O cabo coaxial é um tipo de cabo condutor usado para transmitir sinais. Este tipo de cabo é constituído por diversas camadas de condutores e isolantes, daí o nome coaxial.
O cabo coaxial é constituído por um fio de cobre condutor revestido por um material isolante e rodeado duma blindagem. Este meio permite transmissões até frequências muito elevadas e isto para longas distâncias.
O cabo coaxial possui vantagens em relação aos outros condutores utilizados tradicionalmente em linhas de transmissão por causa de sua blindagem adicional, que o protege contra o fenômeno da indução, causado por interferências elétricas ou magnéticas externas.
A velocidade de transmissão é bastante elevada devido a tolerância aos ruídos graças à malha de proteção desses cabos.
* A velocidade máxima de transmissão é de 10 Mbps.
* Foi muito utilizado até meados dos anos 90.
* Ainda é usado em telecomunicações (é o cabo que vai da antena até o aparelho receptor)
Os conectores RCA (também conhecidos como Cinch ou bananas) são conectores comumente utilizados em equipamentos eletrônicos e seu nome deriva de "Radio Corporation of America", empresa que introduziu o tipo de conector no mercado em meados dos anos 40.
A concepção deste tipo de conectores é bem antiga. Estes foram idealizados visando a minimizar a interferência em sinais de pequena amplitude. Normalmente são usados em conjunto com cabos blindados com uma malha externa que é aterrada. A parte externa do conector macho é soldada à malha, tornando-se como que uma continuação da blindagem, evitando a indução de parasitas no sinal.
Plugues e soquetes no equipamento do consumidor têm cores convencionalmente codificadas para auxiliar as conexões corretas.
Enquanto estas são as cores-padrão encontradas em produtos comercialmente feitos, cabos da mesma cor também podem ser usados. Por exemplo, um cabo vermelho pode ser usado no lugar de um cabo amarelo, como não há outra diferença significativa entre eles.
As cores dos cabos RCA mais vendidos e usados são: Amarelho (Vídeo Composto) e Branco e Vermelho (Audio Estéreo)
S-Video , também conhecido como Y/C é um sinal de vídeo analógico que carrega dados de vídeo com dois sinais separados (brilho e cor), diferentemente do vídeo composto, que carrega o sinal inteiro em um pacote. O S-Video trabalha na resolução de 480i ou 576i.
Os sinais de luminância (Y; greyscale) e a informação modulada da crominância (C; colour) são transmitidos em pares separados, porém são sincronizados.
Devido à separação do vídeo em brilho e cor , O sistema S-Vídeo é considerado às vezes como um tipo de sinal de "vídeo componente", embora seja inferior a eles em termos de qualidade, sendo ultrapassado pelos sistemas de vídeo componente mais complexos, como o RGB.
O que diferencia o S-Video de sistemas de vídeo composto "mais elevados" é que o S-Vídeo carrega a informação da cor em apenas um sinal. Isto significa que as cores têm que ser codificadas de alguma forma tal como NTSC, PAL e SECAM. Assim, para a compatibilidade plena entre os dispositivos usados, devemos utilizar não somente o sistema S-Video compatível, como também o mesmo sistema de codificação de cor (NTSC, PAL e SECAM).
O S-Video é normalmente usado nos EUA, Canadá e Japão, interface encontrada em TVs, tocadores de DVD, videocassetes e vídeo-games (achados também aqui no Brasil). A maioria do conectores utilizados em placas gráficas é do tipo S-Vídeo, onde a padronização é falha, levando a um significativo impacto na preferência de escolha por um sinal RGB de alta qualidade.
O cabo S-Video sofre uma queda de sinal quando transmitido por uma distância maior que 5 metros.
O S-Video não transmite sinal de audio. Portanto, é necessário um conector de audio.
4 - Vídeo Componente
O sinal de Vídeo componente é um sinal de video dividido em dois ou mais componentes. Refere-se a um tipo de informação de vídeo que é transmitida ou armazenada como três sinais diferentes, diferentemente de vídeo composto em que as informações de vídeo são combinadas em um sinal único. Cabos de vídeo componente não transmitem sinal de áudio.
A reprodução de um sinal de vídeo numa televisão ou monitor é um processo linear simples, que se complica pelas inúmeras fontes onde pode ser gerado. Os DVDs, computadores e videogames processam e transmitem os sinais usando métodos diferentes e costumam fornecer mais de uma opção de conexão de vídeo. Uma maneira de manter a clareza e integridade do vídeo é separar seus atributos ou componentes evitando que pequenas degradações no sinal interfiram em todo o vídeo, fato comum quando se utiliza o vídeo composto.
O S-Video, o VGA e o próprio vídeo componente são algumas das conexões que dividem os atributos de vídeo em dois ou mais componentes.
A maioria dos televisores analógicos produzidos recentemente e a totalidade prática dos digitais, têm suporte à tecnologia de vídeo componente. A conexão de vídeo componente também é capaz de transmitir os sinais (progressivos ou entrelaçados) de alta resolução até 1080p muito embora alguns televisores, por razões de mercado, não aceitam a reprodução de sinais em 1080p pela conexão vídeo componente.
O RGB analógico está perdendo a preferência conforme os computadores conseguem uma claridade melhor usando DVI (Digital VIdeo) e os aparelhos de home theater vão usando HDMI. RGB analógico foi largamente ignorado, apesar de sua qualidade e ajuste, por não suportar facilmente DRM - do inglês: Digital Rights Management - Gerenciamento Digital de Direitos. RGB nunca foi popular na América do Norte para eletrônicos de consumo, sendo o S-Video considerado suficiente.
Quando utilizados para conectar uma fonte de vídeo a um televisor onde ambos suportam os formatos 4:3 e 16:9, o televisor com padrão PAL fornece para a comunicação pulsos que mudam automaticamente a de um formato para outro. Entretanto Y'PbPr não suporta este tipo de operação.

5 - Video Graphics Array (VGA)
Video Graphics Array (VGA) é um conector de vídeo, introduzido no mercado em 1987 pela IBM.
A especificação do VGA é a seguinte:
* 256KBytes de memória de vídeo em RAM
* Modos de 16 e de 256 cores
* Paleta de 262144 cores (2^18: seis bits [64 valores] para cada uma das componentes de vermelho, verde e azul)
* Clock mestre selecionável entre 25MHz ou 28MHz
* Máximo de 720 pixels horizontais
* Máximo de 480 linhas
* Taxas de atualização de até 70 Hz
* Modo planar: até 16 cores (4 planos de bits)
* Modo packed-pixel: 256 cores (Modo 13h)
* Suporte a rolagem de tela suave por hardware
* Suporte a algumas operações de 'Raster'
* 'Barrel shifter'
* suporte a divisão de tela
* Fontes por software
Os modos alfanuméricos do padrão VGA, também conhecidos como modos texto, têm 80x25 ou 40x25 caracteres. A coloração de cada um destes caracteres é codificada usando-se 8 bits: pode-se escolher uma dentre 16 cores (4 bits) para o caractere e a cor de fundo é selecionada entre 8 opções (3 bits), sendo que o bit restante indica se o caractere é piscante ou não.
Adaptadres VGA costumam dar suporte a ambos modos texto monocromático e colorido, mesmo que o modo monocromático seja raramente usado. Em praticamente todos os adaptadores VGA modernos, texto monocromático é desenhado em cor cinza sobre fundo preto no modo texto colorido.
No modo texto cores, cada caracter é representado por dois bytes. O byte menos significativo guarda o código do caracter e o outro byte é usado para selecionar vários atributos de vídeo como cor, piscagem, conjunto de caracteres utilizado, e assim por diante...
É o cabo principal de vídeo de computadores.
6 - Digital Visual Interface (DVI)
O Digital Visual Interface (DVI) é um padrão de interface de vídeo criado para melhorar a qualidade dos dispositivos de vídeos digitais, como monitores LCD e projetores digitais.
Esse padrão foi criado por um consórcio de indústrias, o Digital Display Working Group (DDWG). Inicialmente esse padrão foi projetado para transportar dados digitais não comprimidos para o vídeo. Ele é compatível com o padrão High-Definition Multimedia Interface no modo digital (DVI-D e DVI-I).
A interface DVI usa um protocolo digital, onde a iluminação de cada pixel desejado é feita através da transmissão de dados binários. Quando um display está em sua resolução nativa, ele irá ler cada número e aplicará o contraste apropriado para o pixel. Desta forma, cada pixel no buffer de saída, do dispositivo de origem, corresponderá diretamente a um pixel no dispositivo display, como por exemplo em um monitor LCD. Nas interfaces analógicas, a aparência de cada pixel pode ser afetada por um pixel adjacente. Isto pode ocorrer devido a interferências elétricas ou distorções analógicas.
Entretanto, ao usar indicações digitais (tais como o LCD) com sinais análogos (tais como VGA), há uma disposição de pixels discretos e um único valor do brilho deve ser escolhido para cada um. O decodificador faz este provando a tensão do sinal de entrada em intervalos regulares. Quando a fonte for também um dispositivo digital (tal como um computador), esta pode conduzir à distorção se as amostras não estiverem feitas no centro de cada pixel, e também se houver problemas com crosstalk.

O conector de DVI geralmente contém os pinos para transmitir os sinais video digitais DVI-nativos. Na conexão de duplo-link(DUAL-LINK), os pinos adicionais são fornecidos para o segundo sinal de dados.
O conector de DVI inclui os pinos que fornecem os mesmos sinais análogos encontrados em um conector de VGA, permitindo que um monitor de VGA seja conectado com um adaptador DVI-VGA[1]. Esta característica foi incluída a fim fazer o DVI universal, que permite que um ou outro tipo de monitor (analógico ou digital) seja operado no mesmo conector.
O conector de DVI em um dispositivo normalmente tem um desses três nomes, dependendo que dos sinais executa:
* DVI-D (somente digital)
* DVI-A (somente analógico)
* DVI-I (digital e analógico)
O conector inclui também a posibilidade para uma segunda conexão de dados para exibição em alta resolução, embora muitos dispositivos não o forneçam. Neste caso o conector é chamado de DVI-DL (Dupla Conexão).
Alguns aparelhos de DVD, TVs (que incluem os novos aparelhos HDTV) e os projetores de video têm conectores DVI/HDCP. estes são fisicamente os mesmos que conectores de DVI mas transmitem um sinal codificado usando o protocolo de HDCP para a proteção de cópia. Os computadores com os conectores de vídeo de DVI podem usar muitos aparelhos DVI-equipados de HDTV como uma exposição, entretanto, devido aos Direitos autorais, não está desobstruída se tais sistemas poderão eventualmente rodar o índice protegido, porque a ligação não é cifrada.
É usado em placas de vídeo para um segundo monitor paralelo.
7 - High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
High-Definition Multimedia Interface (HDMI) é uma interface totalmente digital de audio e video capaz de transmitir dados não comprimidos, representando por isso uma alternativa melhorada aos padrões analógicos, tais como: Radio Frequência , Cabo coaxial, Vídeo composto, S-Video, SCART, Vídeo componente, Terminal D, e VGA. O HDMI fornece uma interface de comunicação entre qualquer fonte de áudio/vídeo digital - como Blu-ray, leitor de DVD, computador, consoles de videogame, Amplificadores Áudio/Vídeo, set-top box - para qualquer dispositivo de som ou vídeo digital, como monitor de computador e TV digital.
O HDMI, suporta através de um único cabo qualquer formato de vídeo TV ou PC, incluindo os modo Standard, Enhanced, e Alta Definição e até 8 canais de áudio digital, sendo o sinal (áudio/vídeo) codificado em TDMS (Transition Minimized Differential Signaling) para transmissão digital não comprimida através do cabo HDMI, de acordo com a norma do Consumer Electronics Control. O HDMI é também compatível com o High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) um sistema anti-pirataria.
Os Leitores de DVD convencionais possuem, normalmente, apenas saídas analógicas de vídeo e áudio SCART e/ou Phono que são ligadas a um monitor/televisor. Estas saídas passam por conversores AD/DA que limitam a resposta em frequência e introduzem erros de quantificação que degradam a imagem. Para que essas limitações sejam eliminadas utiliza-se então a transmissão digital, denominada por HDMI (High Definition Multimidia Interface), do Leitor DVD para monitor/televisor.
Normalmente os Leitores de DVD com conexão HDMI possuem também a função Up-Conversion ou Up-Scaling que permite que a partir de uma fonte Standard, por exemplo um disco comercial de DVD com 480i (ou 480p), seja possível obter um sinal de vídeo com resolução de 720p, 1080i ou 1080p. Isso é possível devido a interpolação (estimativa de pixeis que existiriam se a restituição da imagem fosse completa) realizada entre os pixeis encadeados da imagem de 480i. Obviamente a estimativa não é exacta e portanto o que se obtém como resultado final não é uma imagem de alta definição, mas sim algo pouco melhor que os leitores de DVD convencionais fornecem sem a função Up-Conversion. Obviamente, não adianta ter um leitor de DVD com função Up-conversion para 1080p (ou 720p ou 1080i) se o painel do monitor/televisor tiver somente 852x480 píxels; nestes casos haverá uma operação de Up-conversion, de por exemplo 480i para 1080p seguida de uma de Down-Conversion de 1080p para 480p, para que o sinal de vídeo possa excitar adequadamente os píxeis do monitor/televisor.
A mais recente geração de Leitores de discos óticos - o Leitor BluRay reproduz uma imagem de alta definição, sem recurso a Up-Scaling, a partir de um disco com alta densidade de informação. Este enorme fluxo de informação tem no interface HDMI o meio ideal para a sua propagação e, por conseguinte, todos os aparelhos recentes de áudio/vídeo vêm equipados com este conector estando todos os antigos interfaces (analógicos e digitais) num processo de desaparecimento. Estes Leitores, à semelhança de anteriores versões, mantêm a compatibilidade de suportes ou seja continuam capazes de ler DVD de definição standard sendo capazes inclusive de realizar o processamento Up-Conversion com os mesmos.
Os aparelhos com HDMI são fabricados de acordo com diferentes versões da especificação sendo para cada uma delas atribuído um numero tais como 1.0, 1.2, 1.3 e 1.4. Cada nova versão usa o mesmo cabo mas aumenta a largura de banda e/ou capacidades do que é possível transmitir pelo cabo.
Fonte Geral:
Wikipedia