Для чего нужен lan разъем на проекторе

Обновлено: 07.07.2024

Исключительно важная характеристика проектора, которую зачастую упускают из виду, -количество и типы имеющихся видео разъёмов, типы видеокабелей, используемых для соединения проектора с источниками сигнала. Тогда как технические характеристики проектора, такие, как соотношение контрастности, или тип объектива, являются основными факторами, определяющими качество проецируемого изображения, качественное соединение может существенно улучшить изображение, а набор разъёмов на задней панели проектора определяет, какие устройства вы сможете, а какие не сможете подключить к нему.

Каждый представленный на рынке проектор оснащается различным числом разъёмов, или входов, позволяющих вам подключать различные устройства-источники сигнала, наподобие ноутбуков и компьютеров. Так, практически все проекторы оснащаются композитным гнездом, это — наиболее распространённый стандарт передачи видео данных. Однако, технологии не стоят на месте, появляются новые способы передачи видео сигналов, со временем ставшие применяться и на проекторах, которые могут быть оборудованы более, чем восьмью вариантами видео входов.

Видео интерфейсы

Устройства-источники видео сигнала оснащаются самыми разнообразными интерфейсами, которые используются для подключения к проекторам. Большинство видео разъёмов просты в подключении: производители бытовой электроники предпочитают устанавливать простые разъёмы, чтобы среднестатистический пользователь мог осуществлять подключение, не завинчивая никаких винтов и защёлок. Эта тенденция – вызов для производителей, которым приходится балансировать между производительностью и удобством.

Композитный видео разъём (Тюльпан, RCA)



Это — наиболее распространённый и старый разъём, впервые использованный с возникновением цветного телевидения. Разработанный РадиоКорпорацией Америки (RCA), этот коннектор широко используется при передаче видео и аудио сигналов. Иногда его именуют «Phono Plug» в связи с тем, что изначальным предназначением RCA было подключение фонографа к усилителю. Как можно понять из сказанного выше, данный разъём вовсе не оптимален для использования с проекторами и не может передавать видео высокого разрешения. Даже изображения в стандартном разрешении, передаваемые по композитному кабелю, теряют в чёткости. Композитное соединение предполагает использование трёх шнуров: один для видео (жёлтый) и два для звука (красный и белый).

S-Video (Separate/Super Video)



Этот стандарт видео создан в 80х и, как подсказывает название, отличается от композитного (составного) видео тем, что разделяет видео на два отдельных сигнала: яркость и цвет. Это приводит к улучшению цветопередачи и чёткости изображения. Тем не менее, S-Video – аналоговый формат, не способный нести сигнал HD TV. К тому же, как и в случае с композитным сигналом, звук должен передаваться по отдельным кабелям.

Компонентный разъём



Компонентные кабели позволяют существенно улучшить качество изображения по сравнению с композитным благодаря разделению на красный, синий и зелёный каналы, каждому из которых соответствует отдельный кабель. Если эти разъёмы маркируются, как Y, Pb и Pr, то кабель позволяет передавать видео высокого разрешения. Независимо от того, передаётся ли изображение в высоком, или стандартном разрешении, оно будет отображаться в значительно лучшем качестве и с лучшей цветопередачей, чем с помощью компонентного кабеля, либо s-video. Тем не менее, данный разъём, как и композитный и s-video, предполагает передачу аудио по отдельным проводам.

DVI (Digital Video Interface)



Интерфейс DVI был создан для соединения компьютера с монитором, но теперь стал одним из стандартных подключений аудиовизуальных устройств, вроде проекторов, благодаря способности интерфейса передавать изображение высокого разрешения. DVI сигнал передаётся по единственному кабелю, который прикручивается к задней панели устройства, подобно VGA коннектору. Как и в случае с перечисленными ранее интерфейсами, DVI не несёт звуковую составляющую. Сам соединитель DVI представляет собой 24 штырька, выстроенных в три горизонтальных ряда, по 8 штырьков. В стороне от этих 24 штырьков располагается широкий плоский штырь заземления. Двухканальный интерфейс обеспечивает два канала TDMS, иначе говоря, две группы «каналов» данных, способных передавать цифровую видео информацию со скоростью более 10 Гб в секунду. Двухканальный кабель обратно совместим с одноканальными, но в большинстве случаев для DVI используется двухканальное соединение DVI-D.

HDMI



HDMI расшифровывается, как «интерфейс мультимедиа высокого разрешения» (High Definition Multimedia Interface) и разработан специально для современной потребительской электроники, поддерживающей HD. Если вам нужно наилучшее качество изображения, то HDMI следует рассматривать в первую очередь. Этот интерфейс привлекателен также и тем, что, помимо HD видео, несёт многоканальный звук Dolby и сигналы управления, он крайне удобен в подключении, а длина кабеля спокойно может достигать 30 метров. HDMI также привлекателен для киностудий тем, что поддерживает антипиратскую технологию HDCP (high bandwidth digital content protection). Текущая версия HDMI несёт один TMDS канал цифрового видео. Используемый во многих устройствах для домашнего кинотеатра и бытовой электроники, в HDMI используется 19-штырьковый коннектор, удерживаемый в разъёме силой трения. Такой коннектор именуется HDMI Type A.

HDMI Mini



Иначе именуется HDMI Type C. Обладая тем же числом штырьков, но в более компактном исполнении, HDMI Mini используется, как правило, в портативных устройствах.

VGA коннектор (он же RGB коннектор, DE-15, HD-15, D-sub 15, mini sub D15)



VGA (Video Graphics Array) — очень распространённый коннектор, используемый, в основном, как интерфейс для компьютеров и мониторов. Его можно найти на проекторах, телевизорах и мониторах высокого разрешения, а также на старых устройствах высокого разрешения, таких как приёмники спутникового сигнала и блоки кабельного телевидения. Стандарт VGA не несёт звуковую информацию. VGA подключение может быть предпочтительно для применения в бизнесе и образовании, так как VGA порт наиболее распространён и является стандартным как для старых, так и современных ПК. HD15 – это коннектор типа «DB» с высокой плотностью видео, по этой причине его также называют HD DB15. Другое популярное название – VGA коннектор, хотя он обычно используется для больших разрешений (SVGA, XGA, UXGA и т.д.). Коннектор HD15 обладает тем же размером, что и DB9, но имеет три ряда по 5 штырьков. На большинстве штепселей HD15 (папа) отсутствует штырёк №9 в среднем ряду. Этот штырёк не используется для передачи какого-либо компонента видеосигнала с компьютера.

USB-A (Universal Serial Bus)



USB интерфейс создан для подключения всевозможных устройств к компьютеру. В наши дни на проекторе может быть установлен USB разъём, позволяющий подключать носители информации для воспроизведения некоторых типов файлов, не используя компьютер. В зависимости от возможностей проектора, с USB носителей воспроизводятся изображения, либо презентации, либо видео и аудио. Некоторые производители проекторов пошли дальше и позволяют заменить USB кабелем видео, аудио кабели, а также позволяют управлять проектором с компьютера через USB. Следует, однако, помнить, что скорость передачи данных USB ограничена и отображение видео может приводить к «подтормаживанию» картинки. И всё же, USB подключение крайне удобно.

BNC



Коннекторы BNC представляют собой штепсель круглой формы с системой крепления в виде байонетного замка и используются с коаксиальными кабелями. BNC обладают хорошими показателями сопротивления, а их фиксирующий механизм надёжно удерживает подсоединённые провода. Из-за того, что BNC дороже, чем RCA и его труднее подсоединить, они часто применяются в дорогих и профессиональных моделях аудио/видео оборудования. BNC – типичное решение для телевидения замкнутого контура и камер наблюдения. Существует несколько теорий, объясняющих аббревиатуру «BNC», но наиболее правдоподобной выглядит «Bayonet-Neill-Concelman», относящаяся к двум людям, разработавшим этот разъём годы назад (Paul Neill из Bell Labs, и Carl Concelman из Amphenol). Наиболее распространённые виды разъёмов BNC – это для 3-BNC (RGB) компонентного видеокабеля и 5-BNC (RGBHV) компонентного видеокабеля. Компонентное соединение передаёт один сигнал яркости и два противоположных по фазе сигнала цветовой составляющей по трём 75-Омным коаксиальным кабелям. Полностью аналоговый компонентный интерфейс 770,3 может похвастаться не меньшей функциональностью, чем RGBHV.

Аудио интерфейсы

Для передачи звука используют большое количество как цифровых, так и аналоговых интерфейсов. Область применения варьируется от домашних кинотеатров, до портативных систем, профессиональных микширующих пультов, используемых Диджеями и другими профессионалами. Простота подключение – это общая черта большинства аудио коннекторов: производители аппаратуры предпочитают использовать простые интерфейсы, которые мог бы без проблем подключать среднестатистический пользователь, не завинчивая винты на замках. Это обстоятельство всегда будет вызовом для производителей, вынужденных балансировать между удобством и качеством.

3,5 мм



Коннектор 3,5мм, также именуемый «стерео мини джек», «mini plug», «TRS connector», «1/8 дюймовый коннектор». Штекер разделён изолирующими кольцами на несколько сегментов, в зависимости от количества каналов: земля и звуковой канал 1 присутствуют всегда (одно изоляционное кольцо). В стерео джеке, либо аудио/видео варианте коннектора, используемого видеокамерами, присутствуют соответственно два и три изоляционных кольца (соответственно 3 и 4 сектора на поверхности штыря). 3.5 мм коннекторы часто используются в аудио картах компьютеров и портативных устройствах для передачи моно и стерео аудио: линейный вход и выход (на динамики), микрофон, наушники, внешний усилитель.

RCA



Коннектор RCA используется для ряда задач. Стандартом протокола является S/PDIF (Sony®/Philips Digital Interface), способный нести сигнал PCM, либо многоканальный Dolby® AC-3/DTS. При использовании аналогового сигнала, используются два RCA коннектора для стерео, обычно маркируемые красным и белым цветом. В домашних кинотеатрах RCA с питанием используется для подключения сабвуфера. В профессиональной аппаратуре RCA может соединять небалансный источник с балансными XLR входом, как часть кабеля XLR на RCA для CD/DVD плееров, микшерных пультов и усилителей. RCA также может соединять балансные линейные выходы с микшерных пультов с небалансными входами записывающих устройств и усилителей.

XLR

Коннектор XLR очень часто используется для передачи аудио сигнала. Разработанный ITT Canon, наиболее часто встречаемая конфигурация представляет собой трёхштырьковый штекер для балансных аудио сигналов. При соединении коннектора с разъёмом, первым подключается штырёк 1 (земля), что предотвращает возможное повреждение оборудования. Балансные аудио сигналы хорошо защищены от электромагнитных шумов и могут иметь большую длину. По этой причине балансное XLR соединение очень часто используется для микрофонов, микшеров, усилителей и других аудио устройств.

USB интерфейс

Universal Serial Bus («универсальная последовательная шина») была разработана в 1990-х с целью сделать проще соединение между компьютерами и периферийными устройствами. Популярность USB связана с совместимостью разъёма со множеством платформ и операционных систем, низкой стоимости установки и простоты использования. Большинство производимых сегодня компьютеров имеют несколько USB портов, USB предпочтителен для большинства устройств домашнего офиса, включая принтеры, камеры, модемы и портативные хранилища информации.

Стандарты USB разрабатываются организацией USB Implementers Forum (USB-IF), «Форум по внедрению USB». В первоначальной спецификации, USB был представлен двумя коннекторами: Тип A и тип B. Пересмотр спецификаций и потребительских запросов привёл к появлению новых USB коннекторов, но большинство устройств по сей день используют типы A и B.

USB B-Type




Коннектор вида B создан для использования с USB периферийными устройствами. Штекер имеет квадратную форму со скосами в верхней части коннектора. Как и разъём B он использует силу трения для того, чтобы надёжно держаться в гнезде. Разъём типа B всегда устанавливается «на стороне источника», поэтому большинство применений USB требуют кабель USB A-B.

USB A-Type




Устанавливаемый, как правило, на компьютерах и управляющих устройствах, USB тип A представляет собой плоский штекер прямоугольной формы. Коннектор держится благодаря силе трения и исключительно прост в подключении. Вместо округлых штырьков в коннекторе используются плоские контакты, позволяющие значительно лучше выдерживать многочисленные подключения. USB A устанавливаются исключительно на главных устройствах и разветвителях и не предназначен для использования на стороне периферийных устройств, так как со стороны главного устройства на один из контактов подаётся постоянный ток 5V. Хоть и не так часто, провода USB A-A всё же используются для соединения двух компьютеров с USB A разъёмами. Тем не менее, для передачи данных между компьютерами этот метод обычно не используется. Необходимо убедиться, что производитель предусмотрел такого рода соединение между двумя устройствами, иначе это может привести к серьёзному повреждению оборудования.

Micro-USB A/B



Сертифицированный USB-IF, этот коннектор можно обнаружить на новых портативных устройствах: смартфонах, GPS навигаторах, КПК и цифровых камерах. Micro-USB A обеспечивает соединение с Micro-USB B. Оба разъёма крайне миниатюрны, при этом поддерживают скорость передачи данных до 480 Mbps и OTG функционал, благодаря которому устройство может выступать как в роли периферийного при подключении к компьютеру, так и в роли хоста. Держатель разъёма со стороны A белого цвета, со стороны B – чёрного.

Разъём Micro USB A/B позволяет подключить как Micro-USB A, так и Micro USB B кабель. Разъём не устанавливается на кабели, а тол/о на устройства, поддерживающие технологию On-The-Go.

USB Mini-b (пятиштырьковый)



Недостатком разъёма USB тип B является его размер: каждая сторона — почти сантиметр. Этот недостаток сделал USB B неприменимым для многих компактных устройств, таких, как КПК, цифровые камеры, смартфоны. В результате, многие производители портативных устройств начали миниатюризацию USB коннекторов, заменяя тип B на данный разъём. Пятиштырьковый Mini-b является самым популярным и единственным одобренным USB-IF. По умолчанию кабель Mini-b имеет пять штырьков. Этот коннектор по размеру равен примерно 1/3 коннектора USB A.Также данный разъём поддерживает новый стандарт OTG (On-The-Go).

USB 3.0 Тип A

Этот коннектор идентичен по размеру и форму USB Тип A, используемых для USB 2.0 и USB 1.1 передачи данных. Тем не менее, он обладает дополнительными контактами, отсутствующими на USB Тип A. Коннектор USB 3.0 предназначен для передачи данных в режиме SuperSpeed, но позволяет также передавать данные на меньших скоростях, и обратно совместим с USB 2.0 портами. Коннекторы обычно синего света чтобы отличить их от USB более ранних версий.

USB 3.0 Тип B

Коннектор USB 3.0 устанавливается на устройствах, поддерживающих USB 3.0, и предназначен для передачи данных с SuperSpeed скоростью. Кабели под этот коннектор не совместимы с устройствами USB 2.0 и 1.1; однако, устройства USB 3.0 с таким разъёмом могут быть подсоединены кабелями USB 2.0 и 1.1.

USB 3.0 Micro B

Коннектор USB 3.0 Micro B может быть установлен на устройства USB 3.0 и создан для передачи данных со скоростью SuperSpeed. Кабели USB 3.0 Micro B не совместимы с устройствами USB 2.0 и 1.1.

DB9

Разъём DB9 имеет 9 штырьков, расположенных в три ряда один над другим. В верхнем ряду 5 штырьков, в нижнем – 4 и обычно используется для передачи данных по последовательному протоколу RS-232. Многие годы этот интерфейс поставлялся на все ПК, сегодня же большинство современных компьютеров не оснащаются им. На ПК последовательный порт обычно представлен DB9 папой.

Постарался изложить и аргументировать каждый раздел так, чтоб даже не профи разобрался в вопросе подключения и настройки проектора.

Ничего, кроме конкретики: как подключить проектор — 7 способов, которые осилит каждый

В инструкциях проекторов не всегда описывают все возможности оборудования. Особенно те, что касаются взаимодействия с другими устройствами. Стать более подкованным в этом вопросе помогут подсказки, которые даю, опираясь на свой опыт. И анализируя авторитетные источники, которым доверяю.


3 возможности подключить проектор с помощью кабеля

Ни для кого не секрет, что кабельное подключение — не единственный вариант передачи картинки на проектор. Недаром многие устройства продаются со встроенным модулем Wi-Fi. Однако вариант с кабелем — лучший с точки зрения качества трансляции изображения на экран. Если планируете настольную установку, и на потолок подвешивать проекционный аппарат не собираетесь, тогда оптимальным будет вариант подключения по HDMI, VGA или USB. Однако нужно учесть, что некоторые бюджетные модели не поддерживают USB. В инструкции для пользователя это четко прописывается [1].

Но как бы там ни было, можно подключить современный проектор с помощью трех интерфейсов.

Подключение по USB

Порт USB — универсальное решение для запитки устройств и передачи сигнала. На современных проекторах минимум 2 таких разъема: типа В и А. Для трансляции картинки нужен первый. Он квадратной формы со скошенными углами. Для ориентира: рядом с ними часто буквы PC, изображение компьютера и т.п. Перед передачей картинки может понадобиться установка драйвера. В этом случае сначала устанавливают ПО, потом подсоединять кабель. Можно соединить ПК и проектор, не выключая устройства.

Для передачи картинки все же больше подходят VGA и HDMI-кабели. Если транслировать видео по USB — возможны притормаживания, но для показа презентации такой порт станет удачным решением. При USB-соединении идет передача сигнала в 2 конца, можно управлять слайдами с помощью пульта проектора.

USB типа А я часто использую:

для считывания информации с флешки или внешнего жесткого диска,

подключения внешнего модуля Wi-Fi или другого USB-устройства.

Но это не панацея, можно попробовать еще несколько вариантов.

Включение по HDMI

Кабель HDMI дает картинку на экране Full HD качеством выше. Он нивелирует подвисания при передаче видео. Такой интерфейс позволяет соединить ПК с проектором, не выключая их, но лучше подстраховаться и запустить технику после соединения разъемов кабелем, поскольку сгоревший порт — это всегда неприятно. Поэтому нужно действовать по инструкции: сначала включаем проектор, потом — компьютер [2].

В некоторых ноутбуках и ультрабуках вместо полноразмерного HDMI присутствует мини- или даже микро-HDMI. В этом случае понадобится кабель с разъемами разной величины на концах.

Единственный минус HDMI — ограничение на длину шнурка. Производитель вряд ли укомплектует девайс кабелем длиннее 3 метров. Это означает, что ноутбук или стационарный ПК должен находиться где-то рядом, что не всегда удобно. В продаже есть кабели длиной до 15 метров, но они довольно дорогие. К тому же с увеличением длины растет вероятность потери качества при передаче видео.

Подключение по VGA

Технология VGA появилась намного раньше HDMI, она не подходит для трансляции высококачественной, по нынешним меркам, картинки. На HD качество можно рассчитывать, но вот выжать FHD уже не получится. Звук VGA-кабель не передает. Если нужно посмотреть видео — придется передавать аудио по другому каналу, например, используя кабель A/V [3]. На проекторе кроме входного может быть выходной VGA, передающий сигнал, получаемый от ПК, далее, на другое устройство. В этом случае проекционный аппарат выступает в роли разветвителя.

4 способа беспроводного подключения проектора

Большинство беспроводных вариантов строятся на использовании Wi-Fi. Проще обеспечить передачу сигнала, если в помещении работает беспроводной роутер. Хотя также есть варианты прямой передачи видеоконтента от телефона/ноутбука на проектор. Использование Wi-Fi-технологий актуально при трансляции слайдов. Смотреть фильмы с их помощью проблематично — качество картинки теряется, будут задержки передачи данных. А у трансляции «по воздуху» заметил два преимущества:

она актуальна при монтаже проецирующего устройства на потолке;

дает возможность проецировать информацию со смартфонов на экран нескольким людям.

Особняком среди рассматриваемых беспроводных решений держится технология WirelessHD. Она пытается сохранить качество передачи HDMI-кабеля, заменив его передатчиком и приемником.

Как подключиться с помощью Miracast

Miracast обеспечивает передачу Wi-Fi сигнала между устройствами без посредников. Для беспроводного подключения проектора не нужно иметь роутер или точку доступа. Источник и приемник должны быть сертифицированными. Передавать картинку можно со смартфона или другого устройства на Android, а также с девайсов под Windows. Приверженцы iOS могут пользоваться аналогичной технологией, которая называется AirPlay [4].


Если в проекторе отсутствует встроенная поддержка Miracast, можно воспользоваться адаптерами MiraScreen или AnyCast. Мираскрин похож на большую флешку. Этот гаджет я вставляю в порт HDMI проектора, перед этим к адаптеру подсоедив кабель питания и антенны. Для получения питания использую порт USB.


Хитрости включения по WiDi

В компании Intel придумали технологию, во многом схожую с Miracast, под названием Wi-Fi Direct (сокращенно WiDi). Ее тоже используют для подключения проекторов по WiFi. Она ориентирована на пользователей, предпочитающих ноутбуки и прочую технику с процессорами Intel. Чтобы воспользоваться технологией, на компьютер нужно установить интеловскую программу Wireless Displey. Также WiDi можно использовать для передачи сигнала с Андроид-устройств. Если в трансляции изображений участвует адаптер, то это тоже может быть MiraScreen или AnyCast.

Подключение по Wi-Fi

Картинка с телефона отобразится на беспроводном проекторе при наличии в помещении Wi-Fi. Проекционное устройство в этой связке будет играть роль точки доступа. Сигнал пойдет, например, через роутер. Подключение включает 2 этапа, нужно:

Перевести проектор в режим приема Wi-Fi.

Выбрать устройство в настройках смартфона. Будет пункт PlayTo (Беспроводное подключение к дисплею) или что-то вроде того (зависит от модели телефона).

Ноутбук настраивается по-другому. У большинства моделей за переключение на телевизор/ проектор/отдельный монитор отвечает функциональная клавиша, например, F1. В паре с Fn она активирует нужный режим. Подробнейшее руководство по этому вопросу хорошо описал Андрей Киреев в своей статье [5].

Коннект через WirelessHD

По окончанию HD в названии можно догадаться, что технология обеспечивает передачу видео высокого качества. В стандарте реализована поддержка 3D и 4К. Сигнал, в отличие от Wi-Fi, не проходит сквозь стены, а огибает препятствия — людей, вертикальные конструкции, стулья и т.п. Передача потока рассчитана на присутствие источника и получателя в одной комнате. Расстояние трансляции ограничено 5-30 метрами, то есть речь идет о замене HDMI-кабеля с сохранением качества трансфера видеосигнала. Для реализации технологии понадобится комплект оборудования, состоящий из передатчика и приемника.

Аргументы «за» и «против» WirelessHD я вывел в таблицу:

Чемпион по скорости среди беспроводных технологий

Не работает сквозь стену

Не сжимает информацию при передаче

Требует наличия достаточно громоздкого оборудования

2 алгоритма подключения проектора к ПК

По кабелю На компьютере должно быть два видеовыхода. Нужно соединить ПК и проектор кабелем, включить технику и перейти к настройке компьютера. Далее алгоритм зависит от ОС:

а) Настройки ПК для Windows 7: кликаем правой по Рабочему столу — открываем Разрешение экрана. В меню «Несколько экранов» выбираем способ трансляции: дублирование, только второй экран, растянуть Рабочий стол на два экрана. В Панели управления открываем настройки звука и в устройствах выбираем проектор в качестве источника звука по умолчанию.

б) У Windows 10 есть чудесная комбинация Win+P, которая открывает окно с выбором способа трансляции [6]. Чтобы настроить звук, кликаем правой по значку громкоговорителя в системном трее, открываем параметры звука и выбираем проецирующее устройство.

«По воздуху» Нужно перевести проектор в режим беспроводного подключения. Далее в Windows 10 кликаем Пуск → Параметры → Система → Дисплей → Несколько дисплеев → Подключиться к беспроводному дисплею. В правой части окна появятся обнаруженные устройства. Подробнейший гайд по этому вопросу подсмотрел здесь.[6]

Как происходит подключение к смартфонам и планшетам

Для проводного соединения желательно, чтобы проектор и смартфон поддерживали MHL. Оптимально, если оба устройства имеют порты miniHDMI, но такой вариант встречается редко. Чаще приходится использовать переходник, соединяющий mini- или microUSB с HDMI.


Как обеспечить коннект планшета или смартфона к проектору через Wi Fi — описано выше. Если планшетный компьютер или телефон работают под Windows, понадобится дополнительное ПО, например, вышеупомянутое Wireless Displey.

Основные настройки проектора для Wi-Fi

Приведу пример настройки одного из проекторов с адаптером для синхронизации со смартфоном. Для этого включаем проецирующее устройство и настраиваем его с помощью пульта, при этом меню отображаются на экране. Итак, алгоритм следующий:

В меню «Приложение» выбираем «Дисплей Wi-Fi». Попадаем в окно EZCast.

При первом использовании беспроводного соединения скачиваем и устанавливаем программу EZCast на смартфон, для этого можно отсканировать QR-код с экрана.

Включаем Wi-Fi на проекторе, подключаем его к доступной сети.

На смартфоне включаем Wi-Fi, коннектимся к этой же сети.

Подключаемся к адаптеру с помощью приложения EZCast.

Для проецирования презентаций по-прежнему актуальна программа Power Point. Она позволяет делать доклад, не показывая аудитории часть файла, используя «шпаргалку» [7].

В заключении отмечу еще одно проводное решение для подключения смартфона к проектору — кабель-конвертер Unnlink. С одной стороны аксессуара — HDMI и USB для подпитки переходника, с другой — концевик с возможностью подключения к Lightning, Micro USB или Type-C. Кабель-конвертер Unnlink поддерживает MHL, можно управлять передачей данных с помощью EZCast или другого приложения.

Мир проекторов довольно консервативен, и до большинства из них возможности Smart TV пока не добрались. Дело в том, что проекторы всегда рассматривались как профессиональные устройства — даже в случае с домашним кинотеатром, компоненты которого тщательно подбираются друг к другу, и никакой многофункциональности от проектора не требуется.


Проектор с встроенным Android… скорее исключение, чем правило

Хотя класс светодиодных (LED) проекторов со встроенной операционной системой Android становится весьма популярным, большинство проекторов полагаются исключительно на старое-доброе проводное соединение с источником сигнала, и в процедуре подключения проектора мало что изменилось по сравнению, скажем, с подключением телевизора к видеомагнитофону. Однако, даже если общие принципы схожи, существует множество нюансов, о кторых мы и поговорим, делая акцент на привычное подключение с помощью HDMI-интерфейса. Однако, помимо проводного, существуют и более сложные варианты подключения, о которых нельзя не упомянуть, хотя подробно рассказать обо всем в одной публикации вряд ли получится.

HDMI-подключение

На панели разъемов проектора наверняка найдется один или несколько HDMI-входов. Данный стандарт является наиболее популярным цифровым стандартом, способным передавать видеосигнал в высоком разрешении без сжатия и потери качества. Впрочем, существуют и другие стандарты: DVI-D, DisplayPort, а также USB Type C.

Очевидно, в некоторых сложных ситуациях для подключения проектора к ноутбуку могут потребоваться адаптеры. В частности, к использованию переходников часто прибегают при наличии на ноутбуке разъемов mini DisplayPort или USB Type C.


Переходник с USB Type C на DVI, HDMI, DisplayPort, VGA

Соединив проектор с источником сигнала — ноутбуком, видеокартой или плеером, мы получаем следующую картину: проектор ждет сигнал от устройства-источника; обнаружив сигнал, он либо сам выберет соответствующий разъем, либо пользователь сделает это вручную, с помощью пульта — используя кнопку «выбор/поиск источника» (Source select/ Source search), либо с помощью кнопок «HDMI 1», «HDMI 2» и пр. По идее, на этом можно было бы и закончить, но давайте поговорим об этом подробнее.

Как знают все владельцы видеоплееров (будь это Ultra HD Blu-ray или старинный видеомагнитофон), эти устройства во включенном состоянии постоянно отправляют сигнал. Обычно это логотип, и вы сразу узнаете этот сигнал, когда выберете правильный источник входа на проекторе. Если говорить о компьютерах с операционной системой Windows 7 и старше, то соединение проектора и компьютера обычно обнаруживается «Виндой», после чего компьютер автоматически переходит в режим нескольких экранов.

Звук HDMI. Помимо изображения, HDMI-интерфейс позволяет передавать и звуковой сигнал. Если проектор оборудован встроенными динамиками, то он может воспроизводить звук самостоятельно; другим вариантом является передача звука дальше — на внешние динамики. Если звук продолжает воспроизводиться на компьютере, то первым делом следует проверить настройки звука на панели управления. В списке устройств воспроизведения должен быть упомянут проектор, и его надо сделать устройством по умолчанию. Если он недоступен, то пользователю придется разбираться — например лезть в настройки видеокарты, чтобы активировать звук через HDMI там.

Но вернемся пока к изображению. Плеер/компьютер отправляет сигнал, проектор эжет сигнал — что вообще может пойти не так (кроме банальной поломки)?

Если сигнал не отображается, то вполне вероятно, что проектор не поддерживает данный формат сигнала. Под форматом сигнала понимается, в первую очередь, разрешение (в точках по горизонтали и вертикали), хотя и не только оно.

Разрешение и формат сигнала. Давайте для начала размеремся с разрешением. Разрешение проектора и устройства-источника может различаться — проектор должен поддерживать входной сигнал, отличающийся от его родного разрешения (то есть физического разрешения матриц проектора). Если в качестве источника используется DVD-плеер, то проектору придется иметь дело с сигналом в меньшем разрешении (например 720x480) и увеличивать разрешение до своего собственного, то есть растягивать картинку (производить апскейлинг). Если же мы имеем дело с XGA-проектором (1024x768) и подключаем его к плееру Blu-ray, то проектору придется преобразовывать изображение 1920x1080 в 1024x768 (даунскейлинг).

Мы, конечно, в праве ожидать от современных проекторов поддержку популярных форматов сигнала, но немногие XGA-проекторы, к примеру, поддерживают разрешение 4K. Если же в роли источника у нас плеер Blu-ray Ultra HD, то все становится еще сложнее.

Формат Ultra HD накладывает дополнительные требования к HDMI-интерфейсу проектора; типичный пример: требуется HDMI-интерфейс версии 2.0, плюс поддержка протокола защиты HDCP 2.2. По умолчанию мы предполагаем, что версия HDMI у обычного проектора — 1.4. Она позволяет отображать 4K-сигнал с частотой до 24 кадров в секунду (Герц), а также 3D в Full HD, но в наше время это — далеко не передовой уровень качества.

Для передачи 4K с частотой 60 Гц и более, с цветом 10-12 бит и сжатием 4:4:4 потребуется значительно большая пропускная способность канала, чем может предложить старый-добрый HDMI 1.4. Но беспокоиться об этом должны лишь те из нас, для кого важна работа с Ultra HD и прочими «тяжелыми» видеоформатами в разрешении 4K.

Ниже приведу таблицу поддерживаемых форматов 4K-сигнала одного из домашних проекторов, взятую из руководства пользователя:


Таблицу привожу для спокойствия — ничего сложнее этой таблицы пользователь в своей практике не встретит. Как видите, данный проектор отлично оснащен для отображения 4K в различных форматах. Внимательно изучив таблицу, мы узнаем, что ограничением данной модели является отсутствие поддержки 4K на частоте 60 Герц одновременно с 10 или 12-битным цветом и при отсутствии цветового сжатия (4:4:4). Если иметь дело с офисными проекторами, то дело вряд ли дойдет до таких тонкостей — 4K вообще может не поддерживаться.

Ну а к разговору о 4K стоит также отметить, что для корректного просмотра кино в наиболее «тяжелых» форматах потребуется «правильный» кабель, способный поддерживать требуемую высокую скорость. Как правило, они должны быть маркированы, как «Premium High Speed» и выше. Лююбителям домашнего кино лучше разбираться в классах кабелей.

Различные варианты отображения картинки

Когда в качестве источника используется компьютер, вы можете подключать проектор в режиме дублирования экрана, либо в режиме расширенного рабочего стола. Один из этих режимов будет активирован автоматически при подключении проектора, но по нескольким причинам результат может не устраивать.

Поскольку проектор может обладать отличным от монитора разрешением, при дублировании экрана это наверняка приведет к выбору наименьшего разрешения, из двух устройств. К примеру, если монитор обладает разрешением 1920x1080, а проектор — 1024x768, то можно ожидать, что оба устройства будут работать в 1024x768. Если вы самостоятельно установите разрешение 1920x1080 (если проектор его поддерживает), тогда уже проектор будет вынужден уменьшать данный формат сигнала до своего родного формата.

Самое прискорбное в данном примере — это несовпадение соотношений сторон экрана, поскольку Full HD обладает отношением сторон 16:9, тогда как 1024x768 — это более «квадратный» формат — 4:3. Отображая сигнал 16:9 на устройстве 4:3, вы получите пустые полосы сверху и снизу («letterboxing»), а отображая 4:3 на устройстве с форматом 16:9 появятся вертикальные полосы по бокам («pillarboxing»). В настройках сигнала проектора вы можете выбрать, хотите ли вы сохранить эти полосы, либо убрать их одним из способов:

  1. Можно растянуть изображение на весь экран, потеряв правильность пропорций
  2. Можно увеличить («приблизить») изображение, при этом его часть окажется за границей экрана


Этих проблем не возникает при использовании режима расширенного рабочего стола вместо дублирования экрана. Данный режим позволяет расположить экраны бок о бок, перетаскивая окна с одного на второй, при этом сохраняя исходное разрешение каждого устройства. Либо монитор, либо проектор обозначаются как «основное» устройство — именно на нем будет отображаться, к примеру, панель инструментов Windows, а в случае с Microsoft PowerPoint это будет экраном управления презентацией (в противоположность экрану показа презентации).

Помимо прочего, в настройках параметров сигнала проектора может потребоваться переключить видеодиапазон HDMI (0-255 или 16-235). Неправильно выставленный диапазон (HDMI range) приведет либо к слишком контрастному изображению с потерей ярких и темных полутонов, либо — к неконтрастному изображению.

У самых продвинутых моделей могут быть и другие параметры HDMI-сигнала, выставив которые неправильно можно сделать изображение непригодным для просмотра.

Аналоговые видеовходы

Помимо HDMI, многие проекторы, особенно те, которые предназначены для установки в школах, могут быть подключены через аналоговые разъемы — VGA D-sub (обычно обозначается как «Computer») и композитный RCA-вход (обозначается как «Video»).

Если проектор обладает большим числом разъемов, то можно ожидать, что каждому видеовходу будет соответствовать свой аудиовход. Типичным примером такой «группы» является классический набор из трех RCA-разъемов: желтый видеовход, а также белый и красный аудиовходы для получения стереозвука. Аналоговый аудиовход может также иметь вид 3,5 мм стерео-миниджека. Таким образом, если выбран тот или иной видеовход, проектор будет автоматически получает звуковой сигнал с расположенного рядом с видеовходом аудиовхода.


Панель разъемов яркого настольного проектора


Как видно на данном изображении, синим обозначены две группы видео+аудиовходов (VGA+миниджек); зеленым же обозначена классическая группа RCA-входов («тюльпан»). В итоге, с помощью одних лишь аналоговых видеоразъемов можно подключить 3 устройства, после чего выбирать источник с помощью пульта — «Computer 1», «Computer 2», «Video».

Внимательный читатель заметит, что разъем «Computer 2» также подписан, как «Monitor Out». Другими словами, данный разъем может служить как в качесвте видеовхода, так и в качестве видеовыхода. Предположу, что роль этого разъема настраивается в меню проектора. Как минимум, с его помощью можно передать по цепочке на другие устройства видеосигнал, поступающий на разъем «Computer1»+«Audio1» (естественно, звук выходит через Audio Out). VGA-разъем Computer1 в этом случае называется «сквозным». И все же, проектор вряд ли позволяет с помощью видеовыхода передать по цепочке сигнал с других разъемов — Video или HDMI. Чтобы разобраться в этих тонкостях, необходимо ознакомиться с руководством пользователя — иначе никак.

В числе других аналоговых разъемов — компонентный RCA-вход (зеленый, синий и красный провода), а также S-Video (коннектор mini-DIN).

И прочее и прочее

На изображенной выше панели разъемов мы найдем также и ряд дополнительных методов подключения:

1. MHL (Mobile High-Definition Link). В случае, если смартфон поддерживает MHL, его можно подключить напрямую к HDMI-разъему, одновременно осуществляя подзарядку. Подключение осуществляется, как правило, с помощью кабеля или переходника micro-USB на HDMI.


Отличный вариант чтобы дублировать содержимое экрана смартфона на проекторе, хотя последнее время для этой задачи все чаще используют разъем USB-C.

2. HDBaseT Продвинутая штука, практически обязательная для солидных инсталляционных проекторов. Поскольку кабели HDMI имеют определенные ограничения по дистанции передачи сигнала (до 15 метров) и довольно дороги, используется технология HDBaseT, позволяющая передать изображение по обычным ethernet-кабелям (витая пара) вплоть до дистанции в 100 метров. Как правило, у устройства-источника должен иметься еще и HDBaseT-передатчик — сигнал поступает на передатчик по HDMI или иным способом, после чего уже идет по витой паре на проектор.


3. LAN. Подключение проектра к локальной сети организации позволяет осуществлять удаленное управление и мониторинг состояния устройства с помощью специальных приложений. В ряде случаев проектор можно сделать общим для всех подключенных к сети устройств — по аналогии с принтерами, и передавать изображение по сети.



Подключение к сетевому проектору с помощью приложения

Как правило, включение проектора в сеть требует грамотной настройки ряда параметров в меню проектора.

При использовании домашних проекторов со встроенной операционной системой Android или другими системами Smart TV, LAN-разъем позволяет подключить проектор к интернету.

4. USB Тип A и WiFi. Разъем USB тип A наиболее универсален и позволяет реализовывать самые различные функции. Зачастую к нему можно подключить модуль беспроводной сети, который приобретается отдельно, хотя у некоторых проекторов он встроен внутри корпуса либо идет в комплекте поставки.


По WiFi можно подключиться к проектору как напрямую, так и через сеть организации. Акцент в данном случае делается именно на удобство прямого подключения к проектору с мобильных устройств и смартфонов, хотя при подключении к проектору через сеть организации уже неважно, как к этой сети подключен сам проектор — главное чтобы смартфон мог подключиться к роутеру через WiFi.

Если производитель позволяет транслировать изображение на проектор по беспроводной сети, то следует все равно ожидать снижения качества картинки, частоты кадров и возникновения задержки (лага).

Передача изображения со смартфонов осуществляется с помощью специальных приложений от производителя, хотя в некоторых случаях проектор может обладать поддержкой стандарта Miracast или подобных способов дублирования экрана — в этом случае становится доступно быстрое подключение к проектору через меню смартфона и, как правило, такой тип соединения обеспечивает довольно плавную передачу изображения.

5. Другие варианты использования USB тип A включают:

  • Подключение USB-носителей для воспроизведения файлов напрямую (список поддерживаемых форматов всегда ограничен, возможно наличие требований к файловой системе флешки или к питанию — в случае с жесткими дисками)
  • Как показано на пиктограмме на рисунке выше, к USB-разъему данного проектора можно подключить совместимую документ-камеру
  • Питание для HDMI-модулей. Последнее время производители все чаще снабжают проекторы USB-разъемами, предназначенными только для питания подключенных к HDMI-порту миниатюрных медиаплееров или передатчиков HDMI-сигнала по беспроводной связи.


6. USB Type B. Пиктограмма в виде компьютера указывает нам, что в данном случае мы можем передать изображение и звук с компьютера по единственному USB-кабелю. Данная функция часто обозначается как «USB Display». Безусловно, при отображении видео плавности можно не ждать, но в качестве метода быстрого подключения для показа слайдов данный метод вполне сгодится. От проектора на компьютер по проводу также передается сигнал, позволяющий с помощью пульта проектора листать слайды, приближать участки изображения и управлять курсором мыши.

7. HDMI-модули. В качестве источника сигнала к HDMI-разъему могут быть подключены самые разнообразные устройства. Иногда они представляют собой компактные модули, требующие отдельного питания через USB-кабель. Это могут быть миниатюрные медиаплееры и даже миниатюрные компьютеры, а также — устройства для беспроводной передачи изображения. Одним из примечательных вариантов можно назвать NEC MultiPresenter Stick и BenQ InstaShow.



Скрытый отсек для HDMI-модуля с питанием через micro-USB

8. Встроенная операционная система. Домашние проекторы со встроенной ОС Android стали довольно популярны. Такие устройства сочетают в себе свойства компьютера и проектора, поэтому, например, Ethernet-соединение (локальная сеть) в них используется не для того, чтобы можно было передать изображение на проектор, а для того, чтобы встроенный компьютер получил доступ к интернету.


Bluetooth у этих устройств чаще используется для подключения к проектору в качестве портативной колонки, а не для передачи звука от проектора на внешнюю звуковую систему.

У таких проекторов все подключения могут быть четко разделены на два типа:

  1. То, чем мы пользуемся в режиме встроенного компьютера, который является источником сигнала. Пример — USB-жесткие диски и внутренняя память, интернет-подключение, и прочее.
  2. Подключения, используемы вместо встроенного компьютера — HDMI-разъем, USB Type C и прочие. В данном случае проектор лишь воспроизводит сигнал с внешних устройств.
Заключение

В итоге, данная тема слишком необъятно, чтобы раскрыть ее полностью в одном материале. Тем не менее, я попытался кратко обозначить основные моменты, связанные с подключением проекторов. В любом случае, на практике все обычно сводится к одному-двум приемлемым вариантам подключения. Сама же процедура зачастую занимает не минуты, а секунды вашего времени.

Все технические системы отображения информации основываются на особенностях человеческого зрения. Давайте посмотрим, как устроен человеческий глаз. Сетчатка глаза состоит из фоторецепторов 2-х видов. Первые – получили название колбочки – различают 3 цвета (красный, зеленый, синий). Вторые – получили название палочки – цвета не различают, но обладают большей чувствительностью к свету. В сетчатке человеческого глаза находится около 120-ти миллионов палочек и 7-ми миллионов колбочек, из чего понятно, что человек не может различать цвет мелких деталей объекта. Второй особенностью человеческого зрения является инерционность. Слишком быстрые изменения глаз не фиксирует. Конечно строение глаза и его физиология намного сложнее, но для наших целей этого объяснения вполне достаточно.

Для построения изображения на экране электронно-лучевой трубки, то есть обычного монитора, используется матрица из цветных светящихся точек. В соответствии с цветовыми фоторецепторами глаза на каждый элемент изображения приходится 3 точки – красная (R), голубая (G) и синяя (B). Трехцветные пиксели сгруппированы в горизонтальные строки. Набор строк представляет собой кадр. Электронный луч последовательно прочерчивает горизонтальные строки кадра, а потом поднимается вверх и рисует следующий кадр. В зависимости от мощности луча меняется яркость свечения пикселя. В связи с инерционностью зрения человек не замечает мельканий, и мерцающие пиксели воспринимаются как полноценное изображение. Для простоты объяснения мы сейчас рассматриваем именно схемы подключения ЭЛТ-мониторов, так как именно из этих принципов и «вырастало» подключение проекторов, плазменных панелей и ЖК-мониторов.


Разнообразие разъемов в современных проекторах огромно

Для того чтобы передать изображение на ЭЛТ-монитор, необходимы сигналы интенсивности для каждого из 3-х основных цветов – RGB, а также сигналы для управления ходом электронного луча – так называемые сигналы синхронизации горизонтальной (H) и вертикальной (V) разверток. В итоге мы получаем 5 сигнальных линий R-G-B-H-V. Не следует путать интерфейсы и коннекторы – разъемы, по которым осуществляется подключение. Как правило, определенному интерфейсу соответствует определенный набор разъемов. Для передачи сигналов RGB используют 5 коннекторов типа BNC.





Коннекторы типа BNC Разъем VGA D-Sub 15 pin

В интерфейс VGA, помимо сигналов RGB и синхронизации, добавляются еще сигналы передачи информации между монитором и видеоадаптером (DDC). В качестве разъема используется HD D-Sub 15 pin (иногда его называют mini D-Sub 15 pin) с 15 контактами, как это следует из его названия.

Компонентное видео

При работе с видео материалом используется другая схема передачи сигнала – набор сигнала яркости (Y) и двух цветоразностных сигналов (U и V).

Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B



Компонентный RCA
Нетрудно заметить, что, имея в наличии цветоразностные сигналы YUV, легко получить соответствующие сигналы RGB. Зачем это делается? Можно указать две основные причины. Первая – необходимость сохранить совместимость цветного телевидения с черно-белым, для которого используется только сигнал яркости. И вторая – это возможность передавать цветоразностные сигналы с меньшей пропускной полосой сигнала, что дает возможность уменьшить объемы памяти накопителей для хранения видео материала. И действительно, зачем передавать детальную информацию о цвете, если наш глаз не в состоянии ее использовать.

Видео изображение может выводиться с использованием чересстрочной (interlaced) или прогрессивной (progressive) разверток. В первом случае за один кадр передаются только нечетные строчки, а в следующем кадре – только четные строчки. Чересстрочная развертка используется практически во всех существующих системах телевизионного вещания. В случае с прогрессивной разверткой за один кадр передаются как четные, так и нечетные строчки. В таком режиме качество изображения, безусловно, выше; этот режим используется в новом телевизионном стандарте HDTV, а также в современных моделях DVD-проигрывателей. При использовании прогрессивной развертки цветоразностные сигналы обозначаются как Pb и Pr.

Сигналы синхроимпульсов как правило передаются вместе с сигналом яркости. В качестве коннекторов для компонентного сигнала обычно используют 3 разъема BNC или 3 RCA («тюльпан») разъема.

В интерфейсе S-Video (или Separate-Video) используются две сигнальные линии – сигнал яркости (Y) и сигнал цветности (С). Сигнал цветности содержит в себе два цветоразностных сигнала, преобразованных в один сигнал с помощью одной из систем цветового кодирования (PAL или NTSC или SECAM). Синхроимпульсы передаются вместе с сигналом яркости. Среди возможных реализаций разъемов интерфейса S-Video - 4 pin Mini DIN, 2 BNC и 2 RCA.





4 pin Mini DIN 2 RCA

Композитное видео и DVI

Композитный видео сигнал (другое название CVBS) передается по одному сигнальному проводу и содержит в себе следующие компоненты: сигнал яркости, сигналы синхронизации и сигнал цветности (закодированные в один два цветоразностных сигнала). Для подключения композитного видео, как правило, используется разъем RCA.







Композит RCA DVI-D 24 pin Molex DVI-I 29 pin Molex

Почти все современные видео адаптеры персональных компьютеров оборудованы цифровым видео выходом – интерфейсом DVI (Digital Visual Interface). В настоящее время распространены две модификации DVI, в которых применяются 24 штырьковые 29 штырьковые разъемы.В последней модификации дополнительные 5 штырьков используются для передачи сигнала RGB. Интерфейс DVI обеспечивает неискаженную передачу цифрового видеосигнала, так как передается напрямую после создания "картинки" с видеокарты ПК или ноутбука на проектор без двойного цифро-аналогового преобразования, которое происходит при использовании аналоговых интерфейсов S-Video или композитного видео.



SCART 21 pin
Этот разъем, получивший популярность в Европе, позволяет сразу предавать несколько сигналов. Как правило, это аудио, композитное видео и RGB. Он также популярен в телевизионных приемниках, продающихся на территории РФ, поэтому практически все DVD-плееры, ориентированные на российский рынок в первую очередь оснащаются этим разъемом. Использование этого коннектора позволяет избавиться от пучка проводов, который обычно образуется при работе через компонентные разъемы.

А теперь – о грустном. Современные мультимедийные прокторы становятся все легче и размерами все меньше. Чтобы сэкономить место, производители используют одни и те же разъемы для передачи разных интерфейсных сигналов. Ситуация иногда усложняется до такой степени, что даже работники службы поддержки крупных компаний-продавцов не могут с ходу разобраться. Вот два примера.





RGB и компонентный в одном VGA и компонентный

В первом случае мы имеем на проекторе 5 разъемов BNC. К ним можно подключить 3 вида сигналов: видео сигнал от компьютера (RGB), компонентное видео (Y/R-Y/B-Y), компонентное видео с прогрессивной разверткой (Y/Pr/Pb).

А во втором случае к стандартному разъему HD D-SUB 15 pin можно подключить как сигнал от компьютера (VGA), так и компонентный видео сигнал (Y/R-Y/B-Y).

Рекомендации по подключению

Чтобы получить наиболее качественное изображение в случае, когда видео можно подключить с помощью различных интерфейсов, рекомендуется проводить подключение в нижеприведенном порядке.

Для подключения видео сигнала с компьютера рекомендуется использовать цифровой интерфейс DVI, обеспечивающий передачу цифрового, то есть неискаженного сигнала. Ну а при его отсутствии – соответственно использование VGA/RGB. При работе с большими разрешениями изображения, а также при удаленности компьютера от проектора рекомендуется использовать разъем 5 x BNC и коаксиальный кабель для каждого из 5-ти сигналов.

Качество видео изображения обычно оценивают в телевизионных линиях. Это максимальное количество различимых вертикальных линий в изображении. Чем их больше, тем выше качество видео.

При работе с DVD-проигрывателем или высококачественной видео техникой (Betacam, mini DV) рекомендуется использовать компонентный видео сигнал в режиме прогрессивной развертки, он обеспечивает наилучшее качество передачи видео сигнала (порядка 750 линий). В отсутствии компонентного видео, а также при работе с видео техникой S-VHS или Hi-8 можно рекомендовать использование S-Video. В этом случае качество будет около 400 линий. Для работы с видеотехникой формата VHS и Video-8 используется композитный видео сигнал. В этом случае качество изображения будет около 250 линий.

Читайте также: