5000字的HDMI知识指南!

面包板社区 2022-04-05 20:00
总结这篇文章的初衷是看到HDMI新版本2.1,支持FRL(Fix Rate Link)固定速率链路的缩写,支持一系列更高的视频分辨率和刷新率,包括8K@60Hz 和 4K@120Hz,分辨率高达10K。

需要注意的是:

HDMI2.1的版本推出之后,HDMI2.0将融入到HDMI2.1版本之中,但HDMI1.4还是存在的,因为HDMI1.4是“7C” founder制定的。所以HDMI1.4仍然存在,名称仍然是HDMI1.4,HDMI2.0纳入HDMI2.1后称之为HDMI2.1 TMDS,而HDMI2.1称之为HDMI2.1 FRL,同时测试HDMI2.1同时需要向下兼容测试HDMI1.4。是不是觉得有点USB 3.1 GEN1&USB 3.1 GEN2的味道。


高清晰度多媒体接口HDMI(High-definition multimedia interface)是消费产品常用接口,也已经成为行业的连接标准。HDMI是一个可在单一接口结合无压缩高清视频,多声道环绕音频,和智能命令数据的数字接口。HDMI连接高清设备极为简单,同时对最新的产品功能提供一致和高性能效的传输。


本文分五大部分:

  • 基础知识

  • 接口信号

  • 设计部分

  • 测试部分

  • 仿真部分

01

基础知识

HDMI标准的发展历史:日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝七家公司共同组建了HDMI高清多媒体接口组织,着手制定一种符合高清时代标准的全新数字化视频/音频接口技术。在 2002年12月9日,HDMI1.0版正式发布,HDMI技术产生。从最早的1.0到现在的2.1,从1080p,到现在的8K。


HDMI接口有四种类型接口:

Type A采用19pin,宽度为13.9毫米、厚度为4.45毫米,这种尺寸最常用。


Type B采用29pin,宽度21毫米。Type B的数据传输能力比Type A快近两倍,相当于DVI Dual-Link。Type B的工作频率在270MHZ以上,而一般在影音设备频率均在165MHz以下,应用于一些专业场合。


Type C采用19pin,常称为Mini HDMI,它主要是为小型设备设计的。宽度为10.5毫米、厚度为2.5毫米,比Type A小了将近1/3,应用范围很小,主要应用在便携式设备上,比如数码相机、便携式播放机等设备。


Type D采用19pin,俗称Micro HDMI。采用了双排针脚设计,宽度只有6.4毫米,厚度2.8毫米,主要应用于小型的移动设备上面,更适用于便携和车载设备。比如:手机、平板电脑等。


这里面会有资料说到VESA。VESA Video Electronics Standards Association, 是计算机和小型工作站视频设备的显示标准。


VESA总线是一个32位标准的计算机局部总线,是针对多媒体PC要求高速传送活动图象的大量数据应运而生的。它的数据传输率最高可达132Mbytes/s。它的许多引线引自CPU,因而负载能力相对较差,VESA总线产品将面临被淘汰的趋势。

02

接口信号


常见的HDMI接口是下图的A类(19脚):

1~9 (6 pin):TMDS数据通道,分0~2三组,这些通道传输音频和视频和辅助数据。数据通道之间有屏蔽线,三组TMDS 数据通道,每一个都通过一对屏蔽双绞线承载在电缆中,用于最小化串扰和 EMI 辐射的屏蔽层在电缆的两端接地。


·Preamble(控制信息),主要用于控制接下来传输的数据是Data Island或者Video Data。


·Data Island(数据包),各种类型的包信息,包括音频数据包,图像信息包等。


·Video Data (视频信息),视频像素数据,HDMI可以传输RGB与YUV两种格式的像素数据。


·HSYNC: 行同步信号,表示扫描1行的开始;VSYNC: 帧同步信号,表示扫描1帧的开始,一帧也就是LCD显示的一个画面。


TMDS(Time Minimized Differential Signal)最小化传输差分信号传输技术,是一种利用2个引脚间电压差来传送信号的技术。传输数据的数值(“0"或者"1”)由两脚间电压正负极性和大小决定。采用2根线来传输信号,一根线上传输原来的信号,另一根线上传输与原来信号相反的信号。这样接收端就可以通过让一根线上的信号减去另一根线上的信号的方式来屏蔽电磁干扰,从而得到正确的信号。


比如8bit的数据进入TMDS编码器,得到抗干扰性强的10bit TMDS信号,然后再进行串行化输出;在接收端收到串行的HDMI信号后,进行信号复原,得到10bit的TMDS信号,最后用TMDS解码器解码得到原来的8bit数据。


HDMI的时钟频率范围为25MHz~165MHz


数据方面:一个TMDS通道每秒最多能传输165MHz×10bit=1.65Gbit的数据,3个TMDS通道一秒就可以传输1.65×3=4.95Gbit的数据,再加上控制数据,就是4.96Gbps的带宽。


图像方面:一秒可以传输显示1.65G个像素点(一个完整的像素点信息由R/G/B三原色信息构成)所需要的数据量。


RGB色彩模式是常用的一种颜色标准,三个独立的视频信号同时传输,缺乏与早期黑白显示系统的良好兼容性。将RGB转换成YUV,再根据需要换回RGB格式,以便在电脑显示器上显示彩色图形。


除了RGB还会看到YUV。YUV主要用于优化彩色视频信号的传输,它将亮度信息(Y)与色彩信息(UV)分离,没有UV信息一样可以显示完整的图像,只不过是黑白的,这样的设计很好地解决了彩色电视机与黑白电视的兼容问题,使其向后相容老式黑白电视。


与RGB视频信号传输相比,它最大的优点在于只需占用极少的频宽(RGB要求三个独立的视频信号同时传输)。其中“Y”表示明亮度(Luminance或Luma),也就是灰阶值;而“U”和“V” 表示的则是色度(Chrominance或Chroma),“色度”则定义了颜色的两个方面─色调与饱和度,分别用Cr和Cb来表示。


所以,YUV又叫做YCrCb。


Cr反映的是RGB输入信号红色部分与RGB信号亮度值之间的差异;Cb反映的是RGB输入信号蓝色部分与RGB信号亮度值之间的差异。


数字音频方面:支持符合IEC60985 L-PCM标准的32kHz、44.1kHz和48kHz,16bit量化的立体声数字音频信号和IEC 61937标准的采样率为192KHz,24bit量化的单路无压缩PCM数字音频信号。


ARC(Audio Return Channel)音频回传通道。ARC出现的目的,是使整个数字化家电在线材安装上更为简便。它的功能就是传输声音信号,具体是指在支持ARC的HDMI接口上,电视可以通过ARC将音频信号通过HDMI线回传到功放或者其他拥有HDMI ARC功能的音频设备上去,这样用以节省单独的数字输出线材。


这里面和LVDS这个进行区分:

LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种低振幅差分信号技术。它使用幅度非常低的信号(约350mV)通过一对差分PCB走线或平衡电缆传输数据。它能以高达数千Mbps的速度传送串行数据。


10~12(3 pin): TMDS 时钟通道参考时钟信号,使接收设备恢复数据流。


13(1 pin):消费电子控制CEC (Consumer electronic control),这是 HDMI 设备中的可选功能。它是一种专用控制总线,使设备能够自动控制其他连接的设备。比如说两个显示设备,两者都用HDMI线接上,可以用一个设备的控制器控制另一个设备,该功能的命令信号就是通过CEC引脚传输的。


14(1 pin):保留引脚,未使用(或者也可以为CEC提供多一个引脚)


15~16(2 pin):一个I2C(SCL,SDA)总线,用于设备将其能力信息传递给其他设备。这里面有DDC(Display Data Channel),主要用于EDID与HDCP的传输。最先做的Hotplug,因为HDMI的主从两个设备需要通过DDC来获得他们对方设备的EDID,从而得到各种信息。


EDID(Extended Display Identification Data)扩展显示标识数据,VGA、DVI的EDID由主块128字节组成,HDMI的EDID增加扩展块(128字节),扩展块的内容主要是和音频属性相关的,DVI和VGA没有音频,HDMI自带音频。


EDID可以简单理解为串联Host和显示器之间的桥梁,在输入端Host通过读取设备上的EDID来获悉设备支持的显示时序,而同样,在输出端设备需要读取显示器的EDID来确定自己的输出时序。


需要注意的是:现在的显示器功能很强大,通常都提供多种视频接口(DVI、VGA、HDMI、Display Port),由于每种接口的特性和带宽不同,使得不同接口的EDID也不同。使用哪个接口,Host读到的就是哪个接口的EDID。所以,显示器不止一种EDID信息。


经常听到有人说“EDID信息”,也有人说“DDC信息”。那么EDID和DDC的关系是什么?DDC是一个通道,是用来传送EDID信息的,也可以说EDID信息是通过DDC传送的。


HDCP(High -bandwidth Digital Content Protection)高带宽数字内容保护技术,为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制,就出现了HDCP技术。HDCP技术规范由Intel领头完成,当用户进行非法复制时,该技术会进行干扰,降低复制出来的影像的质量,从而对内容进行保护。


HDCP传输过程中,发送端和接受端都存储一个可用密钥集,这些密钥都是秘密存储,发送端和接受端都根据密钥进行加密解密运算,这样的运算中还要加入一个特别的值KSV(视频加密密钥)。同时HDCP的每个设备会有一个唯一的KSV序列号,发送端和接受端的密码处理单元会核对对方的KSV值,以确保连接是合法的。


HDCP是靠两个设备的交互进行HDCP授权认证的,简易认证流程图如下:


17(1 pin):接地引脚


18(1 pin):+5V 电源(1 针):提供低电流、+5V 直流电源,用于读取显示器中包含的 EDID ROM。


19(1 pin): 热插拔检测,用于向源端传达已发生“热插拔”事件的信号(例如已拔出电缆),这通常会导致源重新初始化 HDMI 链接。

03

设计部分

AC耦合电容:100nF(75~200nF)


线长的匹配部分:

组与组之间,HDMI*1.4控制在+/-1”(2.97GT/s)。

除了所说的2.97GT/s,还有一个1.65GT/s。当然时钟的频率是多少,是能推算出来。


针对CMC,有些情况不是必须的,可以不要,根据实际应用来分析。


过孔方面,除了常用的优化,保证100mil以内有回流过孔,过孔数量不能大于3个。


不管是HDMI1.4还是2.0,针对连接器和线缆的标准都是一样的:

线缆推荐的是38AWG的同轴电缆,阻抗为100 ohm。


线缆标准给出两种类别:标准电缆,支持速率75MHz,分辨率是720p和1080i;高速电缆,支持速率340MHz,分辨率是1080p。 


连接器:

04

测试部分

根据测试规范CTS(Compliance Test Specification)。HDMI测试分为物理层和协议层的测试



HDMI的测试需要在不同分辨率下进行:

信号低电平的测试,一般选择最低分辨率(640x480p)。

支持最高的分辨率下,进行时钟占空比/上升时间/时延等测试。

像素时钟在27MHz,74.25MHz,148.5MHz,222.75MHz下,需要进行时钟抖动和眼图等测试。


软件会自动进行测试,并会给出一份详细数据指标的数值报告,同时会附带眼图等图形.


测试的时候,TMDS信号要求在接收端提供3.3V的直流偏置。示波器连接探头和夹具进行测试时,终端要给3.3V的直流偏置,才能测出信号输出。


05

仿真部分

对TMDS差分线进行频域分析,进行S参数仿真,生成差分对差分损耗,来查看相关的技术指标,一般以-3dB的基准来查看传输线的性能。

通过提取的S参数,搭建链路,赋予模型,即搭建等效电路模型,就可以进行时域分析,得到相关的仿真眼图(眼高、眼宽、抖动等),查看相关指标。可以通过与测试的结果进行对比,修改相关参数设置,来比拟测试结果。

参考文档:

https://www.cnblogs.com/fire909090/p/10523604.html

https://blog.csdn.net/wangdapao12138/article/details/79935821

https://www.cnblogs.com/TaigaCon/p/3840653.html

http://www.hdmiaoc.com/cjwt-175.html

https://baike.baidu.com/item/HDMI/922240?fr=aladdin

高速数字接口原理与测试指南

基于ANSYS的信号和电源完整性设计与分析

END

声明:本文经作者授权,转载自“信号完整性学习之路”公众号。转载仅为学习参考,不代表本号认同其观点,本号亦不对其内容、文字、图片承担任何侵权责任。入群交流、投稿、合作请添加微信(微信号:mianbaoban)。


关注面包板社区,每日精选电子技术知识

  • 【晒板子】焊了近40块板子,做了个高压电源

  • 我在STM32单片机上跑神经网络算法

  • 不用GD32?我把STM32换成了国产MM32

  • 【晒板子】OneWatch手表(芯片选型+原理图)

  • RS-485总线,这篇很详细

  • 痛苦踩坑“电池电压侦测电路”,含泪总结设计要点

面包板社区 面包板社区——中国第一电子人社交平台 面包板社区是Aspencore旗下媒体,整合了电子工程专辑、电子技术设计、国际电子商情丰富资源。社区包括论坛、博客、问答,拥有超过250万注册用户,加入面包板社区,从菜鸟变大神,打造您的电子人脉社交圈!
评论
  • 概述 说明(三)探讨的是比较器一般带有滞回(Hysteresis)功能,为了解决输入信号转换速率不够的问题。前文还提到,即便使能滞回(Hysteresis)功能,还是无法解决SiPM读出测试系统需要解决的问题。本文在说明(三)的基础上,继续探讨为SiPM读出测试系统寻求合适的模拟脉冲检出方案。前四代SiPM使用的高速比较器指标缺陷 由于前端模拟信号属于典型的指数脉冲,所以下降沿转换速率(Slew Rate)过慢,导致比较器检出出现不必要的问题。尽管比较器可以使能滞回(Hysteresis)模块功
    coyoo 2024-12-03 12:20 119浏览
  •         温度传感器的精度受哪些因素影响,要先看所用的温度传感器输出哪种信号,不同信号输出的温度传感器影响精度的因素也不同。        现在常用的温度传感器输出信号有以下几种:电阻信号、电流信号、电压信号、数字信号等。以输出电阻信号的温度传感器为例,还细分为正温度系数温度传感器和负温度系数温度传感器,常用的铂电阻PT100/1000温度传感器就是正温度系数,就是说随着温度的升高,输出的电阻值会增大。对于输出
    锦正茂科技 2024-12-03 11:50 112浏览
  • 遇到部分串口工具不支持1500000波特率,这时候就需要进行修改,本文以触觉智能RK3562开发板修改系统波特率为115200为例,介绍瑞芯微方案主板Linux修改系统串口波特率教程。温馨提示:瑞芯微方案主板/开发板串口波特率只支持115200或1500000。修改Loader打印波特率查看对应芯片的MINIALL.ini确定要修改的bin文件#查看对应芯片的MINIALL.ini cat rkbin/RKBOOT/RK3562MINIALL.ini修改uart baudrate参数修改以下目
    Industio_触觉智能 2024-12-03 11:28 87浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 120浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 102浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 125浏览
  • TOF多区传感器: ND06   ND06是一款微型多区高集成度ToF测距传感器,其支持24个区域(6 x 4)同步测距,测距范围远达5m,具有测距范围广、精度高、测距稳定等特点。适用于投影仪的无感自动对焦和梯形校正、AIoT、手势识别、智能面板和智能灯具等多种场景。                 如果用ND06进行手势识别,只需要经过三个步骤: 第一步&
    esad0 2024-12-04 11:20 58浏览
  • 11-29学习笔记11-29学习笔记习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-02 23:58 73浏览
  • 作为优秀工程师的你,已身经百战、阅板无数!请先醒醒,新的项目来了,这是一个既要、又要、还要的产品需求,ARM核心板中一个处理器怎么能实现这么丰富的外围接口?踌躇之际,你偶阅此文。于是,“潘多拉”的魔盒打开了!没错,USB资源就是你打开新世界得钥匙,它能做哪些扩展呢?1.1  USB扩网口通用ARM处理器大多带两路网口,如果项目中有多路网路接口的需求,一般会选择在主板外部加交换机/路由器。当然,出于成本考虑,也可以将Switch芯片集成到ARM核心板或底板上,如KSZ9897、
    万象奥科 2024-12-03 10:24 68浏览
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 98浏览
  • 当前,智能汽车产业迎来重大变局,随着人工智能、5G、大数据等新一代信息技术的迅猛发展,智能网联汽车正呈现强劲发展势头。11月26日,在2024紫光展锐全球合作伙伴大会汽车电子生态论坛上,紫光展锐与上汽海外出行联合发布搭载紫光展锐A7870的上汽海外MG量产车型,并发布A7710系列UWB数字钥匙解决方案平台,可应用于数字钥匙、活体检测、脚踢雷达、自动泊车等多种智能汽车场景。 联合发布量产车型,推动汽车智能化出海紫光展锐与上汽海外出行达成战略合作,联合发布搭载紫光展锐A7870的量产车型
    紫光展锐 2024-12-03 11:38 103浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 119浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 78浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦