Разъем тюльпан правильное название


Всё про RCA (AV) разъем

Содержание статьи:

  1. Что такое RCA разъем?
  2. Почему RCA называют тюльпаном и AV-разъёмом?
  3. История появления RCA интерфейса
  4. Виды RCA разъёма
  5. На что обратить внимание перед покупкой RCA кабеля?
  6. Какие бывают RCA переходники и конвертеры?
  7. Актуальность RCA разъёма

Что такое RCA разъем?

Разъем RCA (AV) в народе очень часто называют «тюльпан». Стандарт также именуется композитным. Данный разъем максимально широко используется не только в видеотехнике, но и аудиооборудовании. Он имеет цилиндрическую форму. В самом центре размещен контакт сигнала. Присутствует контакт «земля» в виде цилиндра, который охватывает контакт сигнала. Красный разъем предназначается для передачи двухканального звукового сигнала в режиме стерео в отношении правого канала. Белый разъем применяется для монофонического сигнала. Также может использоваться для левого канала стереофонического двухканального аудиосигнала. Желтый — передача видеосигнала. Что касается внешнего вида, то данный разъем сильно напоминает настоящий тюльпан.

Почему RCA называют тюльпаном и AV-разъёмом?

Как уже отмечалось, RCA чрезвычайно похож на известный цветок, а именно тюльпан. Поэтому многие люди называют его именно «тюльпан», а не RCA.

Часто разъем именуется и AV. Здесь также нет ничего удивительного. Именно с его помощью проще всего подключить видео или аудиотехнику к телевизору или другому оборудованию.

История появления RCA интерфейса

Далеко не все знают, что разъемы RCA впервые были применены в уже далеком 1940 году. Как раз тогда его использовали для подключения усилителя к фонографу. Что касается фонографа, то стоит напомнить, что это первое оборудование Томаса Эдисона для звукозаписи. Придумала разъем RCA в те годы корпорация Radio Corporation of America. Создали данную организацию высокие правительственные чины США. В СССР он получил распространение с приходом на рынок японской и корейской техники. Это были видеомагнитофоны и звукозаписывающее оборудование. Самое интересное, что интерфейс пользуется серьезной популярностью до сих пор.

Виды RCA разъёма

Разъемы RCA бывают типа «папа» и «мама». Стандартный штекер «папа» реализован в виде металлического контактного 3,2-миллиметрового штыря, выдающегося вперед. Внутренняя закрытая 6-миллиметровая длина дополняется 9-миллиметровой внешней открытой длиной. Что касается ободка, то его внешний диаметр может быть разным. Тут многое зависит от непосредственной толщины ободка.

Гнездо «мама» представляет собой панельный разъем со специальным ободком. Его глубина составляет 7,5 миллиметров. Также стоит отметить 8-миллиметровый внешний диаметр. Это означает, что губки, обжимающие сам ободок, обязаны иметь несколько больший диаметр.

На что обратить внимание перед покупкой RCA кабеля?

Если вы желаете приобрести кабель RCA, то должны знать, что существуют разные по исполнению варианты. В недорогих моделях внутренний изолятор и пространство между цангой и коннектором заполнено полиэтиленом, либо же пластмассовым материалом. В средней ценовой категории представлены разъемы, в которых данное пространство заполняется текстолитовыми шайбами. В некоторых случаях применяется прессованное стекловолокно. Более качественным решением выглядит премиальный сегмент. Здесь активно используется высококачественная керамика, а также термостойкий тефлон.

Почему же рекомендуется покупать более дорогие и качественные штекеры RCA?

Недорогие разъемы обладают слабой термостойкостью. Когда происходит пайка, то пластмасса легко может плавиться при высоких температурных показателях. Все это автоматически отражается на внутреннем проводнике. По этой причине тугоплавкий внутренний изолятор выглядит гораздо убедительнее и надежнее. Следует обращать внимание и на длину шнура. Он не должен быть слишком коротким, ведь тогда подключение устройств будет практически невозможным.

Также рекомендуется обращать внимание на уважаемые бренда. При этом важно не нарваться на подделки.

Какие бывают RCA переходники и конвертеры?

Сегодня в продаже можно найти огромное количество RCA-переходников на любой вкус и цвет.

Поэтому выделим самые распространенные:

  • 2RCA-mini Jack. Повышенным спросом пользуются переходники RCA на 3,5-мм разъем для наушников (мини-джек). С их помощью получится подключить гарнитуру практически к любой технике.
  • S-Video-RCA. Данный переходник пригодится для соединения между собой видеомагнитофоном и другого оборудования к различной технике.
  • 3RCA-3RCA. Хороший вариант для подключения одинаковых или похожих устройств, оснащенных «тюльпанами».
  • 2RCA-DIN. Такое решение позволяет соединить современную технику с устаревшим оборудованием, так как разъемы DIN уже довольно давно не печатаются.
Актуальность RCA разъёма

Еще недавно разъем RCA был популярен и востребован. С его помощью к телевизорам подключались самые разные устройства: акустика, усилители, видеомагнитофоны и даже DVD-проигрыватели. Причина в этом проста: RCA являлся практически идеальным вариантом для передачи аналогового сигнала (видео и аудио). Также его часто можно было найти в звуковых картах для компьютеров. Более того, благодаря грамотной распайке специалисты использовали RCA для подключения компьютера к телевизору, который выполнял роль монитора.

Но сегодня уже нельзя сказать, что RCA-разъемы являются актуальными. Их успешно заменяют другие интерфейсы, которые считаются прогрессивными. Например, это HDMI, Display Port и так далее. RCA все еще держится на плаву благодаря многочисленным конвертерам и переходникам, с помощью которых можно подключить почти любую технику. Да, разъем от Radio Corporation of America все еще встречается даже в современных телевизорах. Вот только зачем использовать данный разъем, если у вас есть возможность наслаждаться 4K-контентом на огромном экране? Ведь нужно помнить, что через RCA-разъемы можно передавать контент максимум в HD или FHD разрешении.

Отсюда можно сделать вывод, что эра «тюльпанов» постепенно заканчивается. Такой стандарт устарел по абсолютно всем параметрам. Если же у вас нет возможности использоваться более прогрессивные интерфейсы, то «колокольчик» все еще подходит для передачи видео и аудиосигнала.

Читайте также

Как правильно подключить провод-тюльпан, какие цвета и за что отвечают

  • 2 Ноября, 2019
  • Семья
  • Марина Гончарова

Разнообразие электронной техники – современной и уже вышедшей из производства – найдет место в каждом доме. Для обеспечения работы каждой аппаратуры по отдельности и взаимосвязанно созданы специальные контакты. Одним из них является RCA-провод, в разговорной речи «тюльпан». Что такое провода-тюльпаны и какой цвет за что отвечает, узнать можно из статьи ниже.

Что такое кабель-тюльпан

По-научному данный вид провода называют композитным, или RCA-коннектором. В повседневной речи используют название «тюльпан» или «колокольчик» из-за внешнего сходства с одноименными цветками.

Его использование необходимо преимущественно при передаче изображения и звука. Для получения того или иного сигнала применяют штекер соответствующего цвета.

Кабели RCA обычно используются на телевизорах для подключения таких устройств, как CD-плееры, видеомагнитофоны и игровые консоли.

Основные цвета проводов-тюльпанов

«Тюльпаны» известны в одно-, двух- и трехштекерных конструкциях. При этом тройная разновидность встречается чаще. Двойной аудиокабель состоит из одного красного штекера и одного белого, в то время как тройной вариант имеет добавление желтого.

Базовыми цветовыми сигналами являются желтый, белый и красный. Понять, что означают цвета проводов-тюльпанов и как их правильно подключить, не составляет особого труда.

Желтый штекер применяют для подключения видео; белый – для аудиосигнала с левой стороны; красный – для аудиосигнала правого гнезда. При этом учитывают соответствие цвета провода с цветом входа на устройстве.

Если на телевизоре присутствуют входы с одними и теми же цветами, то используют расшифровку:

  • на проводе-тюльпане и телевизоре нужно найти надпись «IN» (что означает «в») или две стрелки, также на телевходе может быть обозначение «AV2», и подключить провод;
  • обозначения на телевизоре могут быть «V» - видеоподключение, «L» - левый аудиовход, «R» - правый аудиовход.

Таким образом, зная, для чего применяются провода-тюльпаны и какой цвет за что отвечает, подключаем: желтый штекер к V-разъему, белый – к L-входу и красный – к R-входу на телевизоре.

В том случае, если штекеров-тюльпанов три, а на телевизоре два входа, то подсоединяют только желтый (к видеосигналу) и белый (для принятия моносигнала звука). Красный провод не используется совсем.

История появления RCA-проводов

В 1940-х годах американская компания Radio Corporation of America была первой, которая использовала кабели. Созданный ими граммофон был первым изделием, подключаемым через провод RCA. Инновации RCA в области телевидения включали разработку системы электронного, а впоследствии - цветного телевидения. Использование кабелей-тюльпанов росло вместе с популярностью телевизионных устройств, поскольку они позволяли передавать видео и аудио между телевизорами и другой электроаппаратурой, такой как динамики и видеомагнитофоны.

Несмотря на то что с каждым годом совершенствуется электроника, кабель-тюльпан сохраняет свое предназначение. Немаловажное значение при этом играет строение кабеля, обеспечивающее ему прочность и многоцелевое использование.

Внутри провода-тюльпана находится проводник – это и есть носитель сигнала. Следующий слой – диэлектрик, является изолирующим материалом (между проводником и экранированием). Диэлектрик защищает сигнал. Экранирование блокирует помехи. Внешняя оболочка – это защитный и видимый слой кабеля, предотвращающий повреждения.

Подключение видеомагнитофона к телевизору-плазме через провод-тюльпан

На видеомагнитофоне имеются гнезда под разъемы RCA, к которым подключают «тюльпаны». Для подсоединения необходимо сопоставить цвет разъема с цветом штекера: желтый - желтый, красный - красный, белый - белый. Значение того, какой цвет в тюльпанах за что отвечает, то же, что и в базовом значении провода: красный – правый аудиоканал, белый – левый аудиоканал, желтый – для передачи видеосигнала.

При этом на видеомагнитофоне выбирают обозначения AV OUT, а на плазме – AV IN. Надеяться на хорошее качество воспроизведения изображения не следует. Возможны помехи, в том числе и звуковые.

Подключение компьютера к телевизору через RCA

В первую очередь определяют модель телевизора и компьютера (ноутбука), а также имеет значение операционная система на устройстве. От типа видеокарты компьютера зависит весь процесс подсоединения тюльпанов.

Посредством соединения компьютера и телевизора есть возможность просмотра фото, видео, а также пользоваться играми и интернетом на большом экране.

Существует несколько основных типов видеокарт, которые различаются между собой количеством и видом разъемов. Но ответ на вопрос, какой цвет в тюльпане за что отвечает, остается прежним.

D-Sub, или VGA-разъем – аналоговый выход, для подключения стандартного монитора. Такие переходники делятся на две группы: пассивные и активные.

У пассивного адаптера с одной стороны VGA-штекер, а с другой стороны RCA-разъемы. У VGA нет звука, только изображение, поэтому тюльпанов требуется только два. Хотя встречаются и тройные тюльпаны.

Активный адаптер дороже своего «пассивного брата». Но он более универсален и не зависит от разновидности видеокарты. Данное устройство самостоятельно преобразовывает картинку.

RCA-аудиокабели

Более распространенное название аудиокабелей – аналоговые RCA-кабели. У него всего два штекера, и вполне понятно, провод какого цвета в тюльпане отвечает за звук. Это красный и белый либо красный и черный разъемы.

Аудиокабели-тюльпаны используются для подключения таких устройств, как видеомагнитофоны и DVD-плееры к телевизорам или CD-плееры к стереоприемникам.

Красный тюльпан предназначен для правой стереосистемы, а белый (или черный) – для левой стереосистемы.

Специалисты рекомендуют позолоченные разъемы RCA для дополнительной защиты от коррозии, особенно во влажном климате.

Поскольку большинство аудиозаписей в настоящее время являются цифровыми (а не стерео), то создано несколько новых кабелей, которые незаменимы при переносе цифровых аудиосигналов.

Оптический цифровой кабель (или волоконно-оптический) передает звуковые сигналы в виде импульсов света и непроницаем для помех.

Другой цифровой аудиокабель называется Digital Coaxial. Этот провод используется при соединении спутниковых тарелок или телевизионных кабелей с телевизором. Подходящие разъемы можно встретить в современных DVD-плеерах, CD-плеерах и стереоприемниках.

Последний тип аудиокабеля – это аналоговый многоканальный кабель. Он предназначен для использования со специальными проигрывателями (DVD-аудио), которые воспроизводят диски с высокой частотой записи звука. Аналоговый многоканальный кабель-тюльпан состоит из 6-8 разъемов, каждый из которых отвечает за отдельный аудиоканал на задней панели стереоприемника.

До сих пор нет определенного понятия в многоканальном кабеле, какой цвет в тюльпанах за что отвечает. Но существует общепризнанная классификация, с помощью которой присоединяют отдельный цвет.

Для аналогового аудиосигнала действует характеристика:

  • Белый – левый/моно.
  • Красный – правый.
  • Зеленый – центр.
  • Синий – левый (surround).
  • Серый – правый (surround).
  • Коричневый – левый тыловой (surround).
  • Рыжевато-коричневый (цвет загара) – правый тыловой (surround).
  • Пурпурный – сабвуфер.

Для цифрового аудиосигнала:

  • Оранжевый – S/PDIF.

S/PDIF обеспечивает передачу цифровых аудиосигналов между устройствами без преобразования его в аналоговый сигнал, что значительно сказывается на улучшении качестве звука. Особую популярность он заимел в автомобильном звуке.

Широко его применяют при использовании домашнего кинотеатра, который поддерживает форматы объемного звука.

Роль RCA-провода-тюльпана огромна особенно в бытовом плане. Без него практически не обойтись в работе любой техники. Стоит отметить простоту использования и многозадачность в применении кабеля-тюльпана.

что это, виды, особенности. Вход и выход тюльпан

Для соединения блоков и узлов электронной аппаратуры используется большое количество различных коннекторов. Некоторые разъёмы могут содержать десятки контактов. Для стыковки большинства блоков в единый агрегат применяются конструкции, имеющие всего два контакта. Один является информационным или сигнальным, а другой общим или «земляным» и на схемах обозначается как «GND».

Разъём RCA что это

Композитный разъём RCA или «phono connector» был разработан и применяется для соединения узлов радиоэлектронной аппаратуры с 40 годов ХХ века. Конструкция представляет собой два элемента, условно называемые «Папа» и «Мама». Активный разъём «Папа» устанавливается на кабеле, а пассивный элемент «Мама» обычно является гнездом и монтируется на корпусе электронной аппаратуры. В некоторых случаях, для переходников, пассивный элемент может так же быть установленным на кабеле.

Активный коннектор выполнен коаксиальной конструкцией, где сигнальный вывод расположен внутри металлического стакана, который является экраном и соединяется с общим проводом. Сигнальный контакт является металлического стержнем, который немного выступает за пределы корпуса. Пространство между центральным выводом и корпусом заполняется изолирующим материалом. В бюджетных разъёмах, для этого используется полиэтилен или полихлорвинил, в более совершенных конструкциях применяется текстолит или стекловолокно, а в профессиональных коннекторах изоляцию обеспечивает тефлон или керамика. Корпус изделия может быть изготовлен из металла или пластмассы. В обиходе коннектор такого типа обычно называется «Тюльпан». Соединение сигнального провода с центральным контактом осуществляется фиксацией его под винт или пайкой. Общий провод соединяется с металлическим стаканом пайкой или механическим обжатием жилы в специальном лепестке.

Для надёжной фиксации металлического стакана в гнезде, на нём предусмотрены прорези, которые под пружинивают точку соединения, обеспечивая надёжный контакт. В пассивном элементе коннектора сигнальный провод припаивается к центральной клемме, а «земля» (GND) – к специальному лепестку.

Выступающий центральный контакт активного элемента позволяет соединять отдельные блоки между собой на ощупь. Но это является недостатком, так как сигнальный провод, подключается первым, а контакт по «земле» отсутствует. При подключении некоторых блоков бытовой аппаратуры между собой, возникающая разность потенциалов может привести к повреждению электронных компонентов схемы. Чаще всего это происходит при соединении телевизора с TV - выходом видеокарты.

RCA вход

Чаще всего соединение RCA или «Тюльпан» используется в бытовой электронной аппаратуре для коммутации входных и выходных сигналов. Вход RCA аудио/видео обеспечивает передачу звукового и видеосигнала в соответствии с принятым стандартом по частоте, току и напряжению. Разъём «Тюльпан» это коннектор, состоящий из двух элементов. На бытовой технике входные и выходные гнёзда располагаются на задней стенке корпуса и отличаются маркировкой и цветом. Входные разъёмы звука или вход RCA аудио маркируются «Audio in put» и имеет следующие цвета:

  • Левый канал – белый
  • Правый канал – красный

Штекер и гнездо для коммутации видеосигнала всегда имеет жёлтую цветовую маркировку. Вход «Тюльпан», по сравнению с цифровыми интерфейсами, не обеспечивает высокую точность цветопередачи при трансляции видеосигнала от внешнего источника к телевизору. Тем не менее, все бытовые телевизионные приёмники оборудованы такими гнёздами.

Выход RCA (Тюльпан)

Что такое выход RCA аудио/видео. Коннекторы типа «Тюльпан» используются в бытовой технике для соединения отдельных блоков в звуковой комплекс и для подключения акустических систем. Выходные разъёмы звука маркируются «Audio out put» и имеют и окрашены в цвета аналогичные входным сигналам. Если усилитель низкой частоты предназначен для многоканального воспроизведения звука, то гнёзда, на его корпусе имеют следующую цветовую маркировку:

  • Фронтальный левый канал – белый
  • Фронтальный правый канал – красный
  • Центральная акустическая система – зелёный
  • НЧ сабвуфер – пурпурный
  • Боковой левый канал – голубой
  • Боковой правый канал – серый
  • Тыловой левый канал – коричневый
  • Тыловой правый канал – светло-коричневый

К каждому выходу подключается своя акустическая система, что обеспечивает многоканальное звучание. Такая схема подключения чаще всего применяется в домашних кинотеатрах. В некоторых моделях бытовой техники используются современные интерфейсы, как DVI-I и HDMI. Такие интерфейсы используются в персональных компьютерах, но телевизоры могут быть не оборудованы ими. Для того подключить ноутбук к телевизионному приёмнику приходится использовать адаптер - переходник от HDMI к RCA.

На RCA кабеле, от коннектора HDMI отходят четыре кабеля с гнёздами. Белый и красный, это аудиовыходы RCA соответствующие левому и правому звуковому каналу, через кабель с разъёмом жёлтого цвета транслируется видеосигнал, а чёрный коннектор предназначен для подачи напряжения питания на схему конвертора сигнала.

Вход/выход «Тюльпан»

При выборе коннекторов для соединительных кабелей нужно обращать внимание на компанию-производитель. Изделия некоторых фирм из азиатского региона отличаются плохим качеством своей продукции. Использование низкокачественной пластмассы в конструкции разъёма приводит к тому, что центральный стержень, к которому подходит сигнальный провод, теряет жёсткость фиксации. Это приводит к переменному контакту в соединении. Лучше выбирать разъёмы с текстолитовым или керамическим сердечником. Ненадёжным соединением является винтовой зажим. Лучше всего, когда провод фиксируется пайкой.Корпуса изделий, выполненные из пластмассы, применяются только в бюджетных кабелях. Надёжные RCA коннекторы имеют корпуса из металла.


Видеоинтерфейсы. Композитный и Компонентный | Другая аудиотехника | Блог

Чтобы создать цветную картинку на экране, от источника проводится передача данных о цвете и яркости каждой точки монитора или дисплея. Все обилие цветовой палитры передается путем «смешивания» 3-х основных цветов различной яркости (RGB). Само сокращение RGB расшифровывается как Red, Green, Blue (красный, зеленый, синий). Три цвета при максимальной яркости дают белую точку на экране, а их полное отсутствие — черную.

В зависимости от типа соединения (интерфейса) применяются разные форматы передачи этих данных на принимающее устройство. Оба интерфейса (композитный и компонентный) используют разъемы, получившие название RCA. Компания Radio Corporation of America (RCA) предложила его для стандарта соединений аудиоаппаратуры еще в далеком 1940 году. В России эти разъемы известны под названиями «тюльпаны» или «колокольчики».

Проводником между разъемами является коаксиальный кабель. В кабелях этого типа защитный экран от помех выполнен в одной оси с сердечником-проводником (co — совместно и axis — ось).

Сами по себе кабель и разъемы RCA идентичны (взаимозаменяемы) в обоих интерфейсах.

Композитный интерфейс

Интерфейс, в котором сигналы цветности и яркости не разделены, а передаются по одному каналу связи, называется «композитным» (т.е. многокомпонентный). Это один их самых первых упрощенных интерфейсов. Из-за «смешивания» сигнала на входе в кабель и его последующего разделения при прочтении на устройстве вывода, возникают паразитные перекрестные помехи. Исключить их полностью невозможно. Появляется «смазанность» картинки.

Это считается основным недостатком «композита», который ограничивает качество передаваемого видеосигнала. Композитный кабель, как правило, трехжильный. Желтым цветом обозначается разъем RCA для передачи видео, белым и красным (моно и 2-й канал стерео) — звуковые проводники. Технических различий в свойствах всех 3 жил кабеля нет. Цветовая маркировка необходима для прослеживания концов одного провода (вход-выход), чтобы пользователь их не перепутал.

Компонентный интерфейс

По мере развития видеоиндустрии повысились требования к качеству сигнала. Избалованный пользователь готов платить за картинку высокого качества. Так почему бы не предоставить ему желаемое? Интерфейс, в котором данные о цветности и яркости передаются каждый по своему каналу, не смешиваясь между собой, называется компонентным. Он выполнен аналогично 3х-жильному «композиту» с одним каналом для видео и двумя для стереозвука с разъемами RCA, но в «компоненте» по всем 3 каналам передается информация о видео. Для передачи аудиосигнала можно купить отдельный кабель или взять компонентный из 5 жил: 3 для видео, 2 для аудио.

В компонентном интерфейсе разделена яркость и цветность красного, синего. Разъемы имеют синюю, красную и зеленую маркировку соответственно. Несмотря на наличие зеленого «тюльпана» данные о цветности зеленого не передаются. По нему передаются данные о яркости. Цветность зеленого рассчитывается на принимающем устройстве по определенному алгоритму. В основе этих вычислений лежат данные об общей яркости и цветности синего и красного.

Выделение отдельной линии для яркости понадобилось для воспроизведения развивающегося цветного телевидения на старых черно-белых телевизорах. В компонентном кабеле смазывание картинки не возникает, так как тут отсутствует смешивание (мультиплексирование).

Остаются незначительные потери при передаче сигнала на его естественное затухание, в зависимости от длины и материалов проводника. Сильное затухание выражается в ухудшении яркости картинки на экране. Эти потери могут быть рассчитаны при помощи таблицы специальных коэффициентов, которая поможет подобрать максимальную длину кабеля между устройствами.

Отличие компонентного YPbPr от YCbCr

Сам компонентный разъем на устройствах может иметь 2 обозначения: YPbPr или YCbCr. По каналу, обозначаемому Y, передается сигнал уровня яркости. По каналу с обозначением b (blue) передается сигнал разности между яркостью и синим, а по каналу r (red) — сигнал разности между яркостью и красным цветом. Буквы P и С обозначают различные алгоритмы записи и считывания информации о цветовом пространстве изображения (последовательность и очередность кодирования). Разница между этими обозначениями заключается в типах формирования видео на экране. Их всего два: чересстрочная (i– interlaced, «интерлейс») и как альтернатива, прогрессивная развертки. При интерлейсе каждый кадр видео формируется из 2 «полукадров», напоминающих жалюзи. В первом полукадре проходит сигнал для «четных» строк изображения, во втором для «нечетных».

Это позволяет при одной и той же пропускной способности канала увеличить частоту изображения в 2 раза, по сравнению с прогрессивной разверткой.

При прогрессивной (p — progpessive) развертке каждый кадр передается целиком, построчно. Это убирает эффекты искажения. Пропадает «гребенка» при просмотре динамичных сцен. Нет половины строк, ожидающих обновления, но необходима удвоенная пропускная способность канала. Интерфейс YPbPr компонентного разъема означает, что это порт «универсал». Он поддерживает и прогрессивную, и интерлейс развертки.

Маркировка YCbCr говорит о том, что разъем поддерживает только чересстрочную развертку. На это стоит обратить особое внимание при подборе компонентов домашнего кинотеатра или при подключении видеокамеры к монитору/телевизору. В этом случае во время воспроизведения видео с неподдерживаемым типом развертки могут возникнуть искажения, а иногда просмотр вообще будет невозможен.

Так что же лучше?

При выборе компонентов аппаратуры следует основное внимание уделить «языку» (интерфейсу), на котором принимающие и передающие устройства будут «общаться» между собой. Он должен быть одинаков или полностью поддерживать возможности разъема сопрягаемого устройства.

Воспроизведение прогрессивного видео на интерлейсе будет с искажениями. Видео с чересстрочным типом развертки на приемнике с YPbPr интерфейсом будет выглядеть безукоризненно.

В споре компонентного и композитного интерфейсов несомненно лучше «не складывать все цвета в одну корзину» и выбрать YPbPr-компонент. Хотя с победным наступлением эры 4К оба эти интерфейса рано или поздно канут в лету, так как через «колокольчики» RCA максимум возможна передача сигнала только в HD-разрешении.

Востребован ли сегодня разъем RCA (тюльпан)

Разъем RCA (AV) в народе уже давно принято называть «тюльпаном». Отметим также, что данный стандарт также именуют композитным или аналоговым. Этот разъем получил широкое распространение в видеотехнике. Но не только. И в аудиооборудовании – тоже.

У разъема цилиндрическая форма. В самом центре находится контакт сигнала. Предусмотрен также контакт «земля», у которого вид цилиндра. Именно он и охватывает контакт сигнала.

Предназначение красного разъема в том, чтобы осуществлять передачу двухканального звукового сигнала в режиме стерео в отношении правого канала. Белый разъем используется для монофонического сигнала. Также он может применяться для левого канала стереофонического двухканального аудиосигнала. Желтый предназначен для того, чтобы осуществлять передачу видеосигнала.

Почему RCA называют тюльпаном и AV-разъемом? Дело в том, что внешний вид у этого разъема действительно такой, что он очень похож на настоящий тюльпан. Вот почему многие уже привычно называют его именно «тюльпаном», а не RCA.

ВАЖНО! Нередко разъем называют и AV (аудио и видео). И этому тоже не стоит сильно удивляться. Ведь именно благодаря нему гораздо проще сделать подключение видео или аудиотехники к телевизору или прочему оборудованию.

История появления интерфейса RCA

Удивительно, но и поныне мало кому известно о том, что в первый раз разъемы RCA были массово использованы еще в прошлом веке, в 1940 году. Именно тогда его применили для того, чтобы подключить усилитель к фонографу. Относительно фонографа нужно напомнить следующее: это первое оборудование Т. Эдисона, предназначенное для того, чтобы производить звукозапись.

Разработала разъем RCA в те далекие годы корпорация под названием Radio Corporation of America. У истоков создания этой организации стояли правительственные чины США. Причем высокого уровня.

В сороковых годах минувшего столетия американская компания Radio Corporation of America стала первой, которая посчитала, что целесообразно применять кабели. В результате созданный ими граммофон стал тем самым первым продуктом, который начали подключать с помощью провода RCA.

Инновации RCA в сфере телевидения предусматривали разработку системы электронного телевидения, а потом – цветного телевидения.

Применение кабелей-тюльпанов становилось все более и более популярным, как становились популярными и телевизионные устройства. Ведь они предоставляли возможность осуществлять передачу видео и аудио между телевизорами и другой электроаппаратурой. Таковыми являлись, например, динамики и видеомагнитофоны.

ВАЖНО! В СССР разъем стал распространенным тогда, когда на рынок стала поступать импортная техника, произведенная в Японии и Корее. Мы говорим о видеомагнитофонах и звукозаписывающем оборудовании. Несмотря на то, что прошло столько времени, интерфейс и поныне довольно популярен.

Разновидности RCA разъемов

Есть два типа разъемов RCA: «папа» и «мама».

Что представляет собой стандартный штекер «папа»? Он имеет вид контактного 3,2-миллиметрового штыря, выполненного из металла, который выдается вперед. Внутренняя 6-миллиметровая длина, которая закрыта, дополняется 9-миллиметровой внешней длиной, которая открыта. Есть также ободок. Его внешний диаметр бывает разным. В конкретном случае многое зависит от того, какова толщина ободка.

Что представляет собой гнездо «мама»? Это панельный разъем, у которого есть специальный ободок. Его глубина – 7,5 миллиметра. Нужно также упомянуть про восьмимиллиметровый внешний диаметр. Это означает, что у губок, которые обжимают сам ободок, диаметр должен быть чуточку больше.

«Тюльпаны» имеют одно-, двух- и трехштекерные конструкции. Отметим, что все-таки чаще всего встречается тройная разновидность. В двойном аудиокабеле есть один красный штекер и один белый. Если мы возьмем тройной вариант, то у него уже есть добавление желтого штекера. Запомните, что базовые цветовые сигналы – это желтый, белый и красный.

В том случае, когда на телевизоре есть входы, у которых цвета одни и те же, применяют расшифровку:

- на проводе-тюльпане и телевизоре необходимо отыскать надпись «IN» (что означает «в») или пару стрелок. Также на телевходе иногда встречается обозначение «AV2». И лишь после этого нужно подключить провод;

- обозначения на телевизоре могут быть «V» – видеоподключение, «L» – левый аудиовход, «R» – правый аудиовход.

ВАЖНО! Значит, если знаешь, с какой целью используются провода-тюльпаны и какой цвет за что отвечает, то можешь подключать: желтый штекер к V-разъему, белый – к L-входу и красный – к R-входу на телевизоре.

Возможна такая ситуация: штекеров-тюльпанов 3, а на телевизоре 2 входа. Тогда подсоединяем только желтый (к видеосигналу) и белый (для того, чтобы принимать моносигнал звука). От применения красного провода нужно отказаться.

На какие параметры обратить внимание перед покупкой RCA кабеля?

Когда вы намереваетесь купить кабель RCA, то не должны забывать о том, что есть разные по исполнению варианты.

Если мы возьмем недорогие модели, то у них внутренний изолятор, как и пространство между цангой и коннектором, заполнено полиэтиленом. Иногда вместо него применяют пластмассовый материал. В средней ценовой категории обычно предлагают такие разъемы, в которых это пространство заполняется шайбами из текстолита. Очень редко, но встречается в качестве наполнителя прессованное стекловолокно.

Премиальный сегмент является более качественным. Здесь нашла широкое использование керамика высокого качества, как и термостойкий тефлон.

Есть особый смысл порекомендовать для покупки штекеры RCA более дорогие и качественные. Недорогие разъемы обладают слабой термостойкостью. При выполнении пайки пластмасса очень легко может плавиться, когда температурные показатели высокие. Все это сразу же сказывается на внутреннем проводнике. Именно по этой причине тугоплавкий внутренний изолятор смотрится намного, как более надежный.

ВАЖНО! При покупке уделите должное внимание шнуру. Он не должен быть слишком коротким. В противном случае с такой длиной шнура подключить устройство будет затруднено или даже невозможным.

Есть смысл отдавать предпочтение известным брендам. И будет совсем плохо, если вы нарветесь на какую-то подделку.

Разновидности RCA переходников и конвертеров

В настоящее время на рынке полным-полно RCA-переходников на любой вкус и цвет. Далее мы перечислим те из них, которые получили наибольшее распространение:

- 2RCA-mini Jack. Сейчас очень востребованы переходники RCA на 3,5-мм разъем для наушников (мини-джек). С их помощью гарнитура будет подключена к какой угодно технике.

- S-Video-RCA. Этот переходник необходим для того, чтобы соединять между собой видеомагнитофон и прочее оборудование к самой разной технике.

- 3RCA-3RCA. Хорошо подходит для того, чтобы подключать одинаковые или похожие девайсы, которые оснащены «тюльпанами».

- 2RCA-DIN. Предоставляет возможность соединить современную технику с оборудованием, которое уже устарело. Все потому, что разъемы DIN уже очень давно не делают.

Актуальность RCA разъема в наши дни

Еще вчера разъем RCA был очень популярен. Используя его, можно было подключить к телевизору самые разные девайсы: акустику, усилители, видеомагнитофоны и даже DVD-проигрыватели.

Причина такой популярности известна. Надо признать, что RCA – это практически идеальный вариант для того, чтобы передавать аналоговый сигнал (видео и аудио). Также этот разъем нередко можно было найти в звуковых картах для компьютеров. Отметим и то, что за счет грамотной распайки специалисты применяли RCA для того, чтобы подключать компьютер к телевизору, задействованному в качестве монитора.

Однако в настоящее время уже никто не говорит о том, что RCA-разъемы столь же популярны, как и ранее. Дело в том, что их успешно можно заменить другими интерфейсами. Теми, которые сейчас принято считать прогрессивными. В частности, возможна замена на HDMI, Display Port и пр.

Однако RCA все-таки полностью не исчез из нашей повседневной жизни. Он существует за счет многочисленных конвертеров и переходников, используя которые, можно подключить какую угодно технику.

ВАЖНО! Кстати, разъем от Radio Corporation of America и поныне можно встретить и в современных телевизорах. Только какой смысл применять этот разъем, если можно смотреть 4K-контент на большом экране? Не будем забывать, что с помощью RCA-разъемов можно осуществлять передачу контента максимум в HD или FHD разрешении.

Из всего, что мы рассказали, несложно сделать вывод о том, что эпоха «тюльпанов» все-таки подходит к концу. Данный стандарт устарел. Причем по всем параметрам. Но если вы не имеете возможности применять современные интерфейсы или техника у вас устарела, то «колокольчик» все еще пригоден для того, чтобы передавать видео- и аудиосигнал.

📹 RCA (Radio Corporation of America)

  1. Главная
  2. Словарь CCTV
  3. RCA (Radio Corporation of America)

RCA (Radio Corporation of America) в простонародии «тюльпан» — это стандарт разъёма, который широко применяется в видео и аудио технике. Разъём появился в начале 1940-х годов, он применялся для подключения фонографов к аудио усилителям.

Разъём цилиндрической формы, в его центре распложен контакт сигнал, а по кругу он охвачен цилиндрическим контактом «земля». Своим внешним видом разъем RCA похож на цветок тюльпана, за что его и прозвали тюльпаном. Коннекторы RCA применяются для подключения устройств с композитным и компонентным интерфейсами. Композитные разъемы типа тюльпан самые дешевые.

В системах видеонаблюдения RCA разъем, как правило, применятся для подключения аудио устройств к видеорегистратору, Это может быть микрофон, колонки или наушники. Разъемы типа ТЮЛЬПАН различаются по цветам:

  • жёлтый цвет — для видеосигнала и изображения
  • белый цвет— для левого канала в случае стерео сигнала
  • красный цвет— для правого канала стерео сигнала. 

Разъёмы RCA применяются в паре с экранированными коаксиальными проводами.


Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

Обзор HTTP-коннекторов | Справочный центр Tulip

Если вы хотите подключить к Tulip внешнюю систему, такую ​​как MES или ERP, вам потребуется соединитель HTTP. HTTP-коннекторы Tulip могут взаимодействовать с большинством типов HTTP-API, включая REST и SOAP.

Внутри коннектора HTTP можно написать серию из функций , которые будут выполнять стандартные типы HTTP-запросов с использованием заранее определенных входных данных. Функции соединителя Tulip HTTP поддерживают следующие методы:

  • GET
  • HEAD
  • POST
  • PUT
  • PATCH
  • DELETE

и изменения в следующих полях:

  • Имя хоста, порт и путь
  • Аутентификация (нет, базовая аутентификация, OAuth 2)
  • Заголовки запроса
  • Параметры запроса
  • Тело запроса (JSON, URL-кодированная форма, XML или простой текст)

Ответы затем может быть обработана и информация извлечена из:

  • Заголовки ответа
  • Тело ответа (JSON с использованием json-запроса или XML с использованием xpath)

Коннекторы HTTP поддерживают следующие типы данных на выходах:

  • Текст
  • Integer
  • Float
  • Boolean
  • Datetime *
  • Объекты со всеми данными ty pes выше
  • Массивы со всеми типами данных выше

* Синтаксический анализ Datetime поддерживает:

  • Временные метки OData в миллисекундах с 1 января 1970 г. UTC
  • чисел интерпретируются как миллисекунды с 1 января 1970 г.

Создание коннектора

Нажмите кнопку «Добавить коннектор» в правом верхнем углу страницы «Коннекторы», затем назовите коннектор и выберите «HTTP».

Затем вы увидите вкладку «Среды». Если вы хотите настроить несколько сред, см. Это отдельное руководство.

Затем, после выбора коннектора, выберите «Добавить сведения о подключении», чтобы добавить дополнительные сведения о сервере, который вы хотите запросить.

Есть 5 вариантов.


Работает: Большинство пользователей Tulip должны выбрать «Хост Cloud Connector». Если вы используете Tulip локально, обратитесь к этому руководству по узлам соединителей.

Хост: Укажите только домен, который вы хотите запросить.Не включайте http: // или https: // Например. myaccount.restlet.api.netsuite.com

Порт: Он должен быть указан службой, которую вы запрашиваете. HTTP-запросы обычно используют порт 443.

TLS: Выберите «Да», если вы используете HTTPS, и «Нет», если просто «HTTP».

Нажмите «Тест», чтобы проверить, удастся ли вам подключиться к серверу, затем нажмите «Сохранить».

Чтобы скопировать или удалить соединитель, вернитесь на страницу "Соединители" и щелкните три точки справа от конкретного соединителя.

Создание функции

Нажмите кнопку «Добавить новую функцию» на вкладке «Функции», чтобы создать новую функцию.

После этого вы увидите ряд опций для редактирования вашей функции.

Сначала назовите функцию в верхнем левом углу страницы.

Затем нажмите «Добавить функциональные входы», чтобы начать добавление входов. Пример:

Если вы хотите протестировать функцию HTTP-коннектора, добавьте «Тестовое значение» для каждого входа.

Затем добавьте конечную точку в конец URL-адреса и выберите тип HTTP-запроса.

Выберите «Параметры запроса», чтобы начать добавление пар ключ / значение. Используйте ваши определенные Входы в поле «Значение».

Добавьте $ перед и после имени входа, например, если имя входа - «city_name», введите $ city_name $.

Обработка ответов

После того, как вы будете удовлетворены вводом и выводом, выберите «Тест» в правом верхнем углу, чтобы создать образец ответа.

Вы увидите ответ JSON или XML в разделе «Результаты теста». Теперь вы можете сопоставить части этого ответа с «Выходами», а затем использовать их в приложениях.

Экстракторы JSON используют синтаксис json-query. Чтобы проверить синтаксис, воспользуйтесь этим онлайн-инструментом.

Экстракторы XML используют синтаксис XPATH.

Это можно сделать двумя способами:

  1. Щелкните свойства в теле ответа, чтобы сопоставить их с выходами
  2. Укажите путь вручную с помощью json-query

Вот как указать экстракторы с помощью указателя и щелчка :

Если вы хотите использовать json-запрос, добавьте несколько выходных данных, чтобы вы могли сопоставить содержимое ответа с Tulip.

Затем вам нужно будет указать «экстракторы» рядом с каждым выводом, чтобы указать данные из тела ответа, которые вы хотите сохранить.

Вот пример с json-запросом. скажем, вы пишете запрос GET, который возвращает массив объектов. Вы хотите вернуть значение свойства name из первого объекта в массиве.

Это то, что вы должны написать в поле path :

  0.name  

Вы также можете сохранить значения из разделов «Заголовки» и «Cookies» ответа.

Как и в предыдущем разделе, вы должны указать конкретный вывод в разделе «Вывод». Затем щелкните часть образца ответа или используйте json-запрос для доступа к правильному свойству из JSON в ответе HTTP.

Вот пример, в котором выход с именем «csrf_token» сохраняет значение, называемое «x-csrf-token», из свойства в заголовке.

Выходные данные сохраняются как свойства объекта, когда они используются совместно с приложением. Затем вы должны сохранить объект в переменной в приложении.N)]

Мы рекомендуем RegExr для проверки вашего RegEx. Tulip использует механизм RegEx JavaScript (ECMA).

Обработка объектов и массивов в выходных данных

Tulip поддерживает как объекты, так и массивы в выходных данных JSON. Вот как использовать каждый из них.

Объекты

Чтобы отформатировать вывод JSON как объект, сначала создайте объект в разделе «Выводы», а затем укажите средство извлечения.

В приведенном выше примере объект называется singleObj. Вывод JSON - это массив объектов, поэтому он выбирает объект с индексом 0.

Затем начните добавлять выходные данные, соответствующие каждой паре ключ / значение, которую вы хотите сохранить. Вы можете добавлять пары ключ / значение с помощью кнопки «+».

В приведенном выше примере в объекте singleObj есть два поля:

  1. userID, который ссылается на свойство userID и представляет собой целое число
  2. id, которое ссылается на свойство id и является целым числом

В этом случае, экстрактору не нужно начинать с «0». потому что он автоматически ссылается на объект с индексом 0.

Вот как выглядит вывод JSON, для справки:

Массивы объектов

Чтобы вернуть массив объектов, выберите «Список значений» в разделе «Вывод» и выберите «Объекты».

Вам, вероятно, потребуется вернуть весь массив на корневом уровне в выходных данных JSON.

Для этого введите "." для экстрактора:

Затем, как и в случае с экстрактором объектов выше, начните добавлять отдельные свойства, которые вы хотите отправить в приложение.

Это вернет userId и id для каждого объекта в массиве. Вы можете проверить свою работу в разделе «Выходы» результатов теста:

Массивы одного типа данных

Предположим, вы хотите получить логическое значение от каждого объекта в массиве возвращаемых значений.

Для этого создайте вывод для массива логических значений. Затем укажите свойство, которое используется для хранения этого логического значения в каждом объекте.

В приведенном выше примере вывод называется «завершено» и включает значение из каждого свойства «завершено» в массиве, как указано экстрактором.

Вот как будет выглядеть результат:

Прошлые интеграции

Tulip может интегрироваться с различными программными системами. Вот несколько примеров систем, которые были интегрированы в Tulip в прошлом:

Дополнительная информация


Вы нашли то, что искали?

Вы также можете зайти на community.tulip.co, чтобы опубликовать свой вопрос или узнать, сталкивались ли другие с подобным вопросом!

.

Что такое разъемы? | Справочный центр Tulip

Tulip - это открытая платформа, которая может интегрироваться с существующей ИТ-инфраструктурой. Эта интеграция достигается с помощью Connectors .

Коннекторы - это функция Tulip, которая позволяет отправлять данные между HTTP API, базами данных SQL, серверами OPC UA и Tulip.

Tulip поддерживает 3 различных типа коннекторов:

  • HTTP - используйте этот коннектор для доступа к данным из внешних API.
  • SQL - Используйте этот соединитель для доступа к внешним базам данных за пределами Tulip.
  • OPC UA - Используйте этот разъем для интеграции машин и устройств. Это наиболее распространено при подключении к станкам с ЧПУ и ПЛК.

Соединители SQL и HTTP могут читать и писать во внешние системы. Соединители OPC UA могут читать только из внешних систем.

Чтобы получить доступ к соединителям SQL и HTTP, наведите курсор на вкладку «Приложения» в любом месте своей учетной записи Tulip и выберите Connectors из раскрывающегося списка.

Tulip поддерживает следующие коннекторы SQL:

  • Microsoft SQL Server
  • PostgreSQL
  • MySQL
  • Oracle

Чтобы получить доступ к коннекторам OPC UA, наведите курсор на вкладку «Shop Floor» из любого места в Tulip. account и выберите Machines из раскрывающегося списка.

Каждый соединитель может иметь несколько функций , или запросов, которые будут выполняться после запуска в приложении.

Вот пример функции коннектора:

Коннекторы делятся на две категории:

1- Коннекторы протокола данных

Это коннекторы SQL и HTTP, которые интегрируют ваши приложения Tulip с вашими базами данных и API.

Коннекторы протокола данных могут использоваться триггерами. Например, вы можете создать триггер в приложении Tulip, который говорит:

  • "Когда оператор сканирует штрих-код"
  • "Найдите этот штрих-код в моей базе данных SQL"
  • "Затем перейдите к одному из трех различных шагов. на основании этих данных ".

или ...

  • "когда оператор нажимает эту кнопку"
  • "отправляет запрос в мой HTTP API, который отслеживает производственные проблемы на моем заводе."

Оба являются самообслуживанием. Если вы можете запрашивать базу данных SQL или внешнюю программную службу (например, MES или ERP), вы можете написать запрос в Tulip.

Ниже приведен пример вызова коннектора функция в триггере в конструкторе приложений:

КОГДА

  • «устройство» «Сканер штрих-кода» выводит на «эту станцию»

ТОГДА

  • Коннектор «Запуск функции коннектора»: «Демонстрация SQL» «Многострочный поиск заказа Штрих-код «
  • »: «Устройство вывести» «данные» и сохранить результат как: «Переменная» «Детали заказа»

2.Коннекторы машинного протокола

Коннекторы OPC UA позволяют передавать данные с:

  • устройств OPC UA
  • Программное обеспечение, такое как Kepware
  • или сервер Fanuc OPC UA

, в Tulip и использовать его в логике триггера.

После настройки коннектора OPC UA вы будете использовать страницу «Машины» для управления событиями, исходящими от сервера OPC UA.

Например, вы можете создать триггер в приложении Tulip, который говорит:

  • ", когда мой станок с ЧПУ, подключенный к OPC UA, сообщает об ошибке"
  • ". Перейдите к форме отчета об ошибке и... "
  • " Отправьте текстовое сообщение руководителю, "

или ...

  • " Когда датчик давления, подключенный к моему программному обеспечению Kepware, сообщает о показаниях давления ... "
  • " Сохраните это в переменной, чтобы я мог анализировать данные в Tulip Analytics ».

Ниже приведен пример коннектора OPC UA в триггере в App Builder:

WHEN

  • « machine »« spindle »выводит« estop_coil »

IF

  • «Machine Output» «estop_coil» «Is True»

THEN

  • «Data Manipulation» «Сохранить» данные: «Machine Output» «estop_coil» location «estop_coil»
  • «Go To Step» «Аварийный останов»

Узнайте, как настроить соединитель OPC UA

Кто может использовать соединители?

Большинство соединителей предназначены для самообслуживания.Например, любой, кто знаком с SQL, может настроить коннектор SQL и написать запросы SQL, которые будут использоваться в приложении Tulip.

Любой человек в вашей организации может использовать этот соединитель SQL в приложении Tulip через триггеры без необходимости знать SQL после построения SQL-запросов.

Запуск коннекторов в тестовой среде

Вкладку «Среды» можно использовать для настройки нескольких серверов для каждой функции коннектора. Это позволит вам автоматически запускать функции коннектора в тестовой среде, когда приложение находится в разработке.

Типы данных в соединителях

Следующие типы данных могут использоваться в качестве входов или выходов в соединителе.

  • Текст
  • Целое число
  • Плавающее
  • Логическое
  • Изображение
  • Datetime

Когда вы используете выходы коннектора, вы можете «принудительно» преобразовать один тип данных в другой тип данных.

Итак, если коннектор выводит значение типа «float», и вы хотите использовать его как «текстовое» значение в приложении, вы должны создать «текстовый» вывод и сопоставить его со значением типа float.Значение будет автоматически преобразовано в текстовое значение.

Обратите внимание: нельзя включать точку "." в имени входа или выхода.

Тайм-ауты в соединителях

Соединители данных имеют тайм-ауты для предотвращения блокировки во время работы приложения. Вы должны стремиться к тому, чтобы разъем не занимал больше времени, чем вы ожидаете от оператора (максимум 1-3 секунды!). При создании коннектора время ожидания функции тестирования истечет через 10 секунд.

В рабочей среде коннектор в приложении будет отключен через 25 секунд.

Эти ограничения обычно достигаются только для больших SQL-запросов. Существует ряд инструментов SQL (например, ограничение наборов результатов, создание индексов и использование материализованных представлений), которые могут сократить время запроса.

Технические детали соединителей

Поскольку соединители обмениваются данными с внешними системами, вам может потребоваться понять, как настроить соединители для соответствия вашей индивидуальной ИТ-среде.

Вам необходимо знать хост коннектора . Это модуль платформы Tulip, который управляет подключениями к этим внешним системам.

При доступе к базам данных и API, которые открыто доступны в Tulip Cloud, дополнительная настройка не требуется. Однако, если что-то работает не так, как ожидалось, или если вы хотите подключиться к базе данных, API или машине, которые не доступны в открытом доступе в Tulip Cloud, эту статью о хостах коннекторов необходимо прочитать.

Сводка видео

Вот видеообзор разъемов в действии:

Получение помощи с разъемами

Если вы заинтересованы в использовании разъемов, сообщите нам об этом через чат или через билет поддержки через Кнопка помощи в правом верхнем углу Tulip.Мы поможем вам в этом процессе.

Дополнительная информация


Вы нашли то, что искали?

Вы также можете зайти на community.tulip.co, чтобы опубликовать свой вопрос или узнать, сталкивались ли другие с подобным вопросом!

.

Знакомство с хостами Tulip Connector | Справочный центр Tulip

В этой статье рассматриваются дополнительные технические аспекты хостов Tulip Connector. Эта статья предназначена быть руководством для лиц, имеющих опыт работы в области информационных технологий (ИТ).

Что такое узел разъема Tulip?

Соединители Tulip

предназначены для того, чтобы ваши приложения Tulip могли взаимодействовать с внешними системами, такими как базы данных, API-интерфейсы и машины. Информацию о нашем модуле Connectors можно найти в этой статье: Введение в Connectors

Узел Tulip Connector Host - это часть платформы Tulip, которая создает подключения к этим внешним службам.

Для использования модуля Connectors в Tulip узел Connector должен иметь возможность установить соединение с внешней системой, которое является исходящим , от узла Connector и входящим, внешней системой.

Где запускается программное обеспечение Tulip Connector Host?

Первым и наиболее распространенным вариантом развертывания является хост Cloud Connector. Хост Cloud Connector включен в вашу подписку Tulip, развертывается вместе с платформой Tulip и доступен для использования на «странице Connectors» в качестве «Cloud Connector Host».

Для облачных клиентов это означает, что запросы на соединение от этого узла коннектора будут поступать с IP-адреса в блоке бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR) Tulip (3.208.72.192/26). Это позволяет клиентам вносить в белый список доступ от узла Tulip Connector к своей службе. Для клиентов, использующих всю платформу Tulip на месте, узел коннектора будет делать запросы с того же IP-адреса, что и платформа Tulip, что зависит от конкретной конфигурации развертывания.

Второй, менее распространенный вариант развертывания - это локальный узел соединителя.В этом случае клиент решает разместить локальную версию Connector Host в своей сетевой инфраструктуре, чтобы избавиться от необходимости разрешать входящие соединения из блока Tulip CIDR. Вместо этого узел коннектора создаст исходящее -соединение из вашей сети, которое является -м входящим в Tulip. Этот тип развертывания не является стандартным и требует множества дополнительных требований, таких как:

  • Дополнительная стоимость подписки на программное обеспечение.
  • Требования к удаленному доступу для Tulip для поддержки, обслуживания и обновления Connector Host.
  • Задержки в развертывании обновлений, в том числе тех, которые могут повлиять на безопасность.
  • Задержки в поддержке в случае сбоев или ошибок конфигурации.
  • Дополнительная работа для заказчика по размещению и поддержке этого программного обеспечения.

Варианты развертывания локальных хостов Connector должны обсуждаться непосредственно между группой внедрения Tulip и вашим ИТ-отделом.Если вы хотите продолжить использование этой опции, свяжитесь с вашим представителем Tulip для получения дополнительной информации.

Какие порты мне нужно открыть, чтобы хост Cloud Connector мог получить доступ к моей системе?

Сетевое соединение между Connector Host и вашей внешней системой полностью управляется вами как конечным пользователем. Если у вас есть вопросы, обратитесь к своим внутренним командам. Однако порты по умолчанию для многих общих служб перечислены ниже для вашего удобства:

Базы данных:

  • PostgreSQL: TCP / 5432
  • Microsoft SQL Server: TCP / 1433
  • Oracle: TCP / 1521

HTTP:

  • HTTP: TCP / 80
  • HTTPS: TCP / 443

Машинные протоколы:

  • OPC UA: TCP / 4840
  • Kepware OPC UA: TCP / 49320
  • MTConnect: TCP / 5000 или TCP / 80

Каковы проблемы безопасности при открытии доступа к моей базе данных, API или серверу OPC UA к хосту Tulip Cloud Connector?

Рекомендуемый способ подключения сервера DB, API или OPC UA к Tulip - разрешить входящий доступ от узла Tulip Cloud Connector.При этом важно следовать рекомендациям по безопасности, чтобы обеспечить постоянную безопасность.

  • Откройте брандмауэр только для IP-адресов Tulip (перечисленных здесь).
  • Шифрование трафика с использованием шифрования SSL / TLS с использованием доверенных центров сертификации. Это устраняет многие из распространенных атак «Человек посередине» (MitM).
  • Используйте строгие схемы аутентификации для своих API и БД. Это будет зависеть от типа API или БД, но надежные учетные данные пароля будут одним из примеров минимально приемлемого решения.
  • Ограничьте доступ для пользователей в ваших базах данных, API и серверах OPC UA. Это включает в себя как пользователей только для чтения, так и доступ к различным схемам, таблицам, конечным точкам, тегам и т. Д.
  • Разместите свои ресурсы в инфраструктуре, которая имеет расширенный мониторинг для отслеживания, предупреждения и отклонения вредоносных запросов. Это устраняет многие типы DDoS-атак.

Обратите внимание, что эти предложения следует воспринимать как отправную точку и что эти советы не заменяют персонализированное планирование безопасности.

Каковы требования к сети для размещения локального узла коннектора?

Локальный узел соединителя имеет следующие сетевые требования:

  • IP-адрес
  • Разрешение DNS для .tulip.co
  • Исходящий доступ через порт 443 от узла соединителя к Tulip. IP-адреса для белого списка доступны в этой статье: Требования к сети для развертывания Tulip
  • Исходящий доступ к репозиторию Docker на bckca2dh98.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
  • Доступ ко всем системам, которые будут использоваться в коннекторах, через соответствующие порты для внешней службы (порты по умолчанию указаны выше).

Обратите внимание, что входящий доступ (из Интернета к узлу коннектора) не требуется. Узел коннектора инициирует все подключения к Tulip Cloud.

Как распространяется локальный узел Connector Host?

Локальный узел соединителя распространяется как контейнер Docker, который можно развернуть в любом из следующих мест:

  • Хост, предоставляемый клиентом (компьютер, виртуальная машина или облачный контейнерный сервис, например AWS ECS или экземпляры контейнеров Azure. Service) с возможностью размещения контейнера Docker
  • Предоставляемая Tulip виртуальная машина (.ova, экспортированный из Virtualbox), на котором размещается контейнер Docker

В ситуациях развертывания хоста, предоставляемых заказчиком, ответственность за мониторинг и обновление контейнера с использованием предоставленной документации лежит на заказчике. В ситуации развертывания виртуальной машины, предоставляемой Tulip, Tulip требуется удаленный доступ к машине для обеспечения мониторинга и обслуживания.

Рекомендуемые системные требования для этого контейнера:

  • 8 ГБ дискового пространства
  • 4 ГБ ОЗУ
  • 2 виртуальных ЦП или эквивалентные

Необходимо отслеживать использование ресурсов узлом коннектора.Вам может потребоваться выделить больше ресурсов, если вы используете функции мониторинга машины для потребления сотен точек данных в секунду через OPC UA или выполняете сотни запросов в секунду с помощью соединителей HTTP или SQL. Большинству клиентов это не нужно.

Мы, , не распространяем Connector Host без встречи между вами как клиентом, вашим представителем Tulip и группой поддержки Tulip. Если вас интересует локальный узел Connector Host, обратитесь к представителю Tulip.

Администрирование узла коннектора

Администраторы должны быть знакомы с основными концепциями Docker и интерфейсом командной строки Docker. Контейнер можно создать с помощью следующей команды:

  $ docker run -d \ 
--name tulip-connector-host \
-e TULIP_FACTORY = 'https: // .tulip.co' \
- e TULIP_UUID = '' \
-e TULIP_MACHINE_SECRET = '' \
-e HTTP_PROXY = '' \
-e HTTPS_PROXY = '' \
-e EXIT_ON_DISCONNECT = true \
остановлен \
--net = host \
bckca2dh98.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/public/connector-host:prod

, где значения в <> будут предоставлены вашим менеджером по работе с клиентами Tulip.

Обратите внимание, что при использовании Docker в Windows необходимо удалить одинарные кавычки в приведенной выше команде.

Параметру --name можно присвоить любое имя, чтобы впоследствии было проще обращаться к этому контейнеру. В команде также можно передать прокси, который будет использоваться для подключения узла соединителя к Tulip Cloud.

Чтобы просмотреть журналы для коннектора, выполните:

  $ docker logs tulip-connector-host  

Чтобы обновить узел Tulip Connector Host, выполните следующие команды, чтобы получить новый образ, а затем перезапустите контейнер докеров:

  $ docker pull bckca2dh98.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/public/connector-host:prod 
$ docker restart tulip-connector-host

Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему Менеджеру учетной записи или в нашу службу поддержки с помощью запроса поддержки или интерактивного чата с помощью кнопки «Справка» в правом верхнем углу экрана.


Вы нашли то, что искали?

Вы также можете зайти на community.tulip.co, чтобы опубликовать свой вопрос или узнать, сталкивались ли другие с подобным вопросом!

.

Как написать функцию коннектора SQL | Справочный центр Tulip

Вот пример того, как использовать функцию Tulip Connectors для подключения к базе данных SQL.

Чтобы добавить новый соединитель SQL:

1- Перейдите на страницу "Соединители", наведя курсор на "Приложения" в строке меню и выбрав "Соединители" в раскрывающемся списке.

2- Щелкните «Добавить соединитель» в правом верхнем углу экрана, дайте своему соединителю имя и выберите «SQL» в качестве типа соединителя.

3- На вкладке «Среды» нового коннектора выберите «Добавить сведения о подключении».

4- Введите соответствующие данные для подключения к базе данных:

  • Работает («Хост Cloud Connector», если вы не настроили другой параметр)
  • Тип
  • Сервер
  • Порт
  • SSL (да или нет)
  • База данных
  • Имя пользователя
  • Пароль

5- Нажмите кнопку «Тест», чтобы запустить тестовый сигнал. В случае успеха нажмите «Сохранить».

6- Убедитесь, что узел соединителя имеет доступ к базе данных (обозначен зеленой меткой «В сети» рядом с сервером на странице соединителей)

После успешной настройки нового соединителя теперь вы можете создавать функции соединителя для отправлять или получать данные из внешней базы данных.Функция коннектора должна быть написана на соответствующем языке целевой базы данных.

Чтобы настроить новую функцию соединителя SQL:

1- Нажмите кнопку «Добавить новую функцию» на вкладке «Функции».

2- Назовите новую функцию (это позволяет выбрать конкретную функцию соединителя в триггерах).

3. Настройте функцию Входы и выходы

В приведенном выше примере:

Входы

Выходы

  • subconfig_1
  • subconfig_2
  • subconfig_3

subconfig_3

subconfig Subery , subconfig_3 ИЗ базы данных вебинаров
WHERE configuration = $ configuration $
order by id desc
limit 1 ``

Функция может иметь несколько входов и выходов.Вам понадобится как минимум один вход или выход, чтобы отправлять / получать данные из приложения Tulip.

  • Щелкните Добавить , чтобы добавить новый ввод или вывод.
  • Дайте полю узнаваемое имя
  • Выберите тип данных (например, текстовый, логический, целочисленный и т. Д.)

4. Добавьте допустимый оператор SQL в поле запроса. Обратите внимание, что имена входных переменных должны быть заключены в $. Пример: $ input $.

5. Протестируйте функцию

  • Если функция имеет входы, введите действительные значения.
  • Нажмите «Тест» в правом верхнем углу.
  • Просмотрите результаты тестирования или сообщения об ошибках в разделе «Результаты теста »

6. В некоторых случаях может потребоваться вернуть несколько строк из таблицы SQL. Для этого установите флажок «Вернуть несколько строк». Это вернет массив, полный объектов, где каждый объект содержит значения из одной строки в таблице SQL.

Query

SELECT name, num from numbers where num> $ number $

(в приведенном выше примере номер является входом)

Затем, когда вы добавляете свои входные данные и нажимаете «Тест» , вы должны увидеть все ожидаемые строки, возвращенные в разделе «Результаты теста».

Их можно сохранить в переменной как массив, полный объектов в редакторе триггеров.

7- По завершении нажмите «Сохранить».

ПРИМЕЧАНИЕ. Входы и выходы не могут быть изменены после сохранения функции. Это сделано для предотвращения сбоев в работе приложений, которые могут использовать функцию соединителя.

Если вам нужно добавить новые входы / выходы, вы можете скопировать функцию и внести изменения в новую функцию.

Для получения дополнительной информации о том, как писать некоторые часто используемые функции SQL, см. «Общие функции коннектора SQL.«

Дополнительная литература


Вы нашли то, что искали?

Вы также можете зайти на сайт community.tulip.co, чтобы опубликовать свой вопрос или узнать, сталкивались ли другие с подобным вопросом!

.Общие функции соединителя SQL

| Справочный центр Tulip

Перед чтением этого руководства ознакомьтесь с другим нашим руководством по созданию вашей первой функции соединителя SQL в Tulip.

Ниже перечислены несколько простых и часто используемых функций коннектора SQL, которые вы можете использовать в своих SQL-запросах:

Заявление SELECT:

Рассмотрим сценарий, в котором вы хотите просмотреть подробную информацию о конкретном рабочем задании, которое хранится в вашем База данных MES / ERP. Оператор SELECT может помочь нам с этой задачей:

  SELECT * FROM table_in_your_database  

Это вернет все строки и столбцы из вашей таблицы.

Вы можете вернуть либо одну строку, либо несколько строк. Если вы хотите вернуть одну строку, добавьте в запрос условия или ограничения. В этом случае обычно используются входы тюльпанов. В приведенном ниже примере work_order_number - это вход функции Tulip.

  SELECT * FROM table_in_your_database 
WHERE column_1 = $ work_order_number $

Если вы хотите вернуть несколько строк, обязательно установите флажок «Вернуть несколько строк?»

Возврат данных

Если имена столбцов базы данных соответствуют выходным именам , которые вы определили в функции коннектора, Tulip автоматически свяжет результаты запроса с выходными данными функции.Пример: вывод Tulip - output_1 , а столбец базы данных - также output_1

. Если имена столбцов в вашей базе данных отличаются от от того, что вы хотели бы использовать в Tulip, вы должны использовать псевдоним для правильной связи между два.

В примере ниже column_1 взят из базы данных, а output_1 - это вывод Tulip.

  ВЫБРАТЬ столбец_1 как output_1 ИЗ table_in_your_database 
, где
first_constraint = $ input_1 $ и
second_constraint = $ input_2 $;

Заявление INSERT:

Рассмотрим сценарий, в котором вы хотите вставить в свою MES / ERP данные из приложения Tulip.Для выполнения этой задачи вы должны использовать простую функцию INSERT. Вот пример того, как эта функция выглядит в SQL:

  INSERT INTO table_in_your_database 
(username, user_id, product_id)
VALUES ($ username $, $ user_id $, $ product_id $)

Теперь давайте разберемся каждая часть этой функции:

Определите таблицу в своей базе данных

  INSERT INTO table_in_your_database  

Выберите столбцы в своей базе данных

  (имя пользователя, user_id, product_id)  

Определите значения из Tulip

  VALUES ($ username $, $ user_id $, $ product_id $)  

Заявление UPDATE:

Рассмотрим сценарий, в котором вы хотите обновить свою MES / ERP данными из приложения Tulip, используя рабочее задание в качестве ключа .Вы должны использовать функцию UPDATE, как показано ниже:

  UPDATE table_in_your_database 
SET column_1 = $ input_1 $,
column_2 = $ input_2 $
WHERE work_order = $ work_order $

Теперь давайте разберем каждую часть этой функции :

Определите таблицу в своей базе данных

  UPDATE table_in_your_database  

Определите столбцы для обновления с данными Tulip

  SET column_1 = $ input_1 $, 
column_2 = $ input_2 $

Используйте рабочее задание как условие

  ГДЕ work_order = $ work_order $  

Дополнительная информация


Вы нашли то, что искали?

Вы также можете отправиться в сообщество.tulip.co, чтобы задать свой вопрос или узнать, сталкивались ли другие с подобным вопросом!

.HTTP-коннекторы

на примере - Часть 3 | Справочный центр Tulip

Прочтите , часть 1, и , часть 2, этой серии, прежде чем продолжить эту статью.

Итак, мы создали HTTP-коннектор и функцию, которая будет получать данные о погоде с openweathermap.org.

В третьей, заключительной части этой серии статей мы будем использовать нашу новую функцию в приложении Tulip. Обратитесь к Tulip App Design 101 для получения дополнительной информации о создании приложений в Tulip.

Для начала создайте шаг формы с виджетом формы «Раскрывающийся список». Затем создайте переменную с именем city и назначьте ее виджету «Раскрывающийся список».

Это будет основной шаг, на котором мы покажем две переменные, используя текст переменной:

  • msg_temp_city - для отображения заголовка, такого как «Текущая температура в Бостоне»
  • current_temp_f - для отображения температуры в таких единицах, как Fahrenheit

ПРИМЕЧАНИЕ. Не стесняйтесь экспериментировать с дизайном своего приложения!

Вот как этот шаг может выглядеть с двумя примерами текста переменной:

Вызовите функцию, которую мы создали в Части 2.

Создайте новый триггер шага для , когда шаг открыт и добавьте новое действие.

  • Выберите Run Connector Function и выберите Weather Connector, который мы создали в части 1, затем выберите функцию Get Weather Data By City , которую мы создали в части 2.
  • Используйте переменную city для ввод функции
  • Сохраните результат как новую переменную, имя на ваш выбор. В этом примере мы используем weather_data.
  • Сохраните триггер

Преобразуйте температуру в градусы Фаренгейта с помощью редактора выражений

Значение температуры, возвращаемое API, выражается в градусах Кельвина. Мы хотели бы отображать это в более распространенных единицах измерения, таких как Фаренгейт. Для этого мы воспользуемся редактором выражений.

Создайте еще один триггер, который запускается при открытии шага.

Добавьте действие и используйте выражение для объединения переменной city с текстом. Сохраните результат в созданной нами ранее переменной msg_temp_city.

  • «Обработка данных» «Сохранение» данных: «Статическое значение» «текст» «Текущая температура в @ Variable.city»

Добавьте другое действие и используйте выражение для преобразования температуры из Кельвина в Фаренгейт и объединения с «F» для единиц. Сохраните это в current_temp_f.

  • «Обработка данных» «Сохранение» данных: «Выражение» «КРУГЛЫЙ (1.8 * PARSEFLOAT (@ variable.weather_data.current_temp) - 273)) + 32, 0) + 'F»

Затем сохраните триггер .

Вот и все! Запустите приложение в Tulip Player, чтобы увидеть результаты.

Теперь ваше приложение должно позволять вам изменять город и видеть температуру.

.

Смотрите также