronics Standards Association. Эта компания включает в себя огромное количество других гигантов в мире техники, таких как AMD и Intel.

Задачей VESA является разработка новых стандартов для самых разных областей техники.

Вот лишь самые известные продукты компании:

  • Flat Display Mounting Interface (FDMI) – крепления для телевизоров и мониторов;
  • SVGA – разрешение 800х600;
  • VESA BIOS Extensions (VBE) – плагин на БИОС для расширенной работы с глубиной цвета и разрешением.

Наверняка, с чем-то из этого вы работали.

Так вот, рассматриваемый нами стандарт был представлен в 2006 году. Основной его целью было устранение с рынка таких гигантов, как VGA и DVI (это другие типы кабелей, которые тоже соединяют компьютеры с мониторами и телевизорами).

Примечательно, что если вы захотите использовать DisplayPort в своей технике, вам тоже придется отдавать часть дохода VESA, как и в случае с HDMI.

Но здесь сумма отчислений составляет 0.2 доллара за единицу.

Отсюда первый плюс в копилку HDMI – у него меньше размер так называемого роялти, то есть «дани» компании, которая контролирует спецификацию. А это означает, что даже начинающие компании с небольшим бюджетом, которые производят технику, могут использовать его совершенно бесплатно.

Возможно, именно благодаря этому HDMI более популярен, нежели его конкурент. Интересно также и то, что на многих сайтах написано об отсутствии роялти у DisplayPort.

Но это вранье. Если Вы решите сделать свой компьютер или другую технику с таким разъемом и выставить ее на продажу, VESA засудит Вас!

Проблемы совместимости

Приобретая новую видеокарту, у обладателя монитора старого образца сразу же возникает вопрос, как подключить DVI-D к VGA. Первым делом пользователь, видя разительные отличия разъёмов, приобретает переходник, однако не всегда такое решение помогает справиться с проблемами несовместимости.

Так, отсутствие контактов C1-C4 на DVI-D (4 прямоугольных отверстия на разъёме) обуславливает отсутствие возможности трансляции аналогового сигнала. Глядя на распиновку, можно сразу определить, что к старому средству вывода изображения современный видеоадаптер не подходит и даже при условии отправки монитором сигнала шанс, что картинка появится, минимален.

Распиновка, которая поддерживает передачу с DVI на VGA

ВАЖНО. Если на видеокарте имеется DVI выход, а на мониторе VGA, проблема решается приобретением (или самостоятельным изготовлением) переходника, при этом следует учитывать ощутимую разницу между DVI-I и DVI-D

В первом случае передача сигнала обусловлена наличием аналогового канала, во втором же таковой отсутствует, что означает невозможность передачи данных по DVI-D через переходник, так что в таком случае понадобится конвертер.

Подключение VGA монитора к видеокарте DVI-D может осуществляться посредством специального устройства, конвертирующего сигнал.

ВАЖНО. Видеокартами с интерфейсом DVI-A не поддерживаются устройства вывода спецификации DVI-D, тогда как видеокарту DVI-I подсоединить к монитору с поддержкой цифрового стандарта, можно.. https://www.youtube.com/embed/R90La-TxIfY

Распиновка DVI-A


штекер(со стороны провода)
гнездо(со стороны провода)
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
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector