在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

HDMI的前世今生

高頻高速研究中心 ? 來源:信號完整性與電源完整性 ? 2020-05-19 16:07 ? 次閱讀

2002年,日立、松下、飛利浦、SiliconImage、索尼、湯姆遜、東芝七家公司共同組建了HDMI高清多媒體接口組織,開始著手制定一種符合高清標準的全新數字化視頻/音頻接口技術,算下來到如今已近小20年了。那么這個技術好不好用?當然,因為一根線就解決了音視頻傳輸問題。回想起小時候接錄像機,VCD時候那費勁的場景,更是感慨科技的進步。

HDMI Type-A 也就是最常見的 HDMI 插頭是在 1.0 版本就沿用至今的,TypeC(mini HDMI)則是 1.3 版推出、Type D(micro HDMI )是在 1.4 版本推出的,但是明顯后兩種應用并不普遍,早期的一些平板上還能看到一些,后來就基本沒有了。

HDMI類型

我們以最常見的HDMI A 對A的線材來看,用2張圖就可以很清晰地了解其硬件管腳定義。

HDMI管腳定義

毫無疑問,HMDI從誕生起就是為音視頻傳輸服務的,那么在圖像分辨率逐步提高的前提下,HDMI也不斷進行了升級,主要就是增加傳輸帶寬,簡單的說就是提高了TMDS這幾組差分線的傳輸速率。

HDMI速率

這里插講一個小話題,圖像的分辨率和傳輸帶寬到底是什么樣的關系?我們就以現在逐步流行的4k電影來說,分辨率是3840*2160,那么一幀圖像總共就是3840*2160=8294400個像素,HDMI的圖像還需要預留20%的空白像素,所以真實的一幀圖像的像素是:8294400*1.2=9953280個像素。我們每個像素用3個8bit表示,也就是24位彩色,則總共需要的bit數是9953280*3*(8+2)=298598400個bit(注意每8bit要加2個控制bit)。每秒刷新60次,即60Hz,那么每秒傳輸的位數是:298598400*60≈1.8e+010,化成以Gbps為單位,則速率為18Gbps,這是TMDS三路的總速率,所以每路的速率為18/3=6Gbps。是不是發現只有2.0的HDMI才勉強能看4K的電影,所以當然要升級。

高速對于迪賽康,顯然不是問題,就算現在最牛的2.1,我們也有自己的夾具。

HDMI2.1夾具

雖然單單的高速不是問題,但是加上距離,那么問題就來了。在電纜里傳輸高速信號是有損耗的,距離越長,損耗越大,還有電磁干擾等其它問題。那么我們如何在長距離條件下保證信號的傳輸呢?這個時候就有了光纖HDMI線纜,用光來傳輸信號。

光有什么優勢:

零阻抗,信號無壓縮,無信號丟失;

長距離,高帶寬;

沒有電磁干擾。

光纖HDMI線纜

這里要搞明白,光纖其實只是做HDMI高頻“R、G、B、CLOCK”四組光電轉換模塊的工作而已。而光纖的優勢就在于用一根纖管做足了傳統線材(譬如:R訊號)TMDS 0+、地線、TMDS 0-的三項工作。因此,四組纖管皆在電光及光電轉換模塊上,經由芯片的計算及調整,完善地將RGB三原色的SKEW,調整到“無延遲”或“無超前”的工作狀態上。另外,工作于CLOCK狀態下的差異及時鐘同步的功能,也一并在芯片模塊內完成。

不論電纜還是光纖,HDMI作為一種全新的數字多媒體傳輸接口已經走過了十幾年的發展歷程,順利取代了傳統的VGA、DVI接口,雖然現在有說HDMI有可能逐步被興起的TYPE-C取代,但是這一天估計也不會到來的很早。而且當使用TYPE-C接口型電纜時,應該還是要使用到HDMI的通信協議的。

未來如何,靜待即可。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • HDMI
    +關注

    關注

    32

    文章

    1711

    瀏覽量

    151986
  • 音視頻
    +關注

    關注

    4

    文章

    477

    瀏覽量

    29893
  • 數字化
    +關注

    關注

    8

    文章

    8763

    瀏覽量

    61838

原文標題:SI-list【中國】HDMI的前世今生

文章出處:【微信號:si-list,微信公眾號:高頻高速研究中心】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    HDMI 2.0 vs HDMI 2.1:山澤教你如何選擇適合的HDMI

    隨著4K、8K高清設備的普及,HDMI線作為連接影音設備的重要工具,其性能直接影響畫質和體驗。然而,面對HDMI 2.0和HDMI 2.1兩種主流版本,許多用戶不知如何選擇。山澤作為專業的數碼配件
    的頭像 發表于 01-02 15:57 ?46次閱讀

    安泰功率放大器應用:納米材料的前世今生

    ,因此在各個領域具有廣泛的應用前景。那么你知道納米材料是如何被發現,又是如何走入我們的生活,獲得長足發展的嗎?今天Aigtek安泰電子帶大家詳細了解一下。 納米材料的前世今生 1861年,隨著膠體化學的建立,科學家們開始了對直徑為
    的頭像 發表于 01-02 14:05 ?53次閱讀
    安泰功率放大器應用:納米材料的<b class='flag-5'>前世</b><b class='flag-5'>今生</b>

    HDMI接口的ESD保護方案

    如下圖1所示為HDMI接口與ESD保護芯片連接示意圖,其中HDMI CONNECTOR指的是HDMI接口,HDMI RECEVIER指的是各種器件所配置的
    的頭像 發表于 12-29 13:56 ?212次閱讀
    <b class='flag-5'>HDMI</b>接口的ESD保護方案

    HDMI2.1和普通的HDMI線有區別嗎?

    HDMI 2.1與普通HDMI線(主要指HDMI 2.0及以下版本)之間確實存在一些顯著的區別,以下是主要的差異點: 帶寬差異: HDMI 2.0的帶寬為18 Gbps,足以支持4K/
    的頭像 發表于 12-06 16:27 ?348次閱讀

    HDMI接口轉換器的使用技巧

    HDMI接口轉換器的類型 HDMI轉VGA/DVI轉換器 :用于將HDMI信號轉換為VGA或DVI信號,適用于老式顯示器或投影儀。 HDMI轉DisplayPort轉換器 :用于連接
    的頭像 發表于 11-27 14:35 ?421次閱讀

    HDMI接口類型有哪些 HDMI接口與DisplayPort接口的比較

    HDMI(High-Definition Multimedia Interface,高清晰度多媒體接口)是一種用于傳輸高清視頻和音頻的接口標準。以下是一些常見的HDMI接口類型: HDMI
    的頭像 發表于 11-27 14:22 ?532次閱讀

    深入了解Java泛型——從前世今生到PECS原則

    本文主要介紹泛型誕生的前世今生,特性,以及著名PECS原則的由來。 在日常開發中,必不可少的會使用到泛型,這個過程中經常會出現類似“為什么這樣會編譯報錯?”,“為什么這個列表無法添加
    的頭像 發表于 11-21 11:45 ?165次閱讀
    深入了解Java泛型——從<b class='flag-5'>前世</b><b class='flag-5'>今生</b>到PECS原則

    光纖HDMI線與銅芯HDMI線:山澤品牌推薦

    引言 隨著家庭娛樂系統和高清視頻技術的發展,HDMI線作為連接各類顯示設備的重要工具,其性能直接影響著用戶的視聽體驗。山澤(SAMZHE)作為一家專注于高品質數碼配件的品牌,提供了豐富的HDMI
    的頭像 發表于 11-15 15:13 ?286次閱讀

    HDMI2.0和HDMI2.1有沒有區別?

    HDMI 2.0 VS HDMI 2.1 主要區別 帶寬 HDMI 2.0:支持18Gbps的帶寬,能夠傳輸4K@60Hz的視頻信號。 HDMI 2.1:支持48Gbps的帶寬,能夠傳
    的頭像 發表于 11-01 15:03 ?1151次閱讀

    hdmi開關面板內置線是哪種線

    HDMI開關面板內置線通常是指HDMI(High Definition Multimedia Interface)線,它是一種用于傳輸高清視頻和音頻信號的數字接口線。以下是對HDMI線的詳細介紹
    的頭像 發表于 10-09 15:54 ?426次閱讀

    hdmi轉typec和typec轉hdmi區別

    在當前的科技時代,HDMI(High-Definition Multimedia Interface,高清晰度多媒體接口)和Type-C(USB Type-C,通用串行總線類型C)已經成為了兩種非常
    的頭像 發表于 08-20 15:26 ?3959次閱讀

    hdmi arc和普通hdmi接口區別

    HDMI ARC和普通HDMI接口是兩種不同類型的HDMI接口,它們在功能和應用上存在一些區別。 定義和功能 HDMI ARC(Audio Return Channel)是一種音頻回傳
    的頭像 發表于 08-20 15:25 ?6681次閱讀

    嵌入式系統的前世今生

    一、初始階段(1960-1970)1960年代末:嵌入式系統的概念開始形成,最初用于專業的軍事和航天應用,例如用于導彈控制的計算機系統。微處理器的誕生:1971年,英特爾推出了4004芯片,這是世界上第一個商用微處理器。它的出現標志著嵌入式系統發展的一個里程碑,使得更小型、成本更低的電子設備設計成為可能。二、發展階段(1980年代)個人計算機(PC)的普及:
    的頭像 發表于 04-12 08:11 ?1650次閱讀
    嵌入式系統的<b class='flag-5'>前世</b><b class='flag-5'>今生</b>

    如何解決HDMI 2.1噪聲抑制問題

    HDMI是一款采用差分信號的數字接口,設計用于數字視頻和音頻。該接口廣泛用于音頻-視頻市場。HDMI 2.1是HDMI 2.0的擴展,支持的速度是HDMI 2.0的兩倍。
    發表于 03-11 09:58 ?1215次閱讀
    如何解決<b class='flag-5'>HDMI</b> 2.1噪聲抑制問題

    FPGA中競爭與冒險的前世今生

    競爭冒險:在組合電路中,當邏輯門有兩個互補輸入信號同時向相反狀態變化時,輸出端可能產生過渡干擾脈沖的現象,稱為競爭冒險。那么 FPGA 產生競爭冒險的原因是什么呢? 信號在 FPGA 器件內部通過連線和邏輯單元時,都有一定的延時。 延時的大小與連線的長短和邏輯單元的數目有關 同時還受器件的制造工藝、工作電壓、溫度等條件的影響 信號的高低電平轉換也需要一定的過渡時間 。由于以上存在的因素,多路信號的電平值發生變化時,在信號變化的瞬間,組合邏輯的輸出有先后順序,并不是同時變化往往會出現一些不正確的尖峰信號,這些尖峰信號稱為毛刺 。如果一個組合邏輯電路中有毛刺出現,就說明該電路存在冒險 。與分立元件不同,由于 PLD 內部不存在寄生電容電感,這些毛刺將被完整的保留并向下一級傳遞,因此毛刺現象在 PLD 、 FPGA 設計中尤為突出 。 毛刺的累加 將會影響整個設計的可靠性和精確性 。因此判斷邏輯電路中是否存在冒險以及如何避免冒險是 FPGA 設計人員必須要考慮的問題。 接下來我們就要考慮如何消除冒險 ,消除冒險的方式有一下幾種: 1、利用冗余項消除毛刺 函數式和真值表所描述的是靜態邏輯,而競爭則是從一種 穩態到另一種穩態的過程。因此競爭是動態過程,它發生在輸入變量變化時。此時,修改卡諾圖,增加多余項,在卡諾圖的兩圓相切處增加一個圓,可以消除邏輯冒險。但該法對于計數器型產生的毛刺是無法消除的。 2、采用格雷碼 我們可以通過改變設計,破壞毛刺產生的條件,來減少毛刺的發生。例如,在數字電路設計中,常常采用格雷碼計數器取代普通的二進制計數器,這是因為格雷碼計數器的輸出每次只有一位跳變 消除了競爭冒險的發生條件,避免了毛刺的產生。 3、采樣法 由于冒險出現在變量發生變化的時刻,如果待信號穩定之后加入取樣脈沖,那么就只有在取樣脈沖作用期間輸出的信號才能有效。這樣可以避免產生的毛刺影響輸出波形。 一般說來,冒險出現在信號發生電平轉換的時刻,也就是說在輸出信號的建立時間內會發生冒險,而在輸出信號 的保持時間內是不會有毛刺信號出現的。如果在輸出信號的保持時間內對其進行采樣,就可以消除毛刺信號的影響。 4、吸收法 增加輸出濾波,在輸出端接上小電容C可以濾除毛刺 。但輸出波形的前后沿將變壞,在對波形要求較嚴格時,應再加整形電路,該方法不宜在中間級使用。 5、延遲辦法 因為毛刺最終是由于延遲造成的,所以可以找出產生延遲的支路。對于相對延遲小的支路,加上毛刺寬度 的延遲可以消除毛刺。 還可以用高頻時鐘來驅動一移位寄存器,待延時信號作數據輸入,按所需延時正確設置移位寄存器的級數 ,移位寄存器的輸出即為延時后的信號。 當然最好的就是,在設計之初,就對競爭冒險進行規避,具體規避方法有: 1、在設計中每一個模塊中只用一個時鐘,避免使用多時鐘設計,同時避免使用主時鐘分頻后的二次時鐘作為時序器件的時鐘輸入, 因為時鐘偏斜會比較大 。 2、設計譯碼邏輯電路時必須十分小心,因為譯碼器和比較器本身會產生尖峰,容易產生毛刺,把譯碼器或比較器的輸出直接連到時鐘輸入端或異步清除端,會造成嚴重的后果。 3、在設計中 應該盡量避免隱含 RS 觸發器的出現。一般要控制輸出被直接反饋到輸入端,采用反饋環路會出現隱含 RS 觸發器,其對輸入尖峰和假信號很敏感,輸入端有任何變化都有可能使輸出值立刻改變,此時易造成毛刺的產生,導致時序的嚴重混亂。 4、在設計電路時 要用寄存器和觸發器設計電路,盡量不要用鎖存器,因它對輸入信號的毛刺太敏感。如果堅持用鎖存器設計必須保證輸入信號絕對沒有毛刺,且滿足保持時間。 5、在設計中充分利用資源 ,因為 大部分 FPGA 器件都為時鐘、復位、預置等信號提供特殊的全局布線資源,要充分利用這些資源。 6、在設計中 不論是控制信號還是地址總線信號、數據總線信號,都要采用另外的寄存器,以使內部歪斜的數據變成同步數據。 7、在設計中 應該盡 量避免使用延遲線,因它對工藝過程的變化極為敏感,會大大降低電路的穩定性和可靠性,并將為測試帶來麻煩。 8、在設計中 對所有模塊的輸入時鐘、輸入信號、輸出信號都用D觸發器或寄存器進行同步處理,即輸出信號直接來自觸發器或寄存器的輸出端。這樣可以消除尖峰和毛刺信號。
    發表于 02-21 16:26
    主站蜘蛛池模板: 97精品在线| 国产精品久久久久久久成人午夜| 天天干天天操天天操| 天天爱天天插| 牛仔裤美女国产精品毛片| 久久久黄色片| 午夜视频黄色| 色网站免费视频| aaa在线观看视频高清视频| 丁香综合网| 久久91精品牛牛| 国产亚洲欧美成人久久片 | 三级第一页| 国产精品丝袜| 亚洲成人观看| 99久久国产免费 - 99久久国产免费| 成人精品一级毛片| 四虎成人影院网址| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区精品| 婷婷sese| 猛操女人| 77米奇| 久热草在线| 37pao强力打造免费高速高清| 看a网站| 短篇禁伦小说| 天天躁夜夜躁| 天天噜噜色| 久久夜色精品| 黄色网址有那些| 夜夜爱夜夜做夜夜爽| 又大又粗又爽黄毛片| 欧美精品aaa久久久影院| 黄色网页在线观看| 亚洲国产综合人成综合网站00| 日本黄色视屏| aaaa视频| 91网站网站网站在线| 朱元璋传奇1998王耿豪版| 一级毛片一级黄片| 欧美一区二区视频在线观看|