SCART - SCART
|
Zástrčkový konektor SCART (21kolíkový)
| |||
| Typ | Analogový audio a video konektor | ||
|---|---|---|---|
| Výrobní historie | |||
| Návrhář | CENELEC | ||
| Navrženo | 1976 | ||
| Nahrazeno | RCA , DIN (v Evropě) | ||
| Nahrazen | HDMI , DisplayPort | ||
| Obecné Specifikace | |||
| Zvukový signál | Obousměrné stereo | ||
| Video signál |
Kompozitní (obousměrné), RGB (jednosměrné), S-Video (někdy obousměrné) nebo YPbPr ( komponentní ) |
||
| Špendlíky |
21 (21 vodičů: RGB/10 vodičů: CVBS) 10 (10 vodičů: CVBS) |
||
| Data | |||
| Datový signál | Přepínání D²B a širokoúhlé obrazovky | ||
| Pin out | |||
|
| |||
| Zásuvka viditelná zepředu | |||
| Kolík 1 | Zvukový výstup (vpravo) | ||
| Kolík 2 | Zvukový vstup (vpravo) | ||
| Kolík 3 | Zvukový výstup (levý/mono) | ||
| Kolík 4 | Zvuková zem (kolíky 1, 2, 3 a 6) | ||
| Kolík 5 | RGB modrá zem (kolík 7) | ||
| Kolík 6 | Audio vstup (levý/mono) | ||
| Kolík 7 |
RGB modrá nahoru S-Video C dolů Komponenta P B nahoru |
||
| Kolík 8 |
Stav a poměr stran nahoru
|
||
| Kolík 9 | Zelená zelená RGB (uzemnění kolíku 11) | ||
| Kolík 10 | Řídicí sběrnice hodin / dat 2 (AV.link) |
||
| Kolík 11 |
RGB Zelená nahoru Komponent Y nahoru |
||
| Kolík 12 | Rezervováno / Data 1 | ||
| Kolík 13 | RGB červená zem (kolík 15) | ||
| Kolík 14 | Obvykle datový signální zem (kolíky 8, 10 a 12) | ||
| Kolík 15 |
RGB Red up S-Video C up Component P R up |
||
| Kolík 16 |
Zatemňovací signál zvyšuje
|
||
| Kolík 17 | Kompozitní video uzemnění (pin 19 a 20 uzemnění) | ||
| Kolík 18 | Zatemňovací signální zem (kolík 16) | ||
| Kolík 19 |
Kompozitní video výstup S-Video Y výstup |
||
| Kolík 20 |
Vstup kompozitního videa Vstup S-Video Y |
||
| Kolík 21 | Shell/Podvozek | ||
|
Výstup / vstup označuje symetrické vazby | |||
SCART (také známý jako Peritel nebo Péritélévision , zejména ve Francii, 21-pinový EuroSCART v marketingu od společnosti Sharp v Asii, Euroconector ve Španělsku, EuroAV nebo EXT , nebo EIA MultiPort ve Spojených státech, jako rozhraní EIA ) je francouzský-pocházel standardní a přidružený 21pinový konektor pro připojení audiovizuálního (AV) zařízení. Název SCART pochází z Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs , „asociace výrobců rádiových a televizních přijímačů“, francouzské organizace, která konektor vytvořila v polovině 70. let minulého století. Související evropská norma EN 50049 byla poté upřesněna a publikována v roce 1978 společností CENELEC a nazývá se péritelevision , ale běžně se nazývá francouzsky zkratka péritel .
Signály přenášené pomocí SCART zahrnují jak kompozitní, tak RGB (s kompozitní synchronizací) video , stereo audio vstup/výstup a digitální signalizaci. Na konci 80. let byl standard rozšířen o podporu nových signálů S-Video . Televizor lze probudit z pohotovostního režimu a automaticky přepnout na příslušný AV kanál, když je zapnuté zařízení připojené pomocí SCART. Někteří výrobci také používali SCART pro signály s vysokým rozlišením, jako jsou 720p , 1080i, 1080p s připojením YPbPr , ale toto použití je vzhledem k příchodu HDMI omezené .
V Evropě byl SCART nejběžnějším způsobem připojení AV zařízení a byl standardním konektorem pro taková zařízení; jinde to bylo mnohem méně běžné.
Oficiální standard pro SCART je dokument CENELEC číslo EN 50049–1. SCART je někdy označován jako standard IEC 933-1.
Dějiny
Předtím, než byl SCART představen, televizory nenabízely standardizovaný způsob vstupu signálů jiný než konektory RF antény, a ty se v jednotlivých zemích lišily. Za předpokladu, že ještě existovaly jiné konektory, zařízení vyrobená různými společnostmi mohla mít různé a nekompatibilní standardy. Například domácí videorekordér mohl na výstup kompozitního videa signál přes německo-vznikl konektorem DIN-stylu , americko-vznikl RCA konektor , je SO239 konektor nebo konektor BNC .
Konektor SCART se poprvé objevil na televizorech v roce 1977. Na nových televizorech prodávaných ve Francii se stal povinným od ledna 1980 a od roku 1989/1990 ve východní Evropě, například v Polsku. Skutečný francouzský právní dekret byl přijat dne 7. února 1980 a zrušen dne 3. července 2015.
Norma podléhala několika změnám a nejméně 2 velkým revizím, schváleným CENELEC dne 13. listopadu 1988 (EN 50049-1: 1989) a 1. července 1997 (EN 50049-1: 1997).
Funkce
Systém SCART měl zjednodušit připojení AV zařízení (včetně televizorů, videorekordérů , přehrávačů DVD a herních konzolí ). Aby toho bylo dosaženo, shromáždil všechna připojení analogového signálu do jednoho kabelu s unikátním konektorem, což normálně znemožnilo nesprávné připojení.
Signály přenášené pomocí SCART zahrnují jak kompozitní, tak RGB (s kompozitní synchronizací) video , stereo audio vstup/výstup a digitální signalizaci. Na konci 80. let byl standard rozšířen o podporu nových signálů S-Video . Televizor lze probudit z pohotovostního režimu a může se automaticky přepnout na příslušný AV kanál, když je zařízení připojené k němu pomocí konektoru SCART zapnuto. Připojení SCART bylo také používáno pro signály s vysokým rozlišením jako 720p, 1080i, 1080p s připojením YPbPr některými výrobci, ale dodnes je toto připojení velmi vzácné kvůli příchodu HDMI.
Daisy řetězení
SCART je obousměrný, pokud jde o standardní kompozitní video a analogový zvuk. Televizor bude obvykle nepřetržitě vysílat audio a video signály antény do konektorů SCART a sledovat vrácené signály, zobrazovat je a reprodukovat. To umožňuje „transparentní“ set-top boxy, bez jakéhokoli tuneru, které jen „zaháknou“ a předzpracují televizní signály. Tato funkce se používá pro analogovou placenou televizi jako Canal Plus a byla použita k dekódování teletextu .
Videorekordér má často dvě zásuvky SCART pro připojení k televizi („nahoru“, „primární“ nebo „1“) a pro video vstup ze set-top boxu nebo jiného zařízení („dolů“, „sekundární“ nebo „2“). Pokud je videorekordér nečinný nebo vypnutý, obvykle přesměruje signály z televizoru do dekodéru set-top a odešle zpracovaný výsledek zpět do televizoru. Když je zaznamenána zakódovaná show, videorekordér bude vysílat set-top box z vlastního tuneru a posílat nekódované signály do televize pro sledování nebo jednoduché ovládání nahrávání. Alternativně by videorekordér mohl využívat signály z televize, v takovém případě by nebylo vhodné během nahrávání měnit kanály na televizoru.
Zásuvku „dolů“ lze použít také k připojení dalších zařízení, například DVD přehrávačů nebo herních konzolí. Dokud mají všechna zařízení alespoň jednu zásuvku „nahoru“ a „dolů“, umožňuje to připojení prakticky neomezeného počtu zařízení k jediné zásuvce SCART na televizoru. Zatímco zvukové a obrazové signály mohou cestovat „nahoru“ k televizoru i „dolů“ k zařízením vzdálenějším od televizoru, to neplatí pro signály RGB (a nestandardní YP B P R ), které mohou cestovat pouze směrem k TELEVIZE.
„Nahoru“ a „dolů“ jsou konvenční. Logicky je televizor posledním zařízením řetězové cesty „nahoru“ (stream) a prvním zařízením v řetězové cestě „dolů“. Fyzicky je televizor pod zařízením, které sedí na jeho horní straně, proto název set-top box pro zařízení. Relativní poloha některých zásuvek může navíc posílit přesvědčení, že televize je fyzicky posledním směrem dolů.
Logicky je televizor nahoře a končí řetězovou cestou „nahoru“, která převádí elektrické informace do obrazu a zvuku. Ze stejného logického hlediska může informační tok, ať pochází odkudkoli, vyžadovat zpracování, jako je dešifrování (dekódování, dešifrování) nebo přidání titulků/titulků. V tomto případě je informační tok odeslán logicky „dolů“ na zařízení s vyhrazenou funkcí. Z posledního zpracovatelského zařízení je informační tok logicky odeslán „nahoru“ do televize po celé řetězové cestě. Dalším případem je, když je informační tok odeslán „dolů“ a neočekává se, že bude odeslán zpět „nahoru“, například při odeslání do rekordéru.
Uzavření smyčky na řetězové cestě „nahoru“ nebo „dolů“ nemusí mít užitečné efekty a může způsobit nestabilitu.
Přímá spojení
Jelikož audio a (kompozitní) video používají stejné piny na konektorech „nahoru“ a „dolů“ (a vyžadují zesíťovaný kabel), je také možné připojit dvě zařízení přímo k sobě, aniž byste věnovali pozornost typu zásuvky.
To však již nefunguje, pokud jsou použity signály S-Video. Vzhledem k tomu, že přímé spoje (červená a modrá RGB) byly přepracovány tak, aby přenášely informace o chrominanci, jsou vývody S-Video odlišné pro konektory SCART „nahoru“ a „dolů“. Navíc často nejsou plně implementovány.
Při manipulaci s komponentním RGB /YP B P R /S-videem je zásadní věnovat pozornost typu zásuvky . K nesprávně připojeným zařízením může dojít k poškození následovně:
- připojení SCART 1 („nahoru“) z jednoho zařízení k SCART 1 („nahoru“) jiného zařízení, když jsou oba SCARTy konfigurovány pro RGB-YP B P R /S-video-up. Piny 7, 11 a 15 jsou výstupy.
- připojení SCART 2 („down“) z jednoho zařízení ke SCART 2 („down“) jiného zařízení, když jsou oba SCARTy konfigurovány pro S-video-down. Pin 7 je výstup.
- připojení SCART 1 ("nahoru") ze zařízení konfigurovaného RGB/YP B P R , ke SCART 2 ("dolů") jiného zařízení konfigurovaného s S-video-down. Pin 7 je výstup.
Poškozené piny 7, 11 nebo 15 mohou mít za následek žluté, fialové nebo modro/zelené obrázky v důsledku chybějících modrých, zelených nebo červených složek. Při použití S-video může poškození kolíku 7 nebo 15 vést k černobílým obrazům v důsledku chybějící složky chroma („dolů“, respektive „nahoru“). Podobně, škodlivé kolíky 7 a 15 (P B a P, R ), přičemž ponechává kolík 11 (Y) nepoškozené může vést k černobílé obrazy při použití YP B P R . Poškození více než jednoho z těchto kolíků může mít za následek kombinované efekty.
Překrytí RGB
SCART umožňuje zařízení přikázat televizoru, aby velmi rychle přepínal mezi signály, a vytvořil tak překrytí obrazu. Aby bylo možné implementovat titulky nebo titulky , set-top box SCART nemusí zpracovávat a odesílat zpět kompletní nový video signál, který by vyžadoval úplné dekódování a překódování barevných informací, což je proces degradující signál a nákladný, zvláště vzhledem k přítomnosti různých standardů v Evropě. Box může místo toho požádat televizor, aby přestal zobrazovat normální signál a zobrazoval signál, který generuje interně pro vybrané oblasti obrazu, s granularitou na úrovni pixelů . Může to být také způsobeno použitím „průhledné“ barvy na stránce teletextu.
Ovládání zařízení
SCART umožňuje připojenému zařízení přepnout jej do pohotovostního režimu nebo jej přepnout na AV kanál. Videorekordér nebo jiné přehrávací zařízení se optimálně zapne, když je vložena kazeta, zapne televizor (nebo jej přepne do režimu videa) a poté začne okamžitě přehrávat, pokud chybí ochrana proti zápisu na kazetě. Když je videorekordér vypnutý, požádá televizor o vypnutí, což provede, pokud byl zapnut na žádost videorekordéru a pokud zůstal v režimu videa. To udělají pouze některé televizory - většina implementuje pouze automatické přepínání na a ze vstupu SCART.
Stejný signál může být použit satelitním přijímačem nebo set-top boxem k signalizaci videorekordéru, že má spustit a zastavit nahrávání („nahrávání na pin 8“). Tato konfigurace obvykle vyžaduje, aby byl videorekordér dále od televizoru než od zdroje, takže signál obvykle putuje „dolů“.
SCART také podporuje automatické přepínání širokoúhlých obrazovek . Toto je rozšíření funkce pinu, který dříve pouze televizoru naznačoval, že by měl být zobrazen externí signál. V ideálním případě by měl širokoúhlý zdroj nabízet tři provozní režimy, aby se vypořádal se širokoúhlými signály:
- Širokoúhlý , pro televizory, které jsou širokoúhlé nebo schopné jinak pracovat se širokoúhlým obrazem
- Letterbox , který přidává prázdné místo (obvykle černé) v horní a dolní části obrázku, čímž poskytuje poměr stran 4: 3
- Posouvání a skenování , které ořízne obraz tak, aby bylo dosaženo poměru stran 4: 3; zobrazí se pouze střední část se zkrácenými stranami (jako by byly přiblíženy).
V prvním případě umožňuje širokoúhlý pin indikovat aktuální formát signálu, což umožňuje širokoúhlým televizorům upravit šířku obrazu a standardní televizory podporující širokoúhlé obrazovky komprimovat řádky skenování obrazu 576i svisle do části obrazu ve tvaru letterboxu trubka. V druhém případě širokoúhlý signál SCART není nikdy aktivní a zdroj signálu provádí úpravy sám, takže obraz má ve výsledku vždy standardní formát. Některé zdroje předpokládají, že televizor je vždy schopen širokoúhlých funkcí, a proto nikdy neprovádí úpravy. Některé zdroje ani nevydávají širokoúhlý signál nebo jej udržují stále na stejné úrovni. Jiné zdroje mohou nabídnout možnost zkrácení stran, nikoli však letterbox, což vyžaduje podstatně více zpracování. Je pozoruhodné, že obvody raných širokoúhlých dekodérů standardu MAC (např. Visiopass ) neuměly letterbox. Omezení platí většinou pro satelitní televize, zatímco DVD přehrávače mohou vždy alespoň letterbox a často zoomovat .
Design
Kabely
Kabely pro připojení zařízení dohromady mají na každém konci zástrčku. Některé z vodičů, jako je zem, data, přepínání a RGB, se připojují ke stejnému číslu pinu na každém konci. Ostatní, například audio a video, jsou prohozeny tak, aby se výstupní signál na jednom konci kabelu připojoval ke vstupnímu signálu na druhém konci. Úplný seznam vyměněných vodičů je: piny 1 a 2, piny 3 a 6, piny 17 a 18, piny 19 a 20.
Původní specifikace SCART poskytovaná pro různé typy kabelů (kabelů) označená klíčovou barvou, ale barevné kódování se používá jen zřídka a kabely často používají různé, nestandardní konfigurace.
| Typ | Barva prstenu | Špendlíky | Popis | Symetrický | |
|---|---|---|---|---|---|
| U | Univerzální | Černá | 1–20, 21 | Plně zapojený kabel. | Ne |
| PROTI | Pouze video | bílý | 17–20, 21 | Pouze kompozitní dráty. | Ano |
| C | Kombinovaný | Šedá | 1–4, 6, 17–20, 21 | Kompozitní video a zvuk | Ano |
| A | Pouze zvuk | žlutá | 1–4, 6, 21 | Zvuk | Ano |
| B | Autobus | zelená | 10, 12, 21 | Pouze datová připojení | Záleží na použitém protokolu |
Maximální délka kabelu SCART se odhaduje na přibližně 10 až 15 metrů bez zesílení.
Vzhledem k relativně vysokému signálnímu napětí používanému ve SCART se nedoporučuje „horké zapojení“ (připojování nebo odpojování zařízení, když jsou zapnutá). Přestože nehrozí nebezpečí úrazu, při nesprávném zasunutí konektoru existuje možnost poškození elektroniky uvnitř zařízení. Protože je mnoho televizorů spíše třídy II (dvojitá izolace) než uzemněných, bude velký odkrytý štít na konektoru SCART udržován na přibližně polovičním síťovém napětí, pokud je zapojen do napájeného televizoru s odpojeným druhým koncem. Pokud je poté kabel zapojen do uzemněného zařízení s kovovým pouzdrem, neúmyslný kontakt se stíněním kabelu SCART při dotyku uzemněného zařízení druhou rukou může způsobit bolestivý elektrický šok. Z tohoto důvodu by měl být konec kabelu zařízení vždy zapojen jako první a konec televizoru zapojen jako poslední.
Rozdíly v kvalitě existují u kabelů SCART. Zatímco správný kabel SCART používá pro video signály miniaturní koaxiální kabely , levné kabely SCART často používají pro všechny signály obyčejné vodiče, což má za následek ztrátu kvality obrazu a výrazné snížení maximální délky kabelu. Běžným problémem levného kabelu SCART je to, že televizor vydává kompozitní video signál ze svého interního tuneru a ten je indukován nebo přeslechován na příchozí videosignál kvůli nedostatečnému nebo neexistujícímu stínění; výsledkem jsou strašidelné obrázky nebo třpytivé efekty překrývající se s přicházejícím signálem. Chcete-li nedestruktivně ověřit, zda kabel SCART používá koaxiální kabely, odšroubujte odlehčení tahu na konektoru SCART a otevřete plastový kryt.
Použití kabelů vyšší kvality, jako jsou kabely s páskovými kabely, které mají uvnitř správně stíněné koaxiální kabely, by mohlo pomoci omezit efekt „ghosting“, ale ne vždy ho eliminuje kvůli různým faktorům. Trvalejší metodou je vyjmout kolík 19 (video výstup) z konektoru SCART, který je vložen do televizoru, a zabránit tak vysílání signálu z televizoru do kabelu, aby nemohl hovořit s příchozím signálem.
Zatemnění a přepínání
Dva piny poskytují spínací signály.
Pin 8, pin signálního spínače , nese stejnosměrné napětí ze zdroje, který udává typ přítomného videa.
- 0 V – 2 V znamená žádný signál nebo interní bypass
- 4,5 V – 7 V (nominální 6 V) znamená širokoúhlý signál (16: 9)
- 9,5 V – 12 V (nominální 12 V) znamená normální signál (4: 3)
Pin 16, zatemňovací signální kolík, nese signál ze zdroje, který indikuje, že signál je buď RGB nebo kompozitní.
- 0 V – 0,4 V znamená kompozitní.
- 1 V – 3 V (nominální 1 V) znamená pouze RGB.
Původní specifikace definovala pin 16 jako vysokofrekvenční (až 3 MHz) signál, který překrýval kompozitní video. Vstupy RGB byly vždy aktivní a signál „prorazil otvory“ v kompozitním videu. Toho lze využít k překrytí titulků z externího dekodéru teletextu .
- 0 V – 0,4 V znamená kompozitní s průhledným překrytím RGB.
- 1 V – 3 V (nominální 1 V) pouze RGB.
Neexistuje žádný spínací signál, který by indikoval S-Video. Některé televizory mohou automaticky detekovat přítomnost signálu S-Video, ale běžněji je nutné vstup S-Video vybrat ručně. Totéž pro vzácnou komponentu YPbPr, která je v mnoha případech implementována přes kompozitní nebo RGB SCART.
Nestandardní rozšíření
Použití datových kolíků nebylo v původní specifikaci SCART standardizováno, což vedlo k použití několika různých protokolů, a to jak proprietárních protokolů, tak semi-proprietárních protokolů založených na standardech, jako je D²B .
Některá z nejkreativnějších použití se objevila v analogových satelitních přijímačích. Funkce dekódování hybridních, časově komprimovaných analogově-digitálních přenosů MAC do RGB a analogového zvuku byla podobná vytváření digitálního přijímače z analogového. Piny D²B (10 a 12) byly použity pro komunikaci se satelitními pozicionéry paraboly a pro pohon magnetických polarizátorů , než byly začleněny do LNB . Řetězcové funkce byly použity k připojení dekodéru placené televize a polohovače/polarizátoru paraboly k jediné zásuvce dekodéru na přijímači.
CENELEC EN 50157-1 zavedl AV.link jako standardizovaný protokol pro přenos pokročilých informací o ovládání mezi zařízeními. Jedná se o jednovodičovou sériovou datovou sběrnici, která umožňuje přenos informací o dálkovém ovládání a vyjednávání typů analogových signálů (např. RGB). AV.link je také známý jako nexTViewLink nebo obchodní názvy jako SmartLink, Q-Link nebo EasyLink. V HDMI se jeví jako kontrolní kanál spotřební elektroniky .
Datové piny, 10, 12, 14, používali někteří výrobci pro DOLBY ProLogic, prostorové a vícekanálové na svých televizorech (některé špičkové modely s vestavěnými dekodéry Dolby a externími prostorovými reproduktory, CRT, LCD a plazmové sady, a pouze v Evropě (a evropských verzích japonských televizních přijímačů a DVD přehrávačů), a hlavně na S/PDIF), za účelem připojení DVD přehrávače k televizoru a streamování Dolby a DTS do okolí televizoru. Tento protokol se však používal jen zřídka, protože byl omezen pouze na určitého výrobce a připojení se lišilo od výrobce k jinému a v některých případech byl ovládán pouze pinem 8. V tomto případě byl nepoužitelný s adaptéry RCA na SCART. Také pokud by byl propojen kompatibilní televizor s takovým připojením a kompatibilní DVD s takovým připojením, ale od různých výrobců, prostorový zvuk nemusí fungovat a televizor měl k dispozici pouze stereofonní zvuk z přehrávače DVD, protože někteří výrobci ne použijte SPDIF, ale vlastní protokol. Také toto spojení může být ztraceno, pokud bylo připojení DVD k televizoru provedeno nepřímo (například pomocí videorekordéru v režimu řetězového zapojení), některé videorekordéry však umožňovaly průchod těchto signálů. Někteří výrobci DVD přehrávačů u některých modelů nabízeli SPDIF pouze na SCART a adaptér za účelem získání digitálního zvukového signálu a jeho odeslání do domácího kina. K dnešnímu dni toto připojení zůstává vzácné, protože HDMI, S/PDIF a TOSLINK mohou poskytovat vícekanálový zvuk, také některé televizory s vestavěným prostorovým zvukem mohou mít vedle výstupu optický nebo S/PDIF VSTUP.
Připojení SCART bylo v omezených případech také použito jako připojení s vysokým rozlišením pomocí připojení YPbPr přes scart některými výrobci televizních a audio video zařízení (set top boxy, přehrávače DVD, přehrávače Blu-ray atd.). Pomocí připojení YPbPr lze SCART použít pro signály s vysokým rozlišením, například 720i, 720p, 1080i, 1080p. Někteří výrobci používali jako Y video kompozitní připojení, zatímco jiní používali zelené připojení jako Y. S příchodem HDMI a protože připojení nebylo standardizované (stejně jako S-video) a omezeno pouze na určitého výrobce, zařízení podpora kanálů s vysokým rozlišením přes SCART s připojením YPbPr byla vzácná, ne -li zaniklá. V mnoha případech byl implementován přes RGB SCART nebo CVBS SCART a režim YPbPr SCART byl ručně přepnut. YPbPr se stal použit jako nezávislé připojení a SCART byl ponechán pouze pro obsah se standardním rozlišením.
Implementace
Téměř všechny moderní DVD přehrávače a set-top boxy se zásuvkami SCART mohou vydávat signál RGB, který nabízí vynikající kvalitu obrazu pro kompozitní signál . Mnoho zařízení však nemá ve výchozím nastavení zapnutý výstup RGB, místo toho je ve výchozím nastavení složené video: RGB je často nutné nastavit ručně v nabídce nebo pomocí přepínačů na zadní straně zařízení.
Nintendo GameCube , Wii , Neo Geo , Dreamcast , PlayStation , PlayStation 2 , PlayStation 3 , Xbox a Xbox 360 vybaven výstupem RGB , komponentní video , S-Video nebo kompozitní video . Tyto konzoly jsou dodávány se standardním kompozitním video konektorem, ale výrobci a třetí strany prodávají konektory pro připojení komponentního videa a pro připojení RGB SCART. Pokud se Nintendo GameCube a Xbox automaticky přepnou do správného režimu, musí PlayStation 2 prostřednictvím výběru v systémové nabídce informovat, zda má používat video YP B P R nebo RGB. RGB je k dispozici pouze na konzolích GameCube a Wii v oblasti PAL , zatímco S-Video je k dispozici pouze na konzolách NTSC.
Některé verze starších konzolí, jako je Sega's Master System , Mega Drive/Genesis a Nintendo SNES, jsou schopné vydávat signály RGB a mnoho starších domácích počítačů ( Amstrad CPC , pozdější modely ZX Spectrum , MSX , Commodore Amiga , Atari ST , BBC Micro a Acorn Archimedes atd.) RGB výstup s kompozitní synchronizací vhodný pro použití SCART, ale většina používá různé nestandardní konektory DIN. Arkádové monitory se standardním rozlišením používají signály RGB s kompozitní synchronizací, která je kompatibilní se SCART.
Kromě jednoduchého připojení externích zařízení k televizorům SCART se RGB SCART používá v retrogamingové scéně, a to i v Severní Americe, pro připojení historických herních konzolí (včetně těch, které jsou interně upraveny pro RGB nebo 60Hz RGB , je -li to nutné) k:
• RGB SCART vstupy upscalerů / analogově-digitálních převodníků; tyto výstupy přes HDMI ve vyšším než původním rozlišení, do moderních televizorů / monitorů / projektorů / zachytávacích karet, nebo prostřednictvím další konverze (HDMI na VGA digitální na analogový) CRT počítačové monitory
• Adaptéry RGB SCART na RGB BNC a do profesionálních video monitorů RGB CRT
• Převaděče RGB SCART na S-video, pro dosažení nejlepší kvality obrazu na kombinaci TV / monitoru s nejlepším vstupem S-video, ale s konzolou, která neumožňuje výstup S-video, ale může poskytovat výstup RGB jako nejlepší výstup
Japonský 21pinový konektor RGB
Existuje také japonská verze konektoru SCART, která se označuje jako japonský konektor RGB-21, EIAJ TTC-003 nebo jednoduše JP-21. Tato verze SCART používá podobné signály a stejný konektor, ale má jiný vývod. V Japonsku a Koreji se běžně nazývá RGB-21, zatímco v anglicky mluvícím světě se obecněji nazývá JP-21.
JP-21 byl standardizován v lednu 1983 normou TTC-0003 vydanou společností EIAJ , která byla v březnu 1993 nahrazena normou CPR-1201, aby zahrnovala S-Video. CPR-1201 byl stažen v březnu 2003, aby byl nahrazen ekvivalentní normou CPR-1205, představující japonský přechod z analogových na digitální, a tedy zastaralé analogové konektory.
Byl přijat v Japonsku pro schopnost konektoru podporovat výstupní formát RGB (žádná komprese ani zhoršení původních video signálů), ale na rozdíl od SCART v Evropě nikdy neviděl široké použití na spotřebitelském trhu.
Při použití RGB videa používá červený kanál stejné piny v obou standardech, takže červené video bez zvuku svědčí o nesouladu JP-21 SCART s EuroSCART.
| Kolík | Funkce | Kolík | Funkce |
|---|---|---|---|
| 1 | Vstup levého kanálu zvuku | 2 | Zvukový výstup levého kanálu |
| 3 | Zvuková zem | 4 | Zvuková zem |
| 5 | Zvukový vstup pravého kanálu | 6 | Zvukový výstup pravého kanálu |
| 7 | Video země | 8 | Video země |
| 9 | Vstup CVBS | 10 | Výstup CVBS |
| 11 | Vstup ovládání AV | 12 | Ym vstup |
| 13 | Červená signální zem | 14 | Přízemní |
| 15 | Červený signál I/O | 16 | Vstup Ys |
| 17 | Zelená signální zem | 18 | Modrá signální zem |
| 19 | Zelený signál I/O | 20 | Modrý signál I/O |
| 21 | Štít zástrčky |
Poznámky:
- Audio vstup: 0,40 mVrms,> 47K ohmů
- Zvukový výstup: 0,40 mVrms,> 10K ohmů
- Vstup a výstup CVBS (kompozitní video): 1 Vp-p, 75 ohmů, synchronizace: negativní
- Vstup Ym: Přepíná RGB na poloviční jas pro překrytí videa (L: <0,4 V, H:> 1 V, 75 ohmů)
- Vstup Ys: RGB vstup/výstup: (uzemnění pro výstup, 1 V+ pro vstup (preferováno))
- Všechny RGB linky: 0,7 Vp-p, 75 ohmů
Novější standardy
Vzhledem k tomu, že byl navržen tak, aby přenášel analogový obsah se standardním rozlišením , použití SCART upustilo se zavedením nových digitálních standardů, jako jsou HDMI a DisplayPort , které mohou přenášet obsah s vysokým rozlišením a vícekanálový zvuk , i když stále běžně používaný. HDMI-CEC je odvozen z AV.link SCART . Připojení SCART však může podporovat také signály s vyšším rozlišením, například 480 p, 720 p, 1 080i, 1 080 p, pokud je připojení SCART zařízení navrženo tak, aby podporovalo připojení YPbPr , ale tato konfigurace je vzácná. Totéž pro vícekanálový zvuk, ale i tato konfigurace zůstává vzácná, protože není standardizována.
Viz také
Reference
externí odkazy
- Schéma zapojení konektorů SCART a kabelů
- SCART na hardwarebook.info
- RGB/VGA a SCART
- EuroSCART versus JP21