On va commencer par l'écran, dont voici le schéma du câble vidéo qui alimente l'écran par la même occasion : La synchronisation n'est pas relié car c'est un signal RGsB : Synchronisation sur le vert [SOG].
On à besoin de ces fils pour la vidéo :
- [3] Signal Vidéo Négatif
- [4] Signal Vidéo Rouge
- [5] Signal Vidéo Vert
- [6] Signal Vidéo Bleu
Et de ceux-là pour alimenter le relais
- [2] Masse
- [16] 12v
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J'ai réalisé une représentation plus visuel vue de face :
- Mâle -> connecteur de l'écran
- Femelle -> connecteur du câble
Avec en prime la couleur des fils dans le câble vidéo.
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On va donc sectionner les trois fils de couleurs :
- Marron [Red]
- Rose [Green]
- Orange [Blue]
et les rallonger des deux côté (2x 3 fils)
On va se repiquer sur ces fils sans les couper :
- Noir [- RGB]
- Violet [Masse]
- Blanc [+12]
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Pour rallonger les 9 fils et pour facilité l'installation j'ai utilisé une rallonge DB-9
http://www.ldlc.com/fiche/PB00231702.ht ... gK4dfD_BwE
Qui une fois coupé en deux :
- d'un côté la partie câble vidéo
- de l'autre côté la partie switch [Carminat/Aux]
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Ce qui va donner ceci pour le câblage :
Une fois isolé c'est terminé pour cette partie :
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De l'autre côté du connecteur DB9 la partie switch intégrera un relais 3PDT.
Voulant garder le système Carminat j'ai utiliser un relais 3PDT avec :
- Le COM sur l'écran
- Le NC sur le Carminat
- Le NO me servira d'entrée [RGB] auxiliaire.
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Le câblage ce fait directement sur le socle du relais ce qui nous donne ceci :
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Le VGA comme point de départ avec :
- 3 signaux de couleurs [RGB]
- 2 signaux de synchronisations [HV]
Ont été une base solide lors de test avec xrandr (linux).
Le VGA utilise un signal Vertical et Horizontale -> [RGBHV]
Il va donc falloir mettre en place un système qui regroupe ces signaux pour l'injecter dans le vert.
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La différence entre le VGA [RGBHV] et le RGB [RGsB] fait affaire aussi de fréquence horizontale:
VGA : 31Hz
RGB : 15Hz
L'écran utilise une ancienne méthode d'affichage qui utilise une fréquence horizontale de 15KHz comme les écrans CRT (bornes d'arcade).
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J'ai décidé d'utilisé le downscaler GBS 8100
Cet adaptateur est prévu pour connecter un PC avec une sortie VGA sur les écrans de borne d'arcade qui demandent un signal RGB 15KHz avec Synchro séparé [RGB+S] :
- Entrée : VGA H-31KHz - [RGBHV]
- Sortie : CGA H-15KHz - [RGB+S]
Carte très utile car elle regroupe les deux Synchro [H.V] en une seul [C-Sync]
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Nous avons donc une entrée VGA et une sortie RGBS.
La carte est fournit avec un connecteur de 5 fils,
- [Red]
- [Blue]
- [Green]
- [- RGB]
- [Synchro]
On va donc connecter :
- Les 3 fils RGB sur le socle du relais suivant les bonnes couleurs
- Le fils noir (Masse RGB) sur le seul fil qui vous reste normalement venant du câble DB9
- On reste avec le câble blanc de Synchro pour l'instant.
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C-Sync on Green :
La sortie ayant un signal de synchronisation séparé j'ai réussit à l'ajouter au vert avec un simple trimmer réglable de 100 kΩ :
- Référence : 63X100K
- http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4252 ... AREA_17440
R ------------------- R
B ------------------- B
G ---------------+-- G+Sync
[-]--/\/\/\------Î
S ------Î
100 kΩ
Ajouter le trimmer entre le C-Sync et le bornier de la couleur verte : ============================================
Diagramme:
Code : Tout sélectionner
Ecran =====\
|
| (Câble vidéo/alim.)
|
)==>[DB9 M]-=[DB9 F]<==>[Relais]<--[GBS 8100]<--[VGA]<--[HDMI to VGA]<--[Raspberry Pi]
| ||
| [ Commande entrée vidéo ]
|
Carminat ==/
Le Raspberry pour afficher la vidéo correctement doit avoir la meilleur résolution possible, ce que j'ai réussit a faire grâce au fichier /boot/config.txt en y ajoutant ces informations :
Code : Tout sélectionner
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=4
hdmi_pixel_encoding=2
sdtv_aspect=3
hdmi_group=2
hdmi_mode=4
Le résultat est assez sympa et l'affichage prend une seconde vie avec kodi