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Ok, realmente, pues no es un 8 00:01:14,550 --> 00:01:25,650 término correcto, modificación, código abierto. Ok, así se le conoce, así se le 9 00:01:25,650 --> 00:01:34,110 conoce y así se le nombró. Pero realmente esto no es el término correcto, se entiende así 10 00:01:34,110 --> 00:01:39,810 de esa manera, pero realmente no es el término. ¿Qué es lo que hacemos realmente en una 11 00:01:39,810 --> 00:02:13,160 tarjeta? Antes de esto vamos a entender qué es la modificación a código abierto. Ok, la modificación 12 00:02:13,160 --> 00:02:23,860 a código abierto. ¿Qué es esto? ¿Qué realmente es lo que pues hace esta modificación? O qué 13 00:02:23,860 --> 00:02:29,080 es lo que genera esta modificación más allá del uso que nosotros le demos tiene diferentes 14 00:02:29,080 --> 00:02:37,960 usos, obviamente tiene diferentes usos, pero pues obviamente todas tienen una característica, pues 15 00:02:37,960 --> 00:02:48,080 específica o esencial. Ok, estas son señales de transmisión, son señales de transmisión, 16 00:02:56,700 --> 00:03:18,350 señales de transmisión digital, de alta, de velocidad, ¿Ok? Hay que entender qué es esto 17 00:03:18,350 --> 00:03:27,830 primero. Ok, en esta señal de transmisión digital, obviamente digital, de alta, velocidad. 18 00:03:28,830 --> 00:03:43,430 ¿Ok? Este son protocolos, vamos a llamarlos tal cual, son protocolos, son protocolos de transmisión 19 00:03:43,430 --> 00:03:54,870 digital de alta velocidad, ¿Ok? Y todos ellos son similares, o igual al protocolo, bebyguan 20 00:03:54,870 --> 00:04:08,430 que es el que la mayoría de nosotros conocemos al día de hoy, el bebyguan hs, que también es un protocolo 21 00:04:08,430 --> 00:04:17,250 de señal de alta velocidad, ¿Ok? ¿Qué pasa por esa transmisión digital? Bueno pues por esa 22 00:04:17,250 --> 00:04:36,710 transmisión existen diferentes, parez de señal o diferentes ley carriles de datos, ¿Ok? 23 00:04:41,510 --> 00:04:53,790 En estos mismos carriles de datos, y en este mismo protocolo epi usipo ptp, pues existe también la 24 00:04:53,790 --> 00:05:06,430 señal de reloj, aquí mismo vamos a localizar una señal de reloj, ¿Ok? Obviamente en estos carriles 25 00:05:06,430 --> 00:05:21,150 va a ir una señal, obviamente o no señal señales de control, así como obviamente alimentación, 26 00:05:21,950 --> 00:05:34,640 diferentes alimentaciones o diferentes voltajes, ¿Ok? Ahora en este protocolo lo que nosotros 27 00:05:34,640 --> 00:05:41,740 tenemos a hacer un código abierto, que repito, no es hacer un realmente no es un código abierto, 28 00:05:42,780 --> 00:05:54,260 es más bien darle a nuestro SOC a nuestro sistema en chip o en el chip o nuestro CPU, darle ciertos datos 29 00:05:54,260 --> 00:06:03,940 para que pueda transmitir de una manera u de otra, a que me refiero a esto, todas estas tres 30 00:06:03,940 --> 00:06:12,360 maneras que tenemos aquí, lo que hacemos es convertirlas a que transmita en un modelo universal, 31 00:06:14,100 --> 00:06:28,200 llamado Baby One Hs, ¿Ok? De esto tenemos que pasar a esto, ¿Ok? Ahí es donde nosotros tenemos 32 00:06:28,200 --> 00:06:37,100 que empezar a darnos cuenta de lo que estamos generando a hacer este tipo de situaciones. Ahora, 33 00:06:38,020 --> 00:06:46,400 una vez que se entiende que esto es un protocolo de transmisión digital de alta velocidad, que por ella 34 00:06:46,400 --> 00:06:52,860 misma viaja los carriles de datos, él reloj el control con el poder de ser diferentes 35 00:06:52,860 --> 00:07:00,820 en niveles y la alimentación que también puede ser varias, ¿Ok? Entonces todo esto se con juga 36 00:07:01,220 --> 00:07:13,440 para poder lo convertir luego a esto, a este protocolo llamado Baby One Hs, que es el protocolo de cierta manera, 37 00:07:13,580 --> 00:07:22,240 vamos a llamarlo universal, es el protocolo universal que usa la mayoría de los televisores UHD, 38 00:07:23,820 --> 00:07:36,920 esto sólo aplica para que se entienda en televisores UHD, no existe 100, 100 full HD ni tampoco 39 00:07:36,920 --> 00:07:52,840 exister HD, ¿Ok? Entonces una vez que ya tenemos ya tendimos esto, pues vale la pena, vale la pena 40 00:07:53,980 --> 00:08:07,180 Primera, un sistema EP, UHD, opera, opera, a que se refiere o punto a punto para que se entienda en español, 41 00:08:07,560 --> 00:08:18,220 ¿Ok? ¿Qué es EP? El EP no es nada más que la interfase, vamos aquí a ponerlo, aquí para que 42 00:08:18,220 --> 00:08:29,780 usted lo va a entendiendo y así pues obviamente lo vean de una manera pues de mejor, vamos a ponerlo, ¿Ok? 43 00:08:31,160 --> 00:08:40,140 Esto, voy a borrar esto para que se pueda ir desglosando y sentienda el funcionamiento de lo que les estoy comentando, 44 00:08:40,140 --> 00:08:54,980 para no entrar en muchos conflictos, vamos a desarrollar uno a uno, ¿Ok? EP, que es su significado, 45 00:08:54,980 --> 00:09:29,230 esto es que significa interfacer de parte integrado o integrado, interfacer de parte integrado, 46 00:09:30,150 --> 00:09:51,430 EP, ¿Ok? ¿Quién utiliza este sistema, lo utiliza el día? Este es el sistema exclusivo de LG, no lo utiliza 47 00:09:51,430 --> 00:10:00,730 otra marca, ahora que vamos a encontrar en esa interfase, obviamente en esa interfase, pues vamos a 48 00:10:00,730 --> 00:10:17,770 encontrarnos con un VSS, que será igual a 3.3, ok? Obviamente tierras, creo que ya eso es más que 49 00:10:17,770 --> 00:10:40,010 entendido, ok? señales de reloj tanto positiva como negativa, ¿Ok? Vamos a encontrarnos data que 50 00:10:40,010 --> 00:10:50,950 son los carriles, los data line que son los carriles de señal tanto en fase positiva como negativa, 51 00:10:50,950 --> 00:11:03,770 ¿Ok? Estos exclusivamente van a depender de cuántos cops tengamos en nuestro pane, normalmente el sistema EP 52 00:11:03,770 --> 00:11:20,530 puede tener hasta 12 pares, ¿Ok? Estos data van a dar originalmente a los C, D, C y o al circuito integrado, 53 00:11:22,090 --> 00:11:35,190 ¿Maguenis, IC, IC? Al circuito integrado, driver source, cada data va a ingresar a un driver source, y entre más 54 00:11:35,190 --> 00:11:46,150 data de source tenga el pane más data line va a tener, solamente ese pane contiene 6, 6 cops, 3 y 3 solamente 55 00:11:46,150 --> 00:11:54,670 tendrá, obviamente entonces 5 data line, en este caso normalmente déjenme traer una tarjeta 56 00:11:54,670 --> 00:12:14,090 main para que se vea para que se vea para que se entienda, para que se entienda pues hay que obviamente 57 00:12:14,090 --> 00:12:27,770 mostrar, esto voy a traer una el guip porque me trae con una Samsung, fin instuna el guip para que se 58 00:12:27,770 --> 00:12:45,010 data line, vamos a ver entonces cómo proceden a funcionar, aquí tengo ya mi tarjeta mi, aquí tengo 59 00:12:45,010 --> 00:12:53,870 una tarjeta el guip, aquí no importa, el modelo que sea, mientras se ha hd todas son en la misma historia, 60 00:12:54,430 --> 00:13:02,770 ok, ¿qué tengo que ver aquí voy a bajar la cámara para que se vea mejor? ¿Qué 61 00:13:02,770 --> 00:13:14,370 lo que tengo que encontrar aquí? Bueno, aquí vamos a encontrarnos con los, esta ya está 62 00:13:14,370 --> 00:13:21,650 modificada a código abierto, pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan en la tal line, vamos a 63 00:13:21,650 --> 00:13:28,390 simplemente con observar, vamos a saber, no necesitamos ver el pane solamente con observar 64 00:13:28,390 --> 00:13:35,510 aquí, cuantas líneas de data line tenemos, cuantos pares de data line, pues nos vamos a dar cuenta 65 00:13:35,510 --> 00:13:44,550 realmente de cuantos de cuantos cop o chip cop va a traer mi, pane el decede, no necesario otro dato, 66 00:13:44,550 --> 00:13:54,750 observen, aquí tengo el primer connector, ya que tengo los data line, ¿cómo me de cuenta? Porque vienen 67 00:13:54,750 --> 00:14:06,810 en pares mi, si yo lo subico desde el chip aquí lo tengo me, aquí desde mi soc, el sistema epi viene desde 68 00:14:06,810 --> 00:14:15,590 procedentes del soc, ya que por aquí viaja repito, las señales de reloc, las señales de video, 69 00:14:16,210 --> 00:14:24,350 las señales de sincronización y todo lo demás que conlleva el uso de este sistema, pero principalmente del 70 00:14:24,350 --> 00:14:36,250 soc vamos a encontrarnos data line, que son niveles de video, esto es video, data es igual a video, y si yo me 71 00:14:36,250 --> 00:14:48,430 vamos a contar cuantos son, pues fíjense, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 72 00:14:49,490 --> 00:15:05,430 ocho, nueve, diez, 11, 12, que está el último, 12. Normalmente lo que les decía, la mayoría 73 00:15:05,430 --> 00:15:15,630 de los data line son 12, normalmente las main traen 12, pueden traer más, sí, pueden traer 16, 74 00:15:15,930 --> 00:15:22,930 pueden traer el doble o el triple, pero eso va a depender también de otra situación, espero en este caso 75 00:15:22,930 --> 00:15:33,850 aquí tenemos esto, el data line, ok, entonces tenemos 12, aquí vamos a empezar a tener solamente el data 76 00:15:33,850 --> 00:15:54,590 0, que es aquí, vamos a tener data 1, más, menos, data 2, más, menos, data 3, más, menos, 77 00:15:54,590 --> 00:16:17,550 data 5, y la data 4, perdón, más, menos, data 5, más, menos, data 6, más, menos, data 7, más, menos, 78 00:16:18,610 --> 00:16:37,750 ok, data 8, más, menos, data, aquí no le puse, 8, data 9, igual, más, y menos, data 10, más, menos, 79 00:16:37,990 --> 00:16:46,790 y el último, data 11, más, y menos, y me van a decir y por qué nada más, 11, son 12, porque aquí estamos 80 00:16:46,790 --> 00:16:59,570 contamos desde el 0, entonces contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, carriles de data, 12, 81 00:16:59,570 --> 00:17:21,640 line que es igual a carril de señal de video, ok, entonces aquí tenemos un paso clave, el sistema 82 00:17:23,220 --> 00:17:37,280 epiluc para el sistema epiluc, es esto, aquí lo tenemos, y se compone de los line, ok, perfecto, 83 00:17:37,380 --> 00:17:45,100 hasta ahí vamos entendiendo perfectamente, qué otra cosa se utiliza para a parte del data, bueno, 84 00:17:45,100 --> 00:18:05,780 necesitamos una orden de habilitación llamada Enable, ok, necesitamos un receta, ok, necesitamos 85 00:18:05,780 --> 00:18:21,160 un standby, modo espera, pines necesitamos una interfaze y 12, cuadrado, qué será, data, 86 00:18:22,940 --> 00:18:36,670 clock, ok, y esto va a servir para el sistema edit, mucho dirán, acá hay edit, bueno, pues 87 00:18:36,670 --> 00:18:43,550 el edit también es un sistema que se va a utilizar, que es más bien que se utiliza en este tipo 88 00:18:44,430 --> 00:18:58,370 de el sistema, ok, esto es una situación o más bien, el edit es una extensión, una identificación 89 00:18:58,370 --> 00:19:09,590 de extensión, del pane, ok, entonces es necesario sí, para el protocolo epiluc, es necesario 90 00:19:09,590 --> 00:19:18,850 sí, esto va a almacenado en una memoria epron, ok, el edit va en una memoria epron, normalmente van de 91 00:19:18,850 --> 00:19:28,190 debajo valor 1, 0, 2, 1, 0, 4, 1, 0, 8, 1, 16, ok, es realmente es una conexión o una interfaze, 92 00:19:28,190 --> 00:19:35,470 que le va a decir, que permite que una pantalla LCD o monitore en las televisiones, informa 93 00:19:35,470 --> 00:19:43,730 automáticamente a la main, cuáles son sus características, o sea, las características en este caso, 94 00:19:44,030 --> 00:19:56,450 para la main del pane, cuáles pueden ser, ah, pues fabricante de pane, modelo de pane, el número 95 00:19:56,450 --> 00:20:07,190 de serie, la resolución nativa de sepanen, los formatos de video compatibles como dvx, mpg, pueden ser 96 00:20:07,190 --> 00:20:16,390 mucho h264, h265, h265, h265 más, etc., etc., etc., la frecuencia de muestreo o de actualización 97 00:20:16,390 --> 00:20:25,290 del pane, que ya puede ser de 60, 120, 240, etc., ok, entonces aquí donde ya vamos a tener los 98 00:20:25,290 --> 00:20:31,650 bits, por ejemplo el espacio de color, que es el conocido como bit, ok, aquí eso lo vamos a 99 00:20:31,650 --> 00:20:43,130 entender por medio de esto, el edit, edit, edit existe también en los protocolos, por ejemplo 100 00:20:43,130 --> 00:20:51,770 de HDMI, también existe ahí, en el protocolo de audio, edit funciona también en esos dispositivos 101 00:20:51,770 --> 00:20:59,070 tanto como HDMI, tanto como el audio, o como entonces como para que lo tengan presente que también 102 00:20:59,070 --> 00:21:07,990 eso lo podemos encontrar el edit en esos lugares, ahora el edit es importante porque se maneja 103 00:21:07,990 --> 00:21:14,790 también por versiones, según la versión de lo que vamos a encontrar, ok, el edit se va a encontrar 104 00:21:16,110 --> 00:21:22,610 dependiendo el majuin dependiendo la marca, no el pane, la marca del televisor, el edit puede estar 105 00:21:22,610 --> 00:21:28,530 en la main, puede estar en la tecon, puede estar integrado en el mismo pane, puede estar integrado 106 00:21:28,530 --> 00:21:34,350 en los puertos HDMI, no necesaria me tener que estar cerca del pane, eso ya es otra situación, 107 00:21:35,110 --> 00:21:44,670 ok, pero esto es lo que vamos a encontrar en una interfaz EP, ok, entonces aquí como 108 00:21:44,670 --> 00:21:58,010 como funciona, ok, este la interfaz EP, y solamente repito funciona en televisores LG, ok, ahora como 109 00:21:58,010 --> 00:22:08,050 paso de esta configuración de este protocolo, el protocolo baby1, ok, vamos a entender eso, 110 00:22:08,370 --> 00:22:14,650 esta clase más de entendimiento de razónamiento y de aprendizaje para que aprendan a porque 111 00:22:14,650 --> 00:22:21,690 se hace o por qué existe el código abierto, es más complejo de lo que se imaginan y es más bonito 112 00:22:21,690 --> 00:22:29,510 entenderlo, que solamente hacerlo, siempre lo he dicho, vamos a ver entonces cómo pasamos de eso al 113 00:22:29,510 --> 00:23:08,890 protocolo baby1, cómo pasamos del protocolo EP al protocolo baby1, bueno, vamos a entender, 114 00:23:10,250 --> 00:23:19,250 primeramente el protocolo también baby1, ok, aquí es donde nace pues todo el concepto, vamos a 115 00:23:19,250 --> 00:23:25,210 aquí dar esto, algún lado a esto, hasta aquí tienen alguna duda y ya saben escribemos el chat de la 116 00:23:25,210 --> 00:23:37,730 transmisión o directamente el grupo de WhatsApp, si tienen alguna duda acerca de esto, ahora el protocolo baby1, 117 00:23:38,830 --> 00:23:50,410 HS, ese es el protocolo universal, repito, ese protocolo universal, vamos a ponerlo aquí, vamos a abrir la 118 00:23:50,410 --> 00:24:03,170 toma ahí está, vamos a ver un poquito, el protocolo baby1, ok, el baby1 primero lo que no les dije hace un 119 00:24:03,170 --> 00:24:17,970 momento, antes de continuar con este, vamos a poner nuevamente EP, el sistema EP consta de 60 o 120 00:24:17,970 --> 00:24:34,670 68 por dos cada uno pin, que quiere decir, que son dos conectores de 68 o de 60, ok, el sistema 121 00:24:34,670 --> 00:24:59,730 EP consta de esta capacidad, ok, el sistema per tu per consta de 60, 60, 68, 80, 96, 122 00:25:03,710 --> 00:25:12,450 96, por dos, en algunos casos hay algunos casos que solamente en el 96 traiga un solo conectón, 123 00:25:12,450 --> 00:25:19,810 entonces no ven 6 por uno, ok, pero en la mayoría del per tu perta vamos a ver qué marca el usan, es 60, 124 00:25:19,810 --> 00:25:29,910 68, 80, 96, por dos, que quiere decir que trae 100, 20 pines, aquí trae, si trae 100, 8, 100, 30, 125 00:25:30,550 --> 00:25:37,930 36, aquí 100, 60 y si trajerá aquí pues obviamente dos, pues ya tendríamos que ir haciendo nuestras cuenta, 126 00:25:38,090 --> 00:25:47,670 190 y 2 o 96, ok, entonces aquí es donde vamos a entender, ahora ya que les comente esto el sistema, 127 00:25:49,650 --> 00:26:15,560 de A perdón, me faltó el usit, el usit puede ser de 96 por uno o 96 por dos, son las únicas, los únicos, 128 00:26:15,560 --> 00:26:31,170 en cada sistema o protocola, ok, si no tienen alguna duda ahí, bueno ahí está, eso es el sistema usit EP 129 00:26:31,170 --> 00:26:48,830 y per tu per, ok, ahora el sistema BB1, HS, el sistema BB1 perdón consta siempre y únicamente de 50 y 130 00:26:48,830 --> 00:27:13,770 un pin, que eso se traduce a una tarjeta, una tarjeta, te con, o en una main ya modificada con 51 pines, ok, aquí es donde nosotros 131 00:27:13,770 --> 00:27:26,070 tenemos que ir aprendiendo o adaptadores, adaptadores de un solo puerto de 60 pines, por ejemplo aquí me dice, 132 00:27:27,390 --> 00:27:39,830 este puede funcionar para Xiaomi o Haisens con un puerto de 60 pines ahí está, este es un converso una tarjeta 133 00:27:39,830 --> 00:27:48,630 con versora pero no trabajan así directamente, o sea que no se hagan ilusiones, ok, targeta con versora 134 00:27:48,630 --> 00:28:06,230 entrada, salida a 96 pines, voy a llena de revés, entrada de la main, salida a la tecon, ok, o las tenemos también en 68 135 00:28:06,230 --> 00:28:19,170 8, doble canal, por 2, pues si, senta 8 por 2, entrada de la main salida a la tecon, y así vamos 136 00:28:19,170 --> 00:28:30,230 en contarnos de 68, ahí atenemos la de 60, ok, de 60 y que de 68, las hay en diferentes versiones 137 00:28:30,230 --> 00:28:46,840 aquí, por ejemplo, estas, miren, son muchas interfases las que hoy en día existen, pero todas van enfocadas a estas 4 marcas, 138 00:28:48,060 --> 00:29:01,400 Samsung, LG, Haisen y TCL, ok, fuera de los adaptadores vamos entonces a entender 51 pines, 139 00:29:01,400 --> 00:29:23,320 ok, vamos a borrar esto, entonces dice ok 51 pin, perfecto, voy a tener pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos estos, 140 00:29:25,460 --> 00:29:49,440 van a ser BCC, cuanto es 12 volts, perfecto, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok, el 9, no conexión, 141 00:29:50,500 --> 00:30:09,640 el 9 es no conexión, ahí lo tenemos ya para que lo voy a, lo voy a enviando, ok, y ahí al 14 del 10, al 14, van a ser tierras, ahí está, 142 00:30:11,120 --> 00:30:34,660 el 15, 16, son no conexión, pero aquí se los pongo, 17, 18, son no conexión, pero con reservado, que quiere decir reservado, ok, 143 00:30:35,400 --> 00:31:02,260 entonces aquí vamos a poner no conexión o reservado, ok, esto es algo que repito el pábricante le va a decir, 144 00:31:03,280 --> 00:31:12,440 según la marca del televisor que vaya a donde se va a instalar, el pane reservado, ok, y luego la aquí del 17, 145 00:31:12,440 --> 00:31:28,220 pues tenemos el pin 18 y 10 y 9, estos son importantes porque estos son data y clock, ok, 20, 21, 146 00:31:29,440 --> 00:31:43,180 son no conexión, estos al igual pueden ser reservado, para que lo tengan en cuenta, ok, 147 00:31:43,180 --> 00:31:54,600 ahí tenemos el 22, que también este puede ser no conexión reservado, o normalmente aquí es donde seleccionamos el pane, 148 00:31:56,220 --> 00:32:06,960 la imagen dual, ok, no siempre funciona aquí, pero es una configuración del pane, ok, repito eso va a ser dependiendo del fabricante, 149 00:32:06,960 --> 00:32:33,900 en este caso nos estamos hablando de 7, 23, otro reservado, 24, este es una tierra, 25 y 26, 25 y 26, 150 00:32:33,900 --> 00:33:02,720 importantísimo, htp, del look n, ok, luego de ahí tenemos un 27 que es una tierra, y aquí inicia la secuencia de los señales o de los carreles, 28, 29 y 30, 151 00:33:02,720 --> 00:33:31,260 28 va a ser mi, obviamente mi señales que va a ser la rx0 nrx0p, tierra y luego 31, 32 y 33, lo mismo rx1, nrx1p y tierra. 152 00:33:32,720 --> 00:34:02,640 ok, ahí estamos en el 33, 30 y 4, 35 y 36, rx2nrx2p y tierra, 37, 38, 39 mismo rx3nrx3p, tierra, 40, 41, 153 00:34:02,640 --> 00:34:26,600 y 42, rx4p, rx4, perdón np, tierra, 43, 44, 45, rx5nrx5p, tierra. 154 00:34:26,600 --> 00:34:44,380 ahí vamos hasta el 45, 46, 47 y 48, recordemos que son los son 51 pines, rx6nrx6p y tierra. 155 00:34:45,380 --> 00:34:55,500 vamos en el 48, recordemos, ya estamos a punto de terminar hasta el 51, ésta es universal, ésta es con un conectón, 156 00:34:55,640 --> 00:35:13,780 ésta son las conexiones universales, ok, entonces 49, 50 y 51, rx7nrx7p y cerramos en tierra, ahí está. 157 00:35:14,380 --> 00:35:30,280 ésta es el desglose de las señales baby 1, hc, ok o hc, que quiere decir video en uno de alta velocidad, o video 158 00:35:30,280 --> 00:36:00,320 b1, hc, hc, ok, ahí está, y si ustedes se dan cuenta y funciona atención, solamente tenemos 8 lanes 8 carriles, 8 pares de carril, comparado a los 12 que tenemos en el g, entonces como pasamos de eso a esto, cuando aquí no tenemos tal cual lo que tenemos allá, 159 00:36:00,320 --> 00:36:25,380 aquí no tenemos en este conector 3.3, aquí en este conector no tenemos un enable, ahí es donde nace la magia de la modificación, ok, eso es lo que nosotros tenemos que aprendiendo para que, pues así tengamos, por si que tengamos el conocimiento necesario para esto, ahí está, 160 00:36:25,380 --> 00:36:44,380 alguna duda vamos a estar en alguna duda, ni si no pues vamos a continuar, vamos a ver si alguna duda, parece que ni conectados están a desargar un miendo por ahí, ahí no después salten en las dudas y a me estarán preguntando, pero ahí está. 161 00:36:50,830 --> 00:37:16,830 pues no, no parece que no hay ninguna duda, bueno eso es bueno, me da gusto, ok, aquí está entonces y a lo tenemos esto es lo que vamos a hacer con el epilo, tenemos que convertir a esto, que es lo único que vamos a utilizar de todo esto, del epi a esto, bueno, lo único que vamos a utilizar van a ser estos puntos. 162 00:37:20,860 --> 00:37:58,060 HTPD y Luke N, ok, todas vamos a ocupar 8 señales o 8 carriles, 8 carriles, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, solo 8 carriles, HTPD y Luke, 163 00:37:58,060 --> 00:38:30,360 N eso es lo que vamos a utilizar obviamente y por las tierras verdad, tierras vamos a ocupar tierras, vamos a ponerse el conegro para que nos agamos, tierras, sale tierras y obviamente vamos a necesitar 12 bolchos, vamos a ocupar, 164 00:38:33,500 --> 00:39:01,800 12 bolchos, esto, con esto, en teoría, ya podríamos decir que podemos ya hacer cualquier tarjeta, sí y no, ok, primero para entender esto, ahí está, esto es el sistema de igual de 51 pines y de este sistema, solamente vamos a ocupar lo que les digo, 165 00:39:01,800 --> 00:39:31,460 8 carriles, porque 8 porque la tecon solamente, en una tecon solamente son 8 carriles, no trae 12, no trae 6, siempre y universalmente va a traer 8 y mira, si nosotros lo vemos aquí tenemos los carriles, donde están estos condensadores, cada par de condensador es un carril, ok, ahí donde se puede dar cuenta, 166 00:39:31,460 --> 00:39:47,780 un carril 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carriles, ahí estamos, 8 carriles de señal, de video, de data line, 167 00:39:49,880 --> 00:40:14,620 vamos a ocupar 12 bolchos y vamos a ocupar el epiluc, ok, el epiluc y el luc n, que tenemos el luc, mira aquí dice luc, como esa para lo va, más lo lo va a hacer para aquí, lo va a hacer caráquilo, 168 00:40:22,400 --> 00:40:38,560 aquí está, panel luc, ahí está, vamos a hablar obviamente que hace esta función, pero ahí está, ahora esto repito es universal, salvo por los reservados, 169 00:40:38,560 --> 00:40:58,260 es otra situación, ok, ahí está, lo que nosotros nos interesa en esas clases es esto, ahora ya que entendimos el epiluc y como funciona, me digo a lo que trae, bueno pues el luc y el sistema usit no es tan diferente, 170 00:40:58,260 --> 00:41:12,260 el sistema usit funciona de la misma manera, funciona exactamente de la misma manera, pero obviamente ahí pues vamos a utilizar otras otras formas de poder 171 00:41:13,380 --> 00:41:25,380 llevarlo a cabo, ok, de la misma manera en Samsung, observe en aquí está una Samsung, de la misma manera están los pares de señal, ahí está, 172 00:41:27,640 --> 00:41:39,320 este es un sistema usit, ok, y pues regresando a esto porque no se lo dije obviamente, usit 173 00:41:40,820 --> 00:42:03,220 luc y lisa exclusivamente Samsung, usit no luc y lisa otro más que Samsung, así como vimos en el gxp, aquí usit luc y lisa Samsung, es un sistema de transmisión de alta velocidad, 174 00:42:03,220 --> 00:42:33,200 de alta velocidad para Samsung, ok, y al igual tiene 96 pines o en este tiene 96 pines, o puede ser doble conector de 96 y 96, ok, 175 00:42:34,950 --> 00:42:52,930 las contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aquí yo le quite esta resencia, son 12 lanes, 12 lanes, entonces todos los sistemas, 176 00:42:52,930 --> 00:43:08,470 la mayoría son 12 lanes, me aquí tengo unas haisens, la haisens utiliza el sistema per tuper, ok, 177 00:43:10,830 --> 00:43:20,230 ok, esta lo que lisa de C, le funciona de la misma manera, solo le cambiaron prácticamente algunas cosas y el nombre de C, 178 00:43:21,850 --> 00:43:33,350 pero si hay diferencias obviamente, de C, ok, y tenemos el per tuper que también lo utiliza haisens, 179 00:43:33,430 --> 00:43:52,270 también la marca haisens puede utilizar el sistema per tuper, en el haisens también lo puede utilizar, 180 00:43:52,270 --> 00:44:06,410 lo es como se darán cuenta, pues aquí lo tenemos, este lo puedo utilizar de 80 por 1, 60, 68 por 1, 181 00:44:07,270 --> 00:44:19,330 o el conector, aquí está el conector de 51 pines, ok, ahí está, y si nosotros nos ponemos a contar los resistores 182 00:44:19,330 --> 00:44:31,390 pines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, es que están aquí abajo, son para los que van aquí, vamos a poner 183 00:44:31,390 --> 00:45:02,390 abajo, voy a bajar la chamar y observa, ahí está, pines, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es el conector de mi señal, ok, 184 00:45:02,390 --> 00:45:12,530 de mi señal, data line, obviamente, y algo de aquí pasa acá, ¿por qué? porque estos llaban al conector per tuper, 185 00:45:12,810 --> 00:45:30,910 aquí está bien, aquí llaban a este conector que ya son de más pines, y mira aquí cuántos tenemos, cuántos lines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 186 00:45:32,130 --> 00:45:42,510 aquí ya se convirtió a 12, ¿cómo es que de estos 8? aquí ya son 12, bueno esto proviene ya de mi propio, mira, 187 00:45:42,810 --> 00:45:51,910 aquí sale en de mi propio sock, aquí es donde está, en esto nos tenemos que enfocar pues para hacer las modificaciones requeridas, 188 00:45:52,490 --> 00:46:00,970 el día de mañana vamos a empezar con las modificaciones para que ustedes empiecen a observar cómo se va haciendo, 189 00:46:01,110 --> 00:46:07,950 ya más o menos me están entendiendo, creo yo pienso yo, por ejemplo aquí está fácil, bueno no está fácil, 190 00:46:09,370 --> 00:46:15,530 está entendible por qué, porque aquí tenemos para poner el conector, aquí trae un conector, trae la otra, 191 00:46:15,530 --> 00:46:25,550 pero estos son 12 canales, pero aquí solamente tenemos 8, que es el original, ok, tendríamos que hacer modificaciones, 192 00:46:26,130 --> 00:46:34,410 ok, en el caso del gui es la misma historia, trae para colocar nuestras, nuestros señales, 193 00:46:34,990 --> 00:46:42,890 pero qué pasa, ok, y no lo trae, pero yo tengo el adaptador, por ejemplo, para este caso de esta del gui, 194 00:46:42,890 --> 00:46:49,610 que digo qué, yo tengo el adaptador, no le quiero poner este conector y quiero utilizar el adaptador, ahí está mi, 195 00:46:50,310 --> 00:46:57,970 este es el adaptador, ok, y observen qué pasa aquí, vamos a ver si alcanzada, por el serigrafiado, no sé, 196 00:46:58,650 --> 00:47:14,520 pero vamos a intentar, me, vamos a contar, los pares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 197 00:47:15,460 --> 00:47:27,700 7 me parece, bueno, acá se van a ver, 1, 2, 3, 4, 5, aquí solamente a lo otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 198 00:47:27,740 --> 00:47:41,960 de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá está, 7 y 8, fin se como ya no tenemos, no estamos tomando los 12, que originalmente trae la main, 199 00:47:43,740 --> 00:47:52,600 la main trae y 12, aquí por ejemplo, si nosotros vamos aquí, piense nada más que estamos tomando, 2, aquí 3 más, 200 00:47:53,020 --> 00:48:08,320 aquí 3 más, 1, 2, 3, 4, y aquí de este lado trae, voy a ver si alcanzaba, 1, 2, 3, 4, 201 00:48:08,320 --> 00:48:15,340 voy a tomar una main mañana, vamos a quitar los conectores para que los comprenden, pero ahí está bien, 8, 202 00:48:16,240 --> 00:48:31,100 los mismos, 8, que van a salir aquí y ha convertido, me, aquí están los condensadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 203 00:48:31,100 --> 00:48:44,540 bueno, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, son los que tenemos aquí, 204 00:48:46,040 --> 00:48:55,040 estos ya son la salida y ahí está mi el look, ahí está el look y al lado va a estar el htp, 205 00:48:56,760 --> 00:49:05,900 ok, entonces ahí está para que ustedes más o menos estendando cuenta de cómo va a funcionar o cómo funciona esto, 206 00:49:06,260 --> 00:49:17,660 vamos a subir aquí un poquito, entonces la idea es que les digo, no nada más lo hagan, no nada más este lo hagan con un diagrama, 207 00:49:17,660 --> 00:49:26,120 que también ustedes comprendan el porqué y el com, entonces el decir con versión a código abierto, 208 00:49:26,420 --> 00:49:32,060 no necesariamente quiere decir que es a código abierto, es simplemente hacer una transformación, 209 00:49:32,060 --> 00:49:45,260 a una conversión, a una modificación, a una modificación de un sistema epi usi o pertuper a beviguan hs, 210 00:49:45,260 --> 00:49:53,260 eso es lo que tenemos que hacer, la conversión, es una conversión, el sistema está preparado para ello o la tarjeta pero 211 00:49:53,260 --> 00:50:02,260 solamente se requieren ciertas condiciones para poder hacer esa modificación y que te funcionen, 212 00:50:06,380 --> 00:50:11,460 por ejemplo existe lo que antes conociamos, bueno que seguimos conociendo antes, 213 00:50:12,620 --> 00:50:24,040 que ensamos un por ejemplo, teníamos una resistencia que en una era ffhd y en otra era hd, 214 00:50:24,040 --> 00:50:33,040 que hacíamos por medio de esta resistencia, la indicaba, la indicaba a mi amizoc, 215 00:50:34,980 --> 00:50:45,680 la indicaba a misoc, que nivel tenía, es una resistencia pul, pulup, la indicaba por medio del valor de esta resistencia, 216 00:50:45,680 --> 00:50:55,800 la indicaba a misoc, en que iba a transmitir el soc o en ffhd o en hd en este caso o transmitía en 5 pares, 217 00:50:57,560 --> 00:51:08,970 o 10 pares, por medio de este nivel, le indicaba a esa, a dicha resistencia, bueno, que quieran dos realmente, 218 00:51:08,970 --> 00:51:15,970 esto iba así, también no para que no entienda bien porque si no van a decir, no es cierto así, no va 219 00:51:17,270 --> 00:51:27,430 así, ahora sí, dependiendo el valor de la resistencia o si la tuviera o no, que en algún caso no tiene la resistencia, 220 00:51:27,930 --> 00:51:34,610 y se da bueno, entonces está en hd, en otros casos traía ambas resistencias, pero la estrellada diferente valor, 221 00:51:34,610 --> 00:51:48,830 una podría ser de 4.7K y la otra podía ser de 0, o mis, entonces dependiendo la posición es lo que iba a indicarle a mi chip, 222 00:51:49,910 --> 00:52:02,390 aquí obviamente teníamos esta podría ir a tierra y esta podría ir a un bsc, que era igual a 3.3, 223 00:52:03,200 --> 00:52:10,390 ok, entonces por medio de esto, de la resistencia, tuya la indicabas, por medio del sistema pulo, 224 00:52:10,710 --> 00:52:19,650 la indicabas al soc, te querías transmisión en ffhd o transmisión en bsc, bueno, para el caso en estos en estas situaciones, 225 00:52:19,650 --> 00:52:25,620 no no es así de simple, también en el chip funcionaba de la misma manera en los sistemas hd o ffhd, 226 00:52:26,570 --> 00:52:29,990 pero para el sistema hd ya no es así de simple, 227 00:52:30,810 --> 00:52:47,590 tiene una resistencia para la frecuencia para los hd, ok, tiene una resistencia para transmitir o en hd, 228 00:52:47,590 --> 00:53:11,150 segundo, y Samsung o bb1, ok, tiene una resistencia para, obviamente esto para que se transmita tanto los hd, 229 00:53:11,150 --> 00:53:26,470 como que va a hacer aquí en el hd, y para también decirle al sistema para anular el panel hd, 230 00:53:29,460 --> 00:53:39,860 entonces aquí, aquí había diferentes situas hay diferentes por no formas hay diferentes cambios que se requieren para 231 00:53:39,860 --> 00:53:54,280 poder transmitir de un sistema hd a un sistema bb1, eso es lo que hay que ir entendiendo al igual para el sistema hd o para el sistema hd, 232 00:53:54,840 --> 00:54:01,120 entonces ahí es donde nosotros vamos a entender, ok, algunas dudas compañeros, algunas dudas que tengan, 233 00:54:01,120 --> 00:54:09,800 mañana vamos a irnos al directamente a las modificaciones para que las vayan entendiendo de una manera más fácil y sepan cómo funciona, 234 00:54:10,500 --> 00:54:20,060 y pues posteriormente a las programaciones de los diferentes circuitos pm, ok, si es que tiene una duda haganme la por la transmisión, 235 00:54:20,200 --> 00:54:27,040 el cha de la transmisión o por el grupo de WhatsApp, y si no tienen una duda pues nos estamos viendo el día de mañana, 236 00:54:27,040 --> 00:54:35,240 muchas gracias ya saben, más tarde les compartó el video de la transmisión para que aquellos que no pudieron verla, lo puedan descargar y así puedan observar, 237 00:54:36,100 --> 00:54:51,960 ok, recuerden que los videos solamente están siete días después eliminan y ya no se recuperan, así es que les encargo que descarguen los videos en tiempo y forma para que así no tengamos ningún mar entendido, 238 00:54:51,960 --> 00:54:58,740 vamos a esperar si tienen alguna duda y si no pues muchas gracias y nos vemos el día de mañana 35851

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