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Protocolo S/PDIF

El acrónimo S/PDIF o S/P-DIF corresponde a Formato de Interfaz Digital Sony/Philips (Sony/Philips Digital Interface Format), conocido también por su código según la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC 958 type 95, parte de la IEC-60958. Consiste en un protocolo a nivel de hardware para la transmisión de señales de audio digital moduladas en PCM entre dispositivos y componentes estereofónicos.

S/PDIF es una versión del protocolo estándar AES/EBU adaptada para aplicaciones comerciales, presentando pequeñas diferencias que lo hacen menos costoso a la hora de producir los componentes finales.

Aplicaciones editar

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.

Especificaciones de hardware editar

Las especificaciones de S/PDIF permiten diversos tipos de cables y conectores, según dispositivo en que sea utilizado. Estos pueden estar basados en cable coaxial, utilizando en este caso conectores RCA, o en fibra óptica, donde los conectores serán del tipo TOSLINK (también conocidos como EIAJ óptico). El uso de la versión óptica está más extendido debido a su comentada inmunidad al ruido eléctrico. Existen adaptadores para la interconexión de ambos sistemas, que suelen requerir alimentación externa.

S/PDIF fue desarrollado a partir de un estándar usado en los sistemas de audio profesional, conocido como AES/EBU, ampliamente utilizado en los sistemas DAT y en la transmisión de audio en los estudios profesionales de grabación. A nivel de protocolo S/PDIF es idéntico, pero cambia los conectores y los cables. Se sustituyeron los conectores tipo XLR por los RCA y los TOSLINK, según la tecnología de transmisión, más económicos y sencillos de utilizar. En cuanto al cable, se cambia el cable de par trenzado apantallado de 110 Ω (ohmios) de impedancia en línea balanceada por el cable coaxial de 75 Ω, mucho más extendido y económico, o por fibra óptica.


Diferencias principales entre AES/EBU y S/PDIF
AES/EBU SPDIF
Cableado Par trenzado (110 ohmios) o coaxial (75 ohmios) Coaxial (75 ohmios) o fibra óptica
Conector XLR de 3 pines o D-Sub de 25 pines RCA o Toslink
Nivel de señal 3 a 10 V 0,5 a 1 V
Codificación BMC BMC
Información de subcódigo Texto de identificación ASCII Información de protección de copia SCMS
Resolución máxima 24 bits 20 bits (24 bits opcionales)

Especificaciones del protocolo editar

S/PDIF se utiliza para transmitir señales digitales, a partir de la modulación PCM de señales audio en función de diversas frecuencias de muestreo, como 48 kHz para los DAT, 44,1 kHz para los CD de audio y 32 kHz para DSR. Para soportar estas frecuencias, así como otras que pudieran ser necesarias, este formato no tiene definida ninguna velocidad de transmisión de datos por defecto. Los bits de información se transmiten según una codificación bifase denominada BMC (Biphase Mark Code) o bifase-S, similar a la más usual codificación Manchester o bifase-L), que tiene una o dos transiciones para cada bit, según su valor, permitiendo así extraer la sincronización a partir de estas.

 
Representación esquemática de los protocolos AES/EBU y S/PDIF.

La información transmitida por S/PDIF se agrupa en supertramas o bloques de 192 tramas, numeradas entre 0 y 191, dividiéndose cada trama en dos subtramas o canales de 32 bits cada uno, izquierdo y derecho, denominados respectivamente A y B. Cada una de éstas dedica 16, 20 o 24 bits para una sola muestra de audio digital. Los 32 bits de cada canal se reparten del siguiente modo:

Bits 0 al 3 editar

Utilizados a modo de preámbulo para la recuperación de reloj e identificación de la subtrama, realmente no llevan datos ni están codificados en BMC, sino en una más simple NRZ con dos niveles por tiempo de bit. Esta estructura minimiza el componente de continua sobre la línea de transmisión, siendo posible tres preámbulos:

  • B: 11101000 para el anterior nivel a "0", 00010111 para "1". Encabeza una subtrama que contenga datos para el canal A y el comienzo de supertrama.
  • M: 11100010 para el anterior nivel a "0", 00011101 para "1". Marca una subtrama que contenga datos para el canal A que no sea comienzo de supertrama.
  • W: 11100100 para el anterior nivel a "0", 00011011 para "1". Marca una subtrama que contenga datos para el canal B.

Bits 4 al 7 editar

Estos bits se destinan para contener información auxiliar, ya sea de audio de baja calidad o de comunicación entre los dos dispositivos conectados. Otra posibilidad es la de agregar estos 4 bits a los 20 siguientes, aumentando la resolución de la muestra de audio digital a 24 bits.

Bits 8 al 27 editar

Contienen la información de audio digital, previamente modulada en PCM con una resolución de 20 bits. En el caso de usarse menos bits, los menos significativos son rellenados con ceros lógicos, por ejemplo para los CD de audio de 16 bits.

Bit 28 editar

Bit V o de validación, puesto a cero si la información de audio digital es correcta y adecuada para su conversión a analógico. En otro caso, el equipo receptor ignora la información, silenciando la salida de audio mientras este bit siga a 1. Los reproductores usan este bit en caso de tener problemas al leer una muestra.

Bit 29 editar

Bit U o de usuario, utilizado para transportar información adicional referida al sonido que se reproduce, como el tiempo de reproducción, la pista actual, etc. Una supertrama contendrá una palabra de 192 bits de usuario por canal.

Bit 30 editar

Bit C o de estado del canal, utilizado para la transmisión de códigos adicionales. Es idéntico para los dos canales. La supertrama contendrá un bloque de 192 bits, lo que implica 192/16 = 12 palabras de 16 bits.

Los primeros 6 bits de la primera palabra son un código de control; el significado de cada uno de éstos se muestran en la tabla siguiente:

Significado de la palabra de control en SPDIF
bit valor 0 valor 1
0 consumidor profesional
1 normal datos comprimidos
2 prohibida la copia permitida la copia
3 2 canales 4 canales
4 - -
5 ningún pre-énfasis pre-énfasis

El resto de los bits pueden ser usados según convenga el fabricante del dispositivo en particular.

Bit 31 editar

Bit P o de paridad, utilizado para la detección de errores.

Otros datos editar

S/PDIF está definido por el estándar internacional IEC 60958-3 (IEC958 1989-3) y el EIAJ CP-340 1987-9 en Japón.

S/PDIF está cubierto por la siguiente patente: EP000000811295B1.

Véase también editar

Referencias editar

  • Watkinson, J. (2001), The Art of Digital Audio. 3ª ed., Focal Press.

Enlaces externos editar

  •   Datos: Q214738
  •   Multimedia: S/PDIF / Q214738

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El acronimo S PDIF o S P DIF corresponde a Formato de Interfaz Digital Sony Philips Sony Philips Digital Interface Format conocido tambien por su codigo segun la Comision Electrotecnica Internacional IEC 958 type 95 parte de la IEC 60958 Consiste en un protocolo a nivel de hardware para la transmision de senales de audio digital moduladas en PCM entre dispositivos y componentes estereofonicos S PDIF es una version del protocolo estandar AES EBU adaptada para aplicaciones comerciales presentando pequenas diferencias que lo hacen menos costoso a la hora de producir los componentes finales Indice 1 Aplicaciones 2 Especificaciones de hardware 3 Especificaciones del protocolo 3 1 Bits 0 al 3 3 2 Bits 4 al 7 3 3 Bits 8 al 27 3 4 Bit 28 3 5 Bit 29 3 6 Bit 30 3 7 Bit 31 4 Otros datos 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Enlaces externosAplicaciones editarS PDIF inicialmente utilizado en los lectores de CD dispositivo desarrollado conjuntamente por los ingenieros de Sony y Philips ha extendido su uso a la mayoria 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 mas modernos y en general cualquier dispositivo que cuente con salida optica Es tambien muy utilizado en los sistemas de audio en los automoviles donde sustituye al cableado habitual de cobre por un unico cable de fibra optica inmune al ruido electrico Otro uso comun del protocolo S PDIF es la transmision de audio digital comprimido segun lo definido por el estandar 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 Especificaciones de hardware editarLas especificaciones de S PDIF permiten diversos tipos de cables y conectores segun dispositivo en que sea utilizado Estos pueden estar basados en cable coaxial utilizando en este caso conectores RCA o en fibra optica donde los conectores seran del tipo TOSLINK tambien conocidos como EIAJ optico El uso de la version optica esta mas extendido debido a su comentada inmunidad al ruido electrico Existen adaptadores para la interconexion de ambos sistemas que suelen requerir alimentacion externa S PDIF fue desarrollado a partir de un estandar usado en los sistemas de audio profesional conocido como AES EBU ampliamente utilizado en los sistemas DAT y en la transmision de audio en los estudios profesionales de grabacion A nivel de protocolo S PDIF es identico pero cambia los conectores y los cables Se sustituyeron los conectores tipo XLR por los RCA y los TOSLINK segun la tecnologia de transmision mas economicos y sencillos de utilizar En cuanto al cable se cambia el cable de par trenzado apantallado de 110 W ohmios de impedancia en linea balanceada por el cable coaxial de 75 W mucho mas extendido y economico o por fibra optica Diferencias principales entre AES EBU y S PDIF AES EBU SPDIFCableado Par trenzado 110 ohmios o coaxial 75 ohmios Coaxial 75 ohmios o fibra opticaConector XLR de 3 pines o D Sub de 25 pines RCA o ToslinkNivel de senal 3 a 10 V 0 5 a 1 VCodificacion BMC BMCInformacion de subcodigo Texto de identificacion ASCII Informacion de proteccion de copia SCMSResolucion maxima 24 bits 20 bits 24 bits opcionales Especificaciones del protocolo editarS PDIF se utiliza para transmitir senales digitales a partir de la modulacion PCM de senales audio en funcion de diversas frecuencias de muestreo como 48 kHz para los DAT 44 1 kHz para los CD de audio y 32 kHz para DSR Para soportar estas frecuencias asi como otras que pudieran ser necesarias este formato no tiene definida ninguna velocidad de transmision de datos por defecto Los bits de informacion se transmiten segun una codificacion bifase denominada BMC Biphase Mark Code o bifase S similar a la mas usual codificacion Manchester o bifase L que tiene una o dos transiciones para cada bit segun su valor permitiendo asi extraer la sincronizacion a partir de estas nbsp Representacion esquematica de los protocolos AES EBU y S PDIF La informacion transmitida por S PDIF se agrupa en supertramas o bloques de 192 tramas numeradas entre 0 y 191 dividiendose cada trama en dos subtramas o canales de 32 bits cada uno izquierdo y derecho denominados respectivamente A y B Cada una de estas dedica 16 20 o 24 bits para una sola muestra de audio digital Los 32 bits de cada canal se reparten del siguiente modo Bits 0 al 3 editar Utilizados a modo de preambulo para la recuperacion de reloj e identificacion de la subtrama realmente no llevan datos ni estan codificados en BMC sino en una mas simple NRZ con dos niveles por tiempo de bit Esta estructura minimiza el componente de continua sobre la linea de transmision siendo posible tres preambulos B 11101000 para el anterior nivel a 0 00010111 para 1 Encabeza una subtrama que contenga datos para el canal A y el comienzo de supertrama M 11100010 para el anterior nivel a 0 00011101 para 1 Marca una subtrama que contenga datos para el canal A que no sea comienzo de supertrama W 11100100 para el anterior nivel a 0 00011011 para 1 Marca una subtrama que contenga datos para el canal B Bits 4 al 7 editar Estos bits se destinan para contener informacion auxiliar ya sea de audio de baja calidad o de comunicacion entre los dos dispositivos conectados Otra posibilidad es la de agregar estos 4 bits a los 20 siguientes aumentando la resolucion de la muestra de audio digital a 24 bits Bits 8 al 27 editar Contienen la informacion de audio digital previamente modulada en PCM con una resolucion de 20 bits En el caso de usarse menos bits los menos significativos son rellenados con ceros logicos por ejemplo para los CD de audio de 16 bits Bit 28 editar Bit V o de validacion puesto a cero si la informacion de audio digital es correcta y adecuada para su conversion a analogico En otro caso el equipo receptor ignora la informacion silenciando la salida de audio mientras este bit siga a 1 Los reproductores usan este bit en caso de tener problemas al leer una muestra Bit 29 editar Bit U o de usuario utilizado para transportar informacion adicional referida al sonido que se reproduce como el tiempo de reproduccion la pista actual etc Una supertrama contendra una palabra de 192 bits de usuario por canal Bit 30 editar Bit C o de estado del canal utilizado para la transmision de codigos adicionales Es identico para los dos canales La supertrama contendra un bloque de 192 bits lo que implica 192 16 12 palabras de 16 bits Los primeros 6 bits de la primera palabra son un codigo de control el significado de cada uno de estos se muestran en la tabla siguiente Significado de la palabra de control en SPDIF bit valor 0 valor 10 consumidor profesional1 normal datos comprimidos2 prohibida la copia permitida la copia3 2 canales 4 canales4 5 ningun pre enfasis pre enfasisEl resto de los bits pueden ser usados segun convenga el fabricante del dispositivo en particular Bit 31 editar Bit P o de paridad utilizado para la deteccion de errores Otros datos editarS PDIF esta definido por el estandar internacional IEC 60958 3 IEC958 1989 3 y el EIAJ CP 340 1987 9 en Japon S PDIF esta cubierto por la siguiente patente EP000000811295B1 Vease tambien editarProtocolo AES EBU Tarjeta de sonido PC 99 Protocolo DanteReferencias editarWatkinson J 2001 The Art of Digital Audio 3ª ed Focal Press Enlaces externos editarhttp www epanorama net documents audio spdif html nbsp Datos Q214738 nbsp Multimedia S PDIF Q214738 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Protocolo S PDIF amp oldid 132174325, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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