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.

Динамический (электродинамический) микрофон

Динамический (электродинамический) микрофон — наиболее распространённый тип конструкции микрофона. Он представляет собой мембрану, соединённую с лёгким токопроводом, который помещен в сильное магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом. Колебания давления воздуха (звук) воздействуют на мембрану и приводят в движение токопровод. Когда токопровод пересекает силовые линии магнитного поля, в нём наводится ЭДС индукции. ЭДС индукции пропорциональна как амплитуде колебаний мембраны, так и частоте колебаний.

В отличие от конденсаторных, динамические микрофоны не требуют фантомного питания.
Динамический микрофон практически аналогичен по конструкции динамической головке (динамику, громкоговорителю). Это, в сущности, «обращение» динамика: вместо подачи напряжения на катушку динамика для создания звука с этой катушки снимается напряжение, созданное внешним звуком.

В ранней радиолюбительской практике динамики нередко использовались в качестве динамического микрофона, а некоторые радиостанции специально проектировались под использование в качестве и микрофона, и динамика одного устройства. Однако обычно динамик и микрофон имеют разное электрическое сопротивление, поэтому при использовании одного вместо другого можно необратимо испортить устройство.

Динамический микрофон конструктивно несколько отличается от динамика: у него другая конструкция мембраны, катушка содержит бо́льшее количество витков и намотана гораздо более тонким проводом.
Классификация по типу проводника

Катушечный

В электродинамическом микрофоне катушечного типа применена диафрагма, связанная с катушкой индуктивности, находящейся в кольцевом зазоре магнитной системы. При колебаниях диафрагмы под действием звуковой волны витки катушки пересекают магнитные силовые линии и в катушке наводится ЭДС, создающая переменное напряжение. Такой микрофон надёжен в эксплуатации.

Ленточный

В электродинамическом микрофоне ленточного типа вместо катушки в магнитном поле располагается гофрированная ленточка из алюминиевой фольги. Такой микрофон применяется главным образом в студиях звукозаписи.

Основные типы антенн

Основные типы антенн

Вибраторная антенна
Симметричный вибратор (Диполь)
Несимметричный вибратор[2]
Антенна Ground Plane
Укороченная штыревая антенна
Колинеарная антенна
"Коаксиальная" антенна
J-образная антенна
Антенна зенитного излучения
Вертикальная антенна верхнего питания
Петлевой вибратор ("Петлевой вибратор Пистолькорса")
Широкополосный "Диполь Надененко"
Шунтовой вибратор
Турникетная антенна
Антенна СГ
Антенна на принципе электродинамического подобия
Дискоконусная антенна
Излучатель типа "бабочка"
Щелевая антенна
Волноводно-щелевая антенна
Щелевой вибратор
Апертурная антенна
Рупорная антенна
Зеркальная антенна
Рупорно-параболические антенны
Спутниковые антенны
Прямофокусная зеркальная антенна
Офсетная зеркальная антенна[3]
Антенна Кассегрена
Антенна Грегори
Зеркальная антенна с косекансной диаграммой направленности
Антенна с синтезированной апертурой[4].
Линзовая антенна
Антенна бегущей волны
Директорная антенна
Волновой канал
Диэлектрическая антенна
Диэлектрическая стержневая антенна
Спиральная антенна[5]
Импедансные антенны
Антенна вытекающей волны
Антенна Бевереджа
V-образная антенна
Ромбическая антенна
Антенна БС
Логопериодическая антенна (Логарифмическая периодическая антенна)
Фазированная антенная решётка
Пассивные ФАР
Активные ФАР - с нелинейными преобразованиями сигнала в полотне решётки[6]
Цифровая антенная решётка - активная ФАР с применением алгоритмов цифровой обработки сигнала непосредственно в полотне
Антенны диапазона СВЧ
Микрополосковая антенна[7][8][9]
Патч-антенны
Сингулярная антенна[10]
Сверхширокополосная антенна
Т-рупор
Антенна Вивальди
Конденсаторные антенны (антенны с линейными размерами l << λ)
CFA-антенна
EH-антенна
Псевдо-антенны (антенны с мифическими техническими характеристиками)
Ртутная антенна
Концептуальные антенны
Гравитационная антенна

Характеристики антенны

Характеристики пассивных линейных антенн, как взаимных устройств, могут быть обобщены для режимов передачи и приема. В обоих режимах такие антенны характеризуется направленными, поляризационными, фазовыми характеристиками и входным импедансом. К основным электрическим характеристикам и параметрам, описывающим эти свойства, относятся:

Пример диаграммы направленности антенны
полоса пропускания
поляризация
входной импеданс и коэффициент стоячей волны (КСВ)
диаграмма направленности (ДН)
коэффициент направленного действия (КНД)
эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ)
коэффициент усиления антенны (КУ)
фазовая диаграмма антенны (ФД)
коэффициент полезного действия антенны (КПД)
шумовая температура антенны (ТА)
уровень боковых лепестков антенны (УБЛ)

К основным механическим характеристикам и параметрам антенн относятся:
вес антенн
ветровые нагрузки
материал изготовления
размеры антенн

Антенна

Антенна — устройство для излучения и приёма радиоволн[1]. Изобретателем антенны считается Никола Тесла

Антенна является конвертером электрического тока радиочастотного диапазона в электромагнитное излучение и наоборот.


Форма, размеры и конструкция антенн разнообразны и зависят от длины излучаемых или принимаемых волн и назначения антенны.

Антенны могут изготавливаться из проводящих, или диэлектрических материалов. Излучающие структуры могут быть изготовлены путём напыления проводящих материалов на диэлектрические подложки.

В РЭС нашли широкое применение антенны, выполненные в виде отрезка металлического провода, комбинаций из таких отрезков, металлических рупоров, отражающих зеркал различной конфигурации, диэлектрических волноводов и волноводов с металлическими стенками с системой прорезанных щелей, а также многие другие типы, различающиеся диапазоном длин волн, поляризацией, управлением и способом обработки сигнала.

Отдельным классом антенн следует выделить антенны с обработкой сигнала. В частности, одним из видов таких устройств являются антенны с виртуальной (синтезированной) апертурой, применяемые в авиационной и космической технике для задач картографирования и увеличения разрешающей способности за счёт использования когерентного накопления и обработки сигнала.

История пультов ду

История пультов ду

Один из самых ранних образцов устройств для дистанционного управления придумал и запатентовал Никола Тесла в 1893 году.

В 1903 году испанский инженер и математик Leonardo Torres Quevedo представил в Парижской академии наук Telekino — устройство, представлявшее собой робота, выполняющего команды, переданные посредством электромагнитных волн. В том же году он получил патенты во Франции, Испании, Великобритании и США. В 1906 году в порту Бильбао в присутствии короля и большого сборища зрителей Torres представил своё изобретение, управляя лодкой с корабля. Позже он пробовал приспособить Telekino для снарядов и торпед, но прекратил проект из-за недостатка средств.

Первая дистанционно управляемая модель аэроплана была запущена в 1932 году. Затем над использованием дистанционного управления в военных целях усиленно работали во время Второй мировой войне, например в проекте немецкой ракеты земля-воздух Вассерфаль.

Пульт ДУ Zenith Space Commander 500, 1958 год

Первый пульт ДУ для управления телевизором был разработан американской компанией Zenith Radio Corporation в начала 1950-х. Он был соединён с телевизором кабелем. В 1955 году был разработан беспроводной пульт Flashmatic, основанный на посылании луча света в направлении фотоэлемента. К сожалению, фотоэлемент не мог отличить свет из пульта от света из других источников. Кроме того, требовалось направлять пульт точно на приёмник.

Пульт ДУ Zenith Space Commander 600

В 1956 году американец австрийского происхождения Роберт Адлер разработал беспроводной пульт Zenith Space Commander. Он был механическим и использовал ультразвук для задания канала и громкости. Когда пользователь нажимал кнопку, она щёлкала и ударяла пластину. Каждая пластина извлекала шум разной частоты и схемы телевизора распознавали этот шум. Изобретение транзистора сделало возможным производство дешёвых электрических пультов, которые содержат пьезоэлектрический кристалл, питающийся электрическим током и колеблющийся с частотой, превышающей верхний предел слуха человека (хотя слышимой собаками). Приёмник содержал микрофон, подсоединённый к схеме, настроенной на ту же частоту. Некоторыми проблемами этого способа были возможность приёмника сработать от естественного шума и то, что некоторые люди, особенно молодые женщины, могли слышать пронзительные ультразвуковые сигналы. Был даже случай, когда игрушечный ксилофон мог переключать каналы на телевизорах этого типа, потому что некоторые обертоны ксилофона совпадали по частоте с сигналами пульта.

В 1974 году фирмы GRUNDIG и MAGNAVOX выпустили первый цветной телевизор с микропроцессором управления на ИК-лучах. Телевизор имел экранную индикацию (OSD) — в углу экрана отображался номера канала.

Толчок к появлению более сложных типов пультов ДУ появился в конце 1970-х, когда компанией Би-би-си был разработан телетекст. Большинство продаваемых пультов ДУ в то время имели ограниченный набор функций, иногда только четыре: следующий канал, предыдущий канал, увеличить или уменьшить громкость. Эти пульты не отвечали нуждам телетекста, где страницы были пронумерованы трёхзначными числами. Пульт, позволяющий выбирать страницу телетекста, должен был иметь кнопки для цифр от 0 до 9, другие управляющие кнопки, например для переключения между текстом и изображением, а также обычные телевизионные кнопки для громкости, каналов, яркости, цветности. Первые телевизоры с телетекстом имели проводные пульты для выбора страниц телетекста, но рост использования телетекста показал необходимость в беспроводных устройствах. И инженеры Би-Би-Си начали переговоры с производителями телевизоров, что привело в 1977—1978 к появлению опытных образцов, имевших гораздо больший набор функций. Одной из компаний была ITT, её именем был позже назван протокол инфракрасной связи.

В 1980-х Стивен Возняк из компании Apple основал компанию CL9. Целью компании было создание пульта ДУ, который мог бы управлять несколькими электронными устройствами. Осенью 1987 года был был представлен модуль CORE. Его преимуществом была возможность «обучаться» сигналам от разных устройств. Он также имел возможность выполнять определённые функции в назначенное время благодаря встроенным часам. Также это был первый пульт, который мог быть подключён к компьютеру и загружен обновлённым программным кодом. CORE не оказал большого влияния на рынок. Для среднего пользователя было слишком сложно программировать его, но он получил восторженные отзывы от людей, которые смогли разобраться с его программированием. Названные препятствия привели к роспуску CL9, но один из её работников продолжил дело под маркой Celadon [1].

К началу 2000-х количество бытовых электроприборов резко возросло. Для управления домашним кинотеатром может потребоваться пять—шесть пультов: от спутникового приёмника, видео-магнитофона, DVD-проигрывателя, телевизионного и звукового усилителя. Некоторые из них требуется использовать друг за другом, и, из-за разобщённости систем управления, это становится обременительным. Многие специалисты, включая известного специалиста по юзабилити Jakob Nielsen и изобретателя современного пульта ДУ Роберта Адлера, отмечают сколь запутанно и неуклюже использование нескольких пультов.

Появление КПК с инфракрасным портом позволило создавать универсальные пульты ДУ с программируемым управлением. Однако в силу высокой стоимости этот метод не стал слишком распространён. Не стали широко распространёнными и специальные универсальные обучаемые пульты управления в силу относительной сложности программирования и использования. Также возможно использование некоторых мобильных телефонов для дистанционного управления (по каналу Bluetooth) персональным компьютером.

Универсальный пульт дистанционного управления

Универсальный пульт дистанционного управления
Универсальный пульт дистанционного управления (УПДУ) — это разновидность ПДУ, предназначенная для управления несколькими бытовыми устройствами. В отличие от классического ПДУ, поставляемого со многими видами домашней техники, УПДУ является самостоятельным продуктом и приобретается отдельно. Существуют различные технологии производства и действия УПДУ, данный фактор напрямую влияет на конечную стоимость изделия. Продукты нижнего ценового сегмента способны осуществлять управление ограниченным набором бытовых приборов, определяемым производителем. Более дорогие изделия позволяют пользователем самостоятельно задавать необходимые для управления технические устройства (с предусмотренной функцией дистанционного воздействия), путем достаточно сложной для технически неграмотного человека процедуры программирования.

Устройство и возможности

Большинство универсальных ПДУ обладают следующим базовым набором элементов:
Кнопка включения, а также переключения или серия таких кнопок для выбора устройства, контролируемого в данный момент. Обычно выделяются телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, ресивер цифрового телевидения, домашнюю аудиотехнику и т.п.
Регуляторы звука и поочередного переключения каналов.
Цифровая клавиатура для ввода номера канала и других целей, например, установки системных времени и даты.
Набор клавиш (иногда защищаемых от случайного нажатия), предназначенных для программирования.
Большинство, но не все УПДУ включают один или больше джойстиков для навигации по меню DVD-плеера, ресивера.

Наиболее дорогие УПДУ имеют значительно больше функций. Среди них:
Программирование исполнения последовательности команд по нажатию одной клавиши.
ЖК-дисплей для отображения текущей информации. В новейших разработках, экран является сенсорным.
Клавиши, функциональность которых определяется самим пользователем.
Исполнение каких-либо элементарных действий в отношении одного прибора, без переключения УПДУ в режим управления этим прибором (например, использование регулятора громкости телевизора, в то время, когда пульт находится в режиме управления DVD-плеером.
Функция изучения незнакомого инфракрасного сигнала
Возможность подключения к персональному компьютеру для более быстрой и простой настройки.
С помощью некоторых УПДУ можно совершать телефонные звонки через имеющуюся телефонную базу радиотелефона.

Обучаемые УПДУ

Некоторые универсальные пульты дистанционного управления позволяют добавлять в список доступных устройств новые марки или модели бытовых приборов, изначально неподдерживаемые данным УПДУ. Некоторые представители самых дорогих моделей для процедуры программирования требуют соединения с компьютером через USB кабель.

УПДУ, распознающие незнакомый инфракрасный сигнал, могут запоминать код отдельных клавиш других инфракрасный пультов.

пульт дистанционного управления

пульт дистанционного управления бытовой аппаратуры

Универсальный пульт PROWEST TOUCH SCREEN

ПДУ для бытовой электронной аппаратуры обычно представляет собой небольшое устройство с кнопками, с питанием от батареек, посылающее команды посредством инфракрасного излучения с длиной волны 0,75—1,4 микрон. Этот свет невидим для человеческого глаза, но распознаётся приёмником принимающего устройства. В большинства ПДУ применяется одна специализированная микросхема, корпусная либо бескорпусная (помещенная прямо на печатную плату и залитая компаундом, для предотвращения повреждения).

Ранее на пульт ДУ выносились только основные функции аппарата (переключение каналов, управления громкостью и т. п.)), сейчас большинство образцов современной бытовой электроники на самом корпусе имеют ограниченный набор средств управления и полный набор их на пульте ДУ.

Первым пультам для передачи одной функции, команды (одноканальный ПДУ, с одной кнопкой) было достаточно наличия/отсутствия самого передаваемого сигнала. Но и то только в том случае, если он передавался по помехозащищённому каналу (например, проводу), в противном случае внешние помехи (лучи Солнца и тп.) приводили к ложному срабатыванию. Первые беспроводные ПДУ использовали ультразвукой канал связи.

Для пультов с несколькими функциями необходима более сложная система — частотная модуляция несущего сигнала (она применяется и для создания помехозащищённости канала) и кодирование передаваемых команд. Сейчас для этого используется цифровая обработка — микросхема передатчика (в пульте) модулирует и кодирует передаваемый сигнал, в приёмнике происходит его демодуляция и декодирование. После демодуляции полученного сигнала применяются соответствующие частотные фильтры для разделения сигналов.

Для считывания кода нажатой кнопки обычно применяется метод сканирования линий матрицы кнопок (аналогичный метод применяется в компьютерных клавиатурах), но в пультах ДУ бытовой техники использование такого метода требовало бы затрат энергии и батарейки бы быстро садились. Поэтому в них используется метод «одна кнопка — одна линия». При нажатии на кнопку пульта соединяются общая линия и линия этой кнопки, вследствие чего поступающий сигнал «будит» микросхему пульта, она определяет код нажатой кнопки и формирует посылку, содержащую код пульта и код кнопки.

Бытовые пульты ДУ не имеют обратной связи, это означает что пульт не может определить, достиг ли сигнал приёмника или нет. Поэтому сигнал, соответствующий нажатой кнопке, передаётся непрерывно до тех пор пока кнопка не будет отпущена. При отпускании кнопки пульт переходит обратно в дежурное состояние.

На приёмной стороне (например в телевизоре) принимаются данные: проверяется код пульта, и, если этот код соответствует заданному, выполняется команда, соответствующая нажатой кнопке. Передатчик и приёмник (пульта и аппарата) должны использовать одинаковые методы кодирования и частоту модуляции передаваемых данных, в противном случае приёмник окажется неспособен принять и обработать посланные ему данные.

Типы ПДУ

Типы ПДУ

Пульты дистанционного управления различаются по:

Каналу связи:
Проводной канал — используется там, где нет возможности применить беспроводные каналы, (например, из-за отсутствия прямой видимости, наличия экранировки, соображений секретности и т. д.), либо из соображений стоимости и помехозащищённости. Такой канал используется, главным образом, для управления системами мобильных объектов, оборудованием производственных объектов, лабораторий, или специальных объектов (военного и другого назначения)
Радиоканал — используется, главным образом, для управления подвижными объектами — радиоуправляемыми спортивными моделями и игрушками, оборудованием для чрезвычайных ситуаций (роботы и т. д.), беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), военными мобильными объектами; либо в ситуациях, когда передатчик и приемник не могут находиться в зоне прямой видимости (системы освещения или отопления, подъемники гаражных дверей и т. д.).
Ультразвуковой канал — используется редко, для управления мобильными и стационарными объектами на сравнительно небольшом расстоянии.
Инфракрасный канал — используется, как правило, для бытовой электроники.

Питанию:
автономное
получаемое по кабелю (проводу)

Мобильности:
встроенный (стационарный)
носимый

Функциональности:
с фиксированным набором команд
с переключаемым набором команд (универсальный)
с обучением набору команд (обучаемый)

Таблиця телевізійних каналів

Частотний діапазон Номер радіоканалу Смуга частот радіоканалу, МГц Номінальна частота несучої, МГц
зображення звукового супроводу
аналогового цифрового 2)
I 1 48,5-56,5 49,75 56,25 55,6
2 58,0-66,0 59,25 65,75 61,5
II 3 76,0-84,0 77,25 83,75 83,1
4 1) 84,0-92,0 85,25 91,75 91,1
5 1) 92,0-100,0 93,25 99,75 99,1
III 6 174,0-182,0 175,25 181,75 181,1
7 182,0-190,0 183,25 189,75 189,1
8 190,0-198,0 191,25 197,75 197,1
9 198,0-206,0 199,25 205,75 205,1
10 206,0-214,0 207,25 213,75 213,1
11 214,0-222,0 215,25 221,75 221,1
12 222,0-230,0 223,25 229,75 229,1
IV 21 470,0-478,0 471,25 477,75 477,1
22 478,0-486,0 479,25 485,75 485,1
23 486,0-494,0 487,25 493,75 493,1
24 494,0-502,0 495,25 501,75 501,1
25 502,0-510,0 503,25 509,75 509,1
26 510,0-518,0 511,25 517,75 517,1
27 518,0-526,0 519,25 525,75 525,1
28 526,0-534,0 527,25 533,75 533,1
29 534,0-542,0 535,25 541,75 541,1
30 542,0-550,0 543,25 549,75 549,1
31 550,0-558,0 551,25 557,75 557,1
32 558,0-566,0 559,25 565,75 565,1
33 566,0-574,0 567,25 573,75 573,1
34 574,0-582,0 575,25 581,75 581,1
V 35 582,0-590,0 583,25 589,75 589,1
36 590,0-598,0 591,25 597,75 597,1
37 598,0-606,0 599,25 605,75 605,1
38 606,0-614,0 607,25 613,75 613,1
39 614,0-622,0 615,25 621,75 621,1
40 622,0-630,0 623,25 629,75 629,1
41 630,0-638,0 631,25 637,75 637,1
42 638,0-646,0 639,25 645,75 645,1
43 646,0-654,0 647,25 653,75 653,1
44 654,0-662,0 655,25 661,75 661,1
45 662,0-670,0 663,25 669,75 669,1
46 670,0-678,0 671,25 677,75 677,1
47 678,0-686,0 679,25 685,75 685,1
48 686,0-694,0 687,25 693,75 693,1
49 694,0-702,0 695,25 701,75 701,1
50 702,0-710,0 703,25 709,75 709,1
51 710,0-718,0 711,75 717,75 717,1
52 718,0-726,0 719,25 725,75 725,1
53 726,0-734,0 727,25 733,75 733,1
54 734,0-742,0 735,25 741,75 741,1
55 742,0-750,0 743,25 749,75 749,1
56 750,0-758,0 751,25 757,75 757,1
57 758,0-766,0 759,25 765,75 765,1
58 766,0-774,0 767,25 773,75 773,1
59 774,0-782,0 775,25 781,75 781,1
60 782,0-790,0 783,25 789,75 789,1

http://prowest.ua/naushnick/

http://prowest.ua/naushnick/


Нау́шники или головны́е телефо́ны (англ. headphone) — устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов. В комплекте с микрофоном могут служить головной гарнитурой — средством для ведения переговоров по телефону или иному средству голосовой связи. Кроме того, наушники используются в звукозаписывающих студиях для точного контроля записываемого трека музыкальной композиции.

В 1958 году Джон Косc совместно с Мартином Лангом представили новую модель фонографа на Hi-Fi шоу в Миллуоки (США). Неожиданно, настоящим хитом стали авиационные наушники, с помощью которых демонстрировались возможности фонографа. Этот успех открыл Джон Коссу блестящие перспективы «головных телефонов», и вскоре он выпускает на рынок свою первую модель стереонаушников – KOSS SP-3, став основателем мировой индустрии персонального аудио.

Именование наушников как «головные телефоны» возникло, скорее всего, при буквальном прочтении английского термина headphones англ. head — голова, phone — телефон).

вівторок, 28 червня 2011 р.


 Антенна  телевизионная наружная
                                                                    3.0159

          Антенна  предназначена для улучшенного приема сигналов местного телевидения в метровом( 1-12 телевизионные каналы) и дециметровом ( 21-61 телевизионные каналы) диапазонах в случаях , когда комнатная антенна, которая входит в комплект телевизора( "рожки") не  обеспечивает необходимого качества работы.
             В состав антенны входит четыре основных елемента , а именно:  вибраторы для работы в метровом  и дециметровом диапазоне, широкополосный усилитель , блок питания и пульт. Усилитель расположен внутри  корпуса антенны.Блок питания выполнен в виде  отдельного блока и соединяется с антенной при помощи гибкого  електрического  провода.Для подсоединения к телевизору антенна снабжена коаксиальным  радиочастотным кабелем с телевизионным штекером.
                                                      ТЕХНИЧЕСКИЕ    ПАРАМЕТРЫ
Диапазон рабочих частот           45-860 МГц
Коэффициент усиления             
(вместе с усилителем)               26-36 дБ
Входное сопротивление             75Ом
Напряжение питания                  220/240В+/-10%  50Гц
Потребляемая мощность           не больше 3 Вт
Угол поворота                           0-360 градусов
Скорость поворота                    4+/- 0,5 оборот./мин.
                                                      ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Собрать антенну , установить   на мачте и проверить  ее  способность поворота в горизонтальной плоскости от 0 до 360 градусов.Включить блок питания в розетку 220В.Подсоединить коаксиальный кабель выхода антенны к телевизору.Включить телевизор и,плавно оборачивая  антенну в горизонтальной плоскости при  помощи пульта, достигнуть максимального качества изображения на каналах метрового диапозона( 1-12 каналы).  Аналогичную процедуру провести с антенной, просматривая каналы дециметрового диапазона( 21-61 каналы).Выбрать оптимальное положение антенны относительно  качества изображения всех каналов, которые принимает Ваш телевизор.
                                                    ПРАВИЛА   БЕЗОПАСНОСТИ
    Не размещать антенну на електронагревательных и  отопительных устройствах.
Надежно установить антенну.Удары при падении могут вызвать механические повреждения и вывести из строя електронную схему усилителя.


http://prowest.ua/hdmi/

http://prowest.ua/hdmi/


High-Definition Multimedia Interface (HDMI) — интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования (англ. High Bandwidth Digital Copy Protection, HDCP).

Разъём HDMI обеспечивает цифровое DVI-соединение нескольких устройств с помощью соответствующих кабелей. Основное различие между HDMI и DVI состоит в том, что разъём HDMI меньше по размеру, а также поддерживает передачу многоканальных цифровых аудиосигналов. Является заменой аналоговых стандартов подключения, таких как SCART или RCA.

Кабель HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) — интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования (англ. High Bandwidth Digital Copy Protection, HDCP).

Разъём HDMI обеспечивает цифровое DVI-соединение нескольких устройств с помощью соответствующих кабелей. Основное различие между HDMI и DVI состоит в том, что разъём HDMI меньше по размеру, а также поддерживает передачу многоканальных цифровых аудиосигналов. Является заменой аналоговых стандартов подключения, таких как SCART или RCA.

Основателями HDMI являются компании Hitachi, Matsushita Electric Industrial (ныне Panasonic) (Panasonic/National/Technics/Quasar), Philips, Silicon Image, Sony, Thomson
(RCA) и Toshiba.

http://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI

Пульт ДУ


Пульт ДУ (ПДУ, пульт дистанционного управления, RCU, remote control unit) — электронное устройство для удалённого (дистанционного) управления другим электронным устройством на расстоянии. Существуют как в автономном, так и в (гораздо реже) неавтономном (проводном) вариантах. Конструктивно — обычно небольшая коробка, содержащая в себе электронную схему, кнопки управления и источник автономного питания.

ПДУ применяются для управления системами и механизмами на мобильных объектах (самолёты, космические корабли, суда и т. д.), управления производственными процессами, системами связи, военными объектами. Также широко используются для дистанционного управления телевизорами, музыкальными центрами, аудио- и видеопроигрывателями, другой бытовой электронной аппаратурой (посылка команд переключения телеканалов, звуковых дорожек, управления громкостью и т. п.). Бытовой ПДУ представляет собой небольшое устройство с кнопками, питающееся от батареек и посылающее команды посредством инфракрасного излучения. Большинство образцов современной бытовой электроники содержат ограниченный набор средств управления на своем корпусе и полный набор на пульте ДУ.

USB


USB (Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина) появилась по компьютерным меркам довольно давно - версия первого утвержденного варианта стандарта появилась 15 января 1996 года. Разработка стандарта была инициировна весьма авторитетными фирмами - Intel, DEC, IBM, NEC, Northen Telecom и Compaq. Основная цель стандарта, поставленная перед его разработчиками - создать реальную возможность пользователям работать в режиме Plug&Play с периферийными устройствами. Это означает, что должно быть предусмотрено подключение устройства к работающему компьютеру, автоматическое распознавание его немедленно после подключения и последующей установки соответствующих драйверов. Кроме этого, желательно питание маломощных устройств подавать с самой шины. Скорость шины должна быть достаточной для подавляющего большинства периферийных устройств. Попутно решается историческая проблема нехватки ресурсов на внутренних шинах IBM PC совместимого компьютера - контроллер USB занимает только одно прерывание независимо от количества подключенных к шине устройств.
Возможности USB следуют из ее технических характеристик: Высокая скорость обмена (full-speed signaling bit rate) - 12 Mb/s
Максимальная длина кабеля для высокой скорости обмена - 5 m
Низкая скорость обмена (low-speed signaling bit rate) - 1.5 Mb/s
Максимальная длина кабеля для низкой скорости обмена - 3 m
Максимальное количество подключенных устройств (включая размножители) - 127
Возможно подключение устройств с различными скоростями обмена
Отсутствие необходимости в установке пользователем дополнительных элементов, таких как терминаторы для SCSI
Напряжение питания для периферийных устройств - 5 V
Максимальный ток потребления на одно устройство - 500 mA


Поэтому целесообразно подключать к USB практически любые периферийные устройства, кроме цифровых видеокамер и высокоскоростных жестких дисков. Особенно удобен этот интерфейс для подключения часто подключаемых/отключаемых приборов, таких как цифровые фотокамеры. Конструкция разъемов для USB рассчитана на многократное сочленение/расчленение. Возможность использования только двух скоростей обмена данными ограничивает применяемость шины, но существенно уменьшает количество линий интерфейса и упрощает аппаратную реализацию. Питание непосредственно от USB возможно только для устройств с малым потреблением, таких как клавиатуры, мыши, джойстики и т.п.

Сигналы USB передаются по 4-х проводному кабелю








Номер контакта
Назначение
Цвет провода

1
V BUS
Красный

2
D-
Белый

3
D+
Зеленый

4
GND
Черный

Оплетка
Экран
Оплетка




Здесь GND - цепь "корпуса" для питания периферийных устройств, VBus - +5V также для цепей питания. Шина D+ предназначена для передачи данных по шине, а шина D- для приема данных. Кабель для поддержки полной скорости шины (full-speed) выполняется как витая пара, защищается экраном и может также использоваться для работы в режиме минимальной скорости (low-speed). Кабель для работы только на минимальной скорости (например, для подключения мыши) может быть любым и неэкранированным. Разъемы, используемые для подключения периферийных устройств, показаны на рисунке выше.

Телевизионная антенна нового поколения

Телевизионная антенна нового поколения
Високоякісний прийом телепрограм можливий тільки за умови вибору найбільш придатного для даного району типу антени і правильної її установки.
В даний час у багатьох населених пунктах з'явилася можливість прийому декількох телевізійних програм , переданих у метровому і дециметровому діапазонах хвиль. Однак багато власників прекрасних телевізорів не можуть домогтися чіткого зображення на екрані тільки тому, що через незнання використовують не той тип чи антени неправильно її установили. Крім того, індивідуальна антенно-фідерна система для прийому телесигналу може містити пристрої, що погодять, антенні підсилювачі, сумматори і разветвители сигналу, неправильне застосування яких також приводить до погіршення прийому.
На якість прийому телепрограм впливають відстань до передавача, рельєф місцевості, наявність перешкод для проходження радіохвиль, тип і конструкція антени, висота розташування антени, тип кабелю й інші фактори.
Багато хто думають, що досить купити прекрасний імпортний телевізор, щоб дивитися телевізійні програми з високою якістю. Це далеко не завжди так. Антенно-фідерна система і телевізор складають єдину систему для телевізійного прийому. Ні прекрасний телевізор з негідною антеною, ні гарна антена з посереднім телевізором не доставлять вам задоволення. Трохи зневажливе відношення до антен збереглося з тих пір, коли на найпростішу (кімнатну) антену можна було приймати один-два каналів і витрат, зв'язаних з установкою антени, практично не було. Зараз же, для того щоб приймати велика кількість програм, витрати, зв'язані з придбанням і установкою антени, як правило, досить великі. Вони можуть скласти від 10 до 20% вартості телевізора.
Інформація з телевізійних антен і їхньої установки різноманітна і розосереджена по різних джерелах, а часом значно застаріла і незастосовна в нинішніх умовах. Автор спробував зібрати й узагальнити цю інформацію, перевірив її вірогідність, а також додав нові зведення, ґрунтуючись на власному досвіді.

Паяльник

 Паяльник, інструмент, вживаний при паянні для нагріву деталей, що сполучаються, розплавлення і внесення рідкого припою в зазор. Робочу частину П. для кращої теплопровідності роблять зазвичай з міді. Шкарпетку П. загострюють під кутом 30—40°, а робочу кромку округляють. Температура нагріву мідних П. не повинна перевищувати 400 °С, оскільки інакше відбувається розчинення шкарпетки в рідкому припої. Форма, розміри і маса П. визначаються типом паяного шва конфігурацією і масою виробу. Для паяння деталей радіоелектронної апаратури застосовують П. масою 0,1—0,2 кг, а для паяння великогабаритних виробів — до 5 кг За способом нагріву П. підрозділяють на 3 групи: без постійного нагріву, з безперервним підігріванням в полум'ї, з електричним підігріванням. Побутові електричні П. класифікують по режимах нагріву (безперервного, переривчастого, форсованого і імпульсного типа), по видах паяльного стрижня, номінальній потужності (від 10 до 250 Вт ) і часу розігріву до температури 280 °С. До спеціального типа П. відносяться ультразвукові П., в яких коливання нагрітого стрижня руйнують окисну плівку на поверхні паяного металу під шаром розплавленого припою. Основна перевага ультразвукових П.— можливість бесфлюсової паяння. Вони застосовуються головним чином для паяння алюмінію легкоплавкими припоями. 

Термоусадочная трубка

http://prowest.ua/termousadochnayatrubka/
Термоусадочная трубка - это наиболее распространенный изоляционный материал, который имеет широкое применение во многих сферах деятельности. Обладает свойством сжиматься при нагревании горячим воздухом, открытым пламенем или в горячей воде, равномерно обхватывая при этом объект, на который производится усадка. Успешно применяется в радиотехнической, электротехнической, автомобильной, телекоммуникационной области и в быту. Термоусадочная трубка используется для электроизоляции проводов и контактов, для защиты контактов и мест соединения проводов, клемм от коррозии, воды и т.п. Термоусадочная трубка может усаживаться на предметы со сложным профилем, обеспечивая хорошую электрическую изоляцию и механическую защиту, а в некоторых случаях герметизацию и защиту от химических и термических воздействий.

пульты дистанционного управления ко всем моделям апаратуры.

Все бренди

Оригинальные пульты для телевизоров, видео и аудио техники! Неоригинальные пульты для телевизоров, видео и аудио техники! Универсальные пульты для телевизоров, видео и аудио техники! Обучаемые пульты для телевизоров, видео и аудио техники! Программируемые пульты для телевизоров, видео и аудио техники!

Термоусадочная трубка

 Термоусадочная трубка - это наиболее распространенный изоляционный материал, который имеет широкое применение во многих сферах деятельности. Обладает свойством сжиматься при нагревании горячим воздухом, открытым пламенем или в горячей воде, равномерно обхватывая при этом объект, на который производится усадка. Успешно применяется в радиотехнической, электротехнической, автомобильной, телекоммуникационной области и в быту. Термоусадочная трубка используется для электроизоляции проводов и контактов, для защиты контактов и мест соединения проводов, клемм от коррозии, воды и т.п. Термоусадочная трубка может усаживаться на предметы со сложным профилем, обеспечивая хорошую электрическую изоляцию и механическую защиту, а в некоторых случаях герметизацию и защиту от химических и термических воздействий.

Блок питания

 Блок питания (БП) — устройство, предназначенное для формирования напряжения, необходимого системе, из напряжения электрической сети. Чаще всего блоки питания преобразуют переменный ток сети 220 В частотой 50 Гц (для России, в других странах используют иные уровни и частоты) в заданный постоянный ток.

PROWEST - ideal choice™.

PROWEST - ideal choice™.
PROWEST one of the leading electronics manufacturers in the world has become a symbol of perfect product quality.With the constant introduction of new technologies, PROWESTinfluence the development of the world's electronics.