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title: Interfaces de hardware XDx34
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createdAt: 2025-03-11T07:10:54.521Z
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Esta sección describe las características y el funcionamiento de todos los conectores en el XD234 y XD1034.

# Ethernet&#x20;

El conector RJ45 en la serie XDx34 admite redes 1000BASE-T.

La longitud máxima para el cable Cat 5E es de 100 metros; la longitud permitida puede ser mayor o menor según la calidad del cable.

802.1x es compatible con el puerto ethernet, pero no con dispositivos ethernet conectados por USB.

# Conector de alimentación

El conector de alimentación para el XD234 y XD1034 tiene una clasificación de 12V\@3A. El enchufe es un conector de bloqueo de 2 pines (1x2) positivo del lado derecho.

# Serial de 3.5mm&#x20;

La interfaz UART (serial asíncrona) es un conector de 3.5mm (1/8") que utiliza niveles RS-232 para la comunicación. El receptor tolerará voltajes de entrada entre -30V y +30V, y cualquier valor por debajo de 3V se interpreta como un 1 lógico. El transmisor genera +8V para el 0 lógico y -8V para el 1 lógico. 

La velocidad en baudios predeterminada de la interfaz es 115200, sin paridad, 8 bits de datos y 1 bit de parada. Estas configuraciones pueden configurarse en el software. La interfaz serial admite solo TX, RX y tierra; el control de flujo por hardware RTS/CTS no es compatible. El siguiente diagrama ilustra el comportamiento de la señal TX y RX:

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/511c8QBH-VHiwWnyzIwUb/QM3wErZGFlxFL1Hcvr____bit-diagram1.png" size="90" width="777" height="230" position="center" darkWidth="777" darkHeight="230" showCaption="false"}

El puerto serial de 3.5mm tiene la siguiente configuración (desde la perspectiva del reproductor):

- **Punta**: Recepción
- **Anillo**: Transmisión
- **Manguito**: Tierra

Los reproductores BrightSign son dispositivos DCE, por lo que la comunicación con otro dispositivo DCE que use un puerto de 3.5mm requeriría un cable null-modem o un convertidor que transponga las señales TX/RX. Si el dispositivo que se comunica con el reproductor es un dispositivo DTE con un puerto serial DE9 (que realiza transmisión asíncrona), el cable serial debe conectarse como se muestra en el siguiente diagrama:

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/511c8QBH-VHiwWnyzIwUb/ae0Tk8V1L32P8QMfFKyog_35mm-serial-cable-diagram.png" size="90" width="979" height="331" position="center" darkWidth="979" darkHeight="331" showCaption="false"}

# GPIO

El XD234 y XD1034 tienen un conector GPIO de 12 pines para interruptores y LED, que permite al reproductor controlar LED externos u otros dispositivos que requieran 24mA de corriente o menos.

El puerto GPIO es un diseño estándar fabricado por Phoenix Contact, Wurth Electronics y otros. Se pueden insertar bloques terminales GPIO enchufables en el conector GPIO para realizar contactos de cable desnudo (consulte [aquí](https://www.digikey.com/short/3101mw) para ver una pieza de ejemplo). Estos bloques terminales pueden comprarse en la [Tienda BrightSign](https://www.brightsign.biz/digital-signage-products/accessories/GPIO-terminal-block). Si desea obtener sus propios bloques terminales, asegúrese de utilizar bloques de 4 o 6 pines (los bloques de 12 pines son extremadamente difíciles de retirar del puerto GPIO).

Conecte las salidas LED al ÁNODO del LED y conecte el CÁTODO del LED a tierra. Si desea conectar otro dispositivo, la salida puede suministrar o absorber hasta 3.3V a 24mA, pero hay una resistencia en serie de 100Ω en cada línea.

El GPIO también permite conectar cierres de contacto externos a tierra. Para conectar un interruptor, conecte un lado del interruptor a la entrada del interruptor y conecte el otro lado a uno de los pines de tierra en el conector GPIO. El conector también puede suministrar 3.3V a hasta 500mA a un dispositivo externo. La salida de 3.3V está protegida por polyfuse y puede suministrar hasta 500mA.

Si un reproductor BrightSign está controlando las entradas de otro reproductor BrightSign, entonces puede controlar como máximo tres entradas desde una salida. Los siguientes cálculos explican esta limitación:

:::hint{type="warning"}
Las salidas GPIO tienen resistencias en serie de 100Ω; las entradas GPIO tienen resistencias pullup de 1K a 3.3V; y el umbral de entrada es 2V alto y .8V bajo. El voltaje alto no es problemático, pero el voltaje bajo puede serlo si hay demasiadas entradas conectadas a una salida.
:::

|                                 |                                                                                                            |
| ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1 salida controlando 1 entrada  | V=3.3\*100/(100+1,000)=0.3                                                                                 |
| 1 salida controlando 2 entradas | V=3.3\*100/(100+500)=0.55                                                                                  |
| 1 salida controlando 3 entradas | V=3.3\*100/(100+333.3)=0.76                                                                                |
| 1 salida controlando 4 entradas | V=3.3\*100/(100+250)=.94 (Esto es demasiado alto, por lo que 1 salida controlando 3 entradas es el máximo) |

## Distribución de pines GPIO

La siguiente tabla describe la distribución de pines del GPIO en el XD234 y XD1034: 

| **Alfiler** | **Función** | **Alfiler** | **Función** |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| 1           | GND         | 7           | GND         |
| 2           | 3.3V        | 8           | 3.3V        |
| 3           | BUTTON 0    | 9           | BUTTON 4    |
| 4           | BUTTON 1    | 10          | BUTTON 5    |
| 5           | BUTTON 2    | 11          | BUTTON 6    |
| 6           | BUTTON 3    | 12          | BUTTON 7    |

El siguiente esquema ilustra la distribución de pines del conector GPIO:

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/511c8QBH-VHiwWnyzIwUb/YZvsqtr9AvZyOPjPQudaC_12-pin-gpio-pinout.png" size="80" width="817" height="376" position="center" darkWidth="817" darkHeight="376" showCaption="false"}

## Diagramas de ejemplo

Los siguientes diagramas de ejemplo muestran cómo los botones LED pueden conectarse al conector GPIO (tanto en configuraciones de 1 como de 4 botones):

::File{src="https://api.archbee.com/api/presign/0prk6SO2dy9LdU77jB8D1/WH6o9C5ntR1TAy_gx7x5-_phoenix-4buttons-rev-b.pdf" label="phoenix_4buttons_(rev_b).pdf" isUploading="false"}

::File{src="https://api.archbee.com/api/presign/0prk6SO2dy9LdU77jB8D1/NqIXC9ybcH_tdM3mgxA2V_phoenix-1button-half-rev-b.pdf" label="phoenix_1button_half_(rev_b).pdf" isUploading="false"}

# USB

El XD1034 tiene dos puertos USB 2.0: uno Type A y uno Type C. El conector Type A puede actuar como un puerto de carga dedicado (DCP) cuando los dos pines de datos están puenteados entre sí, y el conector Type C puede funcionar como host o como dispositivo (es decir, un puerto de doble función).

El conector Type-A puede suministrar hasta 1.5A de potencia para periféricos, mientras que el conector Type-C puede suministrar hasta 1A. Tenga en cuenta que estos valores están sujetos a una [restricción de corriente total de 2A](docId\:y_MYvhDuhekLaWGRmxbAh) para periféricos.

Ambos puertos son capaces de alcanzar velocidades de transferencia de hasta 480 Mbit/s. La longitud máxima de un cable USB es de 5 metros.

La siguiente tabla ilustra el pinout del puerto host USB 2.0 Type A:

| **Alfiler** | **Descripción** | **Alfiler** | **Descripción** |
| ----------- | --------------- | ----------- | --------------- |
| 1           | VBUS            | 2           | D-              |
| 3           | D+              | 4           | Tierra          |

## Pinout de USB 2.0 Type-C

La siguiente tabla ilustra el pinout del puerto host USB 2.0 Type-C:

::Iframely{originalUrl="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sLqt0HYIzdpvpqhY59M23xkV4jiqLwxo9Yp5PAOyW-Y/edit?usp=sharing" embedUrl="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sLqt0HYIzdpvpqhY59M23xkV4jiqLwxo9Yp5PAOyW-Y/edit?usp=sharing" title="USB 2.0 Type-C Pinout" html="<div style=&#x22;left: 0; width: 100%; height: 0; position: relative; padding-bottom: 77.2727%;&#x22;><iframe src=&#x22;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sLqt0HYIzdpvpqhY59M23xkV4jiqLwxo9Yp5PAOyW-Y/preview?usp=embed_googleplus&#x22; style=&#x22;top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute; border: 0;&#x22; allowfullscreen></iframe></div>"}

# Conector de audio de 3.5 mm

El XD234 y el XD1034 tienen un conector de audio analógico/óptico combinado. Para transmitir una señal de audio digital, utilice un cable de audio óptico TOSLINK con un conector de 3.5 mm. El audio analógico y digital no pueden transmitirse simultáneamente.

La salida de voltaje a escala completa del audio analógico es de 2V RMS. La impedancia de carga mínima es de 32Ω.

El conector de audio analógico tiene el siguiente pinout:

- **Consejo**: Audio izquierdo
- **Anillo**: Audio derecho
- **Manga**: Tierra para la señal de audio

# Entrada / salida IR de 3.5 mm

El IR blaster genera o recibe una señal NEC o Pronto Hex codificada por espacios. Los dos valores de bits transportados de la señal (0 y 1) se codifican utilizando diferentes longitudes de pulsos IR de tiempo bajo.

El puerto de entrada/salida IR de 3.5 mm tiene el siguiente pinout:

- **Consejo**: 3.3V\@50mA
- **Anillo**: Entrada IR
- **Manga**: Salida IR

:::hint{type="warning"}
El sleeve se utiliza como tierra durante las operaciones de entrada.
:::

# Salida HDMI

El conector de salida HDM&#x49;**®** se utiliza para enviar video y audio digital a dispositivos receptores compatibles con HDMI. Este conector es compatible con dispositivos HDMI 2.0 y es capaz de emitir una resolución máxima de video de 4096x2160x60p.

La siguiente tabla ilustra el pinout del conector HDMI:

| **Alfiler** | **Descripción**                         | **Alfiler** | **Descripción** |
| ----------- | --------------------------------------- | ----------- | --------------- |
| 1           | TX2p                                    | 2           | Tierra          |
| 3           | TX2n                                    | 4           | TX1p            |
| 5           | Tierra                                  | 6           | TX1n            |
| 7           | TX0p                                    | 8           | Tierra          |
| 9           | TX0n                                    | 10          | TXCp            |
| 11          | Tierra                                  | 12          | TXCn            |
| 13          | CEC                                     | 14          | NC              |
| 15          | DDC SCL                                 | 16          | DDC SDA         |
| 17          | Tierra                                  | 18          | +5V DDC         |
| 19          | HPD (Detección de conexión en caliente) | --          |                 |

