HDMI定義及術語
HDMI(High Definition Multimedia Interface)高解晰度多媒體數位傳輸界面;它是基于DVI(Digital Visual Interface)的基礎上延伸出的新定義;
它所涉及的概念有:
TMDS:(Time Minimized Differential Signal)最小化差分信號傳輸,是一種差分信號傳輸方式,HDMI信號傳輸通道采用了這種方式。
HDCP: (High-bandwidthDigital Content Protection)高帶寬數字內容保護。
DDC: Display Data Channel
CEC: Consumer Electronics Control
EDID: Extended Display Identification Data
E-EDIO: Enhanced Extended Display Identification Data 增強擴展顯示識別數據
它們在HDMI的傳輸過程中的表示大致如下圖:
TMDS:
TMDS 是一種微分信號機制,采用的是差分傳動方式。這不僅是DVI 技術的基礎,
也是HDMI 技術的基礎原理。
TMDS 差分傳動技術是一種利用2 個引腳間電壓差來傳送信號的技術。傳輸數據的數
值(“0”或者“1”)由兩腳間電壓正負極性和大小決定。
HDMI 帶寬和TMDS 的關系
在HDMI 標準中所規定的帶寬, 在1.0 版本就設定為最高4.96Gbps ,而在1.3 版本中規
定是10.2Gbps,這數值如何得來的呢? 請看以下公式:
HDMI 電路中的時鐘頻率,在最初制定時范圍從25MHz-340MHz 之間,也就是說一個
TMDS 通道每秒最多能傳輸340MHz×10bit=3.4Gbit 的數據,3 個TMDS 通道一秒就可
以傳輸3.40×3=10.2Gbit 的數據,再加上控制數據,用標準方法表示就是1.2Gbps 的帶
寬。而如果用像素點來表示,那就是一秒可以傳輸顯示10.2G 個像素點(一個完整的
像素點信息由R/G/B 三原色信息構成)所需要的數據量。
HDCP
HDCP(High -bandwidth Digital Content Protection):高帶寬數字內容保護技術。HDTV(高清電視)時代即將來臨,為了適應高清電視的高帶寬,出現了HDMI。HDMI是一種高清數字接口標準,它可以提供很高的帶寬,無損地傳輸數字視頻和音頻信號。為了保證HDMI或者DVI傳輸的高清晰信號不會被非法錄制,就出現了HDCP技術。HDCP技術規范由Intel領頭完成,當用戶進行非法復制時,該技術會進行干擾,降低復制出來的影像的質量,從而對內容進行保護。
在電腦平臺上受到HDCP技術(簡稱DP)保護的數據內容在輸出時會由操作系統中的COPP驅動(認證輸出保護協議)首先驗證顯卡,只有合法的顯卡才能實現內容輸出,隨后要認證顯示設備的密鑰,只有符合HDCP要求的設備才可以最終顯示顯卡傳送來的內容。HDCP傳輸過程中,發送端和接受端都存儲一個可用密鑰集,這些密鑰都是秘密存儲,發送端和接受端都根據密鑰進行加密解密運算,這樣的運算中還要加入一個特別的值KSV(視頻加密密鑰)。同時HDCP的每個設備會有一個唯一的KSV序列號,發送端和接受端的密碼處理單元會核對對方的KSV值,以確保連接是合法的。HDCP 2.2是目前最新版本 。
EDID
EDID: Extended Display Identification Data(擴展顯示標識數據)是一種VESA 標準數據格式,其中包含有關監視器及其性能的參數,包括供應商信息、最大圖像大小、顏色設置、廠商預設置、頻率范圍的限制以及顯示器名和序列號的字符串。
這些信息保存在 display 節中,通過 DDC(Display Data Channel)與系統進行通信,這是在顯示器和 PC 圖形適配器之間進行的。一般EDID存在于顯示器的PROM或EEPROM內。一般如要讀取EDID都是透過I2C,slave address是0x50。目前HDMI 1.0 - 1.3c使用EDID結構1.3版。 許多現成的套裝軟件都可以讀取并顯示EDID信息;
EDID在HDMI中的應用
EDID是VESA組織制定的PC顯示器的顯示格式數據規范,是HDMI接口的一個重要組成部分。HDMI接口的發送端和接收端,通過EDID(Extended Display Identification Data)來協商雙方傳輸的圖像格式。發送端通過讀取接收端的EDID數據,來判斷接收端是否為HDMI設備。HDMI以其優異的性能被廣泛使用在高清圖像傳輸中,HDMI雙方以什么方式傳輸圖像,依賴于接收端EDID數據結構的內容。EDID數據決定了接收端顯示設備的屬性。發送端靠從接收設備讀來的EDID, 判斷監視器的屬性,決定用什么方式傳輸圖像。如果EDID設置不正確,系統就有可能不能識別HDMI設備,不能以高清格式傳輸圖像。因此,EDID的設置至關重要。
HDMI版本發展
HDMI 1.0
HDMI 1.0版本于2002年12月推出,它的最大特點就是整合了音頻流的數字接口,與當時PC界面中很流行的DVI接口相比,它更先進,更方便。
HDMI 1.0版本支持從DVD到藍光格式的視頻流,而且具備CEC(consumer electronics control)功能,也就是在應用中,可以在所有連接設備間形成一種共通的聯絡,對設備組具備更方便的控制。
HDMI 1.1
2004年5月,HDMI 1.1版本面試。新增對DVD音頻的支持。
HDMI 1.2
HDMI1.2版本于2005年8月推出,很大程度上解決了HDMI 1.1支持的分辨率較低、同電腦設備兼容性較差等問題。1.2版像素時鐘運行頻率達到165MHz,數據量達到4.95 Gbps,因此可以實現1080P??梢哉J為1.2版解決的是電視的1080P和電腦的點對點問題。
HDMI 1.3
2006年6月HDMI 1.3更新,帶來最大的變化是將單鏈接帶寬頻率提升到340MHz,也就能讓這些液晶電視獲得10.2Gbps的數據傳輸量,1.3版的線是有4對傳輸通道組成,其中1對通道是時鐘通道,另外3對是TMDS通道(最小化傳輸差分信號),他們的傳輸速度分別為3.4GBPS。那么3對就是3*3.4=10.2GPBS更是能將HDMI1.1、1.2版本所支持的24位色深大幅擴充至30位、36位及48位(RGB或YCbCr)。HDMI 1.3支持1080P;一些要求不高的3D也支持(理論上不支持,實際有些可以)。
HDMI 1.4
HDMI 1.4版本已經可以支持4K了,但是受制于帶寬10.2Gbps,最高只能達到3840×2160分辨率和30FPS幀率。
HDMI 2.0
HDMI 2.0的帶寬擴充到了18Gbps,支持即插即用和熱插拔,支持3840×2160分辨率和50FPS、60FPS幀率。同時在音頻方面支持最多32個聲道,以及最高1536kHz采樣率。HDMI 2.0并沒有定義新的數據線和接頭、接口,因此能保持對HDMI 1.x的完美向下兼容,現有的二類數據線可直接使用。HDMI 2.0并不會取代HDMI 1.x,而是基于后者的增強,任何設備要想支持HDMI 2.0必須首先保證對HDMI 1.x的基礎性支持。
HDMI 2.1
該標準可提供高達48Gbps的帶寬,更具體的數字來說,全新的 HDMI 2.1 標準現在支持 7680×4320@60Hz,支持 4K@120hz。其中 4K 包括真 4K 的4096×2160 像素和 3840×2160 像素,而在 HDMI 2.0 規范中,最高僅支持 4K@60Hz。
版本對比圖:
HDMI接口類型:
A類(Type A)HDMI A Type是使用最廣泛的HDMI線纜,HDMI A接口共有19pin,寬度為13.9毫米,厚度為4.45毫米。一般平板電視或視頻設備,都提供了這種尺寸的接口,Type A有19針,寬度為13.9毫米、厚度為4.45毫米,現在日常生活使用中的影音設備99%都配有這種尺寸的接口。比如:藍光播放器、小米盒子、筆記本電腦、液晶電視、投影機等等。
B類(Type B)HDMI B Type生活中比較少見。HDMI B接口采用29pin,寬度21毫米。HDMI B Type的數據傳輸能力比HDMI A type快近兩倍,相當于DVI Dual-Link。由于多數影音設備工作頻率均在165MHz以下,而HDMI B Type的工作頻率在270MHZ以上,在家庭應用中完全是過于“強悍”,現在只應用于一些專業場合,如WQXGA 2560×1600以上的分辨率。
C類(Type C)HDMI C Type常稱為Mini HDMI,它主要是為小型設備設計的。HDMI C Type同樣采用19pin,其尺寸為10.42×2.4毫米比Type A小了將近1/3,應用范圍很小,主要應用在便攜式設備上,比如數碼相機、便攜式播放機等設備。
D類(Type D)HDMI D Type俗稱Micro HDMI。HDMI D Type是最新的接口類型,尺寸進一步縮小。采用了雙排針腳設計,同樣為19pin,寬度只有6.4毫米,厚度2.8毫米,很像Mini USB接口。主要應用于小型的移動設備上面,更適用于便攜和車載設備。比如:手機、平板電腦等。
E類(Type E) HDMI E Type主要用于車載娛樂系統的音視頻傳輸。由于車內環境的不穩定性,HDMI E Type在設計上具備抗震性、防潮、耐高強度、溫差承受范圍大等特性。在物理結構上,采用機械式鎖定設計,能保證接觸可靠性。
Pin腳定義(Type A)
HDMI 物理接線示意圖
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接口
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原文標題:HDMI接口及規范
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