Articulo de referencia

Fábrica de computadoras de Hauppauge

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Tarjeta sintonizadora de TV analógica Hauppauge WinTV GO TV
WinTV USB, TV analógica

Hauppauge Computer Works ( / ˈ h ɔː p ɒ ɡ / HAWP -og ) es un fabricante y comercializador estadounidense de hardware de vídeo electrónico para ordenadores personales . Aunque es más conocido por su línea WinTV de tarjetas sintonizadoras de TV para PC , Hauppauge también produce grabadoras de vídeo personales , editores de vídeo digital, reproductores multimedia digitales, grabadoras de vídeo híbridas y productos de televisión digital para Windows y Mac. La empresa toma su nombre de la pequeña localidad de Hauppauge, Nueva York , donde tiene su sede.

Además de su sede central en Nueva York, Hauppauge también cuenta con oficinas de ventas y soporte técnico en Francia , Alemania , los Países Bajos , Suecia , Italia , Polonia , Australia , Japón , Singapur , Indonesia , Taiwán , España y el Reino Unido .

Historia de la empresa

Hauppauge fue cofundada por Kenneth Plotkin y Kenneth Aupperle , y se constituyó como sociedad en 1982. [ 1 ]

A partir de 1983, la empresa siguió los pasos de Microway , la compañía que un año antes proporcionó el software necesario para que científicos e ingenieros modificaran el compilador Fortran de IBM PC y así pudiera utilizar de forma transparente los coprocesadores Intel 8087. El coprocesador matemático Intel 8087 de 80 bits era 50 veces más rápido que la CPU 8088 de 8/16 bits con la que venía el software de IBM PC. Sin embargo, en 1982, la mejora de velocidad en aplicaciones con uso intensivo de coma flotante era solo de un factor de 10, ya que el software inicial desarrollado por Microway y Hauppauge seguía llamando a bibliotecas de coma flotante para realizar cálculos en lugar de insertar instrucciones x87 en línea con las instrucciones del 8088, lo que permitía que el 8088 controlara directamente al 8087. Para 1984, los compiladores en línea llegaron al mercado, proporcionando mayores mejoras de velocidad. Hauppauge ofreció productos de software similares a los de Microway, que incluían coprocesadores matemáticos, y se mantuvo en el negocio de los coprocesadores matemáticos de Intel hasta 1993, cuando el Intel Pentium lanzó un coprocesador matemático integrado. Sin embargo, al igual que otras empresas que incursionaron en el negocio de los coprocesadores matemáticos, Hauppauge produjo otros productos que contribuyeron a un campo que hoy se conoce como HPC ( computación de alto rendimiento ).

El negocio de los coprocesadores matemáticos se expandió rápidamente a partir de 1984 con productos de software que aceleraban aplicaciones como Lotus 1-2-3 . Al mismo tiempo, la llegada del IBM PC/AT basado en el 80286 con su coprocesador matemático 80287 brindó nuevas oportunidades a las empresas que habían crecido vendiendo 8087 y software de soporte. Esto incluía productos como el 287 Fast/5 de Hauppauge, un producto que aprovechaba el diseño del 80287 que utilizaba un reloj asíncrono para controlar su FPU a 5  MHz en lugar de los 4  MHz proporcionados por IBM , lo que permitía que los 80287 que venían con el AT se pudieran overclockear a 12  MHz.

Para 1987, los coprocesadores matemáticos se habían convertido en la línea de productos más rentable de Intel , atrayendo la competencia de proveedores como Cyrix, cuyo primer producto fue un coprocesador matemático más rápido que el nuevo Intel 80387 , pero cuya velocidad se veía limitada por el 80386 que actuaba como regulador. Fue entonces cuando Andy Grove decidió que era hora de que Intel recuperara su canal de distribución, creando una división para competir con sus clientes de coprocesadores matemáticos, entre los que se encontraba 47th Street Camera. La nueva división de Intel, PCEO (PC Enhancement Operation), lanzó un producto llamado "Genuine Intel Math Coprocessors". Tras incursionar en el negocio de las tarjetas aceleradoras, PCEO se consolidó en el negocio de las placas base 80386 , vendiendo inicialmente una placa base diseñada por uno de sus ingenieros como proyecto personal. Esta placa base acabó convirtiéndose en una nueva división que hoy vende el 40% de las placas base utilizadas en ordenadores de gama alta, que se integran en productos como superordenadores, productos médicos, etc.

Empresas como Hauppauge y Microway, afectadas por su nuevo competidor que se dedicaba a acelerar aplicaciones de punto flotante en PC, siguieron su ejemplo aventurándose en el negocio del coprocesador vectorial Intel i860 : Hauppauge lanzó una placa base Intel 80486 que incluía un procesador vectorial Intel i860 , mientras que Microway lanzó tarjetas de expansión con uno o más i860. Estos productos, junto con las tarjetas de expansión basadas en transputers , darían lugar a lo que se conocería como HPC (computación de alto rendimiento). La HPC fue iniciada en 1986 por una empresa inglesa, Inmos , que diseñó una CPU competitiva con un Intel 80386/387 que también incluía cuatro interconexiones de par trenzado de alta velocidad que podían comunicarse con otros transputers y conectarse a una placa base de PC, lo que permitió crear computadoras de procesamiento de memoria distribuida que podían emplear 32 procesadores con el mismo rendimiento que 32 Intel 386/387 operando en una sola PC. El negocio de las tarjetas de expansión para procesamiento paralelo evolucionó del transputer al Intel i860 alrededor de 1989, cuando STMicroelectronics compró Inmos, lo que redujo la financiación para I+D y obligó a las empresas que habían entrado en el negocio del procesamiento paralelo a migrar al Intel i860. El i860 era un procesador vectorial con extensiones gráficas que inicialmente podía proporcionar 50 megaflops de rendimiento en una época en la que un 80486 con un Intel 80487 alcanzaba un máximo de medio megaflop y eventualmente llegaría a los 100 megaflops, lo que lo hacía tan rápido como 100 transputers Inmos T414 . Las tarjetas de expansión Intel i860 permitían que hasta 20 Intel i860 funcionaran en paralelo y podían programarse utilizando una biblioteca de software similar a las bibliotecas MPI actuales, que hoy admiten el procesamiento paralelo de memoria distribuida, en el que servidores ubicados en chasis de montaje en rack de 1U, que son esencialmente PC, proporcionan la potencia de la mayoría de las supercomputadoras del mundo. Este mismo enfoque podría emplearse utilizando las placas base de Hauppauge conectadas por Gigabit Ethernet , algo que, sin embargo, se demostró por primera vez utilizando una pared de PC IBM RS/6000 en la Conferencia de Supercomputación de 1991. El liderazgo de IBM fue rápidamente seguido por usuarios académicos que se dieron cuenta de que podían hacer lo mismo con hardware mucho menos costoso adaptando sus PC x86 para que funcionaran en paralelo, inicialmente utilizando una biblioteca de software adaptada de bibliotecas de transputers similares llamada PVM ( máquinas virtuales paralelas ) que eventualmente se transformaría en el MPI actual. Productos como el procesador vectorial Intel i860, que podía emplearse tanto como procesador vectorial como gráfico, llegaron al final de su ciclo de vida alrededor de 1993, al mismo tiempo que Intel presentó el Intel Pentium P5: un CISCProcesador que utilizaba instrucciones CISC segmentadas en primitivas RISC de bajo nivel codificadas , lo que proporcionaba al Pentium una arquitectura superescalar capaz de ejecutar el conjunto de instrucciones FPU x87 mediante una FPU integrada, implementada esencialmente con las instrucciones escalares del i860, y un bus de memoria con una interfaz de 400 MB/s, también heredada del i860. Este bus de alta velocidad desempeñó un papel crucial en la aceleración de las aplicaciones más comunes con uso intensivo de coma flotante, que en aquel entonces utilizaban la eliminación gaussiana para resolver ecuaciones lineales simultáneas , mientras que hoy en día se resuelven mediante el bloqueo y la descomposición LU. Aunque el Intel Pentium era bueno, no ofrecía suficiente rendimiento de coma flotante para competir con el DEC Alpha 21164  de 300 MHz , que proporcionaba 600 megaflops en 1995. En ese mismo momento, la supercomputación de Intel había pasado del Intel i860XP de 50 MHz, seis veces más lento que el Alpha 21164, a la versión especial de su Pentium, que con 200 megaflops era solo tres veces más lento que el 21164. Sin embargo, la inminente actualización de velocidad del Alpha a 600 MHz acabó por condenar el futuro de la supercomputación de Intel.  

Placas base

A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, Hauppauge fabricó placas base para procesadores Intel 486. Varias de estas placas base eran de arquitectura estándar ISA y tenían precios bastante competitivos. Sin embargo, algunas estaban orientadas a estaciones de trabajo y servidores, e incluían compatibilidad con EISA , módulos de memoria caché opcionales y compatibilidad con la unidad de punto flotante Weitek 4167.

Hauppauge también comercializó una placa base única, la Hauppauge 4860. Esta fue la única placa base estándar para PC/AT que incorporaba tanto un procesador Intel 80486 como un procesador Intel i860 (opcional). Si bien ambos requerían el 80486, el i860 podía ejecutar un sistema operativo ligero independiente o funcionar como un coprocesador más convencional.

Hauppauge ya no fabrica placas base, sino que se centra en el mercado de tarjetas de televisión.

Líneas de productos

Televisión digital terrestre/satélite

Los productos digitales terrestres y satelitales de Hauppauge capturan transmisiones DVB-T y DVB-S respectivamente sin necesidad de recodificar las señales. Este enfoque ofrece varias ventajas:

  • El coste de la tarjeta de TV puede ser menor porque no es necesario suministrar un codificador MPEG-2.
  • La calidad de las capturas puede ser mayor porque no es necesario volver a codificar las transmisiones.
  • La relación entre el tamaño del archivo y la calidad es mayor debido a los codificadores de alta eficiencia de las emisoras.

Hasta agosto de 2004, todos los productos DVB de Hauppauge eran productos TechnoTrend con la marca Hauppauge. La primera de las nuevas tarjetas diseñadas por Hauppauge fue la Nova-t PCI 90002, y el reemplazo silencioso del modelo TechnoTrend causó confusión e indignación entre los clientes de Hauppauge, quienes descubrieron que la nueva tarjeta no era compatible con las interfaces propietarias de TechnoTrend. Esto hacía que cualquier software de terceros existente fuera inutilizable con las nuevas tarjetas. Las nuevas tarjetas también incluían un paquete de software llamado WinTV2000, que carecía de funciones que sí tenía el software de TechnoTrend, como la guía electrónica de programación (EPG) de siete días, el teletexto digital y la ordenación de canales basada en LCN. Las nuevas tarjetas eran compatibles con el estándar BDA de Microsoft, pero en ese momento este estándar estaba en sus inicios y muy pocas aplicaciones de terceros lo soportaban.

Para 2005, todos los productos de TechnoTrend habían sido retirados de la línea de productos de Hauppauge, con la excepción de los modelos DEC2000-t y DEC3000-s, que no han tenido un reemplazo.

Grabadoras de vídeo híbridas

La gama de grabadoras de vídeo híbridas (HVR) captura una combinación de diferentes tipos de emisiones. La mayoría de los modelos HVR de Hauppauge capturan señales analógicas PAL y DVB-T, pero existen algunos modelos más recientes que capturan señales analógicas NTSC y ATSC , así como una tarjeta trimodal que admite señales analógicas PAL, DVB-S y DVB-T.

Los dispositivos HVR-9xx son memorias USB 2.0 alimentadas por bus, de un tamaño similar al de una unidad flash USB . Son compatibles con televisión terrestre analógica y digital. Los HVR-9xx son fabricados en Taiwán por Deltron y también se venden para ordenadores Apple bajo la marca EyeTV de Elgato .

Los dispositivos HVR-1xxx son productos basados ​​en PCI que reciben televisión terrestre analógica y digital. Son similares a los HVR-9xx, pero todos los modelos son compatibles con NICAM o dbx Stereo para televisión terrestre analógica.

Los dispositivos HVR-3xxx y 4xxx son trimodo y cuatrimodo, respectivamente. Trimodo significa que admite televisión terrestre/ por cable analógica , televisión terrestre digital y satélite digital DVB-S. Los dispositivos cuatrimodo, además, admiten satélite digital HD DVB-S2 . El HVR-4000 supone un cambio en las aplicaciones incluidas, ya que en lugar de utilizar el paquete WinTV2000 de Hauppauge, viene con Cyberlink PowerCinema.

Grabadoras de vídeo personales

La gama de grabadoras de vídeo personales (PVR) utiliza un codificador MPEG/MPEG-2 integrado para comprimir las señales de televisión analógicas entrantes. [ 2 ] Entre las ventajas de utilizar un codificador de hardware se incluye un menor uso de la CPU al codificar la televisión en directo.

El primer producto WinTV-PVR fue el WinTV PVR-PCI, lanzado a finales de 2000 y sin recibir actualizaciones de controladores desde febrero de 2002. Posteriormente se lanzó el WinTV PVR-USB, que cuenta con dos variantes. La primera variante admitía transmisiones MPEG-2 de hasta 6 Mbit /s y resoluciones Half-D1 (320 × 480). Esta fue reemplazada por un modelo actualizado que admite transmisiones de hasta 12 Mbit/s y resolución Full-D1 (720 × 480).      

El primer WinTV-PVR en alcanzar popularidad fue el PVR-250. La versión original del PVR-250 era una variante del Sag Harbor (PVR-350) que utilizaba el chipset ivac15. Si bien este chipset permitía la decodificación por hardware, la tarjeta no incluía componentes de salida de vídeo. En versiones posteriores del PVR-250, el ivac15 fue reemplazado por el ivac16 para reducir costos y mitigar problemas de sobrecalentamiento. Al PVR-250 y al PVR-350 se les unió el PVR-USB2 con USB 2.0 para completar su generación de dispositivos.

Sus sucesores, el PVR-150 y el PVR-500, se lanzaron junto con el PVR-250/350/USB2 y, si bien gozaron de popularidad entre los fabricantes de equipos originales y el público en general, presentaron numerosos problemas con los controladores y quejas sobre la calidad de video. El PVR-500 se lanzó como una tarjeta Media Center y no incluía el software WinTV2000 de Hauppauge. En realidad, se trataba de dos PVR-150 en una sola placa, conectadas mediante un chip puente PCI-PCI. El PVR-USB2 fue reemplazado discretamente por el PVR-USB2+, idéntico tanto visualmente como en cuanto a características, pero que utiliza un chipset Conexant en lugar del chipset Philips del modelo anterior.

Por su nombre y fecha de lanzamiento, el PVR-160 parece ser más nuevo que el PVR-150, pero no lo es. El PVR-160 es una versión modificada del WinTV Roslyn. El Roslyn se basa en el diseño Conexant Blackbird y utiliza el decodificador de vídeo CX2388x. Esta tarjeta originalmente solo estaba disponible para fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de software de terceros, como Frey Technologies ( SageTV ) y Snapstream (BeyondTV). La tarjeta se vendió con varios nombres, incluido el PVR-250BTV (Snapstream). Se sabe que esta tarjeta tiene problemas de color y brillo que pueden corregirse parcialmente mediante modificaciones en el registro. Hauppauge recibió un gran excedente de estas tarjetas de fabricantes de equipos originales y proveedores de terceros. Las tarjetas se reempaquetaron con un mando a distancia y un receptor MCE y se renombraron como PVR-160. A menudo se hacía referencia erróneamente al PVR-160 como PVR-250MCE, pero no tiene relación con el PVR-250.

Grabadora de vídeo personal de alta definición

En mayo de 2008, Hauppauge lanzó el HD-PVR, un dispositivo USB 2.0 con un codificador de hardware H.264 integrado para grabar desde fuentes de alta definición a través de entradas de componentes. Es el primer dispositivo USB del mundo capaz de capturar en alta definición . El HD-PVR ha demostrado ser un dispositivo muy popular, y Hauppauge ha actualizado continuamente sus controladores y software desde su lanzamiento. Además de poder capturar desde cualquier fuente de vídeo por componentes en 480p , 720p o 1080i , el HD-PVR incluye un emisor de infrarrojos que se comunica con el decodificador de cable o satélite para grabaciones automáticas de programas y cambio de canal. En 2012, Hauppauge lanzó el HD-PVR Gaming Edition 2, que presenta un diseño mucho más pequeño que su predecesor, junto con compatibilidad con HDMI 1080p . El PVR no cuenta con soporte oficial para sistemas Macintosh , pero existen diversos programas de terceros que permiten su funcionamiento en OS X, como EyeTV de Elgato y HDPVRCapture. En 2013, Hauppauge lanzó una actualización para el HD-PVR 2 existente, el HD-PVR 2 Gaming Edition Plus, compatible con sistemas Macintosh.

WinTV Analógico

La gama estándar de productos analógicos utiliza codificación por software para grabar la televisión analógica. Las tarjetas Hauppauge más recientes utilizan SoftPVR, que permite la codificación MPEG y MPEG-2 por software, siempre que el sistema cuente con una CPU suficientemente rápida.

MediaMVP

El MediaMVP es un dispositivo cliente ligero que muestra música, vídeo e imágenes (de ahí su nombre "MVP") en un televisor. Está basado en un procesador RISC IBM PowerPC especializado en la decodificación multimedia. El sistema operativo es una distribución de Linux, y todo (incluidos los menús) se transmite al dispositivo a través de Ethernet o, en los modelos más recientes, mediante una red inalámbrica 802.11g desde el ordenador servidor.

Diversos productos de software de código abierto pueden usar el dispositivo como interfaz. Un ejemplo es MVPMC , que permite usar MediaMVP como interfaz para MythTV o ReplayTV .

Tabla de productos

Software WinTV

El software principal de Hauppauge es WinTV, una aplicación para sintonizar, ver y grabar programas de TV que se suministra en un CD-ROM incluido con el sintonizador. [ 3 ] Una versión anterior se llamaba WinTV2000 (WinTV32 sin temas). Tenía aplicaciones complementarias, como WinTV Scheduler, que realiza grabaciones programadas, y WinTV Radio, que recibe radio FM. Se modificó para convertirse en un paquete de software basado en servicios, con la gestión de la tarjeta y las grabaciones a cargo del servicio "TV Server" y la recopilación de datos de la EPG a cargo del "EPG Service", lo que permite que WinTV2000 funcione con varios sintonizadores Hauppauge en el mismo PC.

En 2007, Hauppauge lanzó WinTV versión 6, seguida en 2009 por WinTV7. WinTV8 era la versión vigente en 2016.Las actualizaciones de WinTV están disponibles sin cargo para los usuarios del sintonizador Hauppauge (las actualizaciones importantes requieren acceso a un CD de instalación de WinTV anterior compatible; por ejemplo, WinTV8 requiere un CD no anterior a WinTV7). WinTV Extend, una opción disponible con costo adicional, permite transmitir la televisión por Internet a varios dispositivos portátiles, como teléfonos inteligentes y PC. [ 4 ]

Ala

"Wing", una aplicación de software complementaria de Hauppauge, permite que los productos PVR de la compañía conviertan grabaciones MPEG a formatos adecuados para su reproducción en el Apple iPod, la Sony PSP o un reproductor DivX; convierte videos MPEG-2 a H.264, MPEG-4 y DivX. [ 5 ]

Software de terceros

Entre los programas de terceros que admiten sintonizadores Hauppauge se incluyen: GB-PVR , InterVideo WinDVR, Beyond TV de Snapstream , SageTV , Windows Media Center y MythTV , basado en Linux .

Linux

Hauppauge ofrece soporte limitado para Linux, con repositorios de Ubuntu y descargas de firmware disponibles en su sitio web. [ 6 ] Existen controladores disponibles de fuentes ajenas a Hauppauge para la mayoría de las tarjetas de la compañía (en IVTV y LinuxTV ). Al parecer, algunos de estos controladores (Nova y HVR) fueron escritos por un ingeniero de Hauppauge.

El PVR-150 captura vídeo en Linux, pero al parecer existen dificultades para que funcionen el mando a distancia y el emisor de infrarrojos. Además, en enero de 2007, la sustitución del producto por el HVR-1600 en las cajas de venta del PVR-150 obligó a muchos usuarios de Linux a cambiar sus compras, ya que el controlador de Linux para el HVR-1600 no se había actualizado. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

SageTV Media Center para Linux es compatible con PVR-150, PVR-250, PVR-350, PVR-500 y MediaMVP.

Para aplicaciones ATSC y DVB, puede encontrar una lista de tarjetas de TV Hauppauge y de otras marcas compatibles con Linux en la página LinuxTVWiki (consulte la sección "Hardware compatible").

  • Sitio web oficial
  • Hauppauge, Reino Unido
  • Foro de apoyo de Hauppauge, Reino Unido
  • Sistemas PCTV
  • SageTV (proveedor de productos basados ​​en hardware Hauppauge)
  • Foros no oficiales de SHS-PVR para WinTV-PVR y MediaMVP
  • usbvision (controlador de Linux parcialmente funcional para WinTV-USB)
  • La placa base Hauppauge 4860 en detalle
  • Identificación familiar de WinTV-PVR

Referencias

  1. "Búsqueda de consulta pública" . Base de datos de entidades corporativas y comerciales del Departamento de Estado de Nueva York . Consultado el 9 de diciembre de 2024 .
  2. Mielewczik, Michael. "Bewährtes und Neues. Tarjetas de TV analógicas bajo Linux incorporadas". Pasante de Linux . 3/2003: 36– 38.
  3. "Hauppauge: WinTV v8 para ver la televisión en tu PC o portátil con Windows" . Hauppauge.co.uk . Consultado el 2 de mayo de 2016 .
  4. "WinTV Extend: TV en tu iPhone o iPad" . Hauppauge.co.uk . Consultado el 2 de mayo de 2016 .
  5. "Wing: ¡convierte tus grabaciones de TV en vídeo portátil!" . Hauppauge.com . Archivado del original el 31 de marzo de 2016 . Consultado el 2 de mayo de 2016 .
  6. "Soporte de Hauppauge | Ejecución de sintonizadores de TV WinTV y HD PVR 2 en Linux" .
  7. "Aviso de cambio de tablero" (JPEG) vía colar.net.
  8. ^ "内職在宅ワーク求人募集就職情報Qnavi" . Archivado desde el original el 18 de enero de 2007 . Consultado el 21 de enero de 2007 .
  9. ^ "内職在宅ワーク求人募集就職情報Qnavi" . Archivado desde el original el 5 de junio de 2011 . Consultado el 30 de diciembre de 2008 .