PROWEST

пʼятницю, 9 грудня 2011 р.

Интерфейс HDMI

                                        Интерфейс HDMI
В 2002 году крупнейшие производители бытовой электроники, такие как Hitachi, Philips, Sony, Toshiba и др., предложили новый интерфейс High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Он стал первым полностью цифровым интерфейсом для передачи несжатых потоков аудио и видео, при этом он обратно совместим с DVI, который передаёт цифровой поток видео.

Интерфейс HDMI постоянно развивался. Сегодня насчитывается уже несколько версий с разными номерами. Первая версия HDMI 1.0 появилась ещё в 2002 году. Самая последняя HDMI 1.3 была утверждена в июне 2006. Каждая версия использует одни и те же аппаратные спецификации и кабель, но отличается увеличенной пропускной способностью и типами информации, которые можно передавать через HDMI. Например, HDMI 1.0 поддерживает максимальную скорость 4,9 Гбит/с, а HDMI 1.3 - уже 10,2 Гбит/с. Ниже приведена краткая информация о версиях HDMI.

HDMI 1.0 - 12/2002.
Один кабель для передачи цифровых потоков аудио/видео с максимальной пропускной способностью 4,9 Гбит/с. Поддерживает поток видео до 165 мегапикселей в секунду (1080p @ 60 Гц или UXGA) и 8-канальный звук 192 кГц/24 бита.

HDMI 1.1 - 5/2004.
Добавлена поддержка защиты контента DVD Audio.

HDMI 1.2 - 8/2005.
Добавлена поддержка Super Audio CD;
разъём HDMI Type A для подключения ПК в качестве источника;
источники ПК могут использовать "родной" режим цветов RGB, сохраняется опция режима цветов YCbCr;
поддержка источников с низким напряжением.

HDMI 1.3 - 6/2006.
Пропускная способность соединения аудио/видео была увеличена до 10,2 Гбит/с;
улучшенная поддержка цветов, включая глубину 30, 36 и 48 бит (RGB или YCbCr);
добавлена поддержка цветовых стандартов xvYCC;
добавлена поддержка автоматической синхронизации звука;
добавлена поддержка потоков Dolby TrueHD и DTS-HD (форматы, используемые в дисках HD DVD и Blu-ray) для декодирования внешними ресиверами;
был утверждён новый мини-разъём для таких устройств, как видеокамеры.

Ниже приведена таблица основных улучшений версии 1.3 по сравнению с 1.2.
Функция HDMI 1.2 HDMI 1.3
Максимальная пропускная способность 4,95 Гбит/с 10,2 Гбит/с
Максимальная полоса частот 165 МГц 340 МГц
Максимальное разрешение 1920x1080 прогрессивное (1080p) 2560x1440 прогрессивное (1440p)
Максимальная глубина цвета 24 бита 48 бит
Максимальное число цветов 16,7 млн. 281 трлн.
Поддержка DTS и Dolby Digital 5.1 Да Да
Поддержка Dolby TrueHD и DTS-HD Нет Да
Максимальная частота сэмплирования звука (2 канала) 192 кГц 768 кГц
Максимальная частота сэмплирования звука (от 3 до 8 каналов) 96 кГц (4 потока макс.) 192 кГц (8 потоков макс.)
Техническая информация

Ниже приведена схема интерфейса HDMI.

Интерфейс HDMI
Контакт 1 - TMDS Data2+
Контакт 2 - TMDS Data2 Shield
Контакт 3 - TMDS Data2-
Контакт 4 - TMDS Data1+
Контакт 5 - TMDS Data1 Shield
Контакт 6 - TMDS Data1-
Контакт 7 - TMDS Data0+
Контакт 8 - TMDS Data0 Shield
Контакт 9 - TMDS Data0-
Контакт 10 - TMDS Clock+
Контакт 11 - TMDS Clock Shield
Контакт 12 - TMDS Clock-
Контакт 13 - CEC
Контакт 14 -Reserved (N.C. on device)
Контакт 15 - SCL
Контакт 16 - SDA
Контакт 17 - DDC/CEC Ground
Контакт 18 - +5 V Power
Контакт 19 - Hot Plug Detect

Легенда.
TMDS (Transition-Minimized Differential Signaling). Технология высокоскоростной передачи цифровых потоков, используемая в интерфейсах HDMI и DVI. Использует три канала, передающие потоки аудио/видео и дополнительных данных, с пропускной способностью до 3,4 Гбит/с на канал.
CEC (Consumer Electronics Control). Позволяет передавать команды и управляющие сигналы между участниками связи. Функции CEC встраиваются по желанию производителя. Если все участники связи будут поддерживать HDMI CEC, то вы сможете, например, посылать команды с пульта ДУ всей подключённой технике. Среди команд есть включение/выключение, воспроизведение, переход в режим ожидания, запись и другие.
SCL (Serial Data Clock). Отвечает за синхронизацию передачи данных.
SDA (Serial Data Access). Передаёт данные.
DDC (Display Data Channel). Позволяет передавать спецификации дисплея, такие, как название производителя, номер модели, поддерживаемые форматы и разрешения и т.д.

Поддержка форматов

Сегодня поддерживаются все основные форматы видео, включая PAL, NTSC, ATSC и другие. Разрешение видео возможно до 1440p или 2560x1440 в прогрессивном формате (у Blu-ray и HD-DVD оно составляет, максимум, 1080p). Поддерживается глубина цвета до 48 бит (более 280 трлн. цветов) с частотой обновления до 120 Гц.

Поддерживаемые форматы звука включают.
Сжатый звук. Dolby Digital, DTS и т.д.
Многоканальный звук. SACD, DVD Audio.
Несжатый звук (PCM). До 8 каналов с частотой дискретизации до 192 кГц при 24 битах.
Сжатый звук без потери качества. Недавно добавлена поддержка Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio.

Защита контента (HDCP)

Для интерфейса HDMI была лицензирована встроенная схема защиты цифрового контента High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP), которая была создана компанией Intel и некоторыми другими для борьбы с пиратством. Технология HDCP должна присутствовать на HD-ресиверах или плеерах/видеомагнитофонах DVD/HD-DVD/Blu-ray, которые используют HDMI.

Ресиверы HDMI

Если вы следите за развитием "домашних кинотеатров", то наверняка знаете, что сегодня ресивер аудио/видео-потоков должен обладать поддержкой HDMI. Современные ресиверы, как правило, обладают входами и выходами HDMI и поддерживают следующие функции.
Многоканальный звук и видео. HDMI-ресивер позволяет подключить одним HDMI-кабелем источник потоков аудио/видео (плеер HD-дисков или приёмник кабельного HDTV) к своему входу, а вторым HDMI-кабелем - HDTV-телевизор к своему выходу. В результате ресивер будет передавать цифровой сигнал видео с плеера HD-дисков/приставки кабельного HDTV на HDTV-телевизор, а многоканальный звук пропускать через усилитель и подавать на подключённую акустику. Если аудио/видео-ресивер не поддерживает HDMI, то вам придётся использовать отдельный кабель (цифровой оптический или коаксиальный) для передачи звука с плеера/приставки на вход ресивера. Разницы в качестве между HDMI и отдельным цифровым кабелем для передачи звука нет, но зачем терпеть в системе ещё один кабель?
В принципе, преимущества подобной конфигурации, когда вы используете плеер с выходом HDMI, не слишком велики. Но по мере добавления HDMI-компонентов преимущества становятся более весомыми. А именно...
Коммутация HDMI. Большинство HDMI-ресиверов оснащены двумя или тремя входами HDMI, что позволяет подключать к ним несколько источников HDMI-аудио/видео. А HDTV-дисплей соединяется с HDMI-ресивером всего одним кабелем. Вы можете переключать на ресивере источник видео, что намного удобнее, чем перетыкать HDMI-кабели сзади телевизора или на HD-источнике. Эта функция будет становиться всё важнее по мере появления в вашем доме техники с поддержкой HDMI.
Аналогово-цифровое преобразование видео и деинтерлейсинг. Ранние версии HDMI-ресиверов сохраняли цифровые и аналоговые сигналы в том виде, в каком они поступили, что требовало не только цифрового, но и аналогового подключения HDTV-телевизора к ресиверу. Но многие современные HDMI-ресиверы научились преобразовывать входящие аналоговые аудио/видео-сигналы (скажем, через композитный вход или S-Video) в цифровой вид, что позволило передавать на телевизор любые потоки через единственный кабель HDMI. Кроме аналогово-цифрового преобразования, многие ресиверы выполняют ещё и деинтерлейсинг видео (с 480i на 480p). Тоже весьма полезная функция, поскольку многие старые HDTV-телевизоры не поддерживают сигналы 480i через вход HDMI. Некоторые современные ресиверы могут преобразовывать сигналы 480i в форматы 720p, 1080i или 1080p, что помогает улучшить качество картинки со старых источников видео на новых HDTV-телевизорах.

Совместимость HD-DVD/Blu-Ray

Очень важной особенностью интерфейса HDMI является то, что плееры HD-DVD и Blu-ray будут передавать картинку в полном разрешении 1080p только через выход HDMI. Подобный шаг является результатом усилий индустрии по защите от пиратства. В отличие от других аудио/видео-интерфейсов, HDMI для передачи в полном разрешении требует обязательной защиты HDCP. Если вы будете использовать любой другой интерфейс, например, компонентное видео, то сигнал видео будет искусственно ухудшен до качества DVD или даже ещё хуже.

Увеличенная пропускная способность интерфейса HDMI 1.3 как нельзя кстати пригодится новым технологиям, которые используются HD-DVD/Blu-ray. Сюда можно отнести увеличенную глубину цвета, которая позволит выводить до 69 млрд. оттенков (глубина 30-36 бит). HDMI 1.2 может передавать картинку только с 16,7 млн. оттенков (глубина 24 бита). Кроме того, HDMI 1.3 поддерживает звуковые форматы следующего поколения Dolby TrueHD и DTS HD Master Audio, которые используют сжатие без потерь с количеством каналов до восьми (96 кГц, 24 бита, до 18 Мбит/с). Все ресиверы без поддержки HDMI 1.3 смогут воспроизвести фильм со "старыми" форматами звука DTS и Dolby Digital.

Все новые возможности рано или поздно улучшат наслаждение домашним кинотеатром, но есть область, в которой ситуация с HDMI пока ещё не очень понятна. Мы имеем в виду запись видео. Данные проходят через HDMI в несжатом виде, и основная функция HDCP заключается в защите несжатых данных от копирования. Поэтому записать информацию через HDMI пока не получится. Посмотрим, как эта проблема решится в будущем.

Заключение

В сфере домашних кинотеатров наступило время перемен. Уже началась война форматов видео 1080p между стандартами HD-DVD и Blu-Ray, а также и появилась путаница в умах потребителей, касающаяся нового интерфейса для цифровой передачи потоков аудио и видео HDMI. Тем более, что спецификация HDMI продолжает развиваться.

Выход новой версии HDMI 1.3 заставляет о многом подумать. И, возможно, внимательнее отнестись к закупке аудио/видео-оборудования. HDMI-ресиверы появились на рынке совсем недавно, но за несколько лет они существенно продвинулись по своим возможностям. HDMI 1.3 является важным шагом вперёд по сравнению с HDMI 1.2, поэтому, при возможности, всегда покупайте оборудование с поддержкой именно версии 1.3. Тем более, что диски HD-DVD и Blu-Ray будут использовать улучшенные возможности HDMI 1.3. Впрочем, ресиверы с поддержкой HDMI 1.3 могут не появиться на рынке до середины 2007 года. Да и кто знает, по каким ценам они будут продаваться. С другой стороны, многие любопытные функции HDMI, например, коммутация HDMI и преобразование видео, уже доступны на сегодняшних HDMI-ресиверах.

HDTV-телевизоры тоже перейдут на стандарт HDMI 1.3, причём, как ожидается, уже в моделях начала 2007 года. Новые телевизоры должны использовать такие преимущества HDMI 1.3, как улучшенную глубину цвета, а также решить многие "проблемы молодости" HDMI (проблемы с синхронизацией звука, поддержка Consumer Electronics Control и т.д.). Итог будет таков. Перед покупкой тщательно проверяйте возможности каждого компонента. Постарайтесь сравнить их с текущими требованиями, а также, возможно, и с будущими.

Источник: thg.ru

Характеристики HDMI





             Характеристики HDMI


HDMI имеет пропускную способность в пределах от 4,9 до 15,8 Гбит/с.
Длина стандартного кабеля может достигать 10 метров[2], также возможно увеличение длины до 20-35 метров и более с применением как внешних усилителей-повторителей, так и вмонтированных сразу в кабель. Некоторые производители устанавливают ферритовые кольца в начале и в конце кабеля для защиты от помех. Особое внимание нужно уделить тому, что усилители (репитеры, эквалайзеры) стоит ставить не на выходе источника сигнала, а именно на входе у панели или телевизора. Ещё для увеличения расстояния передачи используются так называемые видеосендеры.
Поддерживает управляющие протоколы CEC и европейский AV.link.

середу, 29 червня 2011 р.

Микрофон

Микрофон (от микро... и греч. phōnē — звук), электроакустический прибор для преобразования звуковых колебаний в электрические. Применяется в телефонии, радиовещании, телевидении, системах звукоусиления и звукозаписи. По принципу действия М. подразделяются на угольные, электродинамические, конденсаторные, электретные, пьезоэлектрические и электромагнитные, по направленности действия — на ненаправленные, односторонне направленные (кардиоидные) и двусторонне направленные.

Микрофон
Микрофон

В порошковом угольном М., впервые сконструированном русскими изобретателями М. Махальским в 1878 и независимо от него П. М. Голубицким в 1883, угольная или металлическая мембрана под действием звуковых волн колеблется, изменяя плотность и, следовательно, электрическое сопротивление находящегося в капсюле и прилегающего к мембране угольного порошка. Вследствие этого сила тока, протекающего через М., также изменяется. Образуется пульсирующий ток, который в простейшем случае, протекая по проводной линии к телефону, вызывает колебания мембраны последнего, соответствующие колебаниям мембраны М. В результате многолетнего улучшения конструкции и электрических параметров М. с угольным порошком был создан М. капсюльного типа (рис. 1), широко применяемый в телефонии.

В электродинамическом М. катушечного типа, который изобрели американские учёные Э. Венте и А. Терас в 1931, применена диафрагма из тонкой полистирольной плёнки или алюминиевой фольги, жестко связанная с катушкой из тонкой проволоки, находящейся в кольцевом зазоре магнитной системы (рис. 2). При колебаниях диафрагмы под действием звуковой волны витки катушки пересекают магнитные силовые линии и в катушке наводится эдс, создающая переменное напряжение на её зажимах. Такой М. прост по конструкции, имеет небольшие габариты, надёжен в эксплуатации. В электродинамическом М. ленточного типа, изобретённом немецкими учёными Э. Герлахом и В. Шотки в 1924, вместо катушки в магнитном поле располагается гофрированная ленточка из очень тонкой (порядка 2 мкм) алюминиевой фольги. Такой М. применяется главным образом для музыкальных передач из студий.

В конденсаторном М. (рис. 3), изобретённом американским учёным Э. Венте в 1917, звуковые волны действуют на тонкую металлическую мембрану, изменяя расстояние и, следовательно, электрическую ёмкость между мембраной и металлическим неподвижным корпусом, представляющими собой пластины конденсатора электрического. При подведении к пластинам постоянного напряжения изменение ёмкости вызывает появление тока через конденсатор, сила которого изменяется в такт с колебаниями звуковых частот. Такие М. распространены в высококачественных системах звукозаписи и звукопередачи.

В электретном М., изобретённым японским учёным Ёгути в начале 20-х гг. 20 в. и по принципу действия и конструкции схожем с конденсаторным, роль неподвижной обкладки конденсатора и источника постоянного напряжения играет пластина из электрета.

В пьезоэлектрическом М., впервые сконструированном советскими учёными С. Н. Ржевкиным и А. И. Яковлевым в 1925, звуковые волны воздействуют на пластинку из вещества, обладающего пьезоэлектрическими свойствами, например из сегнетовой соли, вызывая на её поверхности появление электрических зарядов (см. Пьезоэлектричество). В электромагнитном М. звуковые волны воздействуют на мембрану, жестко связанную со стальным якорем, при колебаниях которого в зазоре постоянного магнита на выводах неподвижной катушки из провода, намотанного поверх якоря, появляется эдс. Пьезоэлектрические и электромагнитные М. применяются главным образом в радиолюбительских устройствах и слуховых аппаратах.

В стереофоническом радиовещании и звукозаписи применяют систему из двух одинаковых однонаправленных М. (чаще конденсаторных или электродинамических М.), помещенных в общем корпусе вплотную один под другим так, что направления их максимальная чувствительности расположены под углом 90° одно к другому (стереофонический М.).

RCA

RCA jack (также называемый phono connector, или CINCH/AV connector, а также в просторечии «тюльпан») — стандарт разъёма, широко применяемый в аудио- и видеотехнике.

Название RCA произошло от названия Radio Corporation of America, предложившей этот тип разъёма в начале 1940-х годов для подключения фонографов к усилителям.

Большим недостатком данного типа соединений является то, что при подключении сначала соединяется контактная пара сигнала, а затем — корпусов. Это может вызвать повреждения приборов в момент соединения при наличии разности потенциалов между корпусами (часто наблюдалось при подключении телевизоров к ТВ выходу на видеокартах).
Различные сигналы используют свой цвет разъёма, определяемый стандартом[1], но многоканальное аудио (7.1 и далее) до сих пор не имеет стандартных цветов.


В случае использования вывода звука на динамики телевизора, приводится приведение к левому каналу (разъём белого цвета).Композитный аналоговый видеосигнал Составной Жёлтый
Аналоговый аудиосигнал Левый/Моно Белый
Правый Красный
Центр Зелёный
Левый (surround) Синий
Правый (surround) Серый
Левый тыловой (surround) Коричневый
Правый тыловой (surround) Рыжевато-коричневый
(цвета загара)
Сабвуфер Пурпурный
Цифровой аудиосигнал S/PDIF Оранжевый
Компонентное аналоговое видео (YPbPr) Y Зелёный
PB Синий
PR Красный
Компонентное аналоговое видео/VGA (RGB/HV) R Красный
G Зелёный
B Синий
H (Сигнал синхронизации по горизонтали)/
S (Синхросигнал композитного видео) Жёлтый
V (Сигнал синхронизации по вертикали) Белый

КАБЕЛЬ HDMI to RCA
HDMI to RCA

HDMI to RCA
HDMI to RCA

SCART

SCART
SCART (фр. Syndicat des Constructeurs d'Appareils, Radiorecepteurs et Televiseurs, а также в просторечии «трещотка», «гребёнка» — Объединение производителей радиоприемников и телевизоров) — европейский стандарт для подключения мультимедийных устройств, таких как телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель. Другие названия: Peritel, евроразъём, Euro-AV.
Применение

SCART унифицирует соединения различных устройств, он объединяет все необходимые сигналы в одном многополюсном штекере. Сегодня каждый произведенный для Европы теле- или видеоаппарат оснащён как минимум одним SCART’ом. Через SCART возможна передача аналоговых и цифровых команд. Например, если включить видеомагнитофон, то автоматически включается и телевизор. Протокол управления видеотехникой Simplink, передаваемый через разъём SCART, позволил упростить настройку различной техники посредством одного пульта. Например, с пульта телевизора, можно запрограммировать видеомагнитофон на запись в заданное время со спутникового или кабельного цифрового ресивера.

Стандарт не даёт возможности подключить штекер неправильно. Небольшим ограничением является то, что нужно приложить физическую силу для соединения или разъединения гнезда и штекера.
Разработка

До появления стандарта SCART использовалось большое количество разных разъёмов, что часто затрудняло соединение устройств, произведённых разными фирмами. Различия имелись как в физическом исполнении разъёмов, так и в спецификациях сигналов.

В 1978 году во Франции был разработан стандарт SCART. С 1981 года во Франции было запрещено продавать телевизоры, не оснащённые разъёмом SCART. Уже с 1984 года SCART стал стандартом в европейских странах.

HDMI to SCART    
HDMI to SCART

Схема
Pin Назначение Уровень (размах) сигнала Входное (выходное) сопротивление Соответствие цветов разъёма RCA (разъём)
1 Выход правого звукового канала 0.2~2В
(0.5В эфф.) <1кОм Зелёный 2 Вход правого звукового канала 0.2~2В (0.5В эфф.) >10кОм Красный
3 Выход левого звукового канала (или моно) 0.2~2В
(0.5В эфф.) <1кОм Чёрный 4 Общая «земля» для звуковых каналов 5 «Земля» для синего сигнала 6 Вход левого звукового канала (или моно) 0.2~2В (0.5В эфф.) >10кОм Белый
7 Вход синего сигнала B Размах 0.7В 75Ом
8 U перекл. AV-TV(16:9) 0~2В (лог"0")→TV
9.5~12В (лог"1")→AV вход: >10кОм
выход: <1кОм
9 «Земля» для зелёного сигнала
10 Синхросигнал (Data 2)
11 Вход зелёного сигнала G Размах 0.7В 75Ом
12 Data2 I2C
13 «Земля» для красного сигнала / Общий C-канала S-Video
14 Data/Clock I2C, общий
15 Вход красного сигнала R / C-канал S-Video Размах 0.7В 75Ом
16 U перекл. TV-RGB (FastSwitch) 1~3В (лог"1")→RGB
0~0.4В (лог"0")→TV 75Ом
17 Video, общий / Общий Y-канала S-Video
18 U перекл., общий для контакта 16
19 Выход композитного видеосигнала / Выход Y-канала S-Video Размах 0.7В 75Ом Синий
20 Вход композитного видеосигнала / Вход Y-канала S-Video Размах 0.7В 75Ом Жёлтый
21 Заземление корпуса

Штекер

Штекер Электрический соединитель (разъём) — электромеханическое устройство для осуществления коммутации электрических проводников.
Устройство

Электрическое соединение совершается путём механического контакта проводников. Число контактов определяется назначением разъёма и может составлять от одного до нескольких тысяч.

Разъёмы делятся на гнёзда и вилки (в разговорной речи — «мама» и «папа» соответственно). Как правило, вилка это то, что вставляется в гнездо (есть исключения, например, разъём Molex). Всем известный пример гнезда — это обычная розетка 220 вольт, которую можно найти в любом доме. Соответственно «вилка» — это то, что вставляется в «розетку». К сожалению, такое разделение не всегда можно провести достаточно чётко, так как типов выпускаемых в настоящее время разъемов очень много и можно встретить разъём, у которого вилка и гнездо почти ничем не отличаются друг от друга.

Конструктивно разъём состоит из корпуса, контактной группы и кабельного ввода.

Корпуса разъёмов бывают разборными и не разборными. Изготавливают их из пластика, резины, керамики и металла. В последнем случае корпус обязательно содержит изолятор из пластика или керамики.

Контактная группа изготавливается из металла с хорошей проводимостью (алюминия или меди) и часто покрывается драгоценными металлами (серебро, золото, платина) для предотвращения окисления. Контактная группа состоит из контактного штыря (стержня круглого или прямоугольного сечения) и упругих контактных пластин. На профессиональном сленге штырь называется «папа», а система пластин — «мама». При подключении разъема штырь касается пластин, которые, изгибаясь, обеспечивают постоянное электрическое соединение.

Кабельный ввод нужен для того, чтобы кабель попал внутрь разъема. В простейшем случае роль кабельного ввода выполняет круглое отверстие в корпусе разъема. Но такая конструкция приводит к тому, что кабель будет сильно изгибаться и в конце концов жила кабеля переломится. Чтобы этого не произошло, разъём оснащают специальным амортизатором кабеля, который позволяет кабелю гнуться только с безопасным радиусом изгиба. Чтобы предотвратить вырывание кабеля из разъема, кабель удерживается специальным зажимом. Все эти устройства объединяются названием кабельный ввод. Если разъём будет работать в пыльной и влажной среде, то в кабельном вводе предусмотрена прокладка, которая обеспечивает герметизацию отверстия.

Для исключения возможности ошибочного соединения, подавляющее большинство разъёмов имеет так называемые «ключи». Как правило «ключ» — это разного рода выступы и выемки, которые позволяют воткнуть вилку в гнездо только одним способом. Делается это для того, чтобы каждый контакт вилки соединился именно с предназначенным ему контактом гнезда. Но часто встречаются и разъёмы без ключей. Например обычная домашняя розетка не имеет ключей и её можно вставлять без соблюдения полярности. А вот, например, розетку со штырём заземления уже не удастся вставить иначе.
Классификация

В зависимости от назначения разъемы классифицируются по:
применению (сигнальные, питающие, аудио, видео, компьютерные и пр.),
по напряжению (низковольтные, высоковольтные),
по силе тока (слаботочные, сильноточные),
по диапазону частот проходящего через них тока (для постоянного тока (DC), низкочастотные, высокочастотные),
методу монтажа (на панель, на провод, на шасси),
способу подключения провода к контакту (винтовой клеммой, обжим, пайка),
защищенности от внешней среды (чаще всего используется система IP. Самая высокая степень защиты IP68).

Характеристики

Общие
Число контактов
Допустимые токи и напряжения
Контактное давление
Контактное сопротивление
Электрическая прочность
Сопротивление межконтактной изоляции
Диапазон рабочих частот
Габариты
Допустимые климатические и механические условия эксплуатации

Стандартные разъёмы

В современной цивилизации используется огромное число типов разъёмов. Наиболее распространенные типы разъёмов перечислены в списке:
BNC
C13/C14
C15/C16
C19/C20
CE100
CE156
IEEE 1284-B («Centronics»)
DC
DIN 41
DIN AV
D-SUB
DUBOX
F
FME
HTS
IDC
Jack
KK
LPT
MCX
MICRO-FIT
MICRO-MATCH
MINI-FIT MNL
MMCX
Molex
N
NS25
NS39
RCA
RJ
SCART
SMA
SMB
SMC
SPOX
TNC
UHF
USB
XLR
hdmi_cable
hdmi
HDMI          

Конденсторный микрофон

Конденсторный микрофон — тип конструкции микрофона.

Представляет собой конденсатор, одна из обкладок которого выполнена из эластичного материала (обычно полимерная плёнка с нанесённой металлизацией), которая при звуковых колебаниях изменяет ёмкость конденсатора. Если конденсатор заряжен, то изменение ёмкости конденсатора приводит к изменению напряжения, которое и является полезным сигналом с микрофона. Для работы такого микрофона между обкладками должно быть приложено поляризующее напряжение, 60-80 вольт в более старых микрофонах, а в моделях после 60-70х годов 48 вольт. Такое напряжение питания в настоящее время стало стандартом. Именно с таким фантомным питанием выпускаются предусилители и звуковые карты. Конденсаторный микрофон имеет очень высокое выходное сопротивление. В связи с этим, в непосредственной близости к микрофону (внутри его корпуса) располагают предусилитель с высоким (порядка 1 ГОм) входным сопротивлением, выполненный на электронной лампе или полевом транзисторе. Как правило, напряжение для поляризации и питания предусилителя подаётся по сигнальным проводам (фантомное питание).

Конденсаторные микрофоны обладают весьма равномерной амплитудно-частотной характеристикой и обеспечивают высококачественный захват звука, в связи с чем широко используются в студиях звукозаписи, на радио и телевидении. Недостатками их являются высокая стоимость, необходимость во внешнем питании и высокая чувствительность к ударам и климатическим воздействиям — влажности воздуха и перепадам температуры, что не позволяет использовать их в полевых условиях.

Существует тип конденсаторного микрофона — электретный микрофон, который свободен от большинства перечисленных недостатков.