|
SCART コネクタ(オス、21 ピン) | |||
| タイプ | アナログ オーディオおよびビデオコネクタ | ||
|---|---|---|---|
| 生産履歴 | |||
| デザイナー | 欧州委員会 | ||
| 設計 | 1976年 | ||
| 廃止 | RCA、DIN(ヨーロッパ) | ||
| 代替品 | HDMI、ディスプレイポート | ||
| 一般仕様 | |||
| オーディオ信号 | 双方向ステレオ | ||
| ビデオ信号 |
コンポジット(双方向)、 RGB(単方向)、 S-ビデオ(双方向の場合もある)、または YPbPr(コンポーネント) | ||
| ピン |
21 (21 線:RGB/10 線:CVBS) 10 (10 線:CVBS) | ||
| データ | |||
| データ信号 | D²Bとワイドスクリーンスイッチング | ||
| ピン配置 | |||
|
| |||
| 正面から見たメスコネクタ | |||
| ピン1 | オーディオ出力(右) | ||
| ピン2 | オーディオ入力(右) | ||
| ピン3 | オーディオ出力(左/モノラル) | ||
| ピン4 | オーディオ グランド (ピン 1、2、3、6 グランド) | ||
| ピン5 | RGB 青アース (ピン 7 アース) | ||
| ピン6 | オーディオ入力(左/モノラル) | ||
| ピン7 |
RGB 青上 Sビデオ C下[a] コンポーネント P B上[b] | ||
| ピン8 |
ステータスとアスペクト比アップ[c]
| ||
| ピン9 | RGB グリーン グランド (ピン 11 グランド) | ||
| ピン10 |
クロック/データ2 [d] 制御バス(AV.link) | ||
| ピン11 |
RGB 緑アップ コンポーネントYアップ[b] | ||
| ピン12 | 予約 / データ 1 [d] | ||
| ピン13 | RGB 赤アース(ピン 15 アース) | ||
| ピン14 | 通常、データ信号グランド(ピン8、10、12グランド) | ||
| ピン15 |
RGB 赤アップ Sビデオ C アップ コンポーネント P Rアップ[b] | ||
| ピン16 |
ブランキング信号アップ
| ||
| ピン17 | 複合ビデオ グランド (ピン 19 および 20 グランド) | ||
| ピン18 | ブランキング信号グランド(ピン16グランド) | ||
| ピン19 |
コンポジットビデオ出力 SビデオY出力 | ||
| ピン20 |
コンポジットビデオ入力 SビデオY入力 | ||
| ピン21 | シェル/シャーシ[e] | ||
|
出力/入力は対称リンクを示し、 | |||
SCART (特にフランスではPéritelまたはPéritélévisionとも呼ばれ、アジアではシャープが21ピンEuroSCARTとして販売、スペインではEuroconector、[1] EuroAVまたはEXT、または米国ではEIAインターフェースとしてのEIA Multiportとしても知られる)は、フランス発祥の規格であり、オーディオビジュアル(AV)機器を接続するための21ピンコネクタである。SCARTという名前は、 1970年代半ばにコネクタを作成したフランスの組織であるSyndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs (ラジオおよびテレビ受信機製造業者協会)に由来している。関連する欧州規格EN 50049は、1978年にCENELECによって改良され、péritelevisionと呼ばれて発行されたが、フランス語では一般的に略語péritelで呼ばれている。
SCART で伝送される信号には、コンポジットとRGB (コンポジット同期付き) の両方のビデオ、ステレオ オーディオ入出力、デジタル信号が含まれます。SCART は、赤色のピンをクロマに使用して S ビデオ信号を伝送することもできます。[2] SCART 接続デバイスの電源を入れると、テレビをスタンバイ モードから起動して、適切な AV チャンネルに自動的に切り替えることができます。SCART は、一部のメーカーによってYPbPr接続による720p、1080i、1080pなどの高解像度信号にも使用されていましたが、 HDMIの登場により、この用途はほとんどなくなりました。[要出典]
ヨーロッパでは、SCART は AV 機器を接続する最も一般的な方法であり、そのようなデバイスの標準コネクタでしたが、他の地域ではあまり一般的ではありませんでした。
SCART の公式規格は、CENELEC 文書番号 EN 50049–1 です。SCART は、IEC 933-1 規格と呼ばれることもあります。
歴史
SCART が導入される前、テレビにはRFアンテナ コネクタ以外の信号入力の標準化された方法がなく、これらの方法は国によって異なっていました。他のコネクタが存在すると仮定しても、さまざまな会社が製造したデバイスは、異なる互換性のない標準を持つ可能性があります。たとえば、家庭用 VCR は、ドイツ発祥のDIN スタイル コネクタ、アメリカ発祥のRCA コネクタ、SO239コネクタ、またはBNC コネクタを介して複合ビデオ信号を出力できます。
SCARTコネクタは1977年に初めてテレビに登場しました。フランスでは1980年1月から販売される新しいテレビに義務付けられ、[3] [4]、ポーランドなどの東ヨーロッパでは1987年から義務付けられました。実際のフランスの法令は1980年2月7日に採択され、2015年7月3日に廃止されました。[5]
この規格は数回の修正と少なくとも2回の主要な改訂が行われ、1988年11月13日(EN 50049-1:1989)と1997年7月1日(EN 50049-1:1997)にCENELECによって承認されました。[6]
特徴
SCART システムは、AV 機器 (テレビ、ビデオデッキ、DVD プレーヤー、ゲーム機など) の接続を簡素化することを目的としていました。これを実現するために、すべてのアナログ信号接続を独自のコネクタを使用して 1 本のケーブルにまとめ、通常、誤った接続はほぼ不可能にしました。
SCART で伝送される信号には、コンポジットと RGB (コンポジット同期付き) の両方のビデオ、ステレオ オーディオ入力/出力、およびデジタル信号が含まれます。この規格は 1980 年代末に拡張され、新しいS-Video信号がサポートされるようになりました。SCART コネクタを介して接続されたデバイスの電源がオンになると、テレビはスタンバイ モードから起動し、適切な AV チャンネルに自動的に切り替わります。
デイジーチェーン

SCART は、標準の複合ビデオとアナログ オーディオに関して双方向です。テレビは通常、アンテナのオーディオおよびビデオ信号を SCART ソケットに常時送信し、返送された信号を監視し、表示および再生します。これにより、チューナーなしでテレビ信号をフックして前処理するだけの「透過的な」セットトップ ボックスが可能になります。この機能は、Canal Plusなどのアナログ有料テレビで使用され、テレテキストのデコードにも使用されていました。
VCR には、テレビに接続するための SCART ソケット (「アップ」、「プライマリ」または「1」) と、セットトップ ボックスまたは他のデバイスからのビデオ入力用 (「ダウン」、「セカンダリ」または「2」) の 2 つが付いていることがよくあります。アイドル状態または電源オフのとき、VCR は通常、テレビからの信号をセットトップ デコーダに転送し、処理結果をテレビに送り返します。スクランブルされた番組を録画する場合、VCR は独自のチューナーからセットトップ ボックスを駆動し、スクランブルされていない信号をテレビに送信して、視聴または簡単な録画制御を行います。または、VCR はテレビからの信号を使用することもできますが、その場合、録画中にテレビのチャンネルを変更することはお勧めできません。
「ダウン」ソケットは、DVD プレーヤーやゲーム コンソールなどの他のデバイスを接続するためにも使用できます。すべてのデバイスに少なくとも 1 つの「ダウン」ソケットと「アップ」ソケットがあれば、テレビの 1 つの SCART ソケットに実質的に無制限の数のデバイスを接続できます。オーディオ信号とビデオ信号は、テレビに向かって「アップ」、テレビから離れたデバイスに向かって「ダウン」の両方で伝送できますが、RGB (および非標準の YP B P R ) 信号の場合はそうではなく、テレビに向かってのみ伝送できます。
「ダウン」と「アップ」は慣例です。論理的には、テレビは「アップ」チェーン パス (ストリーム) の最後のデバイスであり、「ダウン」チェーン パスの最初のデバイスです。物理的には、テレビは上部にあるデバイスの下にあるため、このデバイスは「セットトップ ボックス」と呼ばれます。さらに、ソケットの相対的な位置によっては、テレビが物理的にダウン方向の最後であるという認識が強制される場合があります。
論理的には、テレビは最上位にあり、「上」のチェーン パスを終了し、電気情報を画像とサウンドに変換します。同じ論理的観点から、情報ストリームは、その発生元に関係なく、暗号解除 (デコード、スクランブル解除) やキャプション/字幕の追加などの処理が必要になる場合があります。この場合、情報ストリームは論理的に「下」に専用の機能デバイスに送信されます。最後の処理デバイスから、情報ストリームは論理的に「上」にすべてのチェーン パスを介してテレビに送信されます。別のケースでは、情報ストリームが「下」に送信され、「上」に送り返されることが想定されていない場合 (たとえば、レコーダーに送信された場合) があります。
「上」または「下」のチェーンパスのいずれかでループを閉じると、有効な効果が得られず、不安定になる可能性があります。
直接接続
オーディオと (複合) ビデオは「ダウン」コネクタと「アップ」コネクタで同じピンを使用するため (クロスリンク ケーブルが必要)、ソケットの種類を気にせずに 2 つのデバイスを直接接続することもできます。
しかし、S-Video信号が使用されている場合、これは機能しなくなりました。ストレートリンク(RGB赤と青が上)が色情報を伝送するために再利用されたため、S-Videoピン配列は「ダウン」と「アップ」のSCARTコネクタで異なります。[7]さらに、それらは完全に実装されていないことがよくあります。
コンポーネント RGB/YP B P R /S ビデオを扱うときは、ソケットの種類に注意することが重要です。次のように誤って接続すると、デバイスが損傷する可能性があります。
- 両方の SCART が RGB/YP B P R /S ビデオ アップ用に設定されている場合に、1 つのデバイスの SCART 1 ("up") を別のデバイスの SCART 1 ("up") に接続します。ピン 7、11、および 15 は出力です。
- 両方の SCART が S ビデオ ダウンに設定されている場合に、1 つのデバイスの SCART 2 (「ダウン」) を別のデバイスの SCART 2 (「ダウン」) に接続します。ピン 7 は出力です。
- RGB/YP B P Rに設定されたデバイスの SCART 1 (「アップ」) を、S ビデオ ダウンに設定された別のデバイスの SCART 2 (「ダウン」) に接続します。ピン 7 は出力です。
ピン 7、11、または 15 を損傷すると、それぞれ青、緑、または赤のコンポーネントが欠落するため、黄色、紫、または青/緑の画像が表示される場合があります。S ビデオを使用する場合、ピン 7 または 15 を損傷すると、クロマ コンポーネント (それぞれ「ダウン」と「アップ」) が欠落するため、白黒画像が表示される場合があります。同様に、ピン 7 と 15 (P Bと P R ) を損傷し、ピン 11 (Y) を損傷しないと、YP B P R を使用する場合に白黒画像が表示される場合があります。これらのピンの 1 つ以上を損傷すると、複合的な影響が生じる場合があります。
RGBオーバーレイ
SCART を使用すると、デバイスはテレビに信号を非常に素早く切り替えるように命令し、画像にオーバーレイを作成できます。キャプションや字幕を実装するために、SCART セットトップ ボックスは、色情報の完全なデコードと再エンコードを必要とする新しいビデオ信号全体を処理して送り返す必要がありません。これは、特にヨーロッパでさまざまな標準が存在することを考えると、信号が劣化しコストのかかるプロセスです。代わりに、ボックスはテレビに通常の信号の表示を停止し、ピクセルレベルの粒度で選択された画像領域に対して内部で生成した信号を表示するように要求できます。これは、テレテキスト ページで「透明」な色を使用することによっても実現できます。
デバイス制御
SCART を使用すると、接続されたデバイスをスタンバイモードにしたり、スタンバイ モードから解除したり、AV チャンネルに切り替えたりできます。VCR やその他の再生デバイスは、カセットが挿入されると最適に電源がオンになり、テレビの電源がオンになり (またはビデオ モードに切り替え)、カセット書き込み保護タブがない場合はすぐに再生を開始します。電源がオフになると、VCR はテレビに電源オフを要求します。これは、VCR の要求によってテレビがオンになり、ビデオ モードのままである場合に実行されます。一部のテレビのみがこれを実行し、ほとんどのテレビは SCART 入力への自動切り替えのみを実装しています。
同じ信号は、衛星受信機やセットトップ ボックスでも使用でき、録画の開始と停止を VCR に通知します (「ピン 8 録画」)。この構成では通常、VCR がソースよりもテレビから遠い位置にある必要があるため、信号は通常「下」に伝わります。
SCART は、自動ワイドスクリーン切り替えもサポートしています。これは、以前はテレビに外部信号を表示することだけを指示していたピン 8 の機能の拡張です。理想的には、ワイドスクリーン ソースは、ワイドスクリーン信号を処理するため、次の 3 つの動作モードを提供する必要があります。
- ワイドスクリーン、ワイドスクリーンのテレビ、またはワイドスクリーンの画像を処理できるテレビ用
- レターボックスは、画像の上部と下部に空白スペース(通常は黒)を追加して、4:3のアスペクト比を実現します。
- パンとスキャンでは、画像が 4:3 のアスペクト比になるように切り取られ、中央部分のみが表示され、両側は切り取られます (拡大したかのように)。
最初のケースでは、ワイドスクリーン ピンによって現在の信号形式を示すことができ、ワイドスクリーン TV では画像の幅を調整でき、ワイドスクリーン対応の標準 TV では画像の走査線を垂直方向に圧縮してブラウン管のレターボックス形状の部分にすることができます。 2 番目のケースでは、ワイドスクリーン SCART 信号はアクティブになることはなく、信号ソース自体が適応を実行するため、結果として画像は常に標準形式になります。一部のソースでは、TV が常にワイドスクリーン機能に対応していると想定しているため適応を実行しません。一部のソースでは、ワイドスクリーン信号を発行しなかったり、常に同じレベルに維持したりします。他のソースでは、サイドを切り捨てるオプションは提供されますが、レターボックス化のオプションは提供されないため、処理が大幅に増加します。特に、初期のワイドスクリーンMAC標準デコーダー ( Visiopassなど) の回路ではレターボックス化ができませんでした。この制限は主に衛星テレビに適用されますが、DVD プレーヤーでは常に少なくともレターボックス化でき、多くの場合はズームできます。
デザイン
ケーブル
機器同士を接続するケーブルには、両端にオス プラグがあります。アース、データ、スイッチング、RGB などの一部のワイヤは、両端で同じピン番号に接続します。オーディオやビデオなどのその他のワイヤは、ケーブルの一方の端の出力信号がもう一方の端の入力信号に接続されるように入れ替えられます。入れ替えられるワイヤの完全なリストは、ピン 1 と 2、ピン 3 と 6、ピン 17 と 18、ピン 19 と 20 です。
元の SCART 仕様では、キーの色で示されるさまざまなケーブル (コードセット) タイプが規定されていましたが、色分けはほとんど使用されておらず、ケーブルでは異なる非標準の構成が使用されることがよくあります。
SCART ケーブルの最大長は、増幅なしで約 10 ~ 15 メートルと推定されます。[引用が必要]
SCART で使用される信号電圧は比較的高いため、「ホットプラグ」(電源が入った状態でデバイスを接続または切断すること)は推奨されません。人身事故のリスクはありませんが、コネクタが不適切に挿入されると、デバイス内の電子機器が損傷する可能性があります。[要出典]また、多くのテレビはアースではなくクラス II (二重絶縁) であるため、電源の入ったテレビに差し込んでもう一方の端を抜いた場合、SCART コネクタの大きな露出シールドは主電源電圧の約半分に保たれます。その後、ケーブルを金属ケース付きのアースされたデバイスに差し込むと、アースされたデバイスにもう一方の手で触れているときに SCART ケーブルのシールドに誤って触れると、痛みを伴う感電を引き起こす可能性があります。このため、ケーブルのデバイス側は常に最初に差し込み、テレビ側は最後に差し込む必要があります。[8] [9] [10]
SCART ケーブルには品質の違いがあります。適切な SCART ケーブルはビデオ信号にミニチュア同軸ケーブルを使用しますが、安価な SCART ケーブルはすべての信号にプレーン ワイヤを使用することが多いため、画質が低下し、最大ケーブル長が大幅に短くなります。安価な SCART ケーブルによくある問題は、テレビが内蔵チューナーから複合ビデオ信号を出力し、不十分な遮蔽または遮蔽がないため、これが入力ビデオ信号に誘導または混信することです。その結果、入力信号にゴーストのような画像やちらつきが重なります。SCART ケーブルが同軸ケーブルを使用しているかどうかを非破壊的に確認するには、 SCART コネクタのストレイン リリーフを外し、プラスチック シェルを開きます。
内部に適切にシールドされた同軸ケーブルを備えたリボン コードなどの高品質のケーブルを使用すると、「ゴースト」効果を軽減できる可能性がありますが、さまざまな要因により、必ずしもゴーストがなくなるわけではありません。より永続的な方法は、テレビに挿入されている SCART プラグからピン 19 (ビデオ出力) を削除して、テレビからケーブルに信号がブロードキャストされないようにし、受信信号とのクロストークを防ぐことです。
ブランキングとスイッチング
2 つのピンがスイッチング信号を提供します。
スイッチ信号ピンであるピン 8 は、存在するビデオの種類を示す DC 電圧をソースから伝送します。
- 0 V~2 Vは信号なし、または内部バイパスを意味します
- 4.5 V~7 V(公称6 V)はワイドスクリーン(16:9)信号を意味します
- 9.5 V~12 V(公称12 V)は通常の(4:3)信号を意味します
ブランキング信号ピンであるピン 16 は、信号が RGB かコンポジットかを示すソースからの信号を伝送します。
- 0 V~0.4 Vは複合を意味します。
- 1 V~3 V(公称 1 V)は RGB のみを意味します。
元の仕様では、ピン 16 は複合ビデオをブランクにする高周波 (最大 3 MHz) 信号として定義されていました。RGB 入力は常にアクティブで、信号は複合ビデオに「穴を開ける」ものです。これは、外部のテレテキストデコーダからの字幕をオーバーレイするために使用できます。
- 0 V~0.4 V は透明な RGB オーバーレイとの合成を意味します。
- 1 V~3 V(公称 1 V)RGB のみ。
S-ビデオを示すスイッチング信号はありません。一部のテレビは S-ビデオ信号の存在を自動検出できますが、一般的には S-ビデオ入力を手動で選択する必要があります。これは、多くの場合コンポジットまたは RGB SCART を介して実装される、まれなコンポーネントである YPbPr についても同様です。
非標準の拡張機能


データ ピンの使用は元の SCART 仕様では標準化されていなかったため、独自のプロトコルと、 D²Bなどの標準に基づく半独自のプロトコルの両方を含む、いくつかの異なるプロトコルが使用されました。
最も独創的な使用法のいくつかは、アナログ衛星受信機に現れました。ハイブリッドで時間圧縮されたアナログ-デジタルMAC送信をRGBとアナログオーディオにデコードする機能は、アナログ受信機からデジタル受信機を作ることに似ていました。D²Bピン(10と12)は、衛星アンテナポジショナーとの通信と、磁気偏光子の駆動に使用されていましたが、これはLNBに組み込まれる前でした。デイジーチェーン機能は、ペイテレビデコーダーとアンテナポジショナー/偏光子の両方を受信機の単一のデコーダーソケットに接続するために使用されました。[11]
CENELEC EN 50157-1 は、デバイス間で高度な制御情報を伝送するための標準化されたプロトコルとしてAV.linkを導入しました。これは単線シリアル データバスであり、リモート コントロール情報を伝送し、アナログ信号タイプ (RGB など) をネゴシエートできます。AV.link は nexTViewLink とも呼ばれ、商標名では SmartLink、Q-Link、EasyLink などがあります。HDMIではConsumer Electronics Controlチャネルとして表示されます。
データピン10、12、14は、一部のメーカーのテレビ(ドルビーデコーダーを内蔵した一部のハイエンドモデル、外付けサラウンドスピーカー、CRT、LCD、プラズマの両方のセット、ヨーロッパのみ、および日本のテレビセットとDVDプレーヤーのヨーロッパ版、主にS/PDIF)のドルビープロロジック、サラウンド、マルチチャンネルに使用され、DVDプレーヤーをテレビに接続し、ドルビーとDTSをテレビのサラウンドにストリーミングするために使用されました[要出典]。ただし、このプロトコルは特定のメーカーに限定されており、接続はメーカーごとに異なり、場合によってはピン8でのみコマンドされるため、ほとんど使用されませんでした。この場合、RCAからSCARTへのアダプターでは使用できませんでした。また、このような接続を備えた互換テレビと、このような接続を備えた互換 DVD が異なるメーカーのもの同士で接続された場合、一部のメーカーは SPDIF ではなく独自のプロトコルを使用しているため、サラウンド機能は動作せず、DVD プレーヤーからのステレオ サウンドのみがテレビで使用できるようになります。また、DVD とテレビの接続が間接的 (たとえば、デイジー チェーン モードの VCR 経由) に行われた場合、この接続も失われる可能性がありますが、一部の VCR ではこれらの信号のパススルーが許可されていました。一部の DVD プレーヤー メーカーは、一部のモデルで SCART でのみ SPDIF を提供し、デジタル オーディオ信号を抽出してホーム シネマに送信するためのアダプターを提供していました。HDMI、S/PDIF、および TOSLINK でマルチチャンネル オーディオを提供できるため、今日までこの接続はまれであり、サラウンド機能が組み込まれた一部のテレビ セットには、出力の他に光または S/PDIF 入力がある場合があります[要出典]。
実装

SCART ソケットを備えた最近の DVD プレーヤーやセットトップ ボックスのほとんどすべては、コンポジット信号よりも優れた画質を提供する RGB 信号を出力できます。ただし、多くのデバイスでは RGB 出力がデフォルトでオンになっておらず、代わりにコンポジット ビデオがデフォルトになっています。RGB は、多くの場合、メニューまたはデバイスの背面にあるスイッチで手動で設定する必要があります。[引用が必要]
GameCube 、Wii、Neo-Geo、Dreamcast、PlayStation、PlayStation 2、PlayStation 3、Xbox、Xbox 360は、RGB、コンポーネントビデオ、Sビデオ、またはコンポジットビデオを出力できます。これらのコンソールには標準のコンポジットビデオコネクタが付属していますが、メーカーやサードパーティはコンポーネントビデオ接続用およびRGB SCART接続用のコネクタを販売しています。Nintendo GameCubeとXboxは自動的に適切なモードに切り替わりますが、PlayStation 2では、システムメニューの選択を通じて、YP B P RまたはRGBビデオのどちらを使用するかを指示する必要があります。RGBはPAL地域のGameCubeとWiiコンソールでのみ使用でき、SビデオはNTSCコンソールでのみ使用できます。[12]
マスターシステム、メガドライブ/ジェネシス、スーパーファミコンなどの一部の古いコンソールはRGB を出力し、多くの古い家庭用コンピュータ ( Amstrad CPC、後期のZX Spectrumモデル、MSX、Amiga、Atari ST、BBC Micro、Acorn Archimedesなど) は、DIN プラグを介して、SCART での使用に適した複合同期による RGB を出力します。標準解像度のアーケード モニターは、SCART と互換性のある複合同期による RGB 信号を使用します。
RGB SCART は、外部デバイスを SCART テレビに簡単に接続するだけでなく、レトロゲームシーンでビンテージ ゲーム コンソール (必要に応じて RGB または 60 Hz RGB 用に内部変更されたものを含む) を次の目的で接続するために使用されます。
- アップスケーラ/アナログ-デジタルコンバータのRGB SCART入力。これらは、元の解像度よりも高い解像度でHDMI経由で最新のテレビ/モニター/プロジェクター/キャプチャカードに出力します。または、さらに変換(HDMIからVGAデジタル-アナログ)してCRT PCモニターに出力します。
- RGB SCARTからRGB BNCアダプタ、そしてRGB CRTプロフェッショナルビデオモニターへ
- RGB SCART から S ビデオへのコンバーター。S ビデオを最適な入力として備えたテレビ / モニターと、S ビデオを出力できないが RGB を最適な出力として出力できるコンソールの組み合わせで最高のビデオ品質を実現します。
SAM Coupéマイクロコンピュータも出力にSCARTコネクタを使用していますが、これは非標準のピン配置です。[13]
日本のRGB 21ピンコネクタ


SCARTコネクタには日本版もあり、これは日本のRGB-21コネクタ、EIAJ TTC-003、[14]または単にJP-21と呼ばれています。このバージョンのSCARTは同様の信号と同じコネクタを使用しますが、ピン配置が異なります。日本と韓国では一般的にRGB-21と呼ばれていますが、英語圏ではより一般的にJP-21と呼ばれています。
JP-21は1983年1月にEIAJが発行した規格TTC-0003 [15]で標準化されましたが、1993年3月にSビデオを含む規格CPR-1201 [16]に置き換えられました。CPR-1201は2003年3月に廃止され、同等の規格CPR-1205に置き換えられました。これは、日本のアナログからデジタルへの移行と、アナログコネクタの時代遅れ化を表しています。
このコネクタは RGB 出力形式 (元のビデオ信号の圧縮や劣化がない) をサポートできるため日本では採用されましたが、ヨーロッパの SCART とは異なり、消費者市場では広く普及することはありませんでした。
RGBビデオを使用する場合、赤チャンネルは両方の規格で同じピンを使用するため、音声のない赤ビデオはJP-21 SCARTとEuroSCARTの不一致を示しています。[17]
注:
- オーディオ入力: 0.40 mVrms、> 47Kオーム
- オーディオ出力: 0.40 mVrms、> 10Kオーム
- CVBS(コンポジットビデオ)入力および出力:1 Vp-p、75オーム、同期:負
- Ym 入力: ビデオオーバーレイ用に RGB を半分の明るさに切り替えます (L: < 0.4 V、H: > 1 V、75 オーム)
- Ys 入力: RGB 入力/出力: (出力用グランド、入力用 1 V+ (推奨))
- すべてのRGBライン:0.7Vp-p、75オーム[14]
新しい基準
SCART はアナログ標準解像度のコンテンツを伝送するために設計されたため、高解像度のコンテンツとマルチチャンネルオーディオを伝送するHDMIの採用以降は使用されなくなりました。
参照
参考文献
- ^ 「Conector SCART (Euroconector)」. uvigo.es . 2016年11月17日閲覧。
- ^ 「S-Video および SCART 相互接続ケーブルのピン配列」。ピン配列ガイド。2023 年4 月 19 日閲覧。
- ^ “La télé des années 80”. croque-vacances.com。 2009 年 4 月 3 日のオリジナルからアーカイブ。代替URL
- ^ 「Le TI-99/4A et la Presse Informatique」. perso.orange.fr/fabrice.montupet . 2007年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。代替URL
- ^ “Arrêté du 3 juillet 2015 abrogeant l'arrêté du 7 février 1980 portant hoologation et misse en application obligatoire de la Norme française NF C 92-250”。レギフランス。
- ^ 家庭用および類似の電子機器の相互接続要件:ペリテレビコネクタ(PDF)。英国規格協会。1998 年 6 月 15 日。ISBN 0580298604。
- ^ 「S-Video から SCART への信号変換ガイド」。2011 年 10 月 8 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「空中同軸ケーブルによる感電」DIYnot.com、2004年8月7日。 2012年6月15日閲覧。
- ^ 「エンターテイメントシステムからのショックを防ぐためのガイド」(PDF)。デジタルTVグループ。 2016年3月6日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年6月15日閲覧。
- ^ 「:: EPE Chat Zone :: Radio Bygones Message Board ::: SCART Shock」。Chatzones.co.uk。2016年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年6月15日閲覧。
- ^ Pace Micro Technology Prima アナログ受信機のマニュアルと DATCOM AP-500/AP-700 ディッシュポジショナーのマニュアルに基づいています。
- ^ 「ゲーム コンソール RGB SCART ケーブル図」。Members.optusnet.com.au。2012年 6 月 15 日閲覧。
- ^ 「RGB Scart」。World of SAM 。 2023年4月19日閲覧。
- ^ ab "av:japanese_rgb-21 [NFG Games + GameSX]".ゲームx.com。
- ^ 「テレビ受信機の測定」(PDF)。
- ^ “JEITA 電子情報技術産業協会 /”. www.jeita.or.jp。
- ^ 「EuroSCART 対 JP21」www.retrogamingcables.co.uk。
外部リンク
- SCART コネクタのピン配置とケーブルのスキーム
- hardwarebook.info の SCART
- RGB/VGA および SCART
- EuroSCART 対 JP21
