Mikä on pisin hdmi-kaapelin pituus? Millaisia ​​HDMI-kaapeleita on olemassa? Millainen HDMI-kaapelin pitäisi olla?

HDMI-standardissa on niin monia versioita ja nimiä, että se on helppo hämmentää. Kuinka valita sopiva HDMI-kaapeli, mitkä ovat HDMI-vaatimukset, mitä eroa on Mini-, Micro- ja yksinkertainen HDMI-kaapelilla? Selvitetään se yhdessä CHIP:n kanssa.

Mikä on HDMI?

Lyhenne HDMI tulee sanoista High Definition Multimedia Interface, joka englannista käännettynä tarkoittaa "High Definition Multimedia Interface". Tämä on standardi samanaikaiselle kuvansiirrolle yhdellä kaapelilla.

HDMI:n kautta voit liittää DVD- tai BluRay-soittimen, levytallentimen, kannettavan tietokoneen tai tietokoneen televisioon tai näyttöön. HDMI-kaapelin molemmat liittimet ovat samat.

Vuodesta 2002 lähtien HDMI-siirtostandardia on kehitetty yhdessä suurten laitevalmistajien, kuten Philipsin, Sonyn ja Toshiban, kanssa. HDMI-protokollan versio 13 on nyt julkaistu. Numerointi vaihtelee 1.0:sta 2.1:een, mutta jo usean vuoden ajan kaapeleita on myyty ilman numeroa, koska nämä luvut hämmentävät vain kokemattomia ostajia. Sääntö "mitä suurempi versionumero, sitä enemmän ominaisuuksia" ei päde tässä, ja tästä syystä HDMI-kaapeleita alettiin myydä uusilla nimillä.

HDMI-kaapelityyppien vertailu

Televisioiden ja muiden HDMI-laitteiden käyttöoppaat osoittavat yleensä, mitä protokollan versiota ne tukevat. HDMI-kaapeleita myydään seuraavilla nimillä:

HDMI standardi

  • Resoluutio on 720p 60Hz tai 1080i 60Hz.
  • Siirtonopeus - vähintään 1,782 Gbit/s.
  • Kaikki HDMI-versiot 1.3 asti ovat tuettuja.

HDMI High Speed

  • Resoluutio 2160p (4K) 30 Hz.
  • 3D-sisältö lähetetään Full HD -laatuisena.
  • Deep Color -tekniikka lisää värisyvyyttä.
  • Siirtonopeus - vähintään 8,16 Gbit/s.
  • Kaikki HDMI-versiot 1.4 asti ovat tuettuja.

HDMI Premium High Speed

  • 4K UHD -resoluutio 60 Hz.
  • 3D-sisältöä lähetetään myös UHD-muodossa.
  • HDR- ja 32 äänikanavaa tuetaan.
  • Siirtonopeus - 18 Gbit/s.
  • Kaikki HDMI-versiot 2.0 asti ovat tuettuja.

HDMI Ultra High Speed

  • Resoluutio jopa 8K 60Hz.
  • Siirtonopeus - 48 Gbps.
  • Kaikki versiot ovat tuettuja.

HDMI Ethernetillä

Jos HDMI-kaapelin nimi sisältää sanan Ethernet, se tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää Internet-yhteyden muodostamiseen. Tämä HDMI-kaapeli voi korvata Ethernet-verkkokaapelin kokonaan.

HDMI Type A, Type C, Type D: mitä eroa niillä on?

Kannettavat tietokoneet ovat ohenemassa, minkä vuoksi HDMI-liittimestä on ilmestynyt pienempiä versioita. Huomaa, että Micro- tai Mini-HDMI:n liittämiseen tarvitset sovittimen tai kaapelin, jossa on sopiva pistoke.

Jos siinä on Micro-HDMI-portti, se tarvitsee HDMI Type D -kaapelin Mini-HDMI - Type C:lle. Normaalikokoinen HDMI-liitin on nimetty Type A:ksi.

Mitä pitää ottaa huomioon HDMI-kaapelia ostaessa

HDMI takaa keskeytymättömän tiedonsiirron jopa 10 metrin etäisyydellä. Jotkut kaupat myyvät jopa pidempiä HDMI-kaapeleita. Tämän etäisyyden pidentämiseksi tarvitaan HDMI-jatkolaite, joka pystyy tehostamaan signaalia.

Myyjät ilmoittavat erittäin harvoin HDMI-kaapeleiden eristyspaksuuden. Tällaiset johdot vaativat erityisen tiukan käämityksen vain silloin, kun ne kulkevat suoraan virtakaapelin vieressä. Ohut eristys voi tässä tapauksessa aiheuttaa kuvakohinaa.

Myynnissä on sekä halpoja että erittäin kalliita. Yleensä useimmissa tapauksissa ei ole mitään järkeä maksaa liikaa, mutta ole varovainen ostaessasi - varmista, että valitset oikean version kaapelista.

NÄYTETÄÄN RUSTAUS.
("HDMI 1.4" -trilogian ensimmäinen osa)

HDMI 1.4 -määrityksen julkaisun myötä ilmestyi viisi HDMI-kaapelityyppiä. Tämän artikkelin tarkoituksena on auttaa ymmärtämään tätä runsautta. Varaan heti, että materiaali on tarkoitettu lukijalle, jolla on jo käsitys siitä, mitä HDMI on. Siksi keskityn sen suunnittelun ja käytön tärkeimpiin ominaisuuksiin sekä vertailuun HDMI 1.3 -kaapelin kanssa. Yleisesti ottaen "vanhan" 1.3 kaapelin ja "uuden" 1.4 kaapelin malleissa ei ole perustavaa laatua olevaa eroa, ja ne erot liittyvät pääasiassa Ethernet-kaapeliin, ja suurin osa eroista ei liity kaapeliin sellaisenaan. , mutta itse muodon uusiin ominaisuuksiin, ja se on toteutettu laitteissa: signaalilähteissä ja vastaanottimissa. Lisäksi osa näistä mahdollisuuksista on tällä hetkellä olemassa vain paperilla. Uuden luokituksen pitäisi teoriassa helpottaa oikean kaapelin valintaa jakamalla kaapelituotteet tiedonsiirtonopeudella ja toimivuudella.

(Kuva 1)

Lähitulevaisuudessa kaikki valmistajat siirtyvät standardinimitysjärjestelmään kaikille viidelle tuotetyypille. Jokainen tuote merkitään tyypin mukaan. Standardoituja merkintöjä voi olla useita: värillisiä, mustavalkoisia, suorakaiteen muotoisia, pyöreitä. Tärkeintä on, että tällaisten merkintöjen olemassaolo määrittää jo, kuuluuko kaapeli HDMI 1.4 -luokkaan. Tässä tapauksessa itse "HDMI 1.4" -merkintä saattaa puuttua!

1. Tavallinen HDMI-kaapeli

Tavallinen HDMI-kaapeli on suunniteltu toimimaan yleisimpien kodin komponenttien (DVD-soittimet, satelliitti-TV-vastaanottimet, plasma- ja LCD-paneelit jne.) kanssa ja se on suunniteltu kuljettamaan kuvasignaaleja resoluutiolla 1080i tai 720p asti. Itse asiassa tämä on vanha ystävä, HDMI 1.3 "luokka 1", sille on ominaista pienentynyt (verrattuna "kategorian 2" kaapeliin) kokonaiskaistanleveys (3 RGB-kanavalle) 2,25 Gb/s ja kellotaajuus jopa 74,25 MHz.

HUOMIO! Joissakin tapauksissa, yli 2 - 3 metrin pituisissa tapauksissa, voit unohtaa 1080p ja korkeampien signaalien oikean siirron, kun käytät tällaista kaapelia.

Tilanne riippuu tietyn kaapelin laadusta, mutta kukaan ei luvannut suuria tiedonsiirtonopeuksia käytettäessä tätä tyyppiä. Kuvasignaalin visuaalinen heikkeneminen voidaan havaita jopa lyhyemmillä pituuksilla. Tämäntyyppinen kaapeli on ensisijaisesti tarkoitettu tavanomaisten signaalilähteiden ja vastaanottimien liittämiseen.

2. Normaali HDMI-kaapeli Ethernetillä

Tämän tyyppisellä kaapelilla on samat ominaisuudet kuin yllä mainitulla tavallisella HDMI-kaapelilla (1080i tai 720p), mutta se on lisäksi varustettu erikoistuneella HDMI Ethernet -datalinkillä ja se on suunniteltu yhdistämään eri komponentteja verkkoon jopa 100 Mbps:n nopeudella ja kommunikoimaan. näiden komponenttien välillä Internetin kanssa. Ethernet HDMI -kaapelitoiminto on käytettävissä, jos molemmat liitetyt laitteet tukevat Ethernet HDMI:tä. On huomattava, että tämä kaapeli tukee Audio Return Channel (ARC) -kanavaa. Tyypillinen Ethernet-liitäntäkaavio audio-videojärjestelmässä on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 2,3). Tätä asiaa käsitellään yksityiskohtaisemmin artikkelin toisessa osassa.

Ethernet-tietolinkkiominaisuudet


Tyypillinen liitäntä komponenteille, joissa ei ole Ethernet HDMI -liitäntää (kuva 2)


Tyypillinen komponenttiliitäntä Ethernet HDMI:llä (kuva 3)

3. Auton HDMI-kaapeli

Uuden tyyppinen HDMI-kaapeli, joka on suunniteltu erityisesti ajoneuvoihin, kestää kovia olosuhteita, kuten tärinää, korkeaa kosteutta ja lämpötilan muutoksia. Suunniteltu erilaisten multimedialaitteiden liittämiseen autoissa. Yksi mahdollisista käyttötavoista on esitetty alla olevassa kuvassa (kuva 4).

Uusi E-tyypin HDMI-liitin lukolla varmistaa konvektorin paremman kiinnityksen pistorasiassa ja estää irrottamisen käytön aikana. Kuvassa Kuvassa 5 on näkymä HDMI E-tyypin liittimestä. Venäjällä ei nykyään ole tällaisia ​​laitteita, kaapelista puhumattakaan.


4. Nopea HDMI-kaapeli

Nopea HDMI-kaapeli on suunniteltu korkealaatuisten kodin komponenttien (Blu-ray-soittimet, HDD-soittimet, satelliitti-TV-vastaanottimet, plasma- ja LCD-paneelit) liittämiseen ja se on suunniteltu lähettämään kuvasignaaleja, joiden resoluutio on 1080p tai korkeampi (jopa 4K – 4096×2160, 24Hz). Kokonaiskaistanleveys (3 RGB-kanavalle) saavuttaa 10,2 Gb/s, ja sallitut kellotaajuudet ovat jopa 340 MHz. Soveltuu MIKKI signaalilähteiden ja vastaanottimien liittämiseen. Se on taaksepäin yhteensopiva kaikentyyppisten HDMI-liittimien kanssa, jos tyypin A liittimiä käytetään. Tärkeimmät erot tavalliseen HDMI-kaapeliin ovat neljän kierretyn parin poikkileikkaus ja materiaali, kierretyn parin eristeen laatu ja muotoilu, parien suojaus ja yleinen muotoilu. Luonnollisesti tämä kaikki heijastuu tuotteen lopulliseen hintaan. Minun näkökulmastani tämä on sopivin kaapeli useimmissa tilanteissa edellyttäen, että laitteesi eivät tue HDMI 1.4 Ethernetiä tai et aio liittää kotiverkkoasi ja Internetiä audio-videojärjestelmääsi tulevaisuudessa. Tämä on huomattavasti laadukkaampi kaapeli verrattuna STANDARTiin ja STANDARTiin, jossa on ETHERNET. Ero hyvän HIGH SPEED -kaapelin kuvassa verrattuna STANDARD-kaapeliin on yleensä havaittavissa jopa edullisissa komponenteissa.

5. High Speed ​​HDMI-kaapeli Ethernetillä

Tämän tyyppisellä kaapelilla on samat ominaisuudet kuin edellisen tyyppisellä nopealla HDMI-kaapelilla, mutta siinä on ylimääräinen Ethernet-HDMI-datalinkki erilaisten komponenttien yhdistämiseen verkossa jopa 100 Mbps:n nopeudella ja näiden komponenttien yhdistämiseen Internetiin. Ethernet HDMI -kaapelitoiminto on käytettävissä, jos molemmat liitetyt laitteet tukevat Ethernet HDMI:tä. Tämä on universaali kaapeli, jolla on kaikki mahdolliset HDMI 1.4 -spesifikaatioiden nykyiset ominaisuudet. On järkevää ostaa tulevaisuuteen katsoen.

Muutamia yksinkertaisia ​​vinkkejä kaapelin valintaan ja käyttöön.

Ensinnäkin päätetään yhden neljästä HDMI-kaapelityypistä. Perusvalinta on HIGH SPEED (kalliin ja parempi) tai STANDARD (halvempi ja jonkin verran huonompi) välillä. Seuraava vaihe on yksinkertaisempi - sinun on päätettävä, tarvitsevatko komponentit Internetiin vai paikalliseen tietokoneverkkoon. Tässä tapauksessa komponenttien TÄYTYY tukea HDMI 1.4 -yhteyttä Ethernetillä, muuten viestintä HDMI:n kautta ei ole mahdollista. Ja taas on kaksi vaihtoehtoa, jotka eroavat laadultaan - HIGH SPEED ETHERNETillä (parempi) tai STANDARD ETHERNETillä (halvempi).

Kaapelipakkauksessa voi olla tietoa 1080p-signaalin taatusta lähetysalueesta, ja kaikki on yksinkertaista: mitä pidemmälle, sen parempi. Kaapelijohtimien poikkileikkauksen tulee olla suurin, mutta tätä tietoa ei yleensä mainita pakkauksessa. Kaapelin laatua voidaan arvioida myös epäsuorilla merkeillä. Yleisesti ottaen mitä paksumpi ja jäykempi kaapeli on, sitä parempi on äänen ja kuvan siirto. Tällä ensi silmäyksellä epäselvällä kriteerillä on melko vakava fyysinen peruste (lisätietoja artikkelin toisessa osassa).

Haluaisin erityisesti keskittyä seinään tai kattoon asennettavan kaapelin valinnassa: tekniikka kehittyy erittäin nopeasti ja on järkevää asentaa kaapeli vain suurimmalla suorituskyvyllä - HIGH SPEED tai HIGH SPEED ETHERNETillä.

Erittäin tärkeää! Älä koskaan liitä laitteita HDMI:n kautta, kun laite on päällä, koska se voi vahingoittaa sitä! Älä salli kaapelin jyrkkiä mutkia, kuten tämä johtaa muutokseen aaltoimpedanssissa ja voi joissakin tapauksissa häiritä signaalin lähetystä.

NIILLE, JOKA HALUAA TIETÄÄ VÄHÄN LISÄÄ. KYSYMYSHINTA.
("HDMI 1.4" -trilogian toinen osa)

Tässä osassa kerrotaan HDMI-kaapeleiden ominaisuuksista ja eroista.

HDMI 1.4 -standardi jakaa kaapelit selvästi kahteen ryhmään niiden ominaisuuksien mukaan. Tämä jako oli olemassa aiemmin (HDMI 1.3 -määrityksessä - "Category 1" ja "Category2"), mutta kaikki valmistajat eivät ilmoittaneet tätä. Tämän nimi on nyt "STANDART" ja "HIGH SPEED".

Mitä eroa on "STANDART HDMI 1.4" ja "HIGH SPEED HDMI 1.4" ominaisuuksissa? Katsotaanpa HDMI 1.4 -spesifikaatiota. Tutkittuamme taulukkoa 1 (taulukko 1), näemme, että tavallinen HDMI 1.4 -kaapeli on huomattavasti huonompi kuin nopea HDMI 1.4 -kaapeli taajuusominaisuuksiltaan ja vastaavasti tiedonsiirtonopeudeltaan.

High Speed ​​​​HDMI 1.4- ja Standard HDMI 1.4 -kaapeleiden vertailu


Taulukko 1

Alla oleva kaavio (kuva 5) esittää tämän eron graafisesti. Kiinnitän huomionne siihen, että suurimmassa osassa tapauksista ne osoittavat kokonaisläpäisytehon, ja se on KOLME kertaa suurempi kuin kunkin kanavan. Markkinointi!...

Taulukossa 2 on vertaileva analyysi HDMI 1.3- ja HDMI 1.4 -formaatin ja kaapelin fyysisten maksimiominaisuuksien - korostettuna sinisellä katkoviivalla. Kuten näette, ne eivät eroa toisistaan. Kaikki ruskealla katkoviivalla korostettu viittaa FORMATSin ominaisuuksiin. Tästä päätelmä: ei ole eroa korkealaatuisen kaapelin (ilman Ethernet) HDMI 1.3 ja nopean kaapelin (ilman Ethernet) HDMI 1.4 välillä.

Tarkastellaan suunnittelueroja ja niiden vaikutusta tarkemmin myöhemmin.

HDMI 1.4 -kaapeli Ethernetillä ja ilman: mitä eroa on?

Jos tarkastelemme suunnittelueroja standardin (tai nopean) HDMI 1.4 -kaapelin ilman Ethernetiä ja standardin (tai nopean) Ethernet-kaapelin välillä, huomaamme, että jälkimmäisessä on viides suojattu kierretty parikaapeli, langallinen. liittimen 14, 17 ja 19 nastaan ​​(taulukko 3). Sama pari kuljettaa ARC-signaalia (Audio Return Channel).

Tämä valokuva (kuva 6) osoittaa selvästi eron HDMI 1.4 -kaapelin suunnittelussa Ethernetillä ja HDMI 1.4:llä ilman Ethernetiä

Normaali HDMI-kaapeli ja High Speed ​​​​HDMI-kaapeli


Taulukko 4

Erittäin mielenkiintoinen kysymys on tavallisen HDMI 1.4 -kaapelin ja nopean HDMI 1.4 -kaapelin suunnittelun ero, kun otetaan huomioon se, että liittimien pinout ja fyysisten johtimien määrä ovat samat (taulukko 4). Katsotaan nyt, mitä jotkut valmistajat tarjoavat ja mitä HDMI-kaapeleita käytetään.

HDMI-kaapelin ulkoasuvaihtoehdot. Ei vielä merkitty ja ilman värikästä pakkausta.




Valmistajan ehdotuksessa yksi HDMI-kaapelin valmistuksen spesifikaatiovaihtoehdoista näyttää tältä:

Versio: HDMI 1.3b/1.4 (valinnainen)
AWG: 30/28/26/24 (valinnainen)
Pinnoitettu: kulta/nikkeli (valinnainen)
Pituus: 1m - 20m (3FT - 60FT)
Punos: musta/valkoinen/sininen/harmaa... (valinnainen)
Johdin: BC-Bare Copper, TC-Tin Copper, SC-Sliver Copper

Kuten näet, valmistaja tarjoaa erilaisia ​​​​vaihtoehtoja kaapeleille, liittimille jne., yleensä "mikä tahansa mielijohteesta rahoillesi". Tässä näkyy erittäin tärkeä tekijä - hinta, joka liittyy kaapelin ominaisuuksiin ja lopulta tuloksena olevaan laatuun. Valitettavasti useissa tapauksissa kaapelituotteita merkitsevät yritykset (jotka tilaavat tuotteitaan valmistajilta) sisällyttävät "ilmaisen" lisäyksen lopulliseen hintaan. Tämän seurauksena sekä korkeatasoiset että erittäin keskinkertaiset tuotteet voivat olla lähellä hintaa, ja joissain tapauksissa hinta ei välttämättä vastaa laatua ollenkaan. Suurelta osin tällaisten "paradoksien" vuoksi on yleinen väärinkäsitys, että kaikki kaapelit ovat samanlaisia ​​ja ettei tuntemattomista syistä tarvitse maksaa liikaa. HDMI-kaapelin valmistuskustannukset voivat vaihdella suuresti eri valmistajien teknisten ominaisuuksien vuoksi, erityisesti manuaalisen juottamisen ja sen laadun vuoksi (älä unohda 38 nastaa).

Ottaen huomioon massatuotannon, he yrittävät säästää kirjaimellisesti kaikesta, ensisijaisesti kuparista, korvaamalla sen halvemmalla alumiinilla ja vähentämällä kuparijohtimien poikkileikkausta. Jotkut säästävät yksittäisissä kierrettyjen parien maadoitusjohtimissa, mikä vähentää merkittävästi tällaisen tuotteen melunsietokykyä. 1080p-signaali tällaisella kaapelilla, riippuen lähteestä, vastaanottimesta ja ulkoisista olosuhteista, ei välttämättä "läpäise" edes viittä metriä, ilmoitetulla viidellätoista. Joissakin tapauksissa suorituskyky pitkillä pituuksilla voidaan valitettavasti varmistaa vain kokeellisesti. Suurin ero tavallisen HDMI 1.4 -kaapelin ja nopean kaapelin välillä on kierrettyjen parien poikkileikkaukset, kaapelin suunnittelun tarkkuus, kuparin laatu, huoltojohtimet, eristeet, näytöt jne. Kun johtimien poikkileikkaus kasvaa tiettyyn rajaan, signaalin siirto paranee. Mutta tällä tiellä on rajoituksia kaapelin fyysisistä mitoista, sen joustavuudesta ja juottamisen monimutkaisuudesta johtuen. HDMI-kaapelissa käytettyjen johtimien poikkipinta-ala ei yleensä ylitä 24 AWG (0,205 mm2), hyvin harvoin 23,5 AWG (0,22 mm2) ja yksittäisissä tapauksissa 22 AWG (0,32 mm2).

Kierretyn parin valmistuksen tarkkuus on erittäin tärkeä tiedonsiirtonopeuden kannalta. Eristeen homogeenisuus ja paksuus, johtimien halkaisijoiden noudattaminen ovat erittäin tärkeitä edellytyksiä ominaisimpedanssin normalisoidun arvon varmistamiseksi ja signaalin heijastusten minimoimiseksi johtojen päissä. Kierrettyjen parien kiertymisvälin tasaisuus vaikuttaa suuresti kaapelin häiriönkestävyyteen. Kierretyn parin suojauksen laatu määrää eri luonteeltaan ja rakenteeltaan erilaisten signaalien siirtokanavien välisen ylikuulumisen tason, mikä lopulta määrää videosignaalin lähetyksen laadun. Ulkoisen kaksoisnäytön avulla voit lisäksi suojata kierrettyjä pareja ja huoltojohtimia ulkoiselta melulta. Kaapelin suojaus itsessään on monimutkainen teoreettinen ja käytännön tehtävä. Yleisesti ottaen seuraavat seikat koskevat lähetettyjen signaalien taajuusalueita, joiden kanssa HDMI-standardi toimii:

  • Mitä paksumpi lanka ja foliomateriaali, sitä parempi, koska tämä parantaa johtavuutta.
  • Folion pituussuuntainen asennus on parempi kuin kierreasennus, mutta se on melko jäykkä ja vaikea taivuttaa.
  • Punoksesta ja kalvosta valmistettu ulompi suoja tai kaksoispunos on huomattavasti parempi kuin yksittäinen suoja, vaikka kahta suojakerrosta ei olisi eristetty toisistaan.
  • Paras kokoonpano punotuille ja kalvosuojatuille kaapeleille on, kun punos on spiraalikalvon johtavaa puolta vasten.
  • Yhteisen suojatun kaapelin yksittäiset kierretyt parit on suojattava erikseen signaalijohtimien välisen kapasitiivisen ylikuulumisen estämiseksi, ja itse suojavaipat on eristettävä toisistaan.
  • On toivottavaa, että johdinmateriaalin ominaisvastus on minimaalinen.

    Yllä olevasta seuraa, että laadukasta HDMI-kaapelia on lähes mahdotonta tehdä ohueksi ja joustavaksi. Alla olevassa kuvassa näet kolmen HDMI:n paksuuden (kuva 8). Kaksi nopeaa ja yksi vakio. Luulen, että sen määrittäminen, mikä on vakio, ei ole vaikeaa...


    Kuva 8

    Juotos parantaa myös kaapelin suorituskykyä. Minulla ei ollut mahdollisuutta kokeilla juottamisen laatua ja sen vaikutusta HDMI-signaalin siirtoon, mutta jouduin käsittelemään viallisen kaapelin eri valmistajilta ja yllätyin, että kaapeli oli periaatteessa toimiva. Alla olevissa kuvissa (kuva 9) näet erilaisia ​​vaihtoehtoja eri valmistajien viallisen kaapelin juottamiseen (jotkut kuvista ovat tekijän omia). Kauppaan osallistuneiden ihmisten arvioiden mukaan osa HDMI-kaapelista hajosi 1-2 vuoden kuluttua. Yksi todennäköisimpiä syitä on huono juotos.


    QED-viite HDMI

    Siten laadukas HIGH SPEED HDMI-kaapeli on melko monimutkainen rakenne, joka vaatii korkeaa teknologista tasoa sen valmistuksessa. Siksi kaapelin valintaa, erityisesti kiinteää ja vielä enemmän piilotettua johdotusta, ei pidä lähestyä periaatteen "mitä halvempi, sitä parempi" mukaisesti. Katso kierrettyjen parijohtimien poikkileikkausta, monet valmistajat ilmoittavat sen ja on parempi, jos se on vähintään 0,205 mm2. On toivottavaa, että kaikki näytöt ovat kuparia. Kuvissa (Kuva 10 ja Kuva 11) näet kaksi erilaista nopeaa HDMI-kaapelia. Näiden tuotteiden hinta on hyvin lähellä, mutta suunnittelun monimutkaisuus ja käytettyjen materiaalien laatu ovat erilaisia. Kuvassa Kuvassa 12 on tyypillinen HDMI-standardikaapeli.

    Esimerkkejä verkon rakentamisesta, vaihtamisesta HDMI-kaapelilla Ethernetin kanssa

    Audio Return Channel (ARC) -ominaisuudet


    Komponenttien kytkeminen ilman äänen paluukanavan ominaisuuksia (kuva 14).


    Kuva 14

    Komponenttien kytkeminen käyttämällä äänen paluukanavan ominaisuuksia (kuva 15). Mahdollistaa television liittämisen kotiteatterijärjestelmään käyttämällä television HDMI INPUT -liitintä äänen siirtämiseksi vastaanottimeen. Haluan muistuttaa, että molempien laitteiden on tuettava ARC:tä. On suositeltavaa käyttää HDMI 1.4 -liitäntää Ethernetin kanssa. Totta, "tavallinen" HIGH SPEED toimii myös

    Äänen paluukanava tukee Dolby Digital-, DTS- ja PCM-standardeja ja on analoginen tavallisen S/PDIF-yhteyden kanssa. Kun käytät sitä, et tarvitse lisäkaapelia äänen siirtämiseen televisiosta kotiteatterivastaanottimeen.

    ERITYISESTI NIILLE, JOTKA USKOVAT, ETTÄ KAAPELI EI VOI VAIKUTTAA SIGNAALIN LAATUUN. LEGENDA DIGITAALISTA.
    (HDMI 1.4 -trilogian viimeinen osa)

    Tästä aiheesta käydään jatkuvasti kiivasta keskustelua eri foorumeilla. Monet ihmiset uskovat, että signaali HDMI-kaapelin kautta voidaan joko välittää tai ei, koska... koostuu 0:sta ja 1:stä. Itse asiassa tämä ei ole täysin totta. Tarkastellaanpa joitain HDMI (DVI) -formaatin signaalin siirtoongelmia. Ensinnäkin emme saa unohtaa, että MIKKI sähköiset signaalit, mukaan lukien digitaaliset, todellisessa maailmassa ovat analogisia, eli ne muuttuvat jatkuvasti ja tietyn, vaikkakin joskus hyvin lyhyen ajan kuluessa. Suurin ero perinteisesti "digitaalisiksi" signaaleiksi kutsuttujen ja tavanomaisten "analogisten" signaalien välillä on paljon laajempi taajuuksien alue, jota edelliset käyttävät. Toisin sanoen HDMI-kaapelin (sekä minkä tahansa muun) kautta signaali siirretään analogisessa muodossa, eli sähkövirtojen muodossa erittäin matalilta (mukaan lukien tasavirta) erittäin korkeille (monia kymmeniä GHz) taajuuksille. . Yksityiskohtiin menemättä, sähköisestä näkökulmasta katsottuna digitaalisia signaaleja lähetettäessä täytyy käsitellä samoja ongelmia kuin analogisia signaaleja lähetettäessä: amplitudin vaimennus, reunan romahtaminen (korkeataajuisten komponenttien tason alentaminen), kohina. Kun hyödyllinen signaali vaimenee, vääristyy ja rikastuu häiriöillä, osa tiedoista katoaa. Ja koska tiedonsiirron oikeellisuuden valvontakeinoja (esim. tarkistussummaa) ei käytetä, toisin kuin tiedonsiirrossa tietokoneessa, tietyn virhetason saavuttaessa voidaan saada vääristymiä ja häiriöitä, jotka näkyvät selvästi lähetetty kuva (kuvan ääriviivojen "sumentaminen", pikselien, pisteiden, raitojen "liikkuminen"). Tässä kaapelin vaikutus tulee esiin. Tarjoan materiaalia tästä aiheesta. Ne liittyvät osittain DVI-liitännän ongelman tutkimukseen, mutta kaikki seuraavat voidaan turvallisesti katsoa HDMI:ksi ja mihin tahansa muuhun laajakaistasignaalien siirtomuotoon.

    On monia sähkömagneettisia prosesseja, jotka vaikuttavat kaapelissa lähetettävän signaalin ominaisuuksiin. Ensimmäistä kertaa kaapelilinjan vaikutus lähetettyihin sähkösignaaleihin havaittiin laskettaessa ensimmäistä lennätinkaapelia Englannin kanaalin pohjalle. Viisikymmentä kilometriä pitkä kaapeliosuus osoittautui aluksi kykenemättömäksi välittämään edes manuaalisen lennättimen hitaita signaaleja - niin suuri oli signaalin vaimennus ja hajonta siinä. Nykyään puolentoista vuosisadan takaiset ongelmat on tietysti ratkaistu, mutta samanlaiset fyysiset prosessit ilmenevät kuitenkin eri tasolla. Jos lähetämme "digitaalisen" signaalin, meidän on aina määritettävä sen "diskreettisyyden" ehdot. Signaalia lähetettäessä katsotaan, että jos sen jännite vastaanottimen sisääntulossa tiettynä ajankohtana on yli yhden tietyn tason, vastaanotin pitää sen olevan "looginen 1" taso, jos jonkin muun tietyn tason alapuolella, niin "looginen". 0”. Lähteen lähdössä signaali on suorakulmaisten pulssien sarja, ja kaapelia pitkin kulkeutuessaan tällainen signaali vääristyy. Sen vaimennus tapahtuu, ts. amplitudin pieneneminen (johtuen häviöistä johtimissa, häviöt säteilystä ja polarisaatioprosesseista eristeissä), rintamien romahtaminen (johtuen äärellisestä päästökaistasta, joka liittyy taajuusriippuvaisiin häviöihin), pulssin muodon vääristyminen dispersion seurauksena, keskinäinen eri kierrettyjen parien signaalien vaikutus ja ulkoiset häiriöt. Lisäksi kaapelissa ovat mahdollisia resonanssiilmiöitä ja signaaliheijastuksia epähomogeenisuudesta, mikä johtaa myös pulssin muodon vääristymiseen... Jos kytkemme oskilloskoopin lähdeliittimeen, näemme enemmän tai vähemmän selkeitä suorakaiteen muotoisia pulsseja. Lisäksi, kun ne etenevät kaapelissa, ne hämärtyvät vähitellen ja niiden muoto vääristyy. Jos kaapeli on liian pitkä tai huonolaatuinen, signaali vastaanottimen sisääntulossa on hyvin erilainen kuin kaapelitulossa havaittavissa oleva signaali. Vääristymät voivat olla niin suuria, että vastaanotin ei pysty havaitsemaan tällaista signaalia sen "diskreettisyyden" kriteerin mukaan. Häiriöillä voi myös olla suuri vaikutus digitaalisen signaalin lähetyksen vakauteen. Perusratkaisu häiriösuojausongelmaan on niin kutsuttu "differentiaalinen" (tai "balansoitu") lähetys. Jokaiselle linjalle käytetään kahta johtoa, joista toinen kuljettaa suoraa signaalia ja toinen sen käänteistä kopiota. Siten tällaisten signaalien summa on millä tahansa ajanhetkellä ihanteellisesti yhtä suuri kuin nolla ja ero on kaksinkertainen signaalin arvoon kunkin juovan tulossa. Linjan vastaanottopäähän on asennettu erityinen laite - differentiaalinen vastaanotin, joka vähentää signaalin toisesta. Kuvittele nyt, että kaksi johdinta, jotka lähettävät tällaisia ​​signaaleja, sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan. Häiriöitä aiheuttava ulkoinen kenttä luo näihin johtimiin lähes identtiset häiriösignaalit - ns. yhteistilan häiriöt. Vastaanotin vähentää ne toisistaan, minkä seurauksena sen lähdössä häiriösignaali on lähellä nollaa ja hyödyllinen signaali kaksinkertaistuu. Differentiaalilinjan ja vastaanottimen toiminta selitetään hyvin seuraavassa kuvassa (kuva 16):


    Kuva 16

    Kuvan yläosassa näkyvät linjassa toimivat signaalit. Vihreänä näytetään hyödyllinen signaali suorassa johtimessa. Sininen on vastavaihejohtimessa ja punainen on häiriösignaali, sama molemmissa johtimissa. Kuvan alaosassa on erotusvastaanottimen sisääntulon signaali - näkyy, että hyötysignaali kaksinkertaistuu ja yhteismoodin kohinasignaali on käytännössä nolla. Jotta johtimet sijoittuisivat lähelle ja ulkoiset häiriöt synnyttäisivät niihin signaaleja mahdollisimman lähelle, johtimet on kierretty pareiksi, joita käytetään yleensä laajakaistaisten signaalien välittämiseen. Jos tällainen pari on suljettu ulkoiseen näyttöön, häiriöt linjalla vähenevät vieläkin enemmän. Tuloksena on kaapeli, jolla on melko korkea melunsieto. Juuri näin DVI- ja HDMI-kaapelit on suunniteltu lähettämään erittäin laaja kaistanleveys signaaleja. Alla olevassa kuvassa (Kuva 17) näet yksinkertaistetun kaavion yhden suojatun kierretyn parin siirtolinjasta.


    Kuva 17

    Mitä korkeampi hyödyllisten signaalien maksimitaajuus kaapelissa on ja mitä korkeammat mahdollisten ulkoisten häiriöiden taajuudet ovat, sitä pienempi on parin kiertymisväli ja sitä pienempi johtimien välinen etäisyys, jotta varmistetaan tietyn tason altistuminen ulkoisille häiriöille. linja. Mutta toisaalta nämä samat parametrit määräävät linjan impedanssin, dispersion ja häviöt siinä. Siksi on olemassa tietyt optimaaliset arvot johtimen eristeen paksuudelle ja kierrevälille, jotka hyvällä melunsietokyvyllä tarjoavat myös tarvittavat linjan sähköiset parametrit. Mikään ei kuitenkaan ole täydellistä maailmassa, eivätkä parhaatkaan kaapelit ole vieläkään täysin suojattu häiriöiltä (monista syistä, mukaan lukien valmistustarkkuus) ja niillä on hyvin varma vaimennus. Siksi häiriöt tunkeutuvat valitettavasti myös suojattuihin kaapeleihin, ja myös kaapelien omat sähköiset parametrit vaikuttavat signaaliin. Mihin tämä voisi johtaa? Katsotaanpa seuraavaa kuvaa (kuva 18):


    Kuva 18

    Ylempi aaltomuoto näyttää signaalin datalähettimen lähdössä. Toinen on signaali vastaanottimen lähdössä, kun sen tulo on kytketty suoraan lähettimen lähtöön. Voidaan nähdä, että rekonstruoidulla signaalilla on tarkka viite aika-asteikkoon. Kolmas oskillogrammi vastaa sitä, mitä voidaan havaita pitkän kaapelin lähdössä olosuhteissa, joissa on suuri ulkoinen kohina ja kaapelin ominaisimpedanssin ja kuorman välinen epäsopivuus. Mitä tapahtuu signaalivastaanottimen lähdössä, näkyy viimeisellä oskilogrammilla. Palautettu signaali muuttaa aikaviiveen vastaanottamisen lisäksi myös kestoa ja rintamien sijaintia ja putoaa ajassa, eli satunnaisesti, hetkellisistä häiriöistä riippuen, muuttaa hetkellisiä vaihearvoja. Ja tämä on värinää, uhka kaikille digitaalisille tiedonsiirtojärjestelmille. Sen esiintyminen johtaa tiukan aikaruudukon häiriintymiseen, joka määrittää kaikki signaalinkäsittely- ja muunnosprosessit digitaalisissa laitteissa.

    Seurauksena on näkyvä ja kuuluva kuvan ja äänen vääristyminen. Tietenkin todellisissa olosuhteissa lähetyshäiriöt ja säröt eivät ole yhtä suuria kuin yllä olevassa esimerkissä, mutta niitä on olemassa JOKA tahansa tapauksessa, vain niiden taso ja ominaisuudet riippuvat suoraan lähteen ja vastaanottimen yhdistävän kaapelin ominaisuuksista ja laadusta. digitaalisia signaaleja. Kaikilla värinän vaimentamiseen tarkoitetuilla laitteistoilla ja ohjelmistoilla on rajoituksia sovelluksissa, ja niiden työn laatu on suoraan verrannollinen sen alkutasoon - mitä suurempi värinää on, sitä pienempi on sen vaimennusteho. Yksinkertaisissa tapauksissa suuri värinä johtaa yksinkertaisesti kuvan ja äänen laadun heikkenemiseen "kliinisissä" tapauksissa, se voi aiheuttaa vakavia häiriöitä digitaalisten järjestelmien toiminnassa. Differentiaalisissa siirtolinjoissa värinää voi esiintyä paitsi ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. Kaapelin epäsymmetria, sis. ja ero signaaliviiveissä parin sisällä johtaa signaalin samanvaiheisen komponentin ilmestymiseen. Tässä tapauksessa differentiaalikomponentin amplitudi pienenee. Ongelmana on, että differentiaalisilla ja yhteismuotoisilla signaaleilla on erilaiset etenemisnopeudet ja eri häviötekijät, joten lähetettyjen signaalien muodosta ja spektristä riippuen tuloksena oleva virhe johtaa signaalien kanssa korreloivaan vaihevärinän lisäkomponenttiin. Huomaa, että yhteismoodikomponentit eivät itsessään aiheuta värinää signaaliin. Ongelmat alkavat muunnoksen aikana. Komponenttien epäideaalinen differentiaalimuunnos pilaa signaalin merkittävästi, ja kierrettyjen parien tunnistamattomuus kaapelissa pahentaa tilannetta entisestään. Kuvansiirtojärjestelmissä DVI- ja HDMI-liitäntöjen kautta kellotaajuuksien palautus näyttölaitteessa (näyttö, paneeli) tapahtuu PLL-järjestelmillä, joiden häiriöitä ei voi aiheuttaa vain liitäntäkaapeleihin aiheutettu suuri häiriö. , mutta myös erot kellotaajuuksien ja informaatiosignaalien lähetyksen viiveissä. Toisin sanoen tällaiset järjestelmät ovat herkkiä sekä kaapelin kohinansietokyvylle että sen viiveen ja hajaantumisen suuruudelle. Silicon Imagen kokemuksen mukaan 2 metrin pituiset DVI-kaapelit toimivat hyvin, mutta laatu voi heiketä huomattavasti pituuden kasvaessa 5 metriin (ja vielä enemmän 10 metriin). ("LCD-näyttöjen digitaalinen liitäntä: DVI-laatutestit ATi:lle ja nVidialle" D. Chekanov, Lars Weinand). Monia digitaalisen signaalinsiirron ongelmia on tutkittu ja kuvattu jo kauan sitten, ja kaikille, jotka haluavat perehtyä tähän asiaan tarkemmin, suosittelen artikkelia: "LCD-näyttöjen digitaalinen liitäntä: DVI-laatutestit ATi:lle ja nVidialle."

    Yllä käsiteltyjen ilmiöiden aiheuttama tärinän tason nousu johtaa visuaalisesti havaittavien kuvavirheiden ilmaantumiseen. Jitter, jonka aiheuttaa näytteenottotaajuuden alkuvaiheessa vierekkäisten juovien epäsovitus, johtaa ylimääräiseen kohinaan videosignaalin reunoilla. Suurimmat virheet havaitaan korkeamman taajuuden ja amplitudin signaaleissa. Miten tämä kaikki näkyy näytöllä? Lähetettäessä kuvasignaaleja signaalin putoamisen yhteydessä havaitaan enemmän kohinaa (moninkertaisesti tasaisella taustalla oleva kohina). Tämä korostuu erityisesti toistettaessa kontrastisia kehyssiirtymiä (esineiden reunat, ritilät jne.) sekä kuvia, jotka sisältävät suuren määrän pieniä yksityiskohtia (taustat, lehdet, auringon heijastukset jne.). On subjektiivinen tunne kuvan syvyyden ja kontrastin pienenemisestä. Musta muuttuu vähemmän mustaksi. Jos katsot tarkasti kehyksen tummia alueita, voit havaita melun pienten pisteiden muodossa. Tämä on syy kuvan kontrastin heikkenemiseen. Kuva saattaa näyttää epävakaalta, mikä ilmenee "pikselin liikkeenä", joka on erityisen havaittavissa lehdillä tai monimutkaisilla taustoilla, joissa on paljon elementtejä, varsinkin kun kamera liikkuu (eräänlainen "haloja" ilmestyy). Lisäksi värintoisto kärsii, mikä on erityisen havaittavissa projektiojärjestelmissä ja plasmapaneeleissa, joissa on suuri lävistäjä. Värivääristymiä havaitaan pääasiassa monimutkaisissa kohtauksissa. Värit näyttävät visuaalisesti haalistuneilta ja vähemmän puhtailta. Joissakin tapauksissa kuvan kirkkaus ja terävyys heikkenevät huomattavasti. Terävyys heikkenee kohteiden ääriviivojen rajojen hämärtymisen seurauksena, vaikka jotkut pitävät tällaista kuvaa enemmän "filmimäisenä" ja "analogisena". Signaalin huononemisen viimeisissä vaiheissa ns "kärpäsiä" ja raitoja. Tämän jälkeen synkronointi katkeaa ja kuva katoaa.


    Kuva 19

    Mutta ennen tätä "onnellista" hetkeä signaali heikkenee asteittain, mikä liittyy yllä kuvattuihin prosesseihin (kuva 19). Tiedonsiirtokanavalla, meidän tapauksessamme HDMI-kaapelilla, on siis merkittävä vaikutus kuvasignaalin lähetyksen laatuun lyhyilläkin pituuksilla, eikä sen vaikutusta voi sivuuttaa. Lopuksi haluan sanoa, että olen viimeisen kolmen vuoden ajan ollut suoraan mukana HDMI-kaapeleiden testaamisessa ja päätynyt seuraaviin johtopäätöksiin:

    1. Ero kaapelin laadussa on visuaalisesti havaittavissa jopa 26 tuuman televisioissa.

    2. On vaikea sanoa etukäteen, millä pituudella signaalin täydellinen tai osittainen huononeminen tapahtuu.

    Tämä riippuu suuresti itse kaapelista ja signaalilähteen/vastaanottimen yhdistelmästä. Sama kaapeli voi toimia täydellisesti yhdessä lähde/vastaanotin yhdistelmässä, aiheuttaa ongelmia huonomman kuvan muodossa toisessa ja ei toimi ollenkaan kolmannessa. Testattaessa 20 m HDMI:tä testattiin laboratoriotestien lisäksi useita kymmeniä lähde/vastaanotinvaihtoehtoja toimivuuden tarkistamiseksi, minkä tuloksena valittiin 100 %:n suorituskyvyn takaava malli (tänään on testattu noin 150 laiteyhdistelmävaihtoehtoa); 1080p signaali). Ennakoimalla mahdollisia kysymyksiä instrumenttitestauksesta (joka tehtiin Venäjän ulkopuolella) ja "kenttä"testien lisätarvetta, vastaan ​​heti, että loppukäyttäjä ei ole tyytyväinen laboratoriotestin läpimenoon, mutta ongelma syntyy kuitenkin hänen järjestelmänsä.

    Haluan ilmaista sydämelliset kiitokseni Dmitri Andronnikoville hänen avustaan ​​editoinnissa ja arvokkaista kommenteista.

  • Monet nykyaikaiset LED-televisiot on varustettu kaikilla mahdollisilla porteilla, joista yksi on HDMI-liitin. Se on suunniteltu liittämään lisälaitteita ja lähettämään ääni- ja videosignaaleja. Olipa kyseessä 4k Ultra HD -elokuva kannettavalla tietokoneella tai Xbox 360 -pelialustalla, tarvitset hyvän HDMI-kaapelin kuvan näyttämiseen näytöllä. Vaikuttaa siltä, ​​että uuden television mukana pitäisi tulla tällainen hyödyllinen asia, mutta näin ei aina ole. Usein käyttäjän on pakko ostaa se itse. Ja ennen kuin valitset HDMI-kaapelin televisioosi vuonna 2017, olisi hyvä selvittää sen tyypit, kustannukset ja uusimmat versiot. Kun menet elektroniikkaliikkeeseen, voit helposti tehdä virheen ja ostaa kiinalaisen väärennöksen. Joskus jopa konsultit eivät voi erottaa sitä alkuperäisestä, ja on lähes mahdotonta tarkistaa HDMI-kaapelin laatua. Lisäksi sen hinta voi olla erittäin korkea. Välttääksesi huonolaatuisen oston ja käyttääksesi rahaa viisaasti, TV-Prostin asiantuntijat antavat lyhyitä suosituksia tällaisen lisävarusteen valinnasta.

    Soveltamisala

    Laadukkaan sisällön siirron takaa television HDMI-kaapeli. Sen nopeus voi olla 18 Gbit/s. Tämä protokolla kehitettiin vuonna 2002 ja sitä käytetään laajalti kaikissa kodinkoneissa. Tämä kaapeli ei ainoastaan ​​lähetä laadukasta kuvaa ja selkeää ääntä televisioon, vaan säästää myös tilaa. Joten yksi selviää viiden tai kuuden tavallisen johdon toiminnasta. HDMI-kaapelia käytetään kannettavan tietokoneen liittämiseen televisioon ja muihin laitteisiin. Esimerkiksi johdolla käyttäjä voi liittää tietokoneen näyttöön tai digitaaliseen videokameraan. Useimmiten näemme television ja pelikonsolin tai Blu-Ray-soittimen välisen yhteyden HDMI-kaapelilla. Siitä on tullut niin suosittu, että laitevalmistajat toimittavat tällä liittimellä kaikki suositut laitteet, kuten digitaaliset digisovittimet, projektorit ja tietokoneet.

    Tarkemmat tiedot videossa:

    Kallis tai halpa

    Kaapeleiden hinta riippuu valmistajasta ja itse johdon laadusta. Voit ostaa sen joko 250 ruplalla tai 3000 ruplalla. Mitä korkeampi hintaluokka, sitä parempi on yhteys ja tarvittavan sisällön välitys. On suositeltavaa kiinnittää huomiota tunnettujen valmistajien johtoihin. Puhumme siitä, mikä yritys valitsee HDMI-kaapelin - nämä ovat ProLink, Belkin ja Sven. Näin ollen nämä yritykset ovat nyt johtavia HDMI-kaapeleiden myyjiä tietokoneen liittämiseksi televisioon.

    Tyypit ja versiot

    HDMI-kaapelit on jaettu useisiin tyyppeihin:

    • Standardi on yleisin tyyppi. Sen kaistanleveys on 720r. Sitä käytetään jokapäiväisessä elämässä kodin laitteiden kytkemiseen. Esimerkiksi näytön liittäminen tietokoneeseen, tulostimeen tai pelikonsoliin.
    • Standardina ETHERNETin kanssa - kuten nimestä voi päätellä, tämä johto on suunniteltu yhdistämään Internetiin. Siinä on ylimääräinen kierros johtoja, jotka helpottavat tiedonsiirtoa. Käytä tätä johtoa liittääksesi reitittimen televisioon. Signaalin lähetys vastaa 720p.
    • Nopea HDMI-kaapeli - suunniteltu 4k Ultra HD -televisioon. Se pystyy lähettämään kuvia korkealaatuisimmalle näytölle, jonka resoluutio on jopa 3840*2160 pikseliä.
    • Nopea ETHERNETin kanssa - suunniteltu myös digitaalisille laitteille 4k Ultra HD -muodossa, mutta samalla sillä on kyky työskennellä Internetin kanssa. Tämän näkymän ansiosta käyttäjä voi katsella suosikkisisältöään palvelimilta.

    Tästä johdosta on tyypistä riippumatta erilaisia ​​versioita, jotka vaikuttavat tiedonsiirtonopeuteen. Ennen kuin valitset HDMI-kaapelin televisioosi vuonna 2017, selvitä, mitä versiota mallisi tukee. Lähes kaikki nykyaikaiset laitteet tukevat HDMI 2.0:aa, eikä johdon ostaminen pienemmällä versiolla ole suositeltavaa. Vuoden 2017 puolivälissä valmistajat ilmoittivat julkaisevansa uudemman 2.1-standardin televisioon, joka käsittelee jopa 8k UHD-signaalia. Meidän tarvitsee vain odottaa, mutta toistaiseksi 2.0 on optimaalinen versio.

    Neuvoja! Jos sinulla on kuvanlaadultaan hyvä televisio, jonka näytön tarkkuus on 3840 x 2160 pikseliä (4k Ultra HD -muoto), sinun on valittava nopea HDMI-kaapeli Ethernet (High Speed) -versiolla 2.0!

    Huolimatta siitä, että digitaalisten laitteiden liittämiseen on useita erilaisia ​​laitteita, käyttäjä tarvitsee useimmiten vain yhden HDMI-kaapelin televisioon. Sen valitseminen ei ole vaikeaa, jos ymmärrät sen toiminnot yksityiskohtaisesti. Ensin sinun on määritettävä, kuinka pitkä lanka tarvitaan. Myynnissä on jopa 25 metrin pituuksia, mutta asiantuntijat eivät suosittele tällaisen johdon ostamista. Tyypillisesti pituus vaikuttaa suoritustehoon, pitkä johto voi tuoda mukanaan paitsi korkealaatuisen kuvan, myös erilaisia ​​​​häiriöitä. Näin ollen uuteen keskihintaiseen televisioon on parempi olla ottamatta yli 10 metriä pidempää johtoa.

    Tiedonsiirron laatuun ei vaikuta pelkästään johdon pituus. HDMI-kaapeli on valmistettu useista materiaaleista, jotka voivat imeä osan lähetettävästä tiedosta. Esimerkiksi vakiotyyppi on valmistettu hapettomasta kuparista ja nopea tyyppi on valmistettu kuparista. Tämä ero vaikuttaa lähetysnopeuteen ja kuvanlaatuun TV-ruudulla. Jos käyttäjä haluaa ostaa laadukkaan tuotteen, on suositeltavaa valita lanka, jossa on lisätty kalliita metalleja. Tämä vaihtoehto ei enää menetä kuvan selkeyttä tai äänen toistoa.

    Paksuuden valinta riippuu suoraan pituudesta. Mitä pidempi johto, sitä paksumpi television HDMI-kaapelin tulee olla. Kannattaa keskittyä seuraaviin tietoihin.

    1. 7 mm:n paksuus vastaa enintään 5 m:n kaapelin pituutta;
    2. Pituus 5 m - 10 m vastaa paksuutta 8 mm;
    3. 15 m pituudesta alkaen käytetään 9 mm paksuutta.

    Jokaisella laitteella on erilainen tuloaukko, joka on suunniteltu HDMI-kaapelia varten. Liittimet on merkitty kirjaimilla tai sanoilla micro ja mini.

    Siirrettyjen tietojen säilyttämiseksi ja häiriöiltä suojaamiseksi kaapeli peitetään erityisellä kudoksella. Tämän menettelyn ydin on, että jokainen johtopari on hyvin suojattu ulkoisilta tekijöiltä. Tämäntyyppinen kokoonpano pidentää käyttöikää, koska lanka on suojattu ulkoisilta vaurioilta.

    Lisätietoja tällaisesta johdosta ja paljon muuta löytyy videosta:

    Johtopäätös

    Mikä HDMI-kaapeli kannattaa valita? Ensinnäkin sen tulee olla enintään 10 metriä, jotta TV-kuva ja lähetysnopeus säilyvät hyvällä tasolla. Paksuus on vastaavasti vähintään 7 mm. Toiseksi materiaalin, josta lanka on valmistettu, on oltava kalliiden metallien seos. Kolmanneksi on suositeltavaa valita kaapeli, joka on suojattu punoksen alla. Neljänneksi, älä säästä rahaa. Mitä kalliimpi johto, sitä suurempi on sen kapasiteetti ja luotettavuus. Ennen kuin valitset HDMI-kaapelin televisioosi, päätä etukäteen, mihin laitteeseen sen ostat. Jokaisessa laitteessa on oma liitin.

    Nykyään on erittäin vaikea löytää modernia multimediatoistolaitetta, jossa ei ole HDMI-liitintä. Viime aikoina tämäntyyppisestä liittimestä on tullut perinteinen signaalin siirtoon (HD), joten kysymys HDMI-kaapelin valitsemisesta on usein monien ihmisten edessä. Monet laitteet on varustettu HDMI-lähdöillä: BluRay-soittimet, televisiot, DVD-soittimet, xbox 360, mutta ne eivät aina sisälly laitteen mukana. Siksi näiden laitteiden omistajan on ostettava ne itse.

    HDMI-kaapeleiden suosio

    Huolimatta kaikkien HDMI-ulostulolla varustettujen laitteiden valtavasta kysynnästä, tämä kaapeli johtuu suosiotaan erityisesti Xbox 360 -pelikonsoleista ja tietysti televisioista. Modernin pelikonsolin xbox 360 on kehittänyt tietotekniikan maailman jättiläinen - Microsoft. Xbox 360 -konsoli on kolmannen sukupolven konsoli, jonka avulla voit pelata verkossa ja ladata suosittuja mediasisältöjä (pelien demoversioita, musiikkitrailereita). Sony PlayStation3:n, Nintendo Wiin, pääkilpailijana Xbox 360 -konsoli otti nopeasti johtoaseman tällä markkinasegmentillä, mistä tuli kaapelivalmistajille sysäys vastaavalla teholla.

    Mitä tulee televisioihin, tässä ei tarvitse kommentoida. TV on edelleen suosituin tuotetyyppi ääni- ja videolaitteiden joukossa. Sitä löytyy melkein joka kodista, joten kuvattujen tuotteiden kysyntää on erittäin vaikea yliarvioida. Jokainen television tai Xbox 360:n omistaja kohtaa ennemmin tai myöhemmin kysymyksen, mikä hdmi-kaapeli valita ja mitä kriteerejä noudattaa.

    Hinta on kaikki kaikessa

    HDMI-kaapelia valittaessa tärkein kriteeri on hinta. Tässä käyttäjien mielipiteet eroavat epätasaisesti. Suurin osa ihmisistä sanoo, että sinun on ostettava yksinkertaisimmat kaapelit. Tämä lausunto perustuu siihen, että digitaalisen tiedonsiirron standardi on tiukasti säännelty. Toisin sanoen HDMI televisiolle, Xbox 360:lle ja muille laitteille joko voi siirtää tietoja tai ei. Siksi merkillä ja sen laadulla ei ole väliä.

    Olipa kerran, pelaajat ja xbox 360 -fanit tekivät erityistutkimusta selvittääkseen HDMI-kaapelin hinnan ja kuvanlaadun välisen suhteen. Ostettiin laaja valikoima malleja halvimmista satoja dollareita maksaviin analogeihin. Kokeen tulos on, että kuvanlaadulla ei ole mitään tekemistä kustannusten kanssa. Tässä tapauksessa äänenlaatua ei testauksessa otettu lainkaan huomioon, mutta tuskin se olisi poikkeanut.

    Tietysti HDMI-kaapelin valinta on jokaisen asia, mutta asiantuntijoiden mukaan sinun ei pitäisi valita suoranaisesti "halpaa". Tässä puhutaan tuotteen kestävyydestä. Hyvät TV-kaapelit ovat paksumpia ja niissä on laadukkaammat käämit, joten niiden hinta on hieman korkeampi.

    HDMI-kaapelin tyypit

    Ymmärtääkseen, mikä kaapeli on optimaalinen, kuluttajan on ymmärrettävä tuotetyypit. Sinun on ymmärrettävä kunkin mallin ominaisuudet, edut ja haitat. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä tiettyjä johtopäätöksiä.

    Nykyaikaisia ​​HDMI-kaapeleita on seuraavan tyyppisiä:

    • standardi - takaa signaalin siirron 720p resoluutiolla;
    • vakiona Ethernetillä. Tällä vaihtoehdolla on samanlainen suorituskyky, mutta sen mukana tulee ylimääräinen kierretty parikaapeli verkkoon yhdistämistä varten. Kun käytät tällaista kaapelia televisiossa, jolla on yhteys World Wide Webiin, jälkimmäinen voi muodostaa yhteyden reitittimeen Wi-Fi:n kautta. Jos televisiossa ei ole Wi-Fi-moduulia, se voidaan liittää reitittimeen kierretyllä parikaapelilla;
    • nopea - mahdollistaa kuvien siirtämisen 4K-resoluutiolla (3840 × 2160) ja sille on ominaista korkea suorituskyky;
    • nopea Ethernetillä - sillä on korkea suorituskyky ja lisäksi se on varustettu kierretyllä parikaapelilla laitteiden kytkemiseksi verkkoon;
    • auto - suunniteltu käytettäväksi vaikeissa olosuhteissa (korkeissa lämpötiloissa, voimakkaassa tärinässä). Sitä käytetään usein autoissa, mistä syystä se sai nimensä.

    Vastataksesi kysymykseen HDMI-kaapelin valitsemisesta, näiden tuotteiden päätyyppien tunteminen ja kustannusten tunteminen ei riitä. Oikean lopullisen päätöksen tekemiseksi sinun on kuunneltava joitain suosituksia.

    Näin ollen voit usein kuulla, että liitin, jossa on kullattu kosketin, näyttää ääni- ja videodatan paljon selkeämmin. Käytännössä tämän kullan tehtävänä on suojata koskettimet korroosiolta, mikä lisää vastusta ja alentaa signaalitasoa. Samaan aikaan muut menetelmät, kuten kromipinnoitus ja nikkelipinnoitus, voivat tarjota luotettavan korroosionkestävyyden.

    Yleensä digitaalinen signaali ei aseta suuria vaatimuksia television, xbox 360:n ja muiden laitteiden HDMI-kaapelille, mutta "artefakteja" voi syntyä vakavien tuotantotekniikan rikkomusten seurauksena: väärin valittu johtimen poikkileikkaus, puute. signaalivahvistimesta lähetettäessä sitä vakavan etäisyyden päähän.

    On olemassa perinteinen sääntö: mitä pidempi kaapeli valitaan, sitä suurempi sen halkaisija on. Kaapelin halkaisija on määritetty amerikkalaisen lankamitan AWG mukaan (suurempi arvo vastaa pienempää halkaisijaa). Tämän parametrin ja HDMI-kaapelin pituuden välillä on suositeltu suhde. Se näyttää tältä:

    • 5 m - 28AWG;
    • 10 m - 26AWG;
    • 15 m - 24AWG;
    • 20m - 22AWG.

    Tärkeä kriteeri HDMI-kaapelin valinnassa on suojaus. Se tarjoaa hyvän suojan sisäisiä ja ulkoisia häiriöitä vastaan. Parhaana vaihtoehdona pidetään kierretyn parin periaatetta, jossa jokainen signaalipari (positiiviset ja negatiiviset johdot) on kietoutunut maahan koko johdon pituudelta. Tällainen suojaus vähentää dramaattisesti häiriöitä. Ulkoisten häiriöiden poistamiseksi käytetään punosta ja kalvosta valmistettua suojausta.

    Standardi mahdollistaa visuaalisen ja äänen samanaikaisen siirron yhdellä kaapelilla, se on suunniteltu televisioon ja elokuviin, mutta PC-käyttäjät voivat käyttää sitä myös videodatan lähettämiseen HDMI-liittimen avulla.


    HDMI on uusin yritys standardoida universaali liitäntä digitaalisia ääni- ja videosovelluksia varten. Se sai välittömästi vahvan tuen elektroniikkateollisuuden jättiläisiltä (standardia kehittävään yritysryhmään kuuluvat muun muassa Sony, Toshiba, Hitachi, Panasonic, Thomson, Philips ja Silicon Image), ja useimpien nykyaikaisten laitteiden korkearesoluutioisella lähdöllä on vähintään yksi tällainen liitin. HDMI mahdollistaa kopiosuojatun äänen ja videon siirtämisen digitaalisessa muodossa yhdellä kaapelilla. Standardin ensimmäinen versio perustui 5 Gb/s:n kaistanleveyteen, ja HDMI 1.3 laajensi tämän rajan 10,2 Gb/s:iin.

    HDMI 1.3 on uusin standardispesifikaatio, jossa on lisätty käyttöliittymän kaistanleveys, korotettu kellotaajuus jopa 340 MHz:iin, minkä ansiosta voit liittää korkearesoluutioisia näyttöjä, jotka tukevat enemmän värejä (formaatit, joiden värisyvyys on jopa 48-bittinen). Spesifikaatioiden uusi versio määrittelee myös tuen uusille Dolby-standardeille pakatun äänen siirtämiseksi ilman laadun heikkenemistä. Lisäksi ilmestyi muita innovaatioita, spesifikaatio 1.3 kuvasi uuden liittimen, kooltaan pienempi kuin alkuperäinen.

    Periaatteessa HDMI-liittimen läsnäolo videokortissa on täysin valinnainen, se voidaan korvata onnistuneesti sovittimella DVI:stä HDMI:hen. Se on yksinkertainen ja siksi se sisältyy useimpiin nykyaikaisiin näytönohjaimiin. Lisäksi HDMI-sarjan näytönohjaimissa liitin on kysytty ensisijaisesti keski- ja matalan tason korteille, jotka asennetaan pieniin ja hiljaisiin mediakeskuksina käytettäviin bareboneihin. Sisäänrakennetun äänen ansiosta Radeon HD 2400- ja HD 2600 -näytönohjaimet ovat selkeä etu tällaisten multimediakeskusten rakentajille.

    Perustuu materiaaliin yhtiön verkkosivuilta iXBT.com