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那麼到底HDMI標准採用了什麼樣的傳輸原理? HDMI的具體性能又是怎樣? HDMI的具體性能又是怎樣? 下面就進入詳解HDMI技術。
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HDMI 傳輸原理解析
那麼到底 標准採用了什麼樣的傳輸原理? 的具體性能又是怎樣? 的具體
性能又是怎樣? 下面就進入詳解 技術。
第一節:HDMI 傳輸原理解析
如同最頂級的發動機是 賽車馳騁賽場的保障一樣, 標準之所以擁有強大的資料傳輸
能力,和它的傳輸原理是分不開的,下面我們就看看 標準的傳輸原理是什麼。
每一個標準的
連接,都包含了
個用於傳輸數據的
傳輸通道,還有
個獨立的
時鐘通道,以保證傳輸時所需的統一時序。 在一個時鐘週期內,每個 通道都能
傳送 的數據流。 而這 資料,可以由若干種不同的編碼格式構成。 而這 數
據,可以由若干種不同的編碼格式構成。
TMDS
對每個圖元點中的
RGB
三原色分別按
8bit
編碼
TMDS
資料發送時序結構
TMDS
數據發送時序結構
一般來說, 傳輸的編碼格式中要包含視頻資料( 版本前每個圖元採用
)、控制資料和資料包(資料包中包含音頻資料和附加資訊資料,例如改錯碼等)。
每個通道在傳輸時要包含一個 的控制數據、 的視頻數據或者 的數據包即
可。 在 資訊傳輸過程中,可以分為三個階段:視頻資料傳輸週期、控制傳輸週期和資
料島傳輸週期,分別對應上述的三種資料類型。
HDMI 帶寬和 TMDS 的關係 HDMI 帶寬和 TMDS 的關係
而在 標準中所規定的帶寬,在 版本就設定為最高 。 而在 標準中
所規定的帶寬,在 版本就設定為最高 。 那麼這一數值是怎麼的來的呢? 那麼
這一數值是怎麼的來的呢? 和 又有什麼關係呢? 和 又有什麼關係呢? 我們看
下面的公式:
這是一個適用於所有串口傳輸介面帶寬計算的公式。 在所有的數位電路中,都有一個負責提
供基本頻率的元器件——晶振,它就像是一個精確的鬧鐘一樣,電路中所有的元器件都按照它
的節奏統一行動。比方說,某一運算電路的晶振頻率是 就是說這一電路在一秒鐘內可
以進行 次運算過程。 由此可見,晶振的工作頻率越高,每秒所能處理的運算次數就會越
多,資料的處理能力也就會越強大。 由此可見,晶振的工作頻率越高,每秒所能處理的運算
次數就會越多,數據的處理能力也就會越強大。 而 標準中,這個原理同樣適用。 而
標準中,這個原理同樣適用。
電路中的時鐘頻率,在最初制定時範圍從
之間,也就是說一個
通道每秒最多能傳輸
的資料,
個
通道一秒就可
以傳輸
的資料,再加上控制資料,用標準方法 表示就是
的帶
寬。而如果用圖元點來表示,那就是一秒可以傳輸顯示 個圖元點(一個完整的圖元點
資訊由 三原色資訊構成)所需要的資料量。 而如果用圖元點來表示,那就是一秒可以
傳輸顯示 個圖元點(一個完整的圖元點資訊由 三原色資訊構成)所需要的數據
量。
在數位音頻方面, 靈活的支持符合 !"#$" 標準的 %、% 和
%、 量化的立體聲數位音頻信號和 !"& 標準的採樣率為 ',
量化的單路無壓縮 $" 數位音頻信號,或者 路 % 的聲音資料流程。 此外,在家庭影
院中常用的 ()*+,) 和 數位音頻格式也能通過 直接傳輸。
HDMI
編碼圖例:
3
個
TMDS
分別傳輸圖元點的
RGB
資料
標準繼續沿用了和 - 相同的,由 ).(/0,+1 公司發明的 TMDS(Time
Minimized Dierential Signal)最小化傳輸差分信號傳輸技術。 是一種微分信號
機制,採用的是差分傳動方式。這不僅是 - 技術的基礎,也是 技術的基礎原理。
差分傳動技術是一種利用 個引腳間電壓差來傳送信號的技術。傳輸資料的數值(“2
或者“2)由兩腳間電壓正負極性和大小決定。
第二節:HDMI 介面類型
按照電氣結構和物理形狀的區別, 介面可以分為 *13、*1 、 *1" 三種類
型。每種類型的介面分別由用於設備端的插座和線材端的插頭組成,使用 - 低電壓驅動,阻
抗都是 歐姆。這三種插頭都可以提供可靠的 連接,其中 3 型是標準的 針
介面,普及率最高; 型介面尺寸稍大,但是有 個引腳,可以提供雙 傳輸通道,因
此支援更高的資料傳輸率和 4,)#/%- 連接。而 " 型介面和 3 型介面性能一致,但是體
積較小,更加適合緊湊型便攜設備使用。
Type A 的物理規格
3 型的插頭外徑是最寬處 毫米,高 毫米。內部的引腳呈環狀排列。而 標準規
定這些尺寸的誤差要控制在相當小的範圍內( 毫米左右),以保證良好的接觸性。
以 *13 為例, 各引腳的定義如下:
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w_chenyige
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