وحدة تحكم احتياطية مستقلة RGBlink DX8

معلومات المنتج
تحديد
- اسم المنتج: وحدة تحكم احتياطية مستقلة DX8
- رقم المقال: RGB-RD-UM-DX8 E000
- رقم الإصدار: رقم V1.0
- حجم الإدخالtage: تصل إلى 230 فولت
- سمات: هيكل قائم على البطاقة، والتبديل السريع للوحدات، وإمدادات الطاقة الزائدة عن الحاجة
- التطبيقات: الشركات والاجتماعات
تعليمات استخدام المنتج
تصريحات
شكرا لاختيارك منتجاتنا! تم تصميم دليل المستخدم هذا ليوضح لك كيفية استخدام هذا المنتج بسرعة والاستفادة من جميع الميزات. يرجى قراءة جميع التوجيهات والتعليمات بعناية قبل استخدام هذا المنتج.
ملخص سلامة المشغلين
- لا تقم بإزالة الأغطية أو الألواح: تجنب الإصابة الشخصية عن طريق عدم إزالة الغطاء العلوي الذي يعرض حجمًا خطيرًاtagإِسْ
- مصدر الطاقة: يعمل من مصدر طاقة يصل إلى 230 فولتًا ويضمن التأريض المناسب للتشغيل الآمن.
ملخص سلامة التثبيت
- احتياطات السلامة: تأكد من توصيل الهيكل بالأرض عبر السلك الأرضي الموجود في سلك طاقة التيار المتردد لتجنب الصدمات الكهربائية.
- التفريغ والفحص: قم بإعداد بيئة نظيفة وجيدة الإضاءة مع تهوية مناسبة للتركيب.
انتهى منتجكview
DX8 عبارة عن وحدة تحكم احتياطية مستقلة توفر مجموعة من إشارات الإدخال والإخراج من خلال بنية قائمة على البطاقة. وهو يدعم التبديل السريع للوحدات ويتضمن خيارات لإمدادات الطاقة الزائدة عن الحاجة. DX8 عبارة عن منصة مستقرة عالية الأداء ومناسبة لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الشركات والاجتماعات.
التعليمات
- Q: هل يمكنني استخدام DX8 في الأجواء المتفجرة؟
- A: لا، لتجنب مخاطر الانفجار، لا تقم بتشغيل المنتج في جو متفجر.
- Q: ماذا علي أن أفعل إذا كنت بحاجة إلى استبدال المصهر؟
- A: لتجنب مخاطر الحريق، استخدم فقط منصهرًا من نفس النوع، المجلدtagالتصنيف الإلكتروني وخصائص التصنيف الحالية. قم بإحالة استبدال المصهر إلى موظفي الخدمة المؤهلين.
شكرا لاختيارك منتجنا!
تم تصميم دليل المستخدم هذا ليوضح لك كيفية استخدام هذا المنتج بسرعة والاستفادة من جميع الميزات. يرجى قراءة جميع التوجيهات والتعليمات بعناية قبل استخدام هذا المنتج.
تصريحات
بيان لجنة الاتصالات الفدرالية
FCC / الضمان
بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة A، وفقًا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام ويمكن أن يشع طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه بموجب دليل التعليمات، فقد يتسبب في تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. قد يؤدي تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية إلى حدوث تداخل ضار، وفي هذه الحالة سيكون المستخدم مسؤولاً عن تصحيح أي تداخل.
الضمان والتعويض
يوفر RGBlink ضمانًا يتعلق بالتصنيع المثالي كجزء من شروط الضمان المنصوص عليها قانونًا. عند الاستلام، يجب على المشتري فحص جميع البضائع المسلمة على الفور بحثًا عن الأضرار التي حدثت أثناء النقل، وكذلك عن عيوب المواد والتصنيع. يجب إبلاغ RGBlink على الفور كتابيًا بأي شكاوى. تبدأ فترة الضمان من تاريخ نقل المخاطر، في حالة الأنظمة والبرمجيات الخاصة من تاريخ التشغيل، في موعد أقصاه 30 يومًا بعد نقل المخاطر. في حالة وجود إشعار مبرر بالشكوى، يمكن لـ RGBlink إصلاح الخلل أو تقديم بديل في مطالباتها الأخرى، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعويض عن الضرر المباشر أو غير المباشر، وكذلك الضرر المنسوب إلى تشغيل البرنامج بالإضافة إلى الأضرار الأخرى. سيتم اعتبار الخدمة المقدمة من RGBlink، باعتبارها أحد مكونات النظام أو الخدمة المستقلة، غير صالحة بشرط عدم إثبات أن الضرر يعزى إلى عدم وجود خصائص مضمونة كتابيًا أو بسبب القصد أو الإهمال الجسيم أو جزء من رابط RGB.
إذا أجرى المشتري أو طرف ثالث تعديلات أو إصلاحات على البضائع التي تم تسليمها بواسطة RGBlink، أو إذا تم التعامل مع البضائع بشكل غير صحيح، على وجه الخصوص، إذا تم تشغيل الأنظمة وتشغيلها بشكل غير صحيح أو إذا كانت البضائع عرضة بعد نقل المخاطر للتأثيرات غير المتفق عليها في العقد، سيتم اعتبار جميع مطالبات الضمان للمشتري باطلة. لا يشمل الضمان حالات فشل النظام التي تعزى إلى البرامج أو الدوائر الإلكترونية الخاصة التي يوفرها المشتري، على سبيل المثال الواجهات. لا يخضع التآكل العادي وكذلك الصيانة العادية للضمان المقدم من RGBlink أيضًا. يجب أن يلتزم العميل بالشروط البيئية بالإضافة إلى لوائح الخدمة والصيانة المحددة في هذا الدليل.
ملخص سلامة المشغلين
معلومات السلامة العامة في هذا الملخص هي لأفراد التشغيل.
لا تقم بإزالة الأغلفة أو الألواح
لا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها داخل الوحدة. ستؤدي إزالة الغطاء العلوي إلى تعريض المجلد للخطرtagإس. لتجنب الإصابة الشخصية ، لا تقم بإزالة الغطاء العلوي. لا تقم بتشغيل الوحدة بدون تركيب الغطاء.
مصدر الطاقة
تم تصميم هذا المنتج للعمل من مصدر طاقة لا يطبق أكثر من 230 فولتًا متوسطًا بين موصلات الإمداد أو بين موصل الإمداد والأرض. يعد التوصيل الأرضي الوقائي عن طريق موصل التأريض في سلك الطاقة أمرًا ضروريًا للتشغيل الآمن.
تأريض المنتج
هذا المنتج مؤرض من خلال موصل تأريض سلك الطاقة. لتجنب الصدمة الكهربائية ، قم بتوصيل سلك الطاقة بمقبس سلكي بشكل صحيح قبل توصيله بمدخل المنتج أو أطراف الخرج. يعد الاتصال الأرضي الواقي عن طريق موصل التأريض في سلك الطاقة ضروريًا للتشغيل الآمن.
استخدم سلك الطاقة المناسب
استخدم فقط سلك الطاقة والموصل المحددين لمنتجك. استخدم فقط سلك طاقة في حالة جيدة. قم بإحالة تغييرات السلك والموصل إلى أفراد الخدمة المؤهلين.
استخدم الصمامات المناسبة
لتجنب مخاطر الحريق، استخدم فقط المصهر الذي له نفس النوع، المجلدtagالتصنيف الإلكتروني وخصائص التصنيف الحالية. قم بإحالة استبدال المصهر إلى موظفي الخدمة المؤهلين.
لا تعمل في الأجواء المتفجرة
لتجنب الانفجار ، لا تقم بتشغيل هذا المنتج في جو قابل للانفجار.
ملخص سلامة التثبيت
احتياطات السلامة
- بالنسبة لجميع إجراءات تركيب المنتج ، يرجى مراعاة قواعد السلامة والمعالجة المهمة التالية لتجنب إلحاق الضرر بنفسك وبالمعدات.
- لحماية المستخدمين من الصدمات الكهربائية، تأكد من توصيل الهيكل بالأرض عبر السلك الأرضي الموجود في سلك طاقة التيار المتردد.
- يجب تركيب مقبس التيار المتردد بالقرب من الجهاز بحيث يسهل الوصول إليه.
فك التعبئة والتفتيش
- قبل فتح صندوق شحن المنتج، قم بفحصه بحثًا عن أي تلف. إذا وجدت أي ضرر، قم بإخطار شركة الشحن على الفور بجميع تعديلات المطالبات. عند فتح الصندوق، قارن محتوياته بإيصال التعبئة. إذا وجدت أي شورtages ، اتصل بمندوب المبيعات الخاص بك.
- بمجرد إزالة جميع المكونات من عبواتها والتحقق من وجود جميع المكونات المدرجة ، افحص النظام بصريًا للتأكد من عدم وجود أي ضرر أثناء الشحن. إذا كان هناك ضرر ، فأبلغ شركة الشحن على الفور بجميع تعديلات المطالبات.
إعداد الموقع
يجب أن تكون البيئة التي تقوم فيها بتثبيت المنتج الخاص بك نظيفة ومضاءة بشكل صحيح وخالية من الكهرباء الساكنة ومزودة بالطاقة والتهوية والمساحة الكافية لجميع المكونات.
المنتج انتهىview
DX8 عبارة عن وحدة تحكم احتياطية مستقلة، تقدم مجموعة من إشارات الإدخال والإخراج عبر هيكل قائم على البطاقة، وتدعم التبديل السريع للوحدات النمطية، وخيارات تشمل مصادر الطاقة الزائدة عن الحاجة. DX8 عبارة عن منصة مستقرة عالية الأداء يمكن نشرها في تطبيقات متنوعة بما في ذلك الشركات والاجتماعات.

الميزات الرئيسية
- توزيع إشارة الإدخال
- النسخ الاحتياطي إشارة الإخراج
- يتم ضبط إشارة الإدخال والإخراج تلقائيًا
- يدعم HDMI 1.3 معالجة 12 بت ومساحة ألوان RGB 4:4:4
- يدعم SDI معالجة 10 بت ومساحة الألوان RGB 4:2:2
- بنية معيارية بالكامل، تدعم المبادلة الساخنة
- النسخ الاحتياطي لوحدة الطاقة المزدوجة
اللوحة الأمامية

| اسم | وصف |
| شاشة LCD | عرض الحالة الحالية للجهاز. |
|
مقبض أسود |
· يستخدم كزر تأكيد.
· يستخدم مع القائمة لتكون بمثابة زر لأعلى/لأسفل للدخول إلى المستوى الأعلى التالي القائمة (أولية). |
|
زر |
● MENU: اضغط للدخول إلى صفحة القائمة للتحقق من دقة الإدخال والإخراج وإصدار الجهاز (أولي).
● القفل: ○ الزر غير مضاء: الزر المتاح. اضغط لفترة طويلة على الزر للقفل. ○ زر مضاء: زر مغلق وغير متاح. اضغط لفترة طويلة على الزر لفتحه. ● المضيف: اضغط لتحويل إشارة الإدخال/الإخراج إلى الجهاز المضيف. ● النسخ الاحتياطي: اضغط لتحويل إشارة الإدخال/الإخراج إلى جهاز النسخ الاحتياطي. |
| رف جبل آذان | استخدم البراغي الحاملة لتثبيت الجهاز على الحامل. |
استخدام شاشة LCD
بعد تشغيل DX8، سيظهر الشعار ثم يدخل إلى الواجهة الرئيسية مع عرض اسم الجهاز وعنوان IP ومعلومات وحدة الإخراج وحالة الإشارة.


| اسم | وصف |
| معلومات الجهاز | عرض اسم الجهاز وعنوان IP. |
| معلومات وحدة الإخراج | عرض وحدة إخراج HDMI/SDI. |
|
إشارة |
● تشير الإشارة التي تعرضها وحدة الإخراج إلى إشارة المضيف أو الإشارة الاحتياطية (يمكن تبديل الإشارة).
● كما هو موضح أعلاه، يعتبر DX8 قياسيًا مزودًا بوحدتي إخراج HDMI 1.3 و تعرض وحدتا إخراج SDI والوحدات محتوى المضيف. |
اللوحة الخلفية

| اسم | وصف |
| فتحات الإدخال | ● دعم مدخل HDMI 1.3 المزدوج ووحدة إخراج HDMI 1.3 الرباعية، Dual SDI
وحدة الإدخال وإخراج SDI الرباعية. |
| ● |
|
|
فتحات الإخراج |
● دعم مدخل HDMI 1.3 رباعي ووحدة إخراج HDMI 1.3 مزدوجة، وإدخال SDI رباعي ووحدة إخراج SDI مزدوجة.
● |
|
فتحة الاتصالات |
فتحة الاتصال القياسية مع:
– 1 × منفذ إيثرنت LAN – 1 × منفذ تسلسلي RS232 ● |
| مقبس الطاقة | واجهتين للطاقة. تصميم طاقة مزدوجة زائدة عن الحاجة، إذا كان أي من مصدري الطاقة موجودًا
عند فصله، سيظل الجهاز قادرًا على العمل بشكل طبيعي. |
البعد
- البعد DX8: 484 مم × 302 مم × 89 مم.

سد العجز في السلطة

- قم بتوصيل DX8 بقابس الطاقة بواسطة كابل الارتباط. بعد توصيل DX8 بمصدر الطاقة، اضغط على مفتاح DIP الموجود على اللوحة الخلفية لتشغيل الجهاز.
- توفر وحدة التحكم الاحتياطية المستقلة DX8 خيارات تشمل مصادر الطاقة الزائدة لضمان التشغيل المستقر والموثوق.
اتصال الجهاز

- يدعم DX8 وحدات الإدخال والإخراج HDMI 1.3 وSDI.
- يرجى توصيل إشارات الإدخال، مثل الكاميرا والكمبيوتر بمنفذ الإدخال الخاص بـ DX8 عبر الكابل الصحيح وتوصيل منفذ الإدخال HOST/BACKUP الخاص بـ DX8 بمنفذ الإدخال الخاص بـ FLEXpro16 HOST أو FLEXpro16 BACKUP.
- برجاء توصيل منفذ الإخراج الخاص بـ DX8 بالشاشة وتوصيل منفذ الإخراج HOST/BACKUP الخاص بـ DX8 بمنفذ الإخراج الخاص بـ FLEXpro16 HOST أو FLEXpro16 BACKUP.
ملحوظة
- يجب أن يكون تكوين FLEXpro16 HOST وFLEXpro16 BACKUP وكذلك موضع الوحدات المثبتة هو نفسه.
- يجب توصيل إدخال HOST وإدخال النسخ الاحتياطي لـ DX8 بنفس موضع وحدة الإدخال المثبتة على FLEXpro16.
- يجب توصيل مخرج المضيف ومخرج النسخ الاحتياطي لـ DX8 بنفس موضع وحدة الإخراج المثبتة على FLEXpro16.
بعد نجاح الاتصال، قم بتشغيل DX8 وFLEXpro16 عبر محول الطاقة القياسي المتوفر.
يمكن تبديل الإشارات بين الأجهزة المضيفة والنسخ الاحتياطي يدويًا أو تلقائيًا.
التبديل يدويا

- يمكن للمستخدمين تحقيق مفتاح بنقرة واحدة لإشارات إخراج HDMI وSDI بين الجهاز المضيف وجهاز النسخ الاحتياطي عن طريق الضغط على زر HOST وزر النسخ الاحتياطي على اللوحة الأمامية.
- يمكن للضغط لفترة طويلة على زر المضيف تحويل إشارات الإدخال والإخراج من جهاز النسخ الاحتياطي إلى الجهاز المضيف.
- يمكن للضغط لفترة طويلة على زر النسخ الاحتياطي تحويل إشارات الإدخال والإخراج من الجهاز المضيف إلى جهاز النسخ الاحتياطي.
- يمكن للمستخدم التحقق من حالة شاشة LCD.

ملحوظة: إذا كان زر القفل قيد التشغيل، فاضغط لفترة طويلة على زر القفل أولاً، وانتظر حتى ينطفئ ضوء الزر ثم قم بتنفيذ العمليات المذكورة أعلاه.
التبديل تلقائيا
- يعتمد DX8 تصميمًا احتياطيًا متكررًا لضمان التبديل السلس إلى النسخ الاحتياطي في حالة فشل المضيف.
- يمكن لـ DX8 اكتشاف الفشل أو الطاقةtage، ويتحول تلقائيًا إلى الإشارة الاحتياطية لضمان الاستمرارية والموثوقية أثناء التشغيل.
- وفي الوقت نفسه، يتلقى DX8 إشارة التبديل ويقوم بضبط محتوى العرض وفقًا لذلك لضمان الاتساق مع المحتوى من النسخة الاحتياطية.

رمز المنتج
- 710-0020-02-0 DX8
رمز الوحدة
- 790-0020-01-1 مدخل HDMI 1.3 مزدوج ووحدة إخراج HDMI 1.3 رباعية
- 790-0020-02-1 مدخل SDI مزدوج ووحدة إخراج SDI رباعية
- 790-0020-21-1 مدخل HDMI 1.3 رباعي ووحدة إخراج HDMI 1.3 مزدوجة
- 790-0020-22-1 مدخل SDI رباعي ووحدة إخراج SDI مزدوجة
المصطلحات والتعريفات
- السبب الجذري: يستخدم الموصل بشكل أساسي في أجهزة AV الاستهلاكية لكل من الصوت والفيديو. تم تطوير موصل RCA بواسطة Radio Corporation of America.
- بي إن سي: لتقف على حربة نيل كونسيلمان. موصل كبل يستخدم على نطاق واسع في التلفزيون (سمي على اسم مخترعيه). موصل حربة أسطواني يعمل بحركة قفل ملتوية.
- CVBS: CVBS أو الفيديو المركب، عبارة عن إشارة فيديو تناظرية بدون صوت. يتم استخدام CVBS الأكثر شيوعًا لنقل إشارات التعريف القياسية. في تطبيقات المستهلك، يكون الموصل عادةً من نوع RCA، بينما في التطبيقات الاحترافية يكون الموصل من نوع BNC.
- يبببر: يستخدم لوصف مساحة اللون للمسح التدريجي. يُعرف أيضًا باسم الفيديو المكون.
- VGA: مصفوفة رسومات الفيديو. VGA عبارة عن إشارة تمثيلية تُستخدم عادةً في أجهزة الكمبيوتر السابقة. تكون الإشارة غير متشابكة في الأوضاع 1 و2 و3 وتكون متشابكة عند استخدامها في الوضع.
- دي في آي: الواجهة المرئية الرقمية. تم تطوير معيار اتصال الفيديو الرقمي بواسطة DDWG (مجموعة عمل العرض الرقمي). يوفر معيار الاتصال هذا موصلين مختلفين: أحدهما يحتوي على 24 سنًا يتعامل مع إشارات الفيديو الرقمية فقط، والآخر يحتوي على 29 سنًا يتعامل مع كل من الفيديو الرقمي والتناظري.
- سدي: الواجهة الرقمية التسلسلية. يتم نقل الفيديو عالي الوضوح بمعدل نقل بيانات يبلغ 270 ميجابت في الثانية. تتميز وحدات بكسل الفيديو بعمق 10 بت وتكميم الألوان بنسبة 4:2:2. يتم تضمين البيانات المساعدة في هذه الواجهة وتتضمن عادةً البيانات الصوتية أو غيرها من البيانات الوصفية. يمكن نقل ما يصل إلى ستة عشر قناة صوتية. يتم تنظيم الصوت في كتل مكونة من 4 أزواج استريو. الموصل هو BNC.
- HD-SDI: الواجهة الرقمية التسلسلية عالية الوضوح (HD-SDI) ، موحدة في SMPTE 292M ، مما يوفر معدل بيانات اسمي يبلغ 1.485 جيجابت / ثانية.
- 3G-SDI: قياسي في SMPTE 424M، ويتكون من رابط تسلسلي واحد بسرعة 2.970 جيجابت/ثانية يسمح باستبدال HD-SDI ثنائي الارتباط.
- 6G-SDI: تم توحيده في SMPTE ST-2081 الذي تم إصداره في عام 2015 ، بمعدل بت 6 جيجابت / ثانية وقادر على دعم 2160 بكسل @ 30.
- 12G-SDI: تم توحيده في SMPTE ST-2082 الذي تم إصداره في عام 2015 ، بمعدل بت 12 جيجابت / ثانية وقادر على دعم 2160 بكسل @ 60.
- يو-سدي: تقنية لنقل إشارات 8K كبيرة الحجم عبر كابل واحد. واجهة إشارة تسمى واجهة الإشارة / البيانات فائقة الوضوح (U-SDI) لإرسال إشارات 4K و 8 K باستخدام كابل بصري واحد. تم توحيد الواجهة على أنها SMPTE ST 2036-4.
- HDMI: واجهة وسائط متعددة عالية الدقة: واجهة تستخدم لنقل فيديو عالي الدقة غير مضغوط ، حتى 8 قنوات صوتية ، وإشارات تحكم عبر كابل واحد.
- منفذ HDMI 1.3: تم إصداره في 22 يونيو 2006، وتم زيادة الحد الأقصى لساعة TMDS إلى 340 ميجاهرتز (10.2 جيجابت/ثانية). دقة الدعم 1920 × 1080 عند 120 هرتز أو 2560 × 1440 عند 60 هرتز). أضاف دعمًا لعمق الألوان 10 بت لكل قناة و12 بت لكل قناة و16 بت لكل قناة (30 و36 و48 بت/بيكسل)، وهو ما يسمى اللون العميق.
- منفذ HDMI 1.4: تم إصداره في 5 يونيو 2009، وأضاف دعمًا لـ 4096 × 2160 عند 24 هرتز، و3840 × 2160 عند 24 و25 و30 هرتز، و1920 × 1080 عند 120 هرتز. بالمقارنة مع HDMI 1.3، تمت إضافة 3 ميزات أخرى وهي قناة HDMI Ethernet (HEC)، وقناة إرجاع الصوت (ARC)، و3D Over HDMI، وموصل Micro HDMI جديد، ومجموعة موسعة من مساحات الألوان.
- منفذ HDMI 2.0: تم إصداره في 4 سبتمبر 2013، وهو يزيد الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي إلى 18.0 جيجابت/ثانية. تشتمل الميزات الأخرى لمنفذ HDMI 2.0 على ما يصل إلى 32 قناة صوتية وتردد صوت يصل إلى 1536 كيلو هرتزampالتردد ، ومعايير الصوت HE-AAC و DRA ، والقدرة ثلاثية الأبعاد المحسنة ، ووظائف CEC الإضافية.
- منفذ HDMI 2.0أ: تم إصدار هذا في 8 أبريل 2015، وتم إضافة دعم لفيديو النطاق الديناميكي العالي (HDR) مع البيانات التعريفية الثابتة.
- منفذ HDMI 2.0b: تم إصداره في مارس 2016، ويدعم نقل فيديو HDR ويوسع إشارات البيانات التعريفية الثابتة لتشمل Hybrid Log-Gamma (HLG).
- منفذ HDMI 2.1: تم إصداره في 28 نوفمبر 2017. ويضيف دعمًا لدرجات دقة أعلى ومعدلات تحديث أعلى، وDynamic HDR بما في ذلك 4K بتردد 120 هرتز و8K بتردد 120 هرتز.
- DisplayPort: واجهة قياسية VESA للفيديو بشكل أساسي، ولكن أيضًا للصوت وUSB والبيانات الأخرى. يتوافق DisplayPort (DP) مع HDMI وDVI وVGA.
- DP 1.1: تمت المصادقة عليه في 2 أبريل 2007، وتم التصديق على الإصدار 1.1a في 11 يناير 2008. يسمح DisplayPort 1.1 بحد أقصى لعرض النطاق يبلغ 10.8 جيجابت/ثانية (معدل بيانات 8.64 جيجابت/ثانية) عبر رابط رئيسي قياسي مكون من 4 حارات، وهو ما يكفي لـ دعم 1920×1080@60 هرتز
- DP 1.2: تم تقديمه في 7 يناير 2010، ويدعم النطاق الترددي الفعال الذي يصل إلى 17.28 جيجابت/ثانية زيادة الدقة ومعدلات تحديث أعلى وعمق ألوان أكبر، والحد الأقصى للدقة 3840 × 2160@60 هرتز
- DP 1.4: تم النشر في 1 مارس 2016. يبلغ النطاق الترددي الإجمالي للإرسال 32.4 جيجابت/ثانية، ويضيف DisplayPort 1.4 دعمًا لضغط تدفق العرض 1.2 (DSC)، ويعتبر DSC تقنية تشفير "بدون فقدان بصريًا" بنسبة ضغط تصل إلى 3:1. باستخدام DSC مع معدلات نقل HBR3، يمكن لـ DisplayPort 1.4 دعم 8K UHD (7680 × 4320) عند 60 هرتز أو 4K UHD (3840 × 2160) عند 120 هرتز مع ألوان RGB 30 بت/بيكسل وHDR. يمكن تحقيق دقة 4K عند 60 هرتز 30 بت/px RGB/HDR دون الحاجة إلى DSC.
- متعدد الأوضاع الألياف: تسمى الألياف التي تدعم العديد من مسارات الانتشار أو الأنماط المستعرضة ألياف متعددة الأنماط ، ولها عمومًا قطر نواة أوسع وتستخدم لوصلات الاتصال قصيرة المسافة وللتطبيقات التي يجب فيها إرسال طاقة عالية.
- الألياف أحادية الوضع: تسمى الألياف التي تدعم الوضع الفردي بالألياف أحادية الوضع. تُستخدم الألياف أحادية الوضع لمعظم وصلات الاتصالات التي يزيد طولها عن 1,000 متر (3,300 قدم).
- سفب: عامل الشكل الصغير القابل للتوصيل، عبارة عن وحدة واجهة شبكة مدمجة وقابلة للتوصيل السريع تستخدم في كل من تطبيقات الاتصالات واتصالات البيانات.
- موصل الألياف الضوئية: ينهي نهاية الألياف الضوئية، ويتيح الاتصال والفصل بشكل أسرع من الربط. تقترن الموصلات ميكانيكيًا وتحاذي نوى الألياف حتى يتمكن الضوء من المرور. أربعة أنواع من موصلات الألياف الضوئية الأكثر شيوعًا هي SC، وFC، وLC، وST.
- س: (موصل المشترك)، المعروف أيضًا باسم الموصل المربع، تم إنشاؤه أيضًا من قبل الشركة اليابانية – Nippon Telegraph and Telephone. SC عبارة عن موصل من نوع اقتران الدفع والسحب ويبلغ قطره 2.5 مم.
في الوقت الحاضر، يتم استخدامه في الغالب في أسلاك تصحيح الألياف الضوئية أحادية الوضع، والتناظرية، وGBIC، وCATV. يعد SC أحد الخيارات الأكثر شعبية، حيث أن بساطته في التصميم تأتي مع متانة كبيرة وأسعار معقولة. - LC : (لوسنت الموصل) هو موصل عامل صغير (يستخدم فقط حلقة قطرها 1.25 مم) وله آلية اقتران مفاجئ. نظرًا لأبعادها الصغيرة ، فهي مناسبة تمامًا للوصلات عالية الكثافة وأجهزة الإرسال والاستقبال XFP و SFP و SFP +.
- FC: (موصل الطويق) هو موصل من النوع اللولبي بحلقة 2.5 مم. FC عبارة عن موصل ألياف بصرية ملولب دائري الشكل، يستخدم في الغالب في Datacom، والاتصالات، ومعدات القياس، والليزر أحادي الوضع.
- ST: تم اختراع (الطرف المستقيم) بواسطة AT&T ويستخدم حامل حربة مع حلقة طويلة محملة بنابض لدعم الألياف.
- USB: Universal Serial Bus هو معيار تم تطويره في منتصف التسعينيات يحدد الكابلات والموصلات وبروتوكولات الاتصال. تم تصميم هذه التقنية للسماح بالاتصال والتواصل وإمداد الطاقة للأجهزة الطرفية وأجهزة الكمبيوتر.
- USB 1.1: USB ذو النطاق الترددي الكامل، كانت المواصفات هي الإصدار الأول الذي تم اعتماده على نطاق واسع من قبل السوق الاستهلاكية. سمحت هذه المواصفات بحد أقصى لعرض النطاق الترددي يبلغ 12 ميجابت في الثانية.
- USB 2.0: أو USB عالي السرعة، أدخلت المواصفات العديد من التحسينات على USB 1.1. كان التحسن الرئيسي هو زيادة عرض النطاق الترددي إلى حد أقصى يبلغ 480 ميجابت في الثانية.
- USB 3.2: USB فائق السرعة مع 3 أنواع من 3.2 Gen 1 (الاسم الأصلي USB 3.0)، 3.2Gen 2 (الاسم الأصلي USB 3.1)، 3.2 Gen 2×2 (الاسم الأصلي USB 3.2) بسرعة تصل إلى 5 جيجابت في الثانية، و10 جيجابت في الثانية، و20 جيجابت في الثانية على التوالي .
نسخة USB وشكل الموصلات

- إن تي إس سي: تم إنشاء معيار الفيديو الملون المستخدم في أمريكا الشمالية وبعض الأجزاء الأخرى من العالم بواسطة لجنة معايير التلفزيون الوطنية في الخمسينيات من القرن الماضي. يستخدم NTSC إشارة فيديو متداخلة.
- PAL: المرحلة الخط البديل. معيار تلفزيوني يتم فيه تبديل مرحلة حامل اللون من خط إلى آخر. يستغرق الأمر أربع صور كاملة (8 حقول) للصور الملونة إلى الأفقية (8 حقول) لعلاقة الطور من اللون إلى الأفقي للعودة إلى النقطة المرجعية. يساعد هذا التناوب على إلغاء أخطاء الطور. لهذا السبب، ليس هناك حاجة للتحكم في درجة اللون على جهاز تلفزيون PAL. يتم استخدام PAL على نطاق واسع عند الحاجة في جهاز تلفزيون PAL. يستخدم PAL على نطاق واسع في أوروبا الغربية وأستراليا وأفريقيا والشرق الأوسط وميكرونيزيا. يستخدم PAL نظام نقل ألوان مركب مكون من 625 سطرًا و50 حقلًا (25 إطارًا في الثانية).
- سمبت: جمعية مهندسي الصور المتحركة والتلفزيون. منظمة عالمية، مقرها في الولايات المتحدة، تضع معايير الاتصالات المرئية ذات النطاق الأساسي. وهذا يشمل معايير الأفلام والفيديو والتلفزيون.
- VESA: جمعية معايير إلكترونيات الفيديو. منظمة تسهل رسومات الحاسوب من خلال المعايير.
- HDCP: تم تطوير حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP) بواسطة شركة Intel ويتم استخدامها على نطاق واسع لحماية الفيديو أثناء النقل بين الأجهزة.
- HDBaseT: معيار فيديو لنقل الفيديو غير المضغوط (إشارات HDMI) والميزات ذات الصلة باستخدام البنية التحتية للكابلات Cat 5e / Cat6.
- ست2110: معيار SMPTE تم تطويره، ST2110 يصف كيفية إرسال الفيديو الرقمي عبر شبكات IP. يتم نقل الفيديو غير مضغوط مع الصوت والبيانات الأخرى في دفق منفصل. SMPTE2110 مخصص بشكل أساسي لمرافق إنتاج وتوزيع البث حيث تكون الجودة والمرونة أكثر أهمية.
- SDVoE: يعد الفيديو المحدد بالبرمجيات عبر إيثرنت (SDVoE) طريقة لنقل إشارات AV وتوزيعها وإدارتها باستخدام بنية TCP/IP Ethernet الأساسية للنقل بزمن وصول منخفض. يُستخدم SDVoE بشكل شائع في تطبيقات التكامل.
- دانتي AV: تم تطوير بروتوكول Dante وتم اعتماده على نطاق واسع في الأنظمة الصوتية لنقل الصوت الرقمي غير المضغوط على الشبكات القائمة على IP. تتضمن مواصفات Dante AV الأحدث دعمًا للفيديو الرقمي.
- المعهد الديمقراطي الوطني: واجهة جهاز الشبكة (NDI) هي معيار برمجي تم تطويره بواسطة NewTek لتمكين المنتجات المتوافقة مع الفيديو من توصيل وتسليم واستقبال فيديو عالي الجودة بطريقة عالية الجودة ومنخفضة الكمون ودقيقة في الإطار ومناسبة للتبديل بيئة إنتاج حية عبر شبكات TCP (UDP) المستندة إلى Ethernet. يوجد NDI بشكل شائع في تطبيقات البث.
- RTMP: كان بروتوكول المراسلة في الوقت الفعلي (RTMP) في البداية بروتوكولًا مملوكًا تم تطويره بواسطة Macromedia (الآن Adobe) لدفق الصوت والفيديو والبيانات عبر الإنترنت ، بين مشغل Flash وخادم.
- آر تي إس بي: بروتوكول البث في الوقت الحقيقي (RTSP) هو بروتوكول تحكم في الشبكة مصمم للاستخدام في أنظمة الترفيه والاتصالات للتحكم في خوادم الوسائط المتدفقة. يتم استخدام البروتوكول لإنشاء جلسات الوسائط والتحكم فيها بين نقاط النهاية.
- مبيغ: مجموعة خبراء الصور المتحركة هي مجموعة عمل تم تشكيلها من قبل ISO وIEC لتطوير المعايير التي تسمح بضغط ونقل الصوت/الفيديو الرقمي.
- ح.264: يُعرف أيضًا باسم AVC (ترميز الفيديو المتقدم) أو MPEG-4i وهو معيار شائع لضغط الفيديو.
ح.264 تم توحيدها من قبل فريق خبراء تشفير الفيديو (VCEG) التابع لقطاع تقييس الاتصالات مع فريق خبراء الصور المتحركة (MPEG) ISO/IEC JTC1. - ح.265: المعروف أيضًا باسم HEVC (ترميز الفيديو عالي الكفاءة) H.265 هو خليفة معيار ترميز الفيديو الرقمي H.264/AVC المستخدم على نطاق واسع. تم تطويره تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات، ويمكن ضغط دقة تصل إلى 8192 × 4320.
- واجهة برمجة التطبيقات: توفر واجهة برمجة التطبيقات (API) وظيفة محددة مسبقًا تتيح الوصول إلى الإمكانات والميزات أو الإجراءات الروتينية عبر البرامج أو الأجهزة ، دون الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر أو فهم تفاصيل آلية العمل الداخلية. قد يؤدي استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) إلى تنفيذ وظيفة و / أو تقديم ملاحظات / تقرير عن البيانات.
- دمكس512: معيار الاتصال الذي طوره USITT لأنظمة الترفيه والإضاءة الرقمية. أدى التبني الواسع لبروتوكول Digital Multiplex (DMX) إلى استخدام البروتوكول لمجموعة كبيرة من الأجهزة الأخرى بما في ذلك أجهزة التحكم في الفيديو. يتم تسليم DMX512 عبر كابل من زوجين ملتويين مع كبلات XLR 2pin للتوصيل.
- ارت نت: بروتوكول إيثرنت يعتمد على مكدس بروتوكول TCP / IP ، ويستخدم بشكل أساسي في تطبيقات الترفيه / الأحداث. تم بناء ArtNet على تنسيق البيانات DMX512 ، مما يتيح نقل "أكوان" متعددة من DMX512 باستخدام شبكات إيثرنت للنقل.
- ميدي: MIDI هو اختصار للواجهة الرقمية للآلات الموسيقية. كما يشير الاسم، تم تطوير البروتوكول للاتصال بين الآلات الموسيقية الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر مؤخرًا. تعليمات MIDI هي مشغلات أو أوامر يتم إرسالها عبر كابلات زوجية ملتوية، وعادةً ما تستخدم موصلات DIN ذات 5 سنون.
- OSC: مبدأ بروتوكول التحكم في الصوت المفتوح (OSC) مخصص لشبكات تركيب الصوت وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الوسائط المتعددة للأداء الموسيقي أو التحكم في العرض. كما هو الحال مع XML وJSON، يسمح بروتوكول OSC بمشاركة البيانات. يتم نقل OSC عبر حزم UDP بين الأجهزة المتصلة عبر شبكة Ethernet.
- سطوع: يشير عادةً إلى مقدار أو شدة ضوء الفيديو الناتج على الشاشة بغض النظر عن اللون. يسمى أحيانا المستوى الأسود.
- نسبة التباين: نسبة مستوى خرج الضوء العالي مقسومًا على مستوى خرج الضوء المنخفض. من الناحية النظرية، يجب أن تكون نسبة التباين في نظام التلفزيون 100:1 على الأقل، إن لم تكن 300:1. في الواقع، هناك العديد من القيود. تسيطر عليها بشكل جيد viewيجب أن تؤدي الظروف إلى نسبة تباين عملية من 30: 1 إلى 50: 1.
- درجة حرارة اللون: جودة اللون، معبرًا عنها بدرجات كلفن (K)، لمصدر الضوء. كلما ارتفعت درجة حرارة اللون، كلما كان الضوء أكثر زرقة. كلما انخفضت درجة الحرارة، كلما كان الضوء أكثر احمرارا. تتضمن درجة حرارة اللون القياسية لصناعة الصوت والصورة 5000 درجة كلفن، و6500 درجة كلفن، و9000 درجة كلفن.
- التشبع: صفاء، كسب صفاء. شدة اللون، أو مدى خلو لون معين في أي صورة من اللون الأبيض. كلما قل اللون الأبيض في اللون، كان اللون أكثر صدقًا أو زاد تشبعه. التشبع هو كمية الصباغ في اللون وليس شدته.
- غاما: إن خرج الضوء من CRT ليس خطيًا فيما يتعلق بالمجلدtagالإدخال الإلكتروني. يُعرف الفرق بين ما يجب أن يكون لديك وما هو الإخراج باسم جاما.
- إطار: في الفيديو المتشابك ، يكون الإطار صورة واحدة كاملة ، ويتكون إطار الفيديو من حقلين أو مجموعتين من الخطوط المتداخلة. في الفيلم ، يكون الإطار عبارة عن صورة ثابتة لسلسلة تشكل صورة متحركة.
- جينلوك: يسمح بمزامنة أجهزة الفيديو. يوفر مولد الإشارة نبضة إشارة يمكن للأجهزة المتصلة الرجوع إليها. راجع أيضًا الانفجار الأسود وانفجار الألوان.
- بلاك بيرست: شكل موجة الفيديو بدون عناصر الفيديو ، ويتضمن المزامنة الرأسية والمزامنة الأفقية ومعلومات انفجار Chroma. يستخدم Blackburst لمزامنة جهاز الفيديو لمحاذاة إخراج الفيديو.
- انفجار الألوان: في أنظمة التلفزيون الملون، توجد موجة من تردد الموجة الحاملة الفرعية في الجزء الخلفي من إشارة الفيديو المركبة. يعمل هذا بمثابة إشارة مزامنة الألوان لإنشاء مرجع التردد والطور لإشارة Chroma. يبلغ معدل تدفق الألوان 3.58 ميجاهرتز لـ NTSC و4.43 ميجاهرتز لـ PAL.
- أشرطة الألوان: نمط اختبار قياسي يتكون من عدة ألوان أساسية (الأبيض والأصفر والسماوي والأخضر والأرجواني والأحمر والأزرق والأسود) كمرجع لمحاذاة النظام واختباره. في فيديو NTSC، أشرطة الألوان الأكثر استخدامًا هي أشرطة الألوان القياسية SMPTE. في فيديو PAL، أشرطة الألوان الأكثر استخدامًا هي ثمانية أشرطة كاملة المجال. على شاشات الكمبيوتر، أشرطة الألوان الأكثر استخدامًا هي عبارة عن صفين من أشرطة الألوان المعكوسة
- التبديل السلس: ميزة موجودة في العديد من محولات الفيديو. تؤدي هذه الميزة إلى انتظار المحول حتى يتم تبديل الفاصل الرأسي. يؤدي هذا إلى تجنب حدوث خلل (التخليط المؤقت) الذي غالبًا ما يتم رؤيته عند التبديل بين المصادر.
- القياس: تحويل إشارة فيديو أو رسم كمبيوتر من دقة البداية إلى دقة جديدة. عادةً ما يتم إجراء القياس من دقة إلى أخرى لتحسين الإشارة لإدخالها إلى معالج الصور أو مسار الإرسال أو لتحسين جودتها عند عرضها على شاشة معينة.
- صورة داخل صورة: صور في صور. يتم إنشاء صورة صغيرة داخل صورة أكبر عن طريق تصغير إحدى الصور لتصغيرها. تتضمن الأشكال الأخرى لشاشات PIP صورة بجانب صورة (PBP) وصورة مع صورة (PWP) ، والتي تُستخدم بشكل شائع مع أجهزة عرض أبعاد 16: 9. تتطلب تنسيقات الصور PBP و PWP قشارة منفصلة لكل نافذة فيديو.
- النطاق الديناميكي العالي: هي تقنية ذات نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) تُستخدم في التصوير الفوتوغرافي والتصوير الفوتوغرافي لإعادة إنتاج نطاق ديناميكي أكبر من اللمعان مما هو ممكن باستخدام تقنيات التصوير الرقمي أو التصوير الفوتوغرافي القياسية. الهدف هو تقديم نطاق مشابه من الإنارة لتلك التي يتم تجربتها من خلال النظام البصري البشري.
- فائق الوضوح: يرمز UHD إلى الدقة الفائقة ويتضمن معايير تلفزيون 4K و8K بنسبة 16:9، ويتبع معيار 2K HDTV. تتميز شاشة UHD 4K بدقة فعلية تبلغ 3840 × 2160 وهي أربعة أضعاف المساحة ومرتين العرض والارتفاع لإشارة الفيديو HDTV/FullHD (1920 × 1080).
- إيد: بيانات تعريف العرض الموسعة. EDID عبارة عن بنية بيانات تُستخدم لتوصيل معلومات عرض الفيديو ، بما في ذلك الدقة الأصلية ومتطلبات معدل تحديث الفاصل العمودي ، إلى جهاز مصدر. سيقوم الجهاز المصدر بعد ذلك بإخراج بيانات EDID المقدمة ، مما يضمن جودة صورة الفيديو المناسبة.
سجل المراجعة
يسرد الجدول أدناه التغييرات على دليل المستخدم.
| شكل | وقت | سابقة بمعنى البيئة# | وصف | رئيسي |
| رقم V1.0 | 2024-03-27 | 0000# | الإصدار الأول | أستر |
- جميع المعلومات الواردة هنا هي شركة Xiamen RGBlink Science & Technology Co Ltd. باستثناء ما تم ذكره.
هي علامة تجارية مسجلة لشركة Xiamen RGBlink Science & Technology Co Ltd في حين يتم بذل كل الجهود من أجل الدقة في وقت الطباعة ، فإننا نحتفظ بالحق في تغيير أو إجراء تغييرات بطريقة أخرى دون إشعار.
اتصل بنا
الاستفسارات
الدعم العالمي

مقر RGBlink
- شيامن ، الصين
- غرفة 601A ، رقم 37-3
- مجتمع بانشانغ ،
- المبنى 3 ، Xinke Plaza ، Torch
- مرحبا التكنولوجيا الصناعية
- منطقة التنمية، شيامن،
- الصين
- +86-592-577-1197
المبيعات والدعم الإقليمي في الصين
- شنتشن، الصين
- 705، الدور السابع، المنطقة الجنوبية،
- مبنى 2ب، سكايورث
- وادي الابتكار رقم 1
- طريق تانغتو، شارع شيان،
- منطقة باوان، مدينة شنتشن،
- مقاطعة قوانغدونغ
- +86-755 2153 5149
مكتب منطقة بكين
- بكين، الصين
- مبنى 8 ، 25 طريق Qixiao
- شاهي تاون تشانغبينغ
- + 010-8577 7286
المبيعات الإقليمية والدعم في أوروبا
- أيندهوفن ، هولندا
- منتدى الطيران أيندهوفن
- 5657 دي دبليو
- +31 (040) 202 71 83
المستندات / الموارد
![]() |
وحدة تحكم احتياطية مستقلة RGBlink DX8 [بي دي اف] دليل المستخدم DX8، DX8 وحدة تحكم النسخ الاحتياطي المستقلة، وحدة تحكم النسخ الاحتياطي المستقلة، وحدة تحكم النسخ الاحتياطي، وحدة التحكم |
![]() |
وحدة تحكم احتياطية مستقلة RGBlink DX8 [بي دي اف] دليل المستخدم وحدة تحكم النسخ الاحتياطي المستقلة DX8، DX8، وحدة التحكم الاحتياطية المستقلة، وحدة التحكم الاحتياطية، وحدة التحكم |

