PUERTOS
El Universal Serial Bus (bus universal en serie),
abreviado comúnmente USB, es un puerto que sirve para conectar periféricos a un
ordenador. Fue creado en 1996 por siete empresas (que actualmente forman el
consejo directivo): IBM, Intel, Northern Telecom, Compaq, Microsoft, Digital
Equipment Corporation y NEC.1
El diseño del USB tenía en mente eliminar la
necesidad de adquirir tarjetas separadas para poner en los puertos bus ISA o
PCI, y mejorar las capacidades plug-and-play permitiendo a esos dispositivos
ser conectados o desconectados al sistema sin necesidad de reiniciar.
Sin embargo, en aplicaciones donde se necesita ancho de banda para grandes transferencias de datos, o si se necesita una latencia baja, los buses PCI o PCIe salen ganando. Igualmente sucede si la aplicación requiere de robustez industrial. A favor del bus USB, cabe decir que cuando se conecta un nuevo dispositivo, el servidor lo enumera y agrega el software necesario para que pueda funcionar (esto dependerá ciertamente del sistema operativo que se esté usando).
El USB puede conectar varios tipos de dispositivos
como pueden ser: mouse, teclados, escáneres, cámaras digitales, teléfonos
móviles, reproductores multimedia, impresoras, discos duros externos entre
otros ejemplos, tarjetas de sonido, sistemas de adquisición de datos y
componentes de red. Para dispositivos multimedia como escáneres y cámaras
digitales, el USB se ha convertido en el método estándar de conexión. Para
impresoras, el USB ha crecido tanto en popularidad que ha desplazado a un
segundo plano a los puertos paralelos porque el USB hace mucho más sencillo el
poder agregar más de una impresora.
Algunos dispositivos requieren una potencia mínima, así que se pueden conectar varios sin necesitar fuentes de alimentación extra. La gran mayoría de los concentradores incluyen fuentes de alimentación que brindan energía a los dispositivos conectados a ellos, pero algunos dispositivos consumen tanta energía que necesitan su propia fuente de alimentación. Los concentradores con fuente de alimentación pueden proporcionarle corriente eléctrica a otros dispositivos sin quitarle corriente al resto de la conexión (dentro de ciertos límites).
En el caso de los discos duros, es poco probable que el USB reemplace completamente a los buses (el ATARI (IDE) y el SCSI), pues el USB tiene un rendimiento más lento que esos otros estándares. Sin embargo, el USB tiene una importante ventaja en su habilidad de poder instalar y desinstalar dispositivos sin tener que abrir el sistema, lo cual es útil para dispositivos de almacenamiento externo.
Hoy en día, una gran parte de los fabricantes ofrece dispositivos USB portátiles que ofrecen un rendimiento casi indistinguible en comparación con los ATA (IDE). Por el contrario, el nuevo estándar Serial ATA permite tasas de transferencia de hasta aproximadamente 150/300 MB por segundo, y existe también la posibilidad de extracción en caliente e incluso una especificación para discos externos llamada eSATA.
El USB casi ha reemplazado completamente a los
teclados y mouses (ratones) PS/2, hasta el punto que un amplio número de placas
base modernas carecen de dicho puerto o solamente cuentan con uno válido para
los dos periféricos
e-SATA
Estandarizado en el año 2004, eSATA (de pie e para exterior) ofrece una variante de SATA destinado a la conectividad externa. Se utiliza un conector más robusto, cables de más blindados, y más estrictos (pero compatible con versiones anteriores) las normas eléctricas.
El "PC"
estándar para dispositivos serie RS232 utiliza el conector DB9F conectado al
cable, el DB9M (macho) de apareamiento es parte de la computadora
HDMI implementa los EIA/CEA-861 normas, que definen
los formatos de vídeo y de formas de onda, el transporte de aire comprimido,
sin comprimir, y LPCM de audio, datos auxiliares, y las implementaciones de la
EDID VESA. HDMI es compatible, en un solo cable , cualquier no-comprimido de TV
o PC en formato de vídeo, incluyendo estándar, mejorado, de alta definición y
3D las señales de vídeo, puede tener hasta 8 canales de aire comprimido o de
audio digital sin comprimir, un control electrónico de consumidores de conexión
(CCA), y un Ethernet de conexión de datos.
Tarjeta de red
Una tarjeta de red o adaptador de red permite la
comunicación con aparatos conectados entre si y también permite compartir
recursos entre dos o más computadoras (discos duros, CD-ROM, impresoras, etc).
A las tarjetas de red también se les llama NIC (por network interface card; en
español "tarjeta de interfaz de red"). Hay diversos tipos de
adaptadores en función del tipo de cableado o arquitectura que se utilice en la
red (coaxial fino, coaxial grueso, Token Ring, etc.), pero actualmente el más
común es del tipo Ethernet utilizando una interfaz o conector RJ-45.
Aunque el término tarjeta de red se suele asociar a
una tarjeta de expansión insertada en una ranura interna de un computador o
impresora, se suele utilizar para referirse también a dispositivos integrados
(del inglés embedded) en la placa madre del equipo, como las interfaces
presentes en las videoconsolas Xbox o las computadoras portátiles.
Igualmente se usa para expansiones con el mismo fin que en nada recuerdan a la típica tarjeta con chips y conectores soldados, como la interfaz de red para la Sega Dreamcast, las PCMCIA, o las tarjetas con conector y factor de forma CompactFlash y Secure Digital SIO utilizados en PDAs.
Igualmente se usa para expansiones con el mismo fin que en nada recuerdan a la típica tarjeta con chips y conectores soldados, como la interfaz de red para la Sega Dreamcast, las PCMCIA, o las tarjetas con conector y factor de forma CompactFlash y Secure Digital SIO utilizados en PDAs.
Cada tarjeta de red tiene un número de
identificación único de 48 bits, en hexadecimal llamado dirección MAC (no
confundir con Apple Macintosh). Estas direcciones hardware únicas son
administradas por el Institute of Electronic and Electrical Engineers (IEEE).
Los tres primeros octetos del número MAC son conocidos como OUI e identifican a
proveedores específicos y son designados por la IEEE.
Se denomina también NIC al circuito integrado de la
tarjeta de red que se encarga de servir como interfaz de Ethernet entre el
medio físico (por ejemplo un cable coaxial) y el equipo (por ejemplo una
computadora personal o una impresora). Es un circuito integrado usado en
computadoras o periféricos tales como las tarjetas de red, impresoras de red o
sistemas intergrados (embebed en inglés), para conectar dos o más dispositivos
entre sí a través de algún medio, ya sea conexión inalámbrica, cable UTP, cable
coaxial, fibra óptica, etc.
La mayoría de tarjetas traen un zócalo vacío
rotulado BOOT ROM, para incluir una ROM opcional que permite que el equipo
arranque desde un servidor de la red con una imagen de un medio de arranque
(generalmente un disquete), lo que permite usar equipos sin disco duro ni
unidad de disquete. El que algunas placas madre ya incorporen esa ROM en su
BIOS y la posibilidad de usar tarjetas CompactFlash en lugar del disco duro con
sólo un adaptador, hace que comience a ser menos frecuente, principalmente en
tarjetas de perfil bajo.
Puertos RJ-11
Puertos RJ-11:
Es un conector utilizado por lo general en los
sistemas telefónicos y es el que se utiliza para conectar el MODEM a la línea
telefónica de manera que las computadoras puedan tener acceso a Internet.
El RJ11 se refiere expresamente al conector de
medidas reducidas el cual está al cable telefónico y tiene cuatro contactos
(pines) para cuatro hilos de cable telefónico aunque se suelen usar únicamente
dos.
En España se usa en toda conexión telefónica. En
Alemania, por el contrario, usan RJ45 como conectores telefónicos.
Forma:
Tiene forma de cubo, y consta de cuatro cables de
los cuales se utilizan solo dos para las conexiones telefónicas. Este es
mayormente usado en España. (Anexo F)
PS/2
El conector PS/2 o
puerto PS/2 toma su nombre de la serie de ordenadores IBM Personal System/2 que
es creada por IBM en 1987, y empleada para conectar teclados y ratones. Muchos
de los adelantos presentados fueron inmediatamente adoptados por el mercado del
PC, siendo este conector uno de los primeros.
El conector PS/2 no
se clasifica en la partida 8517 del arancel de aduanas.
La comunicación en
ambos casos es serial (bidireccional en el caso del teclado), y controlada por
microcontroladores situados en la placa madre. No han sido diseñados para ser
intercambiados en caliente, y el hecho de que al hacerlo no suela ocurrir nada
es más debido a que los microcontroladores modernos son mucho más resistentes a
cortocircuitos en sus líneas de entrada/salida.
Aunque idéntico
eléctricamente al conector de teclado AT DIN 5 (con un sencillo adaptador puede
usarse uno en otro), por su pequeño tamaño permite que en donde antes sólo
entraba el conector de teclado lo hagan ahora el de teclado y ratón, liberando
además el puerto RS-232 usado entonces mayoritariamente para los ratones, y que
presentaba el inconveniente de compartir interrupciones con otro puerto serial
(lo que imposibilitaba el conectar un ratón al COM1 y un módem al COM3, pues
cada vez que se movía el ratón cortaba al módem la llamada)
Pin 1 | +DATA | Datos salida |
---|---|---|
Pin 2 | Reservado | Reservado* |
Pin 3 | GND | Masa |
Pin 4 | Vcc | +5 V DC a 100 mA |
Pin 5 | +CLK | Reloj salida |
Pin 6 | Reservado | Reservado** |
A su vez, las
interfaces de teclado y ratón PS/2, aunque eléctricamente similares, se
diferencian en que en la interfaz de teclado se requiere en ambos lados un
colector abierto para permitir la comunicación bidireccional. Los ordenadores
normales de sobremesa no son capaces de identificar al teclado y ratón si se intercambian
las posiciones.
En cambio en un
ordenador portátil o un equipo de tamaño reducido es muy frecuente ver un sólo
conector PS/2 que agrupa en los conectores sobrantes ambas conexiones (ver
diagrama) y que mediante un cable especial las divide en los conectores
normales.
Por su parte el
ratón PS/2 es muy diferente eléctricamente del serie, pero puede usarse
mediante adaptadores en un puerto serie.
En los equipos de
marca (Dell, Compaq, HP...) su implementación es rápida, mientras que en los
clónicos 386, 486 y Pentium, al usar cajas tipo AT, si aparecen es como
conectores en uno de los slots. La aparición del estándar ATX da un vuelco al
tema. Al ser idénticos ambos se producen numerosas confusiones y códigos de
colores e iconos variados (que suelen generar más confusión entre usuarios de
diferentes marcas), hasta que Microsoft publica las especificaciones PC 99, que
definen un color estándar violeta para el conector de teclado y un color verde
para el de ratón, tanto en los conectores de placa madre como en los cables de
cada periférico.
Este tipo de
conexiones se han utilizado en máquinas no-PC como la DEC AlphaStation o los
Acorn RiscPC / Archimedes
En la actualidad,
han sido reemplazados por los dispositivos USB Plug & Play en su mayoría,
haciéndolos difíciles de encontrar, ya que ofrecen mayor velocidad de conexión,
ofrecer múltiples posibilidades de conexión de más de un periférico de forma
compatible, no importando el sistema operativo, bien sea Windows, MacOS ó Linux
(Esto es, multiplataforma).
Conector VGA (HD 15)
Un Video Graphics Array (VGA) es una fila de tres de
15 pines DE-15 conector. El conector VGA de 15 pines se encuentra en muchas
tarjetas de vídeo, monitores de ordenador, y algunos de alta definición de
televisión conjuntos. En los ordenadores portátiles u otros dispositivos
pequeños, un mini-VGA del puerto se utiliza a veces en lugar del conector VGA
de tamaño completo.
DE-15 también se ha convenido en llamar el conector
RGB, D-sub 15, sub mini-D15, D15 mini, DB-15, HDB-15, HD-15 o HD15 (de alta
densidad, para distinguirla de la más antigua y menos flexible DE- 9 conector
utilizado en las antiguas tarjetas VGA, que tiene el mismo tamaño de la concha,
pero) sólo dos filas de pines.
Conectores VGA y cables de llevar a analógico
componente de RGBHV (rojo, verde, azul, sincronización horizontal ,
sincronización vertical ) señales de video, y VESA Display Data Channel (VESA
DDC) de datos. En la versión original de la DE-15 patillas, uno de los pines
fue diseñado de 4 pines llevado a los bits del Monitor de identificación que se
utilizan rara vez, VESA DDC redefinió algunos de estos pines y se sustituye el
pasador de llave con fuente de alimentación de 5 V DC.
SVGA
Super Video Graphics Array o Conjunto Ultra Video
Graphics, [1] casi siempre abreviado Super VGA, VGA Ultra o simplemente SVGA o
UVGA es un término amplio que cubre una amplia gama de estándares de
visualización del equipo . [2]
Originalmente, era una extensión de la VGA estándar
lanzado por primera vez por IBM en 1987. A diferencia de VGA puramente IBM
define estándar Super VGA nunca se definió formalmente. Lo más cercano a una
definición "oficial" fue en los VBE extensiones definidas por la
Asociación de Estándares de Electrónica de Vídeo (VESA), un consorcio abierto
creado para promover la interoperabilidad y definir las normas.
En este
documento, no fue simplemente una nota al pie indicando que "El
término" Super VGA "se utiliza en este documento para obtener un
controlador de pantalla de gráficos en la aplicación de cualquier superconjunto
de el adaptador estándar VGA de IBM". [3] Cuando se utiliza como una
especificación de resolución, en contraste con VGA o XGA , por ejemplo, el
término se refiere normalmente SVGA con una resolución de 800 × 600 píxeles.
A pesar de las tarjetas VGA Super apareció en el
mismo año de VGA (1987), no fue hasta 1989 que un estándar para la programación
de los modos de Super VGA fue definido por VESA. En esa primera versión, que se
define el apoyo a (pero no exige) una resolución máxima de 800 × 600 píxeles de
4 bits. Cada píxel por lo tanto podría ser cualquiera de los 16 colores
diferentes. Se extendió rápidamente a los 1024 × 768 píxeles de 8 bits, y mucho
más allá de que en los años siguientes.
DB-9 Serial RS232
El conector RS-232 fue
desarrollado originalmente para uso de 25 pines. En este DB25 disposiciones pinout del conector se
hicieron para un segundo canal de comunicación serie RS232. En la práctica, sólo un canal de comunicaciones en serie con protocolo de
enlace respectivo está presente. Sólo muy pocos ordenadores han sido fabricados en los dos canales serie
RS232 se implementan.
Ejemplos de esto son el Sol SparcStation 10 y los modelos de 20 y el
Multia DEC Alpha. También en una serie de modelos de módem Telebit el canal secundario está
presente. Se puede utilizar para consultar el estado del módem, mientras que el
módem está en línea y ocupado la comunicación. En los ordenadores personales, la más pequeña versión del DB9 es más comúnmente utilizado hoy en día.
Los diagramas muestran las señales comunes a ambos tipos de conectores en
negro. Los pasadores se definen sólo presentes en el conector más grande se
muestran en rojo. Nótese que la tierra de protección se asigna a un pasador en el conector
grande cuando se utilice el exterior del conector para ese propósito con la
versión conector DB9.
e-SATA
Estandarizado en el año 2004, eSATA (de pie e para exterior) ofrece una variante de SATA destinado a la conectividad externa. Se utiliza un conector más robusto, cables de más blindados, y más estrictos (pero compatible con versiones anteriores) las normas eléctricas.
El protocolo y la
señalización lógicas (enlace / transporte y por encima de las capas) son
idénticos a SATA interno. Las diferencias son:
Mínimo una mayor amplitud de transmisión:
El rango
es 5-600 mV en lugar de 400-600 mV.
Mínimo de recepción disminución de la amplitud: El
rango es de 240 a 600 mV en lugar de 325 a 600 mV.
Longitud máxima del cable ha aumentado a 2 metros
(6,6 pies) ( USB y FireWire permite distancias más largas.)
El conector de cable externo es una versión apantallada
del conector especificado en SATA 1.0a con estas diferencias básicas:
El conector externo no tiene "L" en forma
de llave, y los elementos de guía se desvían verticalmente y de tamaño
reducido. Esto evita el uso de cables internos no blindados en aplicaciones
externas y viceversa.
Para evitar que la EDS daños, el diseño de mayor
profundidad de penetración de 5 mm a 6,6 mm y los contactos están montados más
atrás, tanto en el recipiente y el tapón.
Para proporcionar EMI protección y cumplir con los
requisitos de la FCC y CE de emisiones, el cable tiene una capa adicional de
protección, y los conectores tienen contacto puntos de metal.
El escudo conector tiene resortes de retención en
tanto en las superficies superior e inferior.
El conector externo y el cable tiene un diseño de la
vida de más de cinco mil inserciones y eliminaciones, mientras que el conector
interno se especifica para soportar sólo el cincuenta.
Dirigido al mercado de consumo, eSATA entra en un
mercado de almacenamiento externo sirvió también por el USB y FireWire. La
mayoría de discos duros externos, unidades de disco de los casos con las
interfaces FireWire o USB utilizar PATA o SATA y "puentes" para
traducir entre las interfaces y los recintos de las unidades de los puertos
externos, lo que incurre en alguna ineficiencia puente.
Algunos discos solo
pueden transferir 157 MB / s durante el uso real, cerca de cuatro veces la
tasa máxima de transferencia de USB 2.0 o FireWire 400 (IEEE 1394a) y casi el
doble de rápido que la tasa máxima de transferencia de FireWire 800. El S3200
FireWire 1394b especificaciones alcanza ~ 400 MB / s (3,2 Gbit / s) y USB 3.0
tiene una velocidad nominal de 5 Gbit / s.
Algunas características de la unidad
de bajo nivel, tales como SMART , no puede operar a través de algún USB [23] o
FireWire o USB + puentes FireWire, eSATA no sufre de estos problemas, siempre
que el fabricante del controlador (y sus controladores) presenta unidades de
disco eSATA como ATA dispositivos, en lugar de "dispositivos SCSI",
como ha sido común con Silicon Image , JMicron y NVIDIA nForce drivers para
Windows Vista. En estos casos las unidades SATA no tienen las características
de bajo nivel de acceso.
El futuro de FireWire 6.4 Gbit / s (768 MB / s) será
más rápido que yo eSATA eSATA La versión de SATA 6G funcionará a 6,0 Gbit / s
(SATA III el término está siendo evitado por el SATA-IO para evitar la
confusión con SATA II 3.0 Gbit / s, lo que se refiere coloquialmente como
"SATA 3G" [puntos básicos] o "SATA 300" [MB / s], ya que
1,5 Gbit / s SATA I y 1,5 Gbit / s SATA II se refiere a la vez como "SATA
1.5G "[b / s] o" SATA 150 "[MB / s]). Por lo tanto, van a operar
con diferencias insignificantes entre ellos. Una vez que una interfaz
puede transferir datos más rápido que una unidad puede manejar, el aumento de
la velocidad de la interfaz, no mejora la transferencia de datos.
La mayoría de los ordenadores tienen puertos USB, y
el número de ordenadores y aparatos electrónicos de consumo tienen puertos
FireWire, pero pocos dispositivos externos tienen conectores SATA. Por factor
de forma pequeño (como los dispositivos externos de 2,5 pulgadas (64 mm)
discos), un puerto USB de PC-host o enlace FireWire por lo general puede
suministrar energía suficiente para hacer funcionar el dispositivo. Sin
embargo, conectores eSATA no puede suministrar energía, y requieren una fuente
de alimentación para el dispositivo externo. La relacionada con eSATAp (pero
mecánicamente incompatible, a veces llamada eSATA / USB) añade potencia a una
conexión SATA externa, por lo que una fuente de alimentación adicional no es
necesaria.
Las computadoras de escritorio sin una interfaz
eSATA integrada puede instalar un puerto eSATA adaptador de bus de host (HBA),
si la placa base soporta SATA, un conector eSATA externo disponible se puede
añadir. Las computadoras portátiles se pueden actualizar con Cardbus [26] o
ExpressCard [27] versiones de un puerto eSATA HBA. Con los adaptadores pasivos,
la longitud máxima del cable se reduce a 1 metro (3,3 pies), debido a la
ausencia de señales compatibles con eSATA-niveles.
DB-9F
DB9F (hembra):
Dos pequeños tornillos para la fijación segura de
conectar complementaria en el ordenador anfitrión
La capa exterior de la cubierta metálica en la parte
delantera de la DB9F es ligeramente cónico en cada extremo. El tamaño del
depósito es de aproximadamente 5/8 pulgadas de ancho (en el punto más ancho del
cono) x 5/16 pulgadas de altura.
El uso común en las computadoras de tipo
"PC":
RS232 dispositivos serial (ratón serial, módem
externo, la pantalla polo de serie e "inteligente" cajones de dinero,
lector de banda magnética con el interfaz RS232).
Puerto Paralelo / SCSI 1 DB-2SF
Puerto paralelo SCSI
Un tercer puerto paralelo, muy usado en los ordenadores
Apple referencia para el uso en el computador y sirve como un puerto serial el
hardware 1.5 para PC/Commodore Amiga.
Un puerto paralelo:
Es una interfaz entre una
computadora y un periférico, cuya principal característica es que los bits de
datos viajan juntos, enviando un paquete de byte a la vez. Es decir, se
implementa un cable o una vía física para cada bit de datos formando un bus.
Mediante el puerto paralelo podemos controlar también periféricos como focos,
motores entre otros dispositivos, adecuados para automatización.
El cable paralelo es el conector físico entre el
puerto paralelo y el dispositivo periférico. En un puerto paralelo habrá una
serie de bits de control en vías aparte que irán en ambos sentidos por caminos
distintos.
En contraposición al puerto paralelo está el puerto
serie, que envía los datos bit a bit por el mismo hilo.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) es un
compacto de audio / vídeo de interfaz para la transmisión de datos cifrados
digitales sin comprimir. Se trata de una alternativa digital a analógica las
normas de consumo, tales como la frecuencia de radio (RF) de cable coaxial ,
video compuesto , S- Vídeo , SCART , vídeo por componentes , D-terminal , o VGA
(también conocido como D-sub o DE-15F). HDMI conecta digitales de audio / vídeo
de fuentes (como set-top boxes , los DVD , los reproductores de HD DVD , los
reproductores de Blu-ray Disc jugadores, AVCHD cámaras de vídeo , los
ordenadores personales (PC), consolas de videojuegos (como la PlayStation 3 y
Xbox 360 ) , receptores AV , los Tablet PC y teléfonos móviles compatibles) a
audio digital , los dispositivos de los monitores de ordenador , los
proyectores de vídeo y televisores digitales.
Pin 1 | TMDS Data2+ | ||
---|---|---|---|
Pin 2 | TMDS Data2 Shield | ||
Pin 3 | TMDS Data2– | ||
Pin 4 | TMDS Data1+ | ||
Pin 5 | TMDS Data1 Shield | ||
Pin 6 | TMDS Data1– | ||
Pin 7 | TMDS Data0+ | ||
Pin 8 | TMDS Data0 Shield | ||
Pin 9 | TMDS Data0– | ||
Pin 10 | TMDS Clock+ | ||
Pin 11 | TMDS Clock Shield | ||
Pin 12 | TMDS Clock– | ||
Pin 13 | CEC | ||
Pin 14 | Reserved (HDMI 1.0–1.3c), HEC Data- (Optional, HDMI 1.4+ with Ethernet) | ||
Pin 15 | SCL (I²C Serial Clock for DDC) | ||
Pin 16 | SDA (I²C Serial Data Line for DDC) | ||
Pin 17 | DDC/CEC/HEC Ground | ||
Pin 18 | +5 V Power (max 50 mA) | ||
Pin 19 | Hot Plug Detect (All versions) and HEC Data+ (Optional, HDMI 1.4+ with Ethernet) |
El CCA permite a los dispositivos HDMI para
controlar unos a otros cuando sea necesario y permite al usuario operar varios
dispositivos con un control remoto portátil.Debido a que HDMI es eléctricamente
compatible con el CEA-861 señales utilizadas por Digital Visual Interface
(DVI), no hay señal la conversión es necesaria, ni tampoco hay una pérdida de
calidad de video cuando un adaptador de DVI a HDMI se utiliza (pero en la
práctica, pocas implementaciones de HDMI apoyo a todas las señales de los
necesarios para DVI de doble enlace).
Como comprimir CEA- 861 conexiones, HDMI es
independiente de los distintos de televisión digital normas utilizadas por los
dispositivos individuales, como ATSC y DVB , ya que estos son encapsulados de
comprimido MPEG streams de video (que puede ser decodificado y la salida como
una secuencia de vídeo sin comprimir en HDMI).
La producción de productos de consumo HDMI comenzó a
finales de 2003. En Europa, ya sea DVI-HDCP o HDMI está incluido en el HD
preparado en la tienda las especificaciones de etiquetado para televisores de
alta definición, formulada por la EICTA con SES Astra en 2005. HDMI comenzó a
aparecer en los consumidores HDTV videocámaras y cámaras fotográficas digitales
en 2006.
Los envíos de HDMI se espera que supere el de DVI en el 2008,
impulsado principalmente por el mercado de electrónica de consumo . HDMI
Licensing, LLC anunció el 25 de octubre de 2011 que había más de 1.100
adoptantes HDMI y que más de 2 mil millones de productos compatibles con HDMI
han sido vendidos desde el lanzamiento del estándar HDMI.A partir del 25 de
octubre 2011, todo el desarrollo futuro de la especificación HDMI se llevará a
cabo a través de una nueva organización llamada el Foro de HDMI.
muy bueno bien completo
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