CONEXIONES EN MULTIMEDIA Audio y vídeo,  doméstico y profesional. José María Alba Carrascosa – 2.008-2009
¿QUÉ VAMOS A VER? 1ª PARTE NIVELES DE SEÑALES DE AUDIO. SISTEMAS DE SONIDO. CONECTORES ASOCIADOS. TIPOS DE POTENCIAS DE AUDIO. TIPOS DE SEÑALES DE VÍDEO. SISTEMAS DE VÍDEO. CONECTORES ASOCIADOS. CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL RGB-YUV. ¿QUÉ ES UNA SEÑAL DE AUDIO BALANCEADA? 2ª PARTE CABLEADOS BÁSICOS CON DIVERSAS FUENTES. CONEXIONES DE EQUIPOS A-V, ANALÓGICO Y DIGITAL.
¿QUÉ ES EL SONIDO? Toda variación de la presión del aire, que pueda ser percibida por el oído humano. Se propaga por el aire en forma de oscilaciones. Hace falta una fuente que provoque la vibración. e Pa Espacio  Longitud de onda Avance   RAREFRACCIÓN COMPRESIÓN
FUENTES DE AUDIO ELECTRÓNICO Las señales de audio electrónico, se consiguen de fuentes con componentes electrónicos: Micrófonos, tocadiscos, reproductores de cinta magnética, discos compactos, receptores de radio,etc. Cada fuente alcanza diferente valor de tensión en su salida. También varía su impedancia.
PROCESO DE AMPLIFICACIÓN El amplificador tiene la misión de aumentar la débil señal que genera un micrófono para poder ser transmitida por un altavoz.
MODOS DE REPRODUCCIÓN DEL SONIDO: ESTÉREO ¿CÓMO ES EL SONIDO ESTEREOFÓNICO?  Con un solo micro, un amplificador y un altavoz obtenemos  SONIDO MONOFÓNICO , de un sólo canal. Mediante dos amplificadores y dos altavoces logramos imitar una  escucha espacial, o ESTEREOFÓNICA.
VÍAS, CANALES DE AUDIO Se denominan  vías o canales , a las salidas o entradas de un amplificador, identificados normalmente como izquierdo y derecho,   (LEFT – RIGHT). Los dos altavoces  deben estar en fase , o se pierde el EFECTO ESTEREOFÓNICO. R L
MODOS DE REPRODUCCIÓN DEL SONIDO: SONIDO MULTICANAL ¿CÓMO SE CONSIGUE EL SONIDO MULTICANAL? Mediante técnicas digitales y mayor número de micros, amplificadores y altavoces. Se conoce como sonido “ envolvente ”. Viene de las salas de cine, al ámbito doméstico. Necesita amplificadores especiales. Necesita un mínimo de 3 altavoces.
TIPOS DE SONIDO MULTICANAL Todos se conocen como “Home Cinema”, o Cine en casa. .1  indica siempre al altavoz de graves o sub-graves. 5.1 DTS 6.1 DTS-ES 6.1 DOLBY DIGITAL EX 7.1 THX Surround EX 5.1 DOLBY AC3 5.1 THX ULTRA 5.1 simul. DOLBY Surround Prologic II 4.1 THX 4.1 simul. DOLBY Surround Prologic 7.1 SDDS CANALES FORMATO CANALES FORMATO
SISTEMAS DE SONIDO – EQUIPOS BÁSICOS AMPLIFICADOR: Encargado de elevar la amplitud de las señales de entrada. Puede elegir la entrada. Controla tonalidad, balance,  etc. MEZCLADOR: Admite y mezcla varias entradas hacia una o más salidas.
DENOMINACIÓN DE FUENTES DE AUDIO MICRÓFONO, MIC. TOCADISCOS, PLATO, PHONO. MAGNETÓFONO, CASET, PLETINA, TAPE. SINTONIZADOR DE RADIO, RADIO, TUNER. REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS, CD. REPRODUCTOR DE DISCOS VERSATIL, DVD. ENTRADA O SALIDA ESTANDAR, LINE, AUX, O EL NOMBRE QUE IDENTIFIQUE A LA FUENTE, COMO VÍDEO, PC, TV, etc. IN- OUT SERÁ LA IDENTIFICACIÓN DE ENTRADA O SALIDA. SALIDA DE AURICULAR, PHONE,  SALIDA DE ALTAVOCES, SPEAKER,
TIPOS DE ESPECIFICACIONES DE POTENCIA POTENCIA MEDIA o RMS , utiliza en el cálculo el voltaje RMS o tensión eficaz de la tensión alterna, P = U  •  I = U 2  / Z POTENCIA DE PROGRAMA O MUSICAL ,  término arcaico que proviene de antiguas pruebas de potencia con senoidal.  No tiene un significado concreto.  Muchos fabricantes, dicen que es el doble de la potencia media, aunque otros usan relaciones diferentes a 2:1.   No nos sirve de nada. POTENCIA DE PICO.  Corresponde al cálculo de la potencia en base a los voltajes de pico, P p  = U p   • I = U p 2  / Z La potencia máxima o de pico  capaz de entregar un amplificador  es mayor que la potencia RMS,  pero como  no lo hacen de forma continuada, sino que son picos de muy escasa duración, no se tiene en cuenta, excepto para dimensionar los altavoces.
CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE AUDIO ANALÓGICO A parte de distinguirse por las características físicas del soporte o de la fuente,  se clasifican por el NIVEL de su salida : de bajo nivel de tensión Y ALTA IMPEDANCIA. DE ALTO NIVEL DE TENSIÓN y baja impedancia. SEÑALES DE AUDIO BALANCEADAS (bajo nivel) En los tres casos, se utilizan  dos vías o canales  para transmitir la información en  formato estereofónico .
SEÑALES DE AUDIO ANALÓGICO de bajo nivel  Nivel de micrófono,  de 2 a 15mV a 600   (baja Z) y de 10 a 30mV a 2K  ,(alta Z, en desuso)  (-60 ÷ -30dBV) Nivel de phono o tocadiscos,  con 3 mV a 50 K  , en estéreo  (-50 dBV) Nivel  estándar o de línea,  el de más difusión , entre 200 y 300 mV a 50 K  , en estéreo  (-10 dBV) (Válido para REC) Nivel de salida de bajo nivel preamplificada,  en estéreo (mezcladores) de 1 V a 2 V a 50 K   ó 600 Ω  (+0 ÷ +6 dBV)
SEÑALES DE AUDIO DE ALTO NIVEL Se obtienen en la salida de los amplificadores. Son señales de ALTA TENSIÓN y baja impedancia,  del orden de unos voltios hasta cientos de voltios, y con impedancias de salida de 2÷16  . Una vez tratadas y amplificadas en amplitud, con ellas atacaremos a los altavoces. Así, un amplificador de 2 KW  llega a sacar: 63'24 V a 2   de impedancia. (U= √PxZ)
CONECTORES Y CABLES PARA SEÑALES de bajo nivel Para Phono y Línea: cinch o RCA y DIN. Para micro: jack mono y también XLR. En ambos casos cable coaxial de tantos conductores activos y malla como vías o canales conduzca.
CONECTORES Y CABLES PARA SEÑALES DE ALTO NIVEL En equipos domésticos: conexión a presión y DIN. En equipos profesionales: XLN o SPEAKON En ambos casos cable paralelo de tanta sección como potencia deba soportar.
MÁS TIPOS DE CONECTORES - 1  CLAVIJA XLR MACHO CLAVIJA XLR HEMBRA JACK “S” ¼” EMPALME SPEAKON CLAVIJA  SPEAKON HEMBRA AÉREA BASE SPEAKON BASE XLR CLAVIJA  SPEAKON MACHO AÉREA CLAVIJA RED MACHO CINCH O RCA
MÁS TIPOS DE CONECTORES - 2
SEÑALES DE AUDIO DIGITAL de bajo nivel   Para sonido multicanal, por un sólo conductor coaxial o de fibra óptica: S/PDIF: COAXIAL, de 0’5 a 1 V hasta 15 m.  (SONY-PHILIPS) EIAJ-Toslink: SÓLO FIBRA ÓPTICA, hasta 2 m.  (TOSHIBA) COAXIAL S-PDIF ÓPTICA, EIAJ-Toslink AMPLIAR
CRITERIOS PARA CONECTAR fuentes y altavoces LAS TENSIONES E IMPEDANCIAS,  de la  fuente  y el amplificador deben ser  IGUALES.  en el peor de los casos que la tensión de la fuente sea menor y la impedancia mayor, evitando sobrecargas. IGUALAR LAS IMPEDANCIAS,  o en todo caso que la  IMPEDANCIA DEL ALTAVOZ SEA MAYOR  que la de salida del amplificador. Si acoplamos varios altavoces, la impedancia resultante también será igual o mayor que la de salida del equipo. Z del altavoz o fuente     Z out  amplificador  Por seguridad,  para que el altavoz soporte bien ciertos pasajes de mucha más intensidad (picos o transitorios)  LA POTENCIA DEL ALTAVOZ SERÁ de 1’33 a 1’5  veces la potencia de salida del amplificador.
REPASO DE CONOCIMIENTOS LA FUENTE CON EL  NIVEL DE SEÑAL MÁS BAJO ES........ El NIVEL MÁS ESTANDAR ES EL DENOMINADO ........... ¿PUEDO CONECTAR UN MICRÓFONO, UN TOCADISCOS Y UN CD, EN UN EQUIPO CON LAS ENTRADAS: TAPE-1, TAPE-2, PHONO, TUNER. ¿QUÉ OCURRRIRÁ SI CONECTO UN LECTOR DE CD EN UNA ENTRADA MARCADA COM0 “TAPE”? ¿DÓNDE CONECTAR LA SALIDA DE AUDIO DE UN PC?
TIPOS DE SEÑALES DE VÍDEO ANALÓGICO El equipamiento doméstico y profesional suele venir con las conexiones de señales de  vídeo analógico: Video Compuesto,  CVBS, o FBAS. S-VHS,  súper VHS, S-Video, Y/C, o vídeo separado. RGB,  o vídeo por colores. YUV,  o vídeo por componentes. RF,  modulando la señal de vídeo en radiofrecuencia (característica señal recogida por la antena de TV)
CARACTERÍSTICAS DE SEÑALES DE VÍDEO:   FBAS La conexión FBAS utiliza un conector RCA, o  CINCH amarillo  o a través del Euroconector y a veces con BNC.  (También CVBS, Vídeo compuesto) Ancho de banda BW: 5 MHz.  Calidad aceptable . Necesita 1 cable coaxial para su transmisión (vivo y malla).
CARACTERÍSTICAS DE SEÑALES DE VÍDEO:   S-VHS La conexión S-VHS está presente en todas las videocámaras en DVD, PC’s, receptores satélite y VCR S-VHS y Hi8.  Usa conector mini DIN de 4 patillas, o en el Euroconector. BW: 5+2 = 7 MHz.  Calidad muy buena.   Las señales van por separado: la señal de vídeo Y, o luminancia y la de color C, Croma. Usa 2 cables coaxiales para su conexión  (2 "vivos " y mallas). NO LLEVA AUDIO.
CARACTERÍSTICAS DE SEÑALES DE VÍDEO:  RGB La conexión RGB está presente en los equipos de más calidad de imagen, reproductor DVD, en PC’s, proyectores LCD y receptores de satélite.  Disponible en el Euroconector, y en DB-15, conector típico de salida de las tarjetas gráficas para el monitor. BW= 15MHz, 5 MHz por cada componente.  Calidad excelente . Necesita un mínimo de 9 cables  y malla.
CARACTERÍSTICAS DE SEÑALES DE VÍDEO:   YUV La conexión YUV , también denominada Y-Cb-Cr; de uso común en USA y Japón, aunque con los actuales equipos High End de Home Cinema ya se empiezan a ver. Utiliza 3 conexiones tipo BNC, o CINCH. BW: 7, 1 y 1 MHz.  Calidad excelente. NO EXISTE DIFERENCIA APRECIABLE entre una señal RGB y otra YUV, aunque RGB es más pura y nítida al ocupar mayor BW.  Necesita 3 cables coaxiales para su conexión (3 "vivos " y mallas) BNC CINCH
¿CÓMO SE PRODUCEN LAS SEÑALES DE VÍDEO? BARRIDO ENTRELAZADO: SE PRODUCE DE ARRIBA ABAJO. PRIMERO LAS LÍNEAS IMPARES Y LUEGO LAS PARES, a 25 imágenes por segundo. BARRIDO PROGRESIVO: TODAS LAS LÍNEAS SEGUIDAS. A 50 imágenes por segundo.  (ver otra imagen)
RESUMEN  DE CARACTERÍSTICAS:   S-VHS - FBAS S-VHS – Y-C: Separa la señal de Luminancia y Crominancia. F-BAS , CVBS, vídeo compuesto: Luminancia y Crominancia van juntas. CABLE UTILIZADO: coaxial de 75 Ω.  El orden expresa también la calidad de la imagen.
RESUMEN  DE CARACTERÍSTICAS:   RGB   -   YUV RGB:   Separa los 3 colores fundamentales: R ed ,  G reen ,  B lue. NO TRABAJA EN BARRIDO PROGRESIVO. Sólo en equipos High End, con tres, cuatro o cinco conectores BNC lo hace (color + sincronismo). YUV: Separa luminancia (Y) y la crominancia  (U: diferencial de rojo y V diferencial de azul) YCbCr: YUV de barrido entrelazado. YPbPr: YUV de barrido “P” o progresivo.
VÍDEO EN FORMATO DIGITAL HDMI:   INTERFACE DE  VÍDEO Y AUDIO DIGITAL DE ALTA CALIDAD.  (última versión 1.3  1.080i) DVI:  INTERFACE DE  VÍDEO DIGITAL . DVI-I: transmite vídeo analógico (RGB) y digital. DVI-D: sólo transmite vídeo digital. AMBOS SON COMPATIBLES 100%
¿QUÉ TIPO DE SEÑAL DE VÍDEO ES MEJOR? En teoría debiera ser la HDMI o la DVI, pero en la práctica una conexión  RGB, con sincronismo es mejor. RGB-ShSv, con cinco conectores BNC ofrece hoy día la mejor calidad de imagen. Es de tipo analógica. En pantallas inferiores a 42” (106’58 cm) no se aprecian diferencias entre el barrido progresivo y entrelazado.
OTROS MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE VÍDEO-DATOS:   USB  PARA EXTRAER-CAPTURAR VÍDEO, IMAGEN, DATOS USB 2.0 : HASTA 480 MBps. USB 1.1 HASTA 12 MBps – 1’5 MBps (accesorios) CONECTORES:  USB-A o mini USB, Y USB-B. POTENCIA:  2’5W-0’5A-5V, 5 METROS MÁXIMO. DISPOSITIVOS:  127. Plug & Play,  conectas el dispositivo “en caliente“ PULSAR PARA VER MÁS
OTROS MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE VÍDEO-DATOS:   FIREWIRE FIREWIRE i-Link:  400 MBps,  IEE1394a IEE 1394b   hasta 800 MBps  . CONECTORES: FIREWIRE a/b  4-6 pins . POTENCIA:  45W-1’5A-8  40V, 4’5m (a) 100 m (b). DISPOSITIVOS:  63. Plug & Play,  conectas el dispositivo “en caliente“ PULSA PARA VER MÁS
SEÑAL DE AUDIO BALANCEADA La señal de audio normal, viaja por un conductor de cobre protegido por una malla también de cobre que lo rodea. Este sistema se ve afectado por campos electromagnéticos que le inducen interferencias y ruidos de todo tipo. La señal balanceada o simétrica, utiliza 2 conductores en vez de uno para transmitir las señales de audio, más la malla.  Asociando este cableado con otra tecnología que utiliza transformadores o comparadores electrónicos, se consigue eliminar las interferencias que capta el cable. 2 cables de señal entrelazados Cable para sistema balanceado malla de cobre trenzada malla  conductor aislante cubierta aislante Conductor para sistema no balanceado
¿CÓMO SE CONSIGUE ELIMINAR EL RUIDO? El ruido “R” afectará a los 2 conductores. Permanecerá hasta la entrada del transformador o circuito comparador. Al ser de polaridad contraria los cables de señal, y el ruido de la misma en ambos conductores, se anula. A la entrada del amplificador RUIDO Conductor 2: -S+R En la entrada: (+S+R) - (-S+R)  En la salida del trafo. habrá  2S sin el ruido Conductor1:  +S+R
REGLA DE ORO “La calidad final de un sistema multimedia  jamás será superior a la del componente más sencillo  que lo integre” El equilibrio  entre todos ellos dará la mejor relación calidad-precio.
FIN DE LA PRESENTACIÓN SIGUEN IMÁGENES VINCULADAS
SISTEMA TÍPICO DE HOME CINEMA
DETALLE DE LOS MANDOS DEL AMPLIFICADOR CONMUTADOR ROTATIVO, PARA ELECCIÓN DE LA FUENTE CONTROL DE VOLUMEN BALANCE ENTRE ALTAVOCES IZQUIERDO Y DERECHO CONTROL DE TONALIDAD GRAVES-AGUDOS ELECCIÓN DE SALIDA DE ALTAVOCES ELECCIÓN DE LA FUENTE PARA GRAVACIÓN
ENTRADAS S-PDIF Y EIAJ-TOSLINK
Secuencia del barrido de una señal de vídeo
CONECTORES USB
TARJETA PCI CON FIREWIRE IEE 1394a/b

1 Conexiones Multimedia

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    CONEXIONES EN MULTIMEDIAAudio y vídeo, doméstico y profesional. José María Alba Carrascosa – 2.008-2009
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    ¿QUÉ VAMOS AVER? 1ª PARTE NIVELES DE SEÑALES DE AUDIO. SISTEMAS DE SONIDO. CONECTORES ASOCIADOS. TIPOS DE POTENCIAS DE AUDIO. TIPOS DE SEÑALES DE VÍDEO. SISTEMAS DE VÍDEO. CONECTORES ASOCIADOS. CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL RGB-YUV. ¿QUÉ ES UNA SEÑAL DE AUDIO BALANCEADA? 2ª PARTE CABLEADOS BÁSICOS CON DIVERSAS FUENTES. CONEXIONES DE EQUIPOS A-V, ANALÓGICO Y DIGITAL.
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    ¿QUÉ ES ELSONIDO? Toda variación de la presión del aire, que pueda ser percibida por el oído humano. Se propaga por el aire en forma de oscilaciones. Hace falta una fuente que provoque la vibración. e Pa Espacio  Longitud de onda Avance RAREFRACCIÓN COMPRESIÓN
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    FUENTES DE AUDIOELECTRÓNICO Las señales de audio electrónico, se consiguen de fuentes con componentes electrónicos: Micrófonos, tocadiscos, reproductores de cinta magnética, discos compactos, receptores de radio,etc. Cada fuente alcanza diferente valor de tensión en su salida. También varía su impedancia.
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    PROCESO DE AMPLIFICACIÓNEl amplificador tiene la misión de aumentar la débil señal que genera un micrófono para poder ser transmitida por un altavoz.
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    MODOS DE REPRODUCCIÓNDEL SONIDO: ESTÉREO ¿CÓMO ES EL SONIDO ESTEREOFÓNICO? Con un solo micro, un amplificador y un altavoz obtenemos SONIDO MONOFÓNICO , de un sólo canal. Mediante dos amplificadores y dos altavoces logramos imitar una escucha espacial, o ESTEREOFÓNICA.
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    VÍAS, CANALES DEAUDIO Se denominan vías o canales , a las salidas o entradas de un amplificador, identificados normalmente como izquierdo y derecho, (LEFT – RIGHT). Los dos altavoces deben estar en fase , o se pierde el EFECTO ESTEREOFÓNICO. R L
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    MODOS DE REPRODUCCIÓNDEL SONIDO: SONIDO MULTICANAL ¿CÓMO SE CONSIGUE EL SONIDO MULTICANAL? Mediante técnicas digitales y mayor número de micros, amplificadores y altavoces. Se conoce como sonido “ envolvente ”. Viene de las salas de cine, al ámbito doméstico. Necesita amplificadores especiales. Necesita un mínimo de 3 altavoces.
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    TIPOS DE SONIDOMULTICANAL Todos se conocen como “Home Cinema”, o Cine en casa. .1 indica siempre al altavoz de graves o sub-graves. 5.1 DTS 6.1 DTS-ES 6.1 DOLBY DIGITAL EX 7.1 THX Surround EX 5.1 DOLBY AC3 5.1 THX ULTRA 5.1 simul. DOLBY Surround Prologic II 4.1 THX 4.1 simul. DOLBY Surround Prologic 7.1 SDDS CANALES FORMATO CANALES FORMATO
  • 11.
    SISTEMAS DE SONIDO– EQUIPOS BÁSICOS AMPLIFICADOR: Encargado de elevar la amplitud de las señales de entrada. Puede elegir la entrada. Controla tonalidad, balance, etc. MEZCLADOR: Admite y mezcla varias entradas hacia una o más salidas.
  • 12.
    DENOMINACIÓN DE FUENTESDE AUDIO MICRÓFONO, MIC. TOCADISCOS, PLATO, PHONO. MAGNETÓFONO, CASET, PLETINA, TAPE. SINTONIZADOR DE RADIO, RADIO, TUNER. REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS, CD. REPRODUCTOR DE DISCOS VERSATIL, DVD. ENTRADA O SALIDA ESTANDAR, LINE, AUX, O EL NOMBRE QUE IDENTIFIQUE A LA FUENTE, COMO VÍDEO, PC, TV, etc. IN- OUT SERÁ LA IDENTIFICACIÓN DE ENTRADA O SALIDA. SALIDA DE AURICULAR, PHONE, SALIDA DE ALTAVOCES, SPEAKER,
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    TIPOS DE ESPECIFICACIONESDE POTENCIA POTENCIA MEDIA o RMS , utiliza en el cálculo el voltaje RMS o tensión eficaz de la tensión alterna, P = U • I = U 2 / Z POTENCIA DE PROGRAMA O MUSICAL , término arcaico que proviene de antiguas pruebas de potencia con senoidal. No tiene un significado concreto. Muchos fabricantes, dicen que es el doble de la potencia media, aunque otros usan relaciones diferentes a 2:1. No nos sirve de nada. POTENCIA DE PICO. Corresponde al cálculo de la potencia en base a los voltajes de pico, P p = U p • I = U p 2 / Z La potencia máxima o de pico capaz de entregar un amplificador es mayor que la potencia RMS, pero como no lo hacen de forma continuada, sino que son picos de muy escasa duración, no se tiene en cuenta, excepto para dimensionar los altavoces.
  • 14.
    CLASIFICACIÓN DE LASSEÑALES DE AUDIO ANALÓGICO A parte de distinguirse por las características físicas del soporte o de la fuente, se clasifican por el NIVEL de su salida : de bajo nivel de tensión Y ALTA IMPEDANCIA. DE ALTO NIVEL DE TENSIÓN y baja impedancia. SEÑALES DE AUDIO BALANCEADAS (bajo nivel) En los tres casos, se utilizan dos vías o canales para transmitir la información en formato estereofónico .
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    SEÑALES DE AUDIOANALÓGICO de bajo nivel Nivel de micrófono, de 2 a 15mV a 600  (baja Z) y de 10 a 30mV a 2K  ,(alta Z, en desuso) (-60 ÷ -30dBV) Nivel de phono o tocadiscos, con 3 mV a 50 K  , en estéreo (-50 dBV) Nivel estándar o de línea, el de más difusión , entre 200 y 300 mV a 50 K  , en estéreo (-10 dBV) (Válido para REC) Nivel de salida de bajo nivel preamplificada, en estéreo (mezcladores) de 1 V a 2 V a 50 K  ó 600 Ω (+0 ÷ +6 dBV)
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    SEÑALES DE AUDIODE ALTO NIVEL Se obtienen en la salida de los amplificadores. Son señales de ALTA TENSIÓN y baja impedancia, del orden de unos voltios hasta cientos de voltios, y con impedancias de salida de 2÷16  . Una vez tratadas y amplificadas en amplitud, con ellas atacaremos a los altavoces. Así, un amplificador de 2 KW llega a sacar: 63'24 V a 2  de impedancia. (U= √PxZ)
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    CONECTORES Y CABLESPARA SEÑALES de bajo nivel Para Phono y Línea: cinch o RCA y DIN. Para micro: jack mono y también XLR. En ambos casos cable coaxial de tantos conductores activos y malla como vías o canales conduzca.
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    CONECTORES Y CABLESPARA SEÑALES DE ALTO NIVEL En equipos domésticos: conexión a presión y DIN. En equipos profesionales: XLN o SPEAKON En ambos casos cable paralelo de tanta sección como potencia deba soportar.
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    MÁS TIPOS DECONECTORES - 1 CLAVIJA XLR MACHO CLAVIJA XLR HEMBRA JACK “S” ¼” EMPALME SPEAKON CLAVIJA SPEAKON HEMBRA AÉREA BASE SPEAKON BASE XLR CLAVIJA SPEAKON MACHO AÉREA CLAVIJA RED MACHO CINCH O RCA
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    MÁS TIPOS DECONECTORES - 2
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    SEÑALES DE AUDIODIGITAL de bajo nivel Para sonido multicanal, por un sólo conductor coaxial o de fibra óptica: S/PDIF: COAXIAL, de 0’5 a 1 V hasta 15 m. (SONY-PHILIPS) EIAJ-Toslink: SÓLO FIBRA ÓPTICA, hasta 2 m. (TOSHIBA) COAXIAL S-PDIF ÓPTICA, EIAJ-Toslink AMPLIAR
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    CRITERIOS PARA CONECTARfuentes y altavoces LAS TENSIONES E IMPEDANCIAS, de la fuente y el amplificador deben ser IGUALES. en el peor de los casos que la tensión de la fuente sea menor y la impedancia mayor, evitando sobrecargas. IGUALAR LAS IMPEDANCIAS, o en todo caso que la IMPEDANCIA DEL ALTAVOZ SEA MAYOR que la de salida del amplificador. Si acoplamos varios altavoces, la impedancia resultante también será igual o mayor que la de salida del equipo. Z del altavoz o fuente  Z out amplificador Por seguridad, para que el altavoz soporte bien ciertos pasajes de mucha más intensidad (picos o transitorios) LA POTENCIA DEL ALTAVOZ SERÁ de 1’33 a 1’5 veces la potencia de salida del amplificador.
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    REPASO DE CONOCIMIENTOSLA FUENTE CON EL NIVEL DE SEÑAL MÁS BAJO ES........ El NIVEL MÁS ESTANDAR ES EL DENOMINADO ........... ¿PUEDO CONECTAR UN MICRÓFONO, UN TOCADISCOS Y UN CD, EN UN EQUIPO CON LAS ENTRADAS: TAPE-1, TAPE-2, PHONO, TUNER. ¿QUÉ OCURRRIRÁ SI CONECTO UN LECTOR DE CD EN UNA ENTRADA MARCADA COM0 “TAPE”? ¿DÓNDE CONECTAR LA SALIDA DE AUDIO DE UN PC?
  • 24.
    TIPOS DE SEÑALESDE VÍDEO ANALÓGICO El equipamiento doméstico y profesional suele venir con las conexiones de señales de vídeo analógico: Video Compuesto, CVBS, o FBAS. S-VHS, súper VHS, S-Video, Y/C, o vídeo separado. RGB, o vídeo por colores. YUV, o vídeo por componentes. RF, modulando la señal de vídeo en radiofrecuencia (característica señal recogida por la antena de TV)
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    CARACTERÍSTICAS DE SEÑALESDE VÍDEO: FBAS La conexión FBAS utiliza un conector RCA, o CINCH amarillo o a través del Euroconector y a veces con BNC. (También CVBS, Vídeo compuesto) Ancho de banda BW: 5 MHz. Calidad aceptable . Necesita 1 cable coaxial para su transmisión (vivo y malla).
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    CARACTERÍSTICAS DE SEÑALESDE VÍDEO: S-VHS La conexión S-VHS está presente en todas las videocámaras en DVD, PC’s, receptores satélite y VCR S-VHS y Hi8. Usa conector mini DIN de 4 patillas, o en el Euroconector. BW: 5+2 = 7 MHz. Calidad muy buena.   Las señales van por separado: la señal de vídeo Y, o luminancia y la de color C, Croma. Usa 2 cables coaxiales para su conexión (2 "vivos " y mallas). NO LLEVA AUDIO.
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    CARACTERÍSTICAS DE SEÑALESDE VÍDEO: RGB La conexión RGB está presente en los equipos de más calidad de imagen, reproductor DVD, en PC’s, proyectores LCD y receptores de satélite. Disponible en el Euroconector, y en DB-15, conector típico de salida de las tarjetas gráficas para el monitor. BW= 15MHz, 5 MHz por cada componente. Calidad excelente . Necesita un mínimo de 9 cables y malla.
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    CARACTERÍSTICAS DE SEÑALESDE VÍDEO: YUV La conexión YUV , también denominada Y-Cb-Cr; de uso común en USA y Japón, aunque con los actuales equipos High End de Home Cinema ya se empiezan a ver. Utiliza 3 conexiones tipo BNC, o CINCH. BW: 7, 1 y 1 MHz. Calidad excelente. NO EXISTE DIFERENCIA APRECIABLE entre una señal RGB y otra YUV, aunque RGB es más pura y nítida al ocupar mayor BW. Necesita 3 cables coaxiales para su conexión (3 "vivos " y mallas) BNC CINCH
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    ¿CÓMO SE PRODUCENLAS SEÑALES DE VÍDEO? BARRIDO ENTRELAZADO: SE PRODUCE DE ARRIBA ABAJO. PRIMERO LAS LÍNEAS IMPARES Y LUEGO LAS PARES, a 25 imágenes por segundo. BARRIDO PROGRESIVO: TODAS LAS LÍNEAS SEGUIDAS. A 50 imágenes por segundo. (ver otra imagen)
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    RESUMEN DECARACTERÍSTICAS: S-VHS - FBAS S-VHS – Y-C: Separa la señal de Luminancia y Crominancia. F-BAS , CVBS, vídeo compuesto: Luminancia y Crominancia van juntas. CABLE UTILIZADO: coaxial de 75 Ω. El orden expresa también la calidad de la imagen.
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    RESUMEN DECARACTERÍSTICAS: RGB - YUV RGB: Separa los 3 colores fundamentales: R ed , G reen , B lue. NO TRABAJA EN BARRIDO PROGRESIVO. Sólo en equipos High End, con tres, cuatro o cinco conectores BNC lo hace (color + sincronismo). YUV: Separa luminancia (Y) y la crominancia (U: diferencial de rojo y V diferencial de azul) YCbCr: YUV de barrido entrelazado. YPbPr: YUV de barrido “P” o progresivo.
  • 32.
    VÍDEO EN FORMATODIGITAL HDMI: INTERFACE DE VÍDEO Y AUDIO DIGITAL DE ALTA CALIDAD. (última versión 1.3 1.080i) DVI: INTERFACE DE VÍDEO DIGITAL . DVI-I: transmite vídeo analógico (RGB) y digital. DVI-D: sólo transmite vídeo digital. AMBOS SON COMPATIBLES 100%
  • 33.
    ¿QUÉ TIPO DESEÑAL DE VÍDEO ES MEJOR? En teoría debiera ser la HDMI o la DVI, pero en la práctica una conexión RGB, con sincronismo es mejor. RGB-ShSv, con cinco conectores BNC ofrece hoy día la mejor calidad de imagen. Es de tipo analógica. En pantallas inferiores a 42” (106’58 cm) no se aprecian diferencias entre el barrido progresivo y entrelazado.
  • 34.
    OTROS MEDIOS DETRANSMISIÓN DE VÍDEO-DATOS: USB PARA EXTRAER-CAPTURAR VÍDEO, IMAGEN, DATOS USB 2.0 : HASTA 480 MBps. USB 1.1 HASTA 12 MBps – 1’5 MBps (accesorios) CONECTORES: USB-A o mini USB, Y USB-B. POTENCIA: 2’5W-0’5A-5V, 5 METROS MÁXIMO. DISPOSITIVOS: 127. Plug & Play, conectas el dispositivo “en caliente“ PULSAR PARA VER MÁS
  • 35.
    OTROS MEDIOS DETRANSMISIÓN DE VÍDEO-DATOS: FIREWIRE FIREWIRE i-Link: 400 MBps, IEE1394a IEE 1394b hasta 800 MBps . CONECTORES: FIREWIRE a/b 4-6 pins . POTENCIA: 45W-1’5A-8  40V, 4’5m (a) 100 m (b). DISPOSITIVOS: 63. Plug & Play, conectas el dispositivo “en caliente“ PULSA PARA VER MÁS
  • 36.
    SEÑAL DE AUDIOBALANCEADA La señal de audio normal, viaja por un conductor de cobre protegido por una malla también de cobre que lo rodea. Este sistema se ve afectado por campos electromagnéticos que le inducen interferencias y ruidos de todo tipo. La señal balanceada o simétrica, utiliza 2 conductores en vez de uno para transmitir las señales de audio, más la malla. Asociando este cableado con otra tecnología que utiliza transformadores o comparadores electrónicos, se consigue eliminar las interferencias que capta el cable. 2 cables de señal entrelazados Cable para sistema balanceado malla de cobre trenzada malla conductor aislante cubierta aislante Conductor para sistema no balanceado
  • 37.
    ¿CÓMO SE CONSIGUEELIMINAR EL RUIDO? El ruido “R” afectará a los 2 conductores. Permanecerá hasta la entrada del transformador o circuito comparador. Al ser de polaridad contraria los cables de señal, y el ruido de la misma en ambos conductores, se anula. A la entrada del amplificador RUIDO Conductor 2: -S+R En la entrada: (+S+R) - (-S+R) En la salida del trafo. habrá 2S sin el ruido Conductor1: +S+R
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    REGLA DE ORO“La calidad final de un sistema multimedia jamás será superior a la del componente más sencillo que lo integre” El equilibrio entre todos ellos dará la mejor relación calidad-precio.
  • 39.
    FIN DE LAPRESENTACIÓN SIGUEN IMÁGENES VINCULADAS
  • 40.
    SISTEMA TÍPICO DEHOME CINEMA
  • 41.
    DETALLE DE LOSMANDOS DEL AMPLIFICADOR CONMUTADOR ROTATIVO, PARA ELECCIÓN DE LA FUENTE CONTROL DE VOLUMEN BALANCE ENTRE ALTAVOCES IZQUIERDO Y DERECHO CONTROL DE TONALIDAD GRAVES-AGUDOS ELECCIÓN DE SALIDA DE ALTAVOCES ELECCIÓN DE LA FUENTE PARA GRAVACIÓN
  • 42.
    ENTRADAS S-PDIF YEIAJ-TOSLINK
  • 43.
    Secuencia del barridode una señal de vídeo
  • 44.
  • 45.
    TARJETA PCI CONFIREWIRE IEE 1394a/b

Notas del editor

  • #4 Para facilitar la navegación por esta presentación utilizo 3 tipos de imágenes que indican: La nota de papel pinchada: ver información en “Notas del orador”. El reloj de arena que gira: no hace falta pulsar para avanzar esa diapositiva. Un dedo que pulsa una tecla: hay que pulsar par avanzar en esa diapositiva. ADEMÁS, CUANDO FINALIZA UNA DIAPOSITIVA, SUENAN UNAS CAMPANILLAS, INDICANDO QUE HAY QUE PULSAR PARA CAMBIAR A OTRA DIAPOSITIVA. DURANTE ESTA PRESENTACIÓN EL ORADOR UTILIZARÁ CONCEPTOS Y PALABRAS O ABREVIATURAS, QUE EN EL CONTEXTO DE AUDIO Y VÍDEO TIENEN UN SIGNIFICADO ESPECÍFICO. TAMBIÉN SE HACE USO DE ACRÓNIMOS EN INGLÉS, YA QUE CASI TODA LA BIBLIOGRAFÍA DE A-V ESTÁ EN ESTE IDIOMA. En las copias impresa del curso hay un Diccionario de términos que explican todos los utilizados en el tema. Veamos algunos ejemplos: A-V: AUDIO Y VÍDEO. IN-OUT: ENTRADAS Y SALIDAS DE UN EQUIPO. LOW-HIGH: NIVEL ALTO / BAJO DE SEÑAL DE AUDIO. REC: IN-OUT PARA GRABAR UNA SEÑAL DE AUDIO. RF: SEÑAL DE AUDIO Y /O VÍDEO MODULADA EN RADIOFRECUENCIA. Z: IMPEDANCIA DE ENTRADA O SALIDA DE UN EQUIPO. RCA: CONECTOR TIPO CINCH, COAXIAL. R: RIGHT, CANAL DERECHO DE UN SISTEMA ESTEREOFÓNICO. L: LEFT, CANAL IZQUIERDO DE UN SISTEMA ESTEREOFÓNICO. XLR: CONECTOR CONOCIDO COMO “CANON” para audio de bajo nivel. XLN: CONECTOR CONOCIDO COMo “SPEAKON”, para altavoces. VIVO: CONDUCTOR DE COBRE, ACTIVO, O POSITIVO. MALLA: CONDUCTOR DE RETORNO, O NEGATIVO.
  • #8 Técnica de captación, amplificación, transmisión, reproducción y registro acústico del sonido por medio de varios canales simultáneamente con diferente selección de tonos, dando al oyente una sensación de distribución espacial, o de relieve del sonido. Se intenta imitar la focalidad de las fuentes sonoras con la intención de lograr la sensación de espacialidad acústica. La estereofonía constituye un sistema de reproducción del sonido con el que se alcanzan efectos cercanos al sonido directo de un conjunto instrumental.
  • #15 ¿Conocemos lo que significa el concepto de estereofonía? Sistema de reproducción de sonido mediante dos altavoces con informaciones diferentes. Trata de reproducir la sensación espacial captada, para dar "volumen" a la audición. Se consigue con un mínimo de dos micros durante la grabación, siendo el soporte físico también de dos canales o vías, en las que se deposita la señal de cada micro por separado o con diferentes niveles de mezcla, a voluntad del equipo de grabación.
  • #22 S/PDIF, inicialmente utilizado en los lectores de CD (dispositivo desarrollado conjuntamente por los ingenieros de Sony y Philips), ha extendido su uso a la mayoría de los dispositivos de audio modernos; como reproductores de DVD (en sus salidas de audio), Minidisc , decodificadores TDT , las tarjetas de sonido de los ordenadores más modernos y, en general, cualquier dispositivo que cuente con "salida óptica". Es también muy utilizado en los sistemas de audio en los automóviles , donde sustituye al cableado habitual de cobre por un único cable de fibra óptica , inmune al ruido eléctrico . Otro uso común del protocolo S/PDIF es la transmisión de audio digital comprimido según lo definido por el estándar IEC 61937. Este modo se utiliza para conectar la salida de un reproductor de DVD con un dispositivo de cine en casa que soporte el sistema Dolby Digital o bien el sistema DTS de sonido envolvente. El tipo de cable coaxial, es de 75 ohmios y tiene entre 0’5 y 1 V de tensión. El óptico EIAJ-TosLink ( siglas de Electronics Industries Association of Japan. Toslink hace referencia al tipo de componente utilizado para el enlace, diseñado por la japonesa Toshiba), utilizado por la mayoría de componentes de origen asiático, aunque también incluido, como consecuencia de su versatilidad, en muchas realizaciones occidentales. En condiciones óptimas (es decir, buen cableado, buenos conectores y terminales limpios), no existen diferencias entre una conexión S/PDIF y EIAJ-TosLink. Pero sí podemos afirmar que si el cable será largo (más de 1,5 o 2 metros), mejor el S/PDIF; aunque si nuestra instalación, y por cualquier motivo, padece de una fuerte carga electromagnética, valdrá la pena apostar por la conexión óptica. Si el cable tiene que hacer giros bruscos, volveremos al coaxial. No hace falta a veces justificar mediante hipnóticas explicaciones la casi nula diferencia entre dos estándares cuyo objetivo es el mismo: ofrecer la mejor transferencia.
  • #23 Veamos un ejemplo: Sea un amplificador de 45 W y 8 Ω en estéreo. A cada canal conectaremos un altavoz de 8 Ω y de 45x1’5=67’5W como mínimo.
  • #30 ¿Qué es mejor, progresivo o entrelazado? Los fotogramas de vídeo constan de muchas líneas horizontales que son emitidas hacia un monitor. El método utilizado para emitir las líneas y mostrarlas en pantalla se denomina formato de barrido. Dentro de la tecnología HD, se admiten dos formatos: 720 progresivo (p) o 1080 entrelazado (i). Un barrido entrelazado rellena primero las líneas impares (1, 3, 5, 7, etc.) y después vuelve atrás para rellenar las líneas pares (2, 4, 6, 8, etc.) hasta completar toda la imagen. Este método requiere dos pasadas para completar las 1080 líneas entrelazadas. Un barrido progresivo rellena cada línea consecutivamente, empleando las 720 líneas horizontales para crear el fotograma entero de la imagen de una vez. Por lo tanto, el barrido progresivo ofrece el doble de fotogramas por segundo que el barrido entrelazado, lo que produce contenidos visualmente más ricos empleando la misma cantidad de tiempo. Sólo se requiere un barrido para completar la imagen, lo que da como resultado una imagen más nítida y brillante que evita el parpadeo asociado a menudo con los sistemas entrelazados. Con el barrido entrelazado, el "frame" o cuadro está compuesto por dos "fields" o campos (el campo par y el impar) obviamente al doble de la frecuencia de cuadro: cada dos fields hay un frame. • Cada field o campo es un "golpe de luz " en la retina , equivalente al realizado por el obturador en el proyector cinematográfico, logrando así la eliminación del flicker, (parpadeo) FAVORECIENDO LA PERMANENCIA EN LA RETINA.
  • #35 CARACTERÍSTICAS DEL PUERTO USB Este puerto ha supuesto un importante avance cuando se trata de conectar varios dispositivos externos, ya que mejora el número de ellos que es posible conectar de manera simultánea, y con una importante velocidad de transferencia. USB (Universal Serial Bus) permite conectar hasta 127 dispositivos y ya es un estándar en los ordenadores de última generación, que incluyen al menos dos puertos USB 1.1, o puertos USB 2.0 en los más modernos. Pero ¿qué otras ventajas ofrece este puerto? Es totalmente Plug & Play, es decir, con sólo conectar el dispositivo y en caliente (con el ordenador encendido), el dispositivo es reconocido e instalado de manera inmediata. Sólo es necesario que el Sistema Operativo lleve incluido el correspondiente controlador o driver, hecho ya posible para la mayoría de ellos sobre todo si se dispone de un Sistema Operativo como por ejemplo Windows XP, de lo contrario el driver le será solicitado al usuario. Posee una alta velocidad en comparación con otro tipo de puertos, USB 1.1 alcanza los 12 Mb/s y hasta los 480 Mb/s (60 MB/s) para USB 2.0, mientras un puerto serie o paralelo tiene una velocidad de transferencia inferior a 1 Mb/s. El puerto USB 2.0 es compatible con los dispositivos USB 1.1 El cable USB permite también alimentar dispositivos externos a través de él, a una tensión de 5 voltios. Los dispositivos se pueden dividir en dispositivos de bajo consumo (hasta 100 mA) y dispositivos de alto consumo (hasta 500 mA) para dispositivos de más de 500 mA será necesario alimentación externa. Debemos tener en cuenta también que si utilizamos un concentrador y éste está alimentado, no será necesario realizar consumo del bus. Hay que tener en cuenta que la longitud del cable no debe superar los 5 mts. y que éste debe cumplir las especificaciones del Standard USB iguales para la 1.1 y la 2.0 Y ¿cómo se conectan varios dispositivos? Para conectar varios dispositivos USB es necesario un concentrador o HUB, de tal forma que será el concentrador quién se conecte al puerto USB del PC y alrededor del Hub se conecten los dispositivos. Estos dispositivos a su vez pueden actuar como HUB para otros dispositivos. También es posible conectar al HUB otros HUB consiguiendo así una topología de ESTRELLA de varios niveles o TIERED STAR, siendo el número total de HUB que es posible conectar de 5, que se corresponde con 7 niveles. Ni que decir tiene que los dispositivos USB 2.0 sólo pueden ser conectados a puertos USB 2.0 aunque los dispositivos USB 1.1 sí pueden ser conectados a puertos USB 2.0 además del propio USB 1.1 Debemos tener claro el siguiente concepto, el puerto USB del que partimos, pertenece a un controlador físico que puede estar en la propia placa base o en una tarjeta de expansión, a este conector se le denomina concentrador raíz. Este controlador suele disponer de dos conectores. Esto es importante, ya que no es lo mismo conectar dos dispositivos al mismo controlador que cada uno de ellos a un controlador distinto: en el primer caso deben compartir el ancho de banda y en el segundo caso no, es decir, tanto el ancho de banda como la alimentación deben ser repartidas entre todos los dispositivos conectados a un mismo bus.   Los puertos USB tienen un ancho de banda máximo. Es decir, que si instalas varios cacharros al usb que necesiten mucho ancho de banda, tendrás un cuello de botella. Ejemplos típicos: webcams y discos duros / pen drives. Si compras un hub USB (un cacharro que enchufas a un puerto USB y se "convierte" en varios), obviamente el ancho de banda del puerto USB permanece igual (todo tiene que pasar por el mismo USB). sin embargo, si compras un USB PCI el ancho de banda de ese puerto USB es independiente del que tenga el ordenador de por si. Por lo tanto si vas a enchufar muchos cacharros que necesiten mucho ancho de banda (varias web cams / pen drives etc) creo que es mejor opción la tarjeta PCI. ES CONVENIENTE DESACTIVAR EL DISPOSITIVO USB CONECTADO, HACIENDO CLIC CON EL BOTÓN IZQUIERDO SOBRE EL ICO SITUADO EN LA BARRA DE INICIO.
  • #36 CARACTERÍSTICAS FIREWIRE IEEE 1394 FireWire ofrece una transferencia de datos 16 veces superior a la ofrecida por el USB, y se ampliará en los próximos tiempos. Esto es porque el USB fue diseñado para no prevenir futuros aumentos de velocidad en su capacidad de transferencia de datos. Tiene bien definidos otros tipos de ancho de banda, con velocidad incrementada a 400 Mbps (50 MB/s), 800 Mbps (100 MB/s) y 1 Gbps+ (125 MB/s). Tantos incrementos en la capacidad de transferencia de datos son requeridos para los dispositivos tales como HDTV, cajas de mezclas digitales, etc. Todo esto no significa que el 1394 sea mejor que el USB, además coexisten pacíficamente en los ordenadores. Reemplazarán a los conectores que podemos encontrar hoy en las partes de atrás de los PC's. USB se reservará para los periféricos con un pequeño ancho de banda (ratones, teclados, módems), mientras que el 1394 será usado para conectar la nueva generación de productos electrónicos de gran ancho de banda. Sin embargo, cada día se hace más aparente que se están colocando de forma competitiva, y coinciden parcialmente en algunos mercados. El USB es la tecnología preferida para la mayoría de ratones, teclados y otros dispositivos de entrada de información de banda estrecha. Por ejemplo, el USB también está muy extendido en cámaras fotográficas digitales de consumo, impresoras, escáneres, joysticks y similares. FireWire, gracias a su mayor ancho de banda, longitud de cable y alimentación por el bus, es más adecuado para aplicaciones de vídeo digital (DV), audio profesional, discos duros, cámaras fotográficas digitales de alto nivel y aparatos de ocio domésticos. Si lo que buscamos es únicamente velocidad, el Firewire soporta hasta los 800 Mbps que es el doble que anuncia el USB 2.0, pero hay más diferencias entre las dos tecnologías. El USB necesita un ordenador (host) que maneje a los dispositivos y si queremos transferir información entre 2 dispositivos tiene que pasar por el host y evidentemente estar en marcha, en cambio el Firewire permite que los periféricos "dialoguen" entre ellos directamente, por ejemplo, podemos conectar la cámara firewire a un video o equipo de música o TV que soporten firewire y volcar información entre ellos directamente sin que el PC intervenga. Como vemos, la filosofía del Firewire es diferente que el USB y permite un mayor abanico de posibilidades, pero centrándonos en el PC o MAC, el Firewire es la solución actual por excelencia para conexión de cámaras digitales dada la necesidad de un gran ancho de banda para transferir el video y sonido.