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ケーブル上の標準4ピンSビデオオスコネクタ | |||
| タイプ | アナログビデオコネクタ | ||
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| 生産履歴 | |||
| 設計 | 1987 | ||
| 一般仕様 | |||
| ホットプラグ可能 | はい | ||
| 外部の | はい | ||
| ビデオ信号 | NTSC、PAL、または SECAM ビデオ | ||
| ピン | 4、7、または9 | ||
| コネクタ | ミニDINコネクタ | ||
| ピン配置 | |||
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| メスコネクタを見ています。 | |||
| ピン1 | グランド | 地面(Y) | |
| ピン2 | グランド | グラウンド(C) | |
| ピン3 | はい | 強度(輝度) | |
| ピン4 | C | 色(クロミナンス) | |
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シェルは、全体的なスクリーン/シールドによって接続される必要があります。ただし、低品質のケーブルにはシールドが付いていないことが多く、画像が劣化する可能性があります。Apple Desktop Bus と同じコネクタです。 | |||
Sビデオ(セパレートビデオ、Y/C、誤ってスーパービデオとも呼ばれる)[1]は、標準解像度のビデオ(通常525ラインまたは625ライン)を伝送するアナログビデオ信号形式です。ビデオの輝度と色度を2つの別々のチャネルでエンコードし、すべてのビデオ情報を1つのチャネルでエンコードするコンポジットビデオよりも高画質を実現します。また、コンポジットビデオでよく発生するドットクロールなどのいくつかの種類の視覚的欠陥も排除します。コンポジットビデオよりも改善されていますが、Sビデオの色解像度は3つのチャネルでエンコードされるコンポーネントビデオよりも低くなります。 [2]
Atari 800は、1979年後半に初めてクロマ/ルマ出力を独立して導入しました。[3]しかし、Sビデオは、 1987年にJVCがS-VHS(スーパーVHS)形式を導入するまで広く採用されませんでした。そのため、誤ってスーパービデオと呼ばれることがあります。[4]デジタルビデオへの移行前は、Sビデオ形式は消費者に広く使用されていましたが、 YPbPrまたはコンポーネントが一般的に好まれるプロのスタジオではほとんど使用されていませんでした。 [5]
背景
標準的なアナログテレビ信号は、放送されるまでにいくつかの処理ステップを経ますが、その各ステップで情報が破棄され、結果として得られる画像の品質が低下します。
画像はもともとRGB形式でキャプチャされ、その後YPbPrと呼ばれる 3 つの信号に処理されます。これらの信号の最初のものはYと呼ばれ、画像の全体的な明るさ、つまりlumaを生成する式に基づいて、元の 3 つの信号すべてから生成されます。この信号は従来の白黒テレビ信号とほぼ一致しており、 Y/C エンコード方式は下位互換性を提供するための鍵でした。 Y 信号が生成されると、青信号から減算されてPb が生成され、赤信号から減算されてPr が生成されます。元の RGB 情報を表示用に復元するには、信号を Y と混合して元の青と赤を生成し、次にそれらの合計を Y と混合して緑を復元します。
3 つのコンポーネントを持つ信号を放送するのは、元の 3 つの信号 RGB よりも簡単ではないため、追加の処理が必要です。最初のステップは、Pb と Pr を組み合わせて、クロミナンスのC信号を形成することです。信号の位相と振幅は、2 つの元の信号を表します。次に、この信号は、放送の要件に準拠するように帯域幅が制限されます。結果として得られた Y 信号と C 信号が混合され、複合ビデオが生成されます。複合ビデオを再生するには、Y 信号と C 信号を分離する必要がありますが、アーティファクトを追加せずにこれを行うのは困難です。
これらの各ステップでは、意図的または不可避的に品質が低下します。最終画像の品質を維持するには、エンコード/デコード ステップをできるだけ排除することが望ましいです。S-Video は、この問題に対するアプローチです。これにより、C と Y の最終的な混合と、その後の再生時の分離が排除されます。
信号
S ビデオ ケーブルは、Y と C と呼ばれる 2 つの同期信号とグランド ペアを使用してビデオを伝送します。Y は輝度信号で、同期パルスを含む画像の輝度 (白黒) を伝送します。Y は複合ビデオ信号と同じように、水平同期パルスと垂直同期パルスも伝送します。C は彩度信号で、画像の色度(色付け)を伝送します 。この信号には 2 つの色差成分が含まれます。
コンポジット ビデオでは、信号が異なる周波数で共存します。これを実現するには、輝度信号をローパス フィルタリングする必要があり、画像が鈍くなります。S ビデオでは 2 つの信号を別々に維持するため、輝度に対するこのような有害なローパス フィルタリングは不要ですが、色差信号はコンポーネント ビデオに比べて帯域幅が制限されています。[引用が必要]
色情報を 1 つの信号として伝送するということは、適用されるローカル標準に応じて 、通常はNTSC、PAL、またはSECAMに従って、何らかの方法で色をエンコードする必要があることを意味します。
同一の輝度信号を伝送するが、色差信号をCb/PbとCr/Prに分離するコンポーネントビデオと比較すると、Sビデオの色解像度は、サブキャリア周波数の変調によって制限されます。3.58 MHz (NTSC) または4.43 MHz (PAL)。家庭用ビデオテープ システムでは、色度がすでにVHSとBetamaxの両方で厳しく制限されているため、この違いは意味がありません。
物理コネクタ
アタリ800

Atari 800 は1979 年後半に Chroma/Luma の個別出力を導入しました。信号は 5 ピン 180 度DIN コネクタソケットのピン 1 と 5 に出力されました。ただし、Atari は 8 ビット コンピュータ ライン用のモニターを販売していませんでした。[3]
コモドール64

1982年に発売されたコモドール64(5ピンビデオポートを使用した最初のリビジョンを除く)も、異なるコネクタを使用してクロマ信号とルマ信号を別々に提供します。コモドールビジネスマシンは、1987年まで標準が存在しなかったためSビデオという用語を使用していませんでしたが、簡単なアダプタを使用して、コンピューターのLCA(ルマクロマオーディオ)8ピンDINソケットをSビデオディスプレイに接続したり、Sビデオデバイスをコモドール1702モニターのLCAジャックに接続したりします。[6]
4ピンミニDIN

4ピンのミニDINコネクタは、数種類のSビデオコネクタの中で最も一般的です。同じミニDINコネクタが、 Macintoshコンピュータ用のApple Desktop Busでも使用されています。Apple Desktop Busケーブルは、緊急時にはSビデオにも使用できます。[7] [8] [9]その他のコネクタの種類には、多くのプロ用S-VHS機器で使用されている7ピンのロック式ダブコネクタや、Sビデオパッチパネルでよく使用されるデュアルYおよびC BNCコネクタがあります。初期のY/Cビデオモニターでは、Y/Cとコンポジットビデオ入力を切り替えられるフォノ(RCAコネクタ)がよく使用されていました。コネクタは異なりますが、すべてのタイプのY/C信号には互換性があります。
ミニ DIN ピンは弱いため、曲がってしまうことがあります。その結果、信号に色の変化や破損 (または損失) が生じる可能性があります。曲がったピンは強制的に元の形に戻すことができますが、ピンが折れてしまうリスクがあります。
これらのプラグは通常、S ビデオと互換性のあるプラグとして作られており、アダプタを使用したコンポーネント ビデオなどのオプション機能が含まれています。必ずしも S ビデオである必要はありませんが、そのモードで操作できます。
7ピンミニDIN

非標準の7ピンミニDINコネクタ(7Pと呼ばれる)は、一部のコンピュータ機器(PCおよびMac)で使用されています。7Pソケットは、標準の4ピンSビデオプラグを受け入れ、ピン互換性があります。[10] 3つの追加ソケットは、コンポジット(CVBS)、RGBまたはYPbPrビデオ信号、またはI²Cインターフェイスを供給するために使用できます。ピン配列の使用方法はメーカーによって異なります。[10] [11]一部の実装では、コンポジット出力を有効にするか、Sビデオ出力を無効にするために、残りのピンを接地する必要があります。
一部のDellノートパソコンには7ピンソケットの デジタルオーディオ出力が搭載されています。 [12]
8ピンミニDIN
8ピンミニDINコネクタは、一部のATI Radeonビデオカードで使用されています[13]
9ピンビデオ入力/ビデオ出力
9ピンコネクタは、ビデオの入力と出力の両方の機能を備えたグラフィックシステムで使用されます。[14] [15]ここでも、各ピンの役割についてメーカー間で標準化はされておらず、使用されているコネクタには2つの既知のバリエーションがあります。上の図からわかるように、Sビデオ信号は対応するピンで利用できますが、どちらのコネクタのバリエーションも、プラグからキーを取り外すことで適合させることはできますが、改造されていない4ピンSビデオプラグを受け入れません。後者の場合、プラグを挿入するときに位置がずれやすくなり、小さなピンが損傷する可能性があります。
SCARTとの比較

多くのヨーロッパ諸国では、HDMIが登場するまでテレビに搭載されていたSCARTコネクタが主流だったため、Sビデオはあまり一般的ではありませんでした。プレーヤーがSCART経由でSビデオを出力することは可能ですが、テレビのSCARTコネクタが必ずしもそれを受け入れるように配線されているわけではなく、そうでない場合はディスプレイにモノクロ画像のみが表示されます。[16]この場合、SCARTアダプタケーブルを変更してSビデオとの完全な互換性を実現できる場合があります。
参照
参考文献
- ^ S-ビデオ – 定義 2016-03-01 にWayback MachineにアーカイブされましたAbout.com
- ^ Poynton, Charles (2002). デジタルビデオと HD: アルゴリズムとインターフェース(PDF) (初版). Morgan Kaufmann. p. 107. ISBN 1558607927。
- ^ ab Current, Michael. 「Atari 8-bit FAQ」。2018年2月23日閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ 「S-VHSの定義」。
- ^ Poynton, Charles (2002). デジタルビデオと HD: アルゴリズムとインターフェース(PDF) (初版). Morgan Kaufmann. p. 107. ISBN 1558607927。
- ^ Murray, David (2018-05-11). Commodore History Part 3 - The Commodore 64 (complete). The 8-Bit Guy. YouTube. イベントは 9:38 に発生します。 2021-12-11 にオリジナルからアーカイブされました。2018-05-12に取得。
- ^ 「Macintosh: S-Video ポートが ADB ポートと混同される」。2016 年 5 月 12 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年 4 月 27 日閲覧。
- ^ Waggoner, Ben (2002)。優れたデジタルビデオのための圧縮:パワーヒント、テクニック、常識。ISBN 9781578201112。
- ^ ウートン、クリフ(2005年4月28日)。ビデオとオーディオの圧縮の実践ガイド:スプロケットとラスターからマクロブロックまで。ISBN 9781136036101。
- ^ ab Keith Jack (2007)。ビデオの謎を解明:デジタルエンジニアのためのハンドブック。Newnes。ISBN 9780750678223。
- ^ ATI Radeon 7 ピン SVID ピン配置。
- ^ Dell (2009). 「Dell Inspiron 用 S-Video - TV コンポジット ケーブルおよび SPDIF アダプタ」
- ^ Pinouts.Ru (2017). 「ATI Radeon 8ピンオーディオ/ビデオVID INコネクタのピン配置」
- ^ ATI Radeon: ビデオ入力とビデオ出力の使用。
- ^ "ATI Radeon 9 ピン VIVO ピン配置".
- ^ Sビデオドラマ :(. camp0s.com
