स्कार्ट: Difference between revisions
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=== सीधा कनेक्शन === | === सीधा कनेक्शन === | ||
जैसा कि ऑडियो और (समग्र) वीडियो डाउन और अप कनेक्टर्स | जैसा कि ऑडियो और (समग्र) वीडियो डाउन और अप कनेक्टर्स (और एक क्रॉसलिंक्ड केबल की आवश्यकता होती है), पर समान पिन का उपयोग करते हैं, सॉकेट के प्रकार पर ध्यान दिए बिना दो उपकरणों को सीधे एक दूसरे से कनेक्ट करना भी संभव है। | ||
चूंकि, यह तब काम नहीं करता जब S-वीडियो सिग्नल का उपयोग किया जाता है। क्रोमिनेंस जानकारी ले जाने के लिए सीधे लिंक (RGB रेड और ब्लू अप) को फिर से बनाया गया था, S-वीडियो पिनआउट डाउन और अप स्कार्ट कनेक्टर्स के लिए अलग हैं।<ref>{{Cite web|url=http://www.camp0s.com/pc_related/svideo/svideo.php|archive-url=https://web.archive.org/web/20111008112024/http://www.camp0s.com/pc_related/svideo/svideo.php|url-status=dead|title=S-Video to SCART signal conversion guide|archive-date=October 8, 2011}}</ref> इसके अतिरिक्त, वे अधिकांशतः पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं। | |||
घटक आरजीबी / को संभालते समय सॉकेट के प्रकार पर ध्यान देना आवश्यक है | घटक आरजीबी / {{YPbPr}}//एस-वीडियो को संभालते समय सॉकेट के प्रकार पर ध्यान देना आवश्यक है । निम्न प्रकार से गलत तरीके से कनेक्ट किए गए उपकरणों को नुकसान हो सकता है: | ||
* | * स्कार्ट 1 ( up ) को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के स्कार्ट 1 ( up ) से कनेक्ट करना जब दोनों स्कार्ट को RGB/ {{YPbPr}}/ एस-वीडियो-अप के लिए कॉन्फ़िगर किया गया हो। पिन 7, 11 और 15 आउटपुट हैं। | ||
* | *स्कार्ट 2 (डाउन) को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के स्कार्ट 2 (डाउन) से कनेक्ट करना जब दोनों स्कार्ट को S-वीडियो-डाउन के लिए कॉन्फ़िगर किया गया हो। पिन 7 एक आउटपुट है। | ||
* | *स्कार्ट 1 (अप) को एस-वीडियो-डाउन के साथ कॉन्फ़िगर किए गए दूसरे डिवाइस के स्कार्ट 2 (डाउन) से RGB/{{YPbPr}}, कॉन्फ़िगर किए गए दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना। पिन 7 के आउटपुट है। | ||
क्षतिग्रस्त पिन 7, 11 या 15 क्रमशः नीले, हरे या लाल घटकों के गायब होने के कारण पीले, बैंगनी या नीले/हरे रंग की छवियों का परिणाम हो सकता है। एस-वीडियो का उपयोग करते समय, हानिकारक पिन 7 या 15 के परिणामस्वरूप क्रोमा घटक (क्रमशः नीचे और ऊपर) गायब होने के कारण काली-सफेद छवियां हो सकती हैं। इसी तरह, हानिकारक पिन 7 और 15 (पी<sub>B</sub> और पी<sub>R</sub>) पिन 11 (Y) को बिना नुकसान के छोड़ते समय उपयोग करने पर काले-सफेद चित्र बन सकते | क्षतिग्रस्त पिन 7, 11 या 15 क्रमशः नीले, हरे या लाल घटकों के गायब होने के कारण पीले, बैंगनी या नीले/हरे रंग की छवियों का परिणाम हो सकता है। एस-वीडियो का उपयोग करते समय, हानिकारक पिन 7 या 15 के परिणामस्वरूप क्रोमा घटक (क्रमशः नीचे और ऊपर) गायब होने के कारण काली-सफेद छवियां हो सकती हैं। इसी तरह, हानिकारक पिन 7 और 15 (पी<sub>B</sub> और पी<sub>R</sub>) को नुकसान पहुंचाते समय वाईपीबीपीआर {{YPbPr}} का उपयोग करते समय पिन 11 (Y) को बिना नुकसान के छोड़ते समय उपयोग करने पर काले-सफेद चित्र बन सकते हैं। इनमें से एक से अधिक पिनों को क्षतिग्रस्त करने से संयुक्त प्रभाव हो सकते हैं। | ||
=== आरजीबी ओवरले === | === आरजीबी ओवरले === | ||
Revision as of 13:44, 28 January 2023
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File:SCART 20050724 002.jpg A male SCART connector (21-pin) | |||
| Type | Analogue audio and video connector | ||
|---|---|---|---|
| Production history | |||
| Designer | CENELEC | ||
| Designed | 1976 | ||
| Superseded | RCA, DIN (in Europe) | ||
| Superseded by | HDMI, DisplayPort | ||
| General specifications | |||
| Audio signal | Bi-directional Stereo | ||
| Video signal |
Composite (bi-directional), RGB (uni-directional), S-Video (sometimes bi-directional), or YPbPr (Component) | ||
| Pins |
21 (21 wires:RGB/10 wires:CVBS) 10 (10 wires:CVBS) | ||
| Data | |||
| Data signal | D²B and widescreen switching | ||
| Pinout | |||
| File:SCART Connector Pinout Color.svg | |||
| Female connector seen from the front | |||
| Pin 1 | Audio output (right) | ||
| Pin 2 | Audio input (right) | ||
| Pin 3 | Audio output (left/mono) | ||
| Pin 4 | Audio ground (pins 1, 2, 3 & 6 ground) | ||
| Pin 5 | RGB Blue ground (pin 7 ground) | ||
| Pin 6 | Audio input (left/mono) | ||
| Pin 7 |
RGB Blue up S-Video C down[a] Component PB up[b] | ||
| Pin 8 |
Status & Aspect Ratio up[c]
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| Pin 9 | RGB Green ground (pin 11 ground) | ||
| Pin 10 |
Clock / Data 2[d] Control bus (AV.link) | ||
| Pin 11 |
RGB Green up Component Y up[b] | ||
| Pin 12 | Reserved / Data 1[d] | ||
| Pin 13 | RGB Red ground (pin 15 ground) | ||
| Pin 14 | Usually Data signal ground (pins 8, 10 & 12 ground) | ||
| Pin 15 |
RGB Red up S-Video C up Component PR up[b] | ||
| Pin 16 |
Blanking signal up
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| Pin 17 | Composite video ground (pin 19 & 20 ground) | ||
| Pin 18 | Blanking signal ground (pin 16 ground) | ||
| Pin 19 |
Composite video output S-Video Y output | ||
| Pin 20 |
Composite video input S-Video Y input | ||
| Pin 21 | Shell/Chassis[e] | ||
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output/input denotes symmetrical links | |||
स्कार्ट (विशेष रूप से फ्रांस में पेरिटेल या पेरिटेलेविजन के रूप में भी जाना जाता है, एशिया में तीव्र निगम द्वारा विपणन में 21-पिन यूरोस्कार्ट, स्पेन में यूरोकोनेक्टर,[1] यूरोएवी या ईएक्सटी, या संयुक्त राज्य अमेरिका में EIA मल्टीपोर्ट, एक EIA इंटरफ़ेस के रूप में) एक है ऑडियो-विजुअल (AV) उपकरण को जोड़ने के लिए फ्रेंच-मूल मानक और संबद्ध 21-पिन कनेक्टर है। स्कार्ट नाम सिंडिकैट डेस कंस्ट्रक्टर्स डी'एपेरिल्स रेडियोरेसेप्टेयर्स एट टेलीविज़नर्स, रेडियो और टेलीविज़न रिसीवर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, फ्रांसीसी संगठन से आया है जिसने 1970 के दशक के मध्य में कनेक्टर बनाया था। संबंधित यूरोपीय मानक EN 50049 को तब परिष्कृत किया गया और 1978 में सेनेलेक द्वारा प्रकाशित किया गया, इसे पेरीटेलीविजन कहा गया, लेकिन इसे सामान्यतः फ्रेंच में संक्षिप्त नाम पेरीटेल कहा जाता है।
स्कार्ट द्वारा किए गए संकेतों में समग्र वीडियो और आरजीबी (समग्र वर्णनात्मकता के साथ) वीडियो, स्टीरियो ध्वनि प्रजनन इनपुट/आउटपुट और डिजिटल सिग्नलिंग दोनों सम्मलित हैं। नए स **** विडियो संकेतों का समर्थन करने के लिए 1980 के दशक के अंत में मानक को बढ़ाया गया था। एक टीवी को स्टैंडबाय मोड से जगाया जा सकता है और स्कार्ट संलग्न डिवाइस के चालू होने पर स्वचालित रूप से उपयुक्त AV चैनल पर स्विच हो जाता है। स्कार्ट का उपयोग कुछ निर्माताओं द्वारा YPbPr कनेक्शन के साथ 720p, 1080i, 1080p जैसे उच्च परिभाषा संकेतों के लिए भी किया गया था, लेकिन HDMI के आगमन के कारण यह उपयोग दुर्लभ है।
n यूरोप में, स्कार्ट AV उपकरण को जोड़ने का सबसे सामान्य नियम था और ऐसे उपकरणों के लिए एक मानक कनेक्टर था;।
स्कार्ट के लिए आधिकारिक मानक सेनेलेक दस्तावेज़ संख्या EN 50049–1 है। स्कार्ट को कभी-कभी IEC 933-1 मानक के रूप में संदर्भित किया जाता है।
इतिहास
स्कार्ट की शुरुआत होने से पहले, टीवी आरएफ कनेक्टर एंटीना कनेक्टर के अलावा सिग्नल इनपुट करने का एक मानकीकृत नियम प्रदान नहीं करते थे, और ये देशों के बीच भिन्न थे। यह मानते हुए कि अन्य कनेक्टर भी सम्मलित हैं, विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाए गए उपकरणों के अलग और असंगत मानक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक घरेलू वीसीआर जर्मन मूल के डीआईएन-शैली कनेक्टर, एक अमेरिकी मूल के आरसीए कनेक्टर, एक -239 कनेक्टर या बीएनसी कनेक्टर के माध्यम से एक समग्र वीडियो सिग्नल का उत्पादन कर सकता है।
स्कार्ट कनेक्टर पहली बार 1977 में टीवी पर दिखाई दिया। जनवरी 1980 से फ़्रांस में बेचे जाने वाले नए टीवी पर यह अनिवार्य हो गया,[2][3] और पोलैंड जैसे पूर्वी यूरोप में 1987 से। वास्तविक फ्रांसीसी कानूनी डिक्री को 7 फरवरी 1980 को अपनाया गया और 3 जुलाई 2015 को निरस्त कर दिया गया।[4] मानक कई संशोधनों और कम से कम 2 प्रमुख संशोधनों के अधीन था, जिसे सेनेलेक द्वारा 13 नवंबर 1988 (EN 50049-1:1989) और 1 जुलाई 1997 (EN 50049-1:1997) पर अनुमोदित किया गया था।[5]
सुविधाएँ
स्कार्ट प्रणाली का उद्देश्य AV उपकरण (टीवी, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, डीवीडी प्लेयर और विडियो गेम कंसोल सहित) को जोड़ना आसान बनाना था। इसे प्राप्त करने के लिए इसने सभी एनालॉग सिग्नल कनेक्शनों को एक अद्वितीय कनेक्टर के साथ एक केबल में इकट्ठा किया, जो सामान्य रूप से गलत कनेक्शनों को लगभग असंभव बना देता था।
स्कार्ट द्वारा किए गए संकेतों में समग्र वीडियो और आरजीबी (समग्र समकालीकरण के साथ) वीडियो, स्टीरियो ऑडियो इनपुट/आउटपुट और डिजिटल सिग्नलिंग दोनों सम्मलित हैं। नए एस-वीडियो संकेतों का समर्थन करने के लिए 1980 के दशक के अंत में मानक को बढ़ाया गया था। एक टीवी को स्टैंडबाय मोड से जगाया जा सकता है, और जब स्कार्ट कनेक्टर के माध्यम से इससे जुड़ा डिवाइस चालू होता है, तो यह स्वचालित रूप से उपयुक्त AV चैनल पर स्विच कर सकता है। कुछ निर्माताओं द्वारा YPbPr कनेक्शन के साथ 720p, 1080i, 1080p जैसे उच्च परिभाषा संकेतों के लिए स्कार्ट कनेक्शन का भी उपयोग किया गया था, लेकिन एचडीएमआई के आगमन के कारण वर्तमान समय में यह कनेक्शन बहुत दुर्लभ है।
डेज़ी श्रृंखलन
स्कार्ट मानक समग्र वीडियो और एनालॉग ऑडियो के संबंध में द्वि-दिशात्मक है। एक टीवी सामान्यतः एंटीना ऑडियो और वीडियो संकेतों को हर समय एससीएआरटी सॉकेट में भेजता है और उन्हें प्रदर्शित करने और पुन: उत्पन्न करने के लिए लौटाए गए संकेतों को देखता है। यह बिना किसी ट्यूनर के पारदर्शी सेट-टॉप बॉक्स की अनुमति देता है, जो टीवी सिग्नल को हुक और प्री-प्रोसेस करता है। इस सुविधा का उपयोग कैनाल प्लस जैसे एनालॉग पे टीवी के लिए किया जाता है और टेलीटेक्स्ट को डिकोड करने के लिए उपयोग किया जाता था।
एक VCR में अधिकांशतः दो स्कार्ट सॉकेट होते हैं, इसे टीवी (अप, प्राथमिक या 1) से कनेक्ट करने के लिए, और सेट-टॉप बॉक्स या अन्य डिवाइस (डाउन, सेकेंडरी) से वीडियो इनपुट के लिए। निष्क्रिय या बंद होने पर, वीसीआर सामान्यतः टीवी से संकेतों को सेट-टॉप डिकोडर पर भेज देंगे और संसाधित परिणाम टीवी पर वापस भेज देंगे। जब एक स्क्रैम्बल शो रिकॉर्ड किया जाता है, तो वीसीआर सेट-टॉप बॉक्स को अपने स्वयं के ट्यूनर से चलाएगा और देखने या सरल रिकॉर्डिंग नियंत्रण के लिए टीवी पर असंबद्ध सिग्नल भेजेगा। वैकल्पिक रूप से, वीसीआर टीवी से संकेतों का उपयोग कर सकता है, इस स्थिति में रिकॉर्डिंग के दौरान टीवी पर चैनल बदलने की सलाह नहीं दी जाएगी।
डाउन सॉकेट का उपयोग अन्य उपकरणों, जैसे कि डीवीडी प्लेयर या गेम कंसोल जैसे अन्य उपकरणों को जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। जब तक सभी उपकरणों में कम से कम एक डाउन और अप सॉकेट है, यह टीवी पर लगभग असीमित संख्या में उपकरणों को एक सिंगल स्कार्ट सॉकेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। जबकि ऑडियो और वीडियो सिग्नल टीवी तक और टीवी से दूर जा सकते हैं, यह आरजीबी (और गैर-मानक) के लिए सही नहीं है YPBPR) संकेतों के लिए सही नहीं है, जो केवल टीवी की ओर जा सकते हैं।
नीचे और ऊपर पारंपरिक हैं। तार्किक रूप से, टीवी अप चेन-पथ (स्ट्रीम) का अंतिम डिवाइस है और डाउन चेन पथ में पहला डिवाइस है। भौतिक रूप से, टीवी डिवाइस के नीचे होता है जो उसके शीर्ष पर बैठता है, इसलिए डिवाइस के लिए सेट-टॉप बॉक्स नाम दिया गया है। इसके अलावा, कुछ सॉकेट्स की सापेक्ष स्थिति इस विश्वास को लागू कर सकती है कि टीवी नीचे की दिशा में भौतिक रूप से अंतिम है
तार्किक रूप से, टीवी शीर्ष पर है और और "अप" श्रृंखला-पथ को समाप्त करता है, विद्युत जानकारी को एक छवि और ध्वनि में अनुवादित करता है। उसी तार्किक दृष्टिकोण से, सूचना धारा, जहाँ भी यह उत्पन्न होती है, को डिक्रिप्टिंग (डिकोडिंग, डिस्क्रैम्बलिंग) या कैप्शनिंग/उपशीर्षक जोड़ने जैसे प्रसंस्करण की आवश्यकता हो सकती है। इस स्थिति में जानकारी स्ट्रीम तार्किक रूप से समर्पित फ़ंक्शन डिवाइस पर भेजी जाती है। अंतिम प्रोसेसिंग डिवाइस से सभी चेन-पथ के माध्यम से जानकारी स्ट्रीम को तार्किक रूप से टीवी तक भेजा जाता है। एक अन्य स्थिति तब होती है जब सूचना धारा को "नीचे" भेजा जाता है और बैक अप भेजे जाने की उम्मीद नहीं होती है, उदाहरण के लिए जब एक रिकॉर्डर को भेजा जाता है।
अप या डाउन चेन-पथ पर लूप बंद करने से उपयोगी प्रभाव नहीं हो सकते हैं और अस्थिरता पैदा हो सकती है।
सीधा कनेक्शन
जैसा कि ऑडियो और (समग्र) वीडियो डाउन और अप कनेक्टर्स (और एक क्रॉसलिंक्ड केबल की आवश्यकता होती है), पर समान पिन का उपयोग करते हैं, सॉकेट के प्रकार पर ध्यान दिए बिना दो उपकरणों को सीधे एक दूसरे से कनेक्ट करना भी संभव है।
चूंकि, यह तब काम नहीं करता जब S-वीडियो सिग्नल का उपयोग किया जाता है। क्रोमिनेंस जानकारी ले जाने के लिए सीधे लिंक (RGB रेड और ब्लू अप) को फिर से बनाया गया था, S-वीडियो पिनआउट डाउन और अप स्कार्ट कनेक्टर्स के लिए अलग हैं।[6] इसके अतिरिक्त, वे अधिकांशतः पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं।
घटक आरजीबी / YPBPR//एस-वीडियो को संभालते समय सॉकेट के प्रकार पर ध्यान देना आवश्यक है । निम्न प्रकार से गलत तरीके से कनेक्ट किए गए उपकरणों को नुकसान हो सकता है:
- स्कार्ट 1 ( up ) को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के स्कार्ट 1 ( up ) से कनेक्ट करना जब दोनों स्कार्ट को RGB/ YPBPR/ एस-वीडियो-अप के लिए कॉन्फ़िगर किया गया हो। पिन 7, 11 और 15 आउटपुट हैं।
- स्कार्ट 2 (डाउन) को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के स्कार्ट 2 (डाउन) से कनेक्ट करना जब दोनों स्कार्ट को S-वीडियो-डाउन के लिए कॉन्फ़िगर किया गया हो। पिन 7 एक आउटपुट है।
- स्कार्ट 1 (अप) को एस-वीडियो-डाउन के साथ कॉन्फ़िगर किए गए दूसरे डिवाइस के स्कार्ट 2 (डाउन) से RGB/YPBPR, कॉन्फ़िगर किए गए दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना। पिन 7 के आउटपुट है।
क्षतिग्रस्त पिन 7, 11 या 15 क्रमशः नीले, हरे या लाल घटकों के गायब होने के कारण पीले, बैंगनी या नीले/हरे रंग की छवियों का परिणाम हो सकता है। एस-वीडियो का उपयोग करते समय, हानिकारक पिन 7 या 15 के परिणामस्वरूप क्रोमा घटक (क्रमशः नीचे और ऊपर) गायब होने के कारण काली-सफेद छवियां हो सकती हैं। इसी तरह, हानिकारक पिन 7 और 15 (पीB और पीR) को नुकसान पहुंचाते समय वाईपीबीपीआर YPBPR का उपयोग करते समय पिन 11 (Y) को बिना नुकसान के छोड़ते समय उपयोग करने पर काले-सफेद चित्र बन सकते हैं। इनमें से एक से अधिक पिनों को क्षतिग्रस्त करने से संयुक्त प्रभाव हो सकते हैं।
आरजीबी ओवरले
छवि में ओवरले बनाने के लिए SCART एक उपकरण को टीवी को संकेतों के बीच बहुत तेज़ी से स्विच करने के लिए आदेश देने में सक्षम बनाता है। कैप्शनिंग या उपशीर्षक को लागू करने के लिए, एक SCART सेट-टॉप बॉक्स को एक पूर्ण नया वीडियो सिग्नल संसाधित करने और वापस भेजने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके लिए रंग जानकारी के पूर्ण डिकोडिंग और री-एन्कोडिंग की आवश्यकता होती है, एक सिग्नल-डिग्रेडिंग और महंगी प्रक्रिया, विशेष रूप से यूरोप में विभिन्न मानकों की उपस्थिति को देखते हुए। इसके बजाय बॉक्स टीवी को सामान्य सिग्नल प्रदर्शित करना बंद करने के लिए कह सकता है और एक सिग्नल प्रदर्शित कर सकता है जो पिक्सेल-स्तरीय ग्रैन्युलैरिटी के साथ चयनित छवि क्षेत्रों के लिए आंतरिक रूप से उत्पन्न होता है। इसे टेलेटेक्स्ट पृष्ठ में पारदर्शी रंग के उपयोग द्वारा भी संचालित किया जा सकता है।
डिवाइस नियंत्रण
SCART एक कनेक्टेड डिवाइस को स्टैंडबाय मोड के अंदर और बाहर लाने या AV चैनल पर स्विच करने की अनुमति देता है। एक कैसेट डालने पर एक वीसीआर या अन्य प्लेबैक डिवाइस इष्टतम रूप से चालू हो जाएगा, टीवी चालू करें (या इसे वीडियो मोड में स्विच करें) और फिर कैसेट के लेखन सुरक्षा टैब अनुपस्थित होने पर तुरंत खेलना शुरू करें। बंद होने पर, वीसीआर टीवी को बिजली बंद करने के लिए कहेगा, जो कि वीसीआर के अनुरोध पर चालू होने पर और अगर यह वीडियो मोड में रहता है तो यह करेगा। केवल कुछ टीवी ही ऐसा करेंगे—ज्यादातर केवल SCART इनपुट पर और से स्वचालित स्विचिंग लागू करते हैं।
वीसीआर को संकेत देने के लिए सैटेलाइट टेलीविज़न रिसीवर या सेट टॉप बॉक्स द्वारा एक ही सिग्नल का उपयोग किया जा सकता है कि यह रिकॉर्डिंग शुरू करने और बंद करने वाला है (पिन 8 रिकॉर्डिंग)। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आमतौर पर यह आवश्यक होता है कि वीसीआर स्रोत से टीवी से दूर हो, इसलिए सिग्नल आमतौर पर नीचे जाता है।
SCART स्वचालित वाइडस्क्रीन स्विचिंग का भी समर्थन करता है। यह एक पिन की कार्यक्षमता का विस्तार है जो पहले केवल टीवी को संकेत देता था कि एक बाहरी सिग्नल प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आदर्श रूप से, एक वाइडस्क्रीन स्रोत को वाइडस्क्रीन संकेतों से निपटने के लिए तीन ऑपरेटिंग मोड की पेशकश करनी चाहिए:
- वाइडस्क्रीन, उन टीवी के लिए जो वाइडस्क्रीन हैं या अन्यथा वाइडस्क्रीन छवियों से निपटने में सक्षम हैं
- लेटरबॉक्स (फ़िल्म बनाना), जो 4:3 पक्षानुपात देने के लिए छवि के ऊपर और नीचे रिक्त स्थान (आमतौर पर काला) जोड़ता है
- पैन और स्कैन, जो छवि को 4:3 पक्ष अनुपात प्राप्त करने के लिए क्रॉप करता है; केवल मध्य भाग को किनारों से काटकर प्रदर्शित किया जाता है (जैसे कि ज़ूम इन किया गया हो)।
पहले मामले में, वाइडस्क्रीन पिन वर्तमान सिग्नल प्रारूप को इंगित करने की अनुमति देता है, जो वाइडस्क्रीन टीवी को छवि की चौड़ाई समायोजित करने की अनुमति देता है, और वाइडस्क्रीन-सक्षम मानक टीवी 576i छवि की स्कैन लाइनों को चित्र के लेटरबॉक्स आकार वाले हिस्से में लंबवत रूप से संपीड़ित करने की अनुमति देता है। ट्यूब। दूसरे मामले में, वाइडस्क्रीन SCART सिग्नल कभी भी सक्रिय नहीं होता है और सिग्नल स्रोत स्वयं अनुकूलन करता है ताकि परिणाम के रूप में छवि में हमेशा एक मानक प्रारूप हो। कुछ स्रोत मानते हैं कि टीवी हमेशा वाइडस्क्रीन कार्यक्षमता के लिए सक्षम होता है और इसलिए कभी भी अनुकूलन नहीं करता है। कुछ स्रोत वाइडस्क्रीन सिग्नल भी जारी नहीं करेंगे या इसे हर समय एक ही स्तर पर बनाए रखेंगे। अन्य स्रोत पक्षों को छोटा करने का विकल्प दे सकते हैं, लेकिन लेटरबॉक्सिंग का नहीं, जिसके लिए काफी अधिक प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से, शुरुआती वाइडस्क्रीन मल्टीप्लेक्ड एनालॉग अवयव मानक डिकोडर्स (जैसे विसियोपास) की सर्किटरी लेटरबॉक्स नहीं कर सकती थी। सीमाएं ज्यादातर सैटेलाइट टीवी पर लागू होती हैं, जबकि डीवीडी प्लेयर हमेशा कम से कम लेटरबॉक्स और अक्सर ज़ूम कर सकते हैं।
डिजाइन
केबल
उपकरणों को आपस में जोड़ने वाले केबल के प्रत्येक सिरे पर मेल प्लग होता है। कुछ तार जैसे ग्राउंड, डेटा, स्विचिंग और आरजीबी प्रत्येक छोर पर समान पिन नंबर से जुड़ते हैं। अन्य जैसे ऑडियो और वीडियो की अदला-बदली की जाती है ताकि केबल के एक छोर पर आउटपुट सिग्नल दूसरे छोर पर इनपुट सिग्नल से जुड़ जाए। जिन तारों की अदला-बदली की जाती है उनकी पूरी सूची है: पिन 1 और 2, पिन 3 और 6, पिन 17 और 18, पिन 19 और 20।
विभिन्न केबल (कॉर्डसेट) प्रकारों के लिए प्रदान किए गए मूल SCART विनिर्देश एक कुंजी रंग द्वारा दर्शाए गए हैं, लेकिन रंग-कोडिंग का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है और केबल अक्सर विभिन्न, गैर-मानक कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करते हैं।
| Type | Ring color | Pins | Description | Symmetric | |
|---|---|---|---|---|---|
| U | Universal | black | 1–20, 21 | Fully wired cable. | no |
| V | Video only | white | 17–20, 21 | Only composite wires. | yes |
| C | Combined | grey | 1–4, 6, 17–20, 21 | Composite Video and Audio | yes |
| A | Audio only | yellow | 1–4, 6, 21 | Audio | yes |
| B | Bus | green | 10, 12, 21 | Only data connections | Depends on protocol used |
प्रवर्धन के बिना अधिकतम SCART केबल की लंबाई लगभग 10 से 15 मीटर होने का अनुमान है।[citation needed] SCART में उपयोग किए जाने वाले अपेक्षाकृत उच्च सिग्नल वोल्टेज के कारण, हॉट प्लगिंग (डिवाइस चालू होने पर कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करना) की अनुशंसा नहीं की जाती है। हालांकि व्यक्तिगत चोट का कोई खतरा नहीं है, अगर कनेक्टर को अनुचित तरीके से डाला जाता है तो उपकरणों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचने की संभावना है।[citation needed] इसके अलावा, चूंकि कई टीवी अर्थ किए जाने के बजाय उपकरण वर्ग (डबल-इंसुलेटेड) होते हैं, SCART कनेक्टर पर बड़ा एक्सपोज़्ड शील्ड लगभग आधे मेन वोल्टेज पर आयोजित किया जाएगा यदि इसे एक पावर्ड टीवी में प्लग किया जाता है और दूसरा सिरा अनप्लग किया जाता है। यदि केबल को धातु के केस के साथ एक अर्थेड डिवाइस में प्लग किया जाता है, तो दूसरे हाथ से अर्थ किए गए डिवाइस को छूने के दौरान SCART केबल शील्ड के साथ अनजाने संपर्क से दर्दनाक बिजली का झटका लग सकता है। इस कारण से केबल के डिवाइस सिरे को हमेशा पहले प्लग किया जाना चाहिए और टीवी एंड को अंत में प्लग किया जाना चाहिए।[7][8][9] SCART केबलों में गुणवत्ता अंतर मौजूद है। जबकि एक उचित SCART केबल वीडियो संकेतों के लिए लघु समाक्षीय केबल का उपयोग करता है, सस्ते SCART केबल अक्सर सभी संकेतों के लिए सादे तारों का उपयोग करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप छवि गुणवत्ता का नुकसान होता है और अधिकतम केबल लंबाई कम हो जाती है। एक सस्ते SCART केबल पर एक आम समस्या यह है कि एक टीवी अपने आंतरिक ट्यूनर से एक समग्र वीडियो सिग्नल को आउटपुट करता है और यह अपर्याप्त या गैर-मौजूद स्क्रीनिंग के कारण आने वाले वीडियो सिग्नल पर प्रेरित या क्रॉसस्टॉक किया जाता है; परिणाम भूतिया चित्र या आने वाले सिग्नल पर आरोपित झिलमिलाहट है। गैर-विनाशकारी रूप से सत्यापित करने के लिए कि क्या कोई SCART केबल समाक्षीय केबल का उपयोग करती है, SCART कनेक्टर पर तनाव राहत को हटा दें और प्लास्टिक के खोल को खोल दें।
उच्च-गुणवत्ता वाले केबलों का उपयोग करना जैसे कि रिबन डोरियों के साथ जिनके अंदर समाक्षीय केबल ठीक से संरक्षित हैं, 'घोस्टिंग' प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन यह विभिन्न कारकों के कारण इसे हमेशा समाप्त नहीं करता है। टीवी में डाले गए SCART प्लग से पिन 19 (वीडियो आउट) को हटाने का एक अधिक स्थायी तरीका है, जिससे टीवी द्वारा केबल में प्रसारित होने वाले सिग्नल को रोका जा सकता है, इसलिए यह आने वाले सिग्नल के साथ क्रॉस-टॉक नहीं कर सकता है।
ब्लैंकिंग और स्विचिंग
दो पिन स्विचिंग सिग्नल प्रदान करते हैं।
पिन 8, स्विच सिग्नल पिन, स्रोत से डीसी वोल्टेज लेता है जो वीडियो के प्रकार को इंगित करता है।
- 0 V–2 V का अर्थ है कोई संकेत नहीं, या आंतरिक बायपास
- 4.5 वी–7 वी (नाममात्र 6 वी) का मतलब एक वाइडस्क्रीन (16:9) सिग्नल है
- 9.5 वी-12 वी (नाममात्र 12 वी) का मतलब सामान्य (4:3) सिग्नल है
पिन 16, ब्लैंकिंग सिग्नल पिन, स्रोत से एक सिग्नल ले जाता है जो इंगित करता है कि सिग्नल आरजीबी या समग्र है।
- 0 V–0.4 V का अर्थ समग्र है।
- 1 वी–3 वी (नाममात्र 1 वी) का अर्थ केवल आरजीबी है।
मूल विनिर्देश पिन 16 को एक उच्च आवृत्ति (3 मेगाहर्ट्ज तक) सिग्नल के रूप में परिभाषित करता है जो समग्र वीडियो को खाली कर देता है। आरजीबी इनपुट हमेशा सक्रिय थे और सिग्नल समग्र वीडियो में 'छेद' करता था। इसका उपयोग बाहरी टेलीटेक्स्ट डिकोडर से उपशीर्षक को ओवरले करने के लिए किया जा सकता है।
- 0 वी–0.4 वी का मतलब पारदर्शी आरजीबी ओवरले के साथ समग्र है।
- 1 वी–3 वी (नाममात्र 1 वी) केवल आरजीबी।
एस-वीडियो को इंगित करने के लिए कोई स्विचिंग सिग्नल नहीं है। कुछ टीवी स्वचालित रूप से एस-वीडियो सिग्नल की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर एस-वीडियो इनपुट को मैन्युअल रूप से चुनने की आवश्यकता होती है। दुर्लभ घटक YPbPr के लिए वही, जो कई मामलों में एक समग्र या RGB SCART पर लागू होता है।
गैर-मानक एक्सटेंशन
डेटा पिन का उपयोग मूल SCART विनिर्देशन में मानकीकृत नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप D²B जैसे मानकों पर आधारित कई अलग-अलग प्रोटोकॉल, मालिकाना प्रोटोकॉल और अर्ध-स्वामित्व प्रोटोकॉल दोनों का उपयोग किया गया था।
एनालॉग उपग्रह रिसीवरों में कुछ सबसे रचनात्मक उपयोग दिखाई दिए। आरजीबी और एनालॉग ऑडियो में हाइब्रिड, टाइम-कंप्रेस्ड एनालॉग-डिजिटल मल्टीप्लेक्स्ड एनालॉग कंपोनेंट्स ट्रांसमिशन को डिकोड करने का कार्य एक ड