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HDMI線
HDMI線是指高清多媒體接口線。 HDMI,英文正式名稱為High Definition Multimedia Interface,中文名稱為高清晰度多媒體接口的縮寫。 2002年4月,日立、松下、飛利浦、索尼、湯姆遜、東芝、Silicon Image等七家公司聯(lián)合成立了HDMI組織。 HDMI 能夠以高達5Gbps 的數(shù)據(jù)傳輸速度傳輸高質(zhì)量未壓縮的高清視頻和多通道音頻數(shù)據(jù)。同時,信號傳輸前無需進行數(shù)模或模數(shù)轉(zhuǎn)換,保證了最高質(zhì)量的音視頻信號傳輸。
HDMI不僅滿足當今最高分辨率1080P,還支持DVD-Audio等尖端數(shù)字音頻格式,支持8聲道96kHz或立體聲192kHz數(shù)字音頻傳輸,與一根HDMI連接只需使用線纜,無需數(shù)字音頻接線必需的。同時,HDMI標準提供的額外空間可以應(yīng)用于未來升級的音頻和視頻格式。足以處理1080p 視頻和8 通道音頻信號。由于1080p 視頻和8 通道音頻信號所需的速度低于4GB/s,因此HDMI 仍有足夠的空間。這樣您就可以用一根電纜分別連接DVD 播放器、接收器和PRR。另外,由于HDMI 支持EDID 和DDC2B,因此配備HDMI 的設(shè)備具有“即插即用”的特性,信號源和顯示設(shè)備之間會自動“協(xié)商”,以確保最佳的視頻/音頻格式會被自動選擇。此外,HDMI 規(guī)范與寬帶數(shù)字內(nèi)容保護(HDCP) 相結(jié)合,有助于防止未經(jīng)授權(quán)復制受版權(quán)保護的音頻和視頻內(nèi)容。
HDMI接口比DVI更小,可以同時傳輸音頻和視頻信號。 DVI電纜長度超過8米會影響圖像質(zhì)量,但使用HDMI標準接口的電纜沒有長度限制,HDMI可以傳輸長達15米。另外,HDMI規(guī)格連接器采用單線連接,因此即使您只需要一根HDMI線,也可以取代13條模擬傳輸線,取代您產(chǎn)品背后復雜的布線,可以有效解決產(chǎn)品背后復雜繁瑣的連接。您的家庭娛樂系統(tǒng)就是問題所在。
優(yōu)勢:
HDMI規(guī)范接口可以以數(shù)字格式傳輸未壓縮的高清視頻和多通道音頻數(shù)據(jù),同時保持高質(zhì)量。其優(yōu)越的性能超越了以往的所有產(chǎn)品。
HDMI 標準連接器使用單線連接,取代了產(chǎn)品背面的復雜電纜。
使用HDMI 規(guī)范接口的電纜沒有長度限制。示例:DVI 電纜長度不能超過8 米。超過8米會影響圖像質(zhì)量,但符合HDMI規(guī)范的產(chǎn)品不存在此問題。
HDMI 規(guī)范與寬帶數(shù)字內(nèi)容保護(HDCP) 相結(jié)合,有助于防止未經(jīng)授權(quán)復制受版權(quán)保護的音頻和視頻內(nèi)容。
HDMI有很多優(yōu)點,所以想買一根,F(xiàn)在的HDMI線好像有很多種類,但是都差不多嗎?直接買一根可以嗎?數(shù)據(jù)線?
其實HDMI和USB的接口標準是一樣的,都有三個版本,不過雖然HDMI 1.3版本已經(jīng)發(fā)布了相當長一段時間了,但是目前市場上常見的HDMI線還是有1.2版本,有兩個版本: 1.3.當然,我會優(yōu)先購買HDMI 1.3版本的系統(tǒng)。不過1.3版本的HDMI線對線材本身的質(zhì)量要求更高,因此支持1.3版本的HDMI線價格比較貴。另外,請注意,一些無良供應(yīng)商將1.2 版本冒充為1.3 版本出售。
在購買HDMI線時,有些人認為當看到帶有磁環(huán)的HDMI線時,就意味著質(zhì)量和做工更好,F(xiàn)實情況并非如此,對于做工好、用料好的HDMI線來說,有沒有磁屏蔽環(huán)并不重要。除了磁環(huán)之外,網(wǎng)狀護套也是許多HDMI 線纜的首選方法。今天就使用它。但實際上,除了成本和美觀方面的改進外,網(wǎng)狀護套對線材的質(zhì)量并沒有太大影響。因此,磁環(huán)和網(wǎng)套在HDMI 線纜上一般不是必需的,也不要以為有了它們就是高質(zhì)量的。
HDMI接口
HDMI 版本之間的差異
V1.1、V1.2、V1.3、V1.4的接口完全相同。
HDMI具有數(shù)字時代最重要特征的技術(shù)更新速度,迄今為止已經(jīng)發(fā)布了五個版本。 HDMI 1.0 版于2002 年12 月發(fā)布,V1.1 版于2004 年5 月發(fā)布。 V1.2版本于2005年8月發(fā)布,V1.2a版本于同年12月發(fā)布。最新版本已更新至V1.3版本,于2006年6月發(fā)布。這五個版本持續(xù)了不到四年的時間,有的版本,比如V1.2,在廣泛使用之前就大部分被V1.3取代了。目前市場上的HDMI接口大部分還是V1.1版本,也有少數(shù)V1.2版本,V1.3版本也開始出現(xiàn)。在視頻方面,HDMI V1.1 有兩個主要問題。
首先,它最高只支持1080i信號,不支持1080P,但能否支持1080P是用戶購買平板電視的熱門話題。事實上,V1.1接口也可能支持1080P,但不能保證所有V1.1接口都能支持1080P,具體取決于廠商設(shè)置和開發(fā)。
其次,它對計算機信號的兼容性較差,僅支持800X600、1024X768等基本格式。它不支持1366X768等格式,這會導致所謂的點對點問題。這個問題在液晶電視和大屏等離子仍然以1366X768為主的情況下尤為明顯。 V1.2版本像素時鐘工作頻率達到165MHz,數(shù)據(jù)量達到4.95Gbps,可實現(xiàn)1080P。同時也解決了計算機格式兼容問題,實現(xiàn)了點對點。 V1.2版本有望解決電視和電腦1080P之間的點對點問題。 V1.3版本采用全新傳輸技術(shù)iTDMS,傳輸效率提升一倍,單帶寬從165MHz(4.95Gbps)提升至340MHz(10.2Gbps)。解決的主要問題與1080P 或計算機兼容性無關(guān),而是擴展到多媒體,包括黑暗技術(shù)、更寬的色彩空間、自動音頻/視頻同步(唇形同步)和個人照片。攝影器材。暗科技:深色。深色技術(shù)是顏色采樣精度的改進。所有高清電視均采用24 位色彩系統(tǒng),即1670 萬種顏色,具有8 位采樣精度。 HDMI V1.3可支持60Hz 1080i圖像的36位RGB顏色處理,或90Hz 1080p圖像的36位顏色處理,最高可達48位色深圖像。深色技術(shù)使高清電視和其他顯示設(shè)備能夠從1667萬種顏色發(fā)展到數(shù)億甚至數(shù)千億種顏色,消除屏幕上的色帶并創(chuàng)造更平滑的色調(diào)過渡,顏色之間的漸變更加微妙,色調(diào)也更加柔和。得到改善。對比度:顯示黑白之間的多種灰色陰影,實現(xiàn)前所未有的真實感和準確性。支持“xvYCC”顏色標準。 xvYCC 是指用于視頻應(yīng)用的增強型YCC 比色方法。這一新標準的色彩比現(xiàn)有HDTV 信號多1.8 倍。 xvYCC使HDTV顯示色彩更加準確、更加自然和真實,消除了現(xiàn)有的色彩空間限制并允許人眼觀看任何色彩顯示。目前,索尼正在銷售使用xvYCC標準的DC,并且在日本他們也在銷售與xvYCC標準兼容的液晶電視。口型同步:視頻處理通常比音頻處理需要更長的時間,因此圖像和配音可能不同步。這通常稱為口型同步。 HDMI V1.3提供了一種稱為自動音頻同步的新方法,該方法可以自動調(diào)整設(shè)備內(nèi)的音頻處理時間,以確保視頻和音頻播放完美同步。音頻方面也有很大的改進。
HDMI 和1080P HDMI 接口從V1.2 版本開始支持1080P。事實上,對于觀看高清節(jié)目來說,1080P并沒有那么重要。即連接高清播放設(shè)備時,版本V1.1和V1.3都可以達到同樣的效果,V1.2和V1.3接口會有電腦兼容性問題和多媒體擴展問題解決。 1080P問題是索尼在宣傳PS3播放器時誤導大家,以表明PS3的性能比XBOX360更好的結(jié)果。高清信號本身有1080i 和1080P。平板電視具有去隔行電路,即使在接收1080i 信號時也可以將隔行信號處理為逐行信號。否則,平板電視無法顯示圖像,因為平板電視可以顯示該圖像。它被認為是進步的。播放設(shè)備的V1.3接口將1080P信號直接輸出到平板電視。平板電視還具有V1.3 HDMI接口。平板電視可以直接顯示,而不必逐行顯示。線處理。如果您的平板電視的接口只有V1.1版本,則只能接收1080i信號,但只要您的平板電視的逐行處理電路比播放器的好,V1.1版本的接口仍然可以接收表現(xiàn)不錯。馬蘇。與V1.3版本的播放器相比,效果有所增強。因此,對于只用它看電視的用戶來說,根本不需要考慮HDMI版本問題。 HDMI和HDTV 在HDMI接口出現(xiàn)之前,HDTV接口只有色差,但很少有人知道色差并不能完全再現(xiàn)1920X1080的高清信號。要完整顯示1920X1080的圖像,彩色接口需要37.125MHz的帶寬,但實際上彩色接口只有30MHz的帶寬,無法完整再現(xiàn)1920X1080的高分辨率效果。色差接口已經(jīng)不再適合平板電視的高分辨率需求。高清節(jié)目只有在HDMI通道上才能達到最高水平,它提供了高清電視信號和色差比的全數(shù)字化。這樣就減少了至少一次數(shù)模轉(zhuǎn)換和一次模數(shù)轉(zhuǎn)換,從而減少了視頻干擾和失真。它可以讓您將信號降低到最低水平,從而在色彩、清晰度和圖像清晰度方面為您提供最佳效果。同時,新推出的HD DVD和BD高清碟機均采用AACS加密方式,并且根據(jù)AACS要求,HDMI只允許傳輸數(shù)字高清信號,輸出模擬信號。模擬信號,但為了保護電影版權(quán),分量接口只能傳輸480P標清信號。只有HDMI接口才能實現(xiàn)全高清效果。對于只用它看電視的用戶來說,無需考慮HDMI版本問題。 HDMI V1.3版本將之前的4.96Gbps帶寬增加了一倍,達到10.2Gbps。如果您只想高分辨率觀看,V1.1版本就足夠了,但如果您想連接電腦觀看,請等到產(chǎn)品版本V1.3。
平板電視HDMI 1.3 版本將之前的4.96Gbps 帶寬增加了一倍,達到10.2Gbps。另外,V1.3版本增加了顏色數(shù)量,而HDMI V1.1和V1.2版本只能支持24位顏色深度。 V1.3版本中的HDMI接口已大幅擴展至30位。36 位和48 位(RGB 或YCbCr),能夠輸出超過1 億種顏色。在發(fā)燒友非常感興趣的音頻傳輸方面,HDMI V1.3支持多軌高流量未壓縮音源或不失真壓縮音源,例如Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio。還進行了其他一些小改進,例如縮小了迷你終端連接器規(guī)格的版本以及添加了自動音頻和視頻同步功能。當然,還需要基本的向后兼容,V1.3版本完全兼容V1.2和V1.1版本。最先使用HDMI V1.3接口的是索尼PS3游戲機,后來東芝最新的HD DVD也采用了V1.3接口。最近,新推出的平板電視都開始使用HDMI V1.3接口。松下液晶新品32LX70D、32LX700D,即將上市的等離子42PV70C、42PV700C、50PV70C,三星新推出的Q9系列等離子、M8、N8系列液晶,LG B7RF系列全高清液晶,以及康佳液晶新品全部采用1.3版本接口。目前,索尼的X系列全高清液晶顯示器是唯一采用V1.2接口的平板電視,預計未來不會有配備V1.2接口的平板電視。被V1.3接口取代。如果你只想看高清,V1.1接口就足夠了,但如果你想連接電腦當大屏顯示器用,那就需要等待HDMI接口V1.3了。界面。 HDMI V1.1:可以傳輸LPCM8.1、Dolby Digital、DTS信號并將DVD-AUDIO音頻流轉(zhuǎn)換為LPCM輸出。 HDMI V1.2:添加了SACD DSD音頻流,即常見的1位音頻。 HDMI V1.3:添加了杜比數(shù)字-TURE HD 和DTS-HD。
HDMI V1.4規(guī)范版本于2009年6月正式發(fā)布。
根據(jù)新版《商標和標識使用規(guī)范》,HDMI線纜制造商現(xiàn)將禁止在銷售和廣告HDMI V1.4標準線纜時使用版本號標識,舊版本線纜將銷售一年,所有版本必須并在同一時間段內(nèi)刪除。標簽、說明書、包裝等由版本號標識。
對于非線纜HDMI 設(shè)備,所有版本號標識必須在2012 年1 月1 日之前刪除。在此之前,制造商必須應(yīng)用明確表明所使用技術(shù)的版本號標識,例如“具有音頻回傳通道和HDMI 以太網(wǎng)通道的HDMI v.1.4”。是(HDMI 1.4 版本支持ARC 音頻回傳通道和HDMI 以太網(wǎng)通道,并且HEC 以太網(wǎng)通道),但嚴格禁止使用通用術(shù)語“兼容HDMI v.1.4”。
HDMI V1.4線纜有五種類型,它們未來的標準化識別方法是:
標準HDMI 電纜中國規(guī)格名稱:標準HDMI 電纜(最高兼容1080/60i)
帶以太網(wǎng)的標準HDMI 電纜帶以太網(wǎng)的標準HDMI 電纜
標準汽車HDMI 電纜標準汽車HDMI 電纜
高速HDMI 電纜高速HDMI 電纜(1080p、深色、3D 兼容)
帶以太網(wǎng)的高速HDMI 電纜高速HDMI 電纜
HDMI V1.4版線與V1.3版線的區(qū)別
HDMI 1.4 版本的電纜規(guī)格是什么? V1.3 和V1.4 之間的區(qū)別在于它們具有不同的通道寬度。 V1.4可以同時發(fā)送大量數(shù)據(jù),V1.3可以發(fā)送較少數(shù)據(jù)。作為消費者,是否需要這個功能就看你自己了,HDMI至少要到2015年才會大規(guī)模使用,在聲音制作方面,HDMI的音質(zhì)并不是很好,只是因此,對于普通消費者(不是專門使用HDMI進行實驗等)來說,這個功能太高級了。
HDMI V1.4集成功能介紹:
1. HDMI以太網(wǎng)通道(HEC) HDMI 1.4版數(shù)據(jù)線增加了支持高速雙向通信的數(shù)據(jù)通道。支持此功能的互連設(shè)備可以通過100 兆以太網(wǎng)發(fā)送和接收數(shù)據(jù),支持任何基于IP 的應(yīng)用。 HDMI 以太網(wǎng)通道允許基于互聯(lián)網(wǎng)的HDMI 設(shè)備與其他HDMI 設(shè)備共享互聯(lián)網(wǎng)訪問,而無需單獨的以太網(wǎng)電纜。這項新功能還提供了一個連接平臺,允許您在HDMI 設(shè)備之間共享內(nèi)容。
2. 音頻回傳通道(ARC) 該通道減少了向上傳輸、處理和播放音頻所需的電纜數(shù)量。如果您的高清電視直接接收音頻和視頻內(nèi)容,這個新通道允許您的高清電視通過HDMI 電纜將音頻直接發(fā)送到A/V 放大器接收器,而無需額外的電纜。
3.新的3D Over HDMI標準為HDMI設(shè)備定義了通用3D格式和分辨率,標準化了家庭的3D集成輸入和輸出部分,并支持高達兩個1080p分辨率的視頻流。
4、支持4K2K分辨率HDMI設(shè)備支持高清分辨率達到4K2K,是目前1080p的四倍,并且可以以與許多半數(shù)家庭影院相同的分辨率傳輸內(nèi)容。整體格式:38402160 24Hz/25Hz/30Hz;40962160 24Hz
5.擴展色彩空間支持HDMI技術(shù)支持專為數(shù)碼相機設(shè)計的色彩空間,例如sYCC601、Adobe RGB和Adobe YCC601,讓您在連接數(shù)碼相機時顯示更準確、更真實的色彩。
6. Micro HDMI Mini 接口全新的Micro HDMI 接口比目前的19 針常規(guī)接口小約50%,可為便攜式設(shè)備提供高達1080p 的分辨率支持。
7、汽車連接系統(tǒng)(ACS)是專為車內(nèi)高清內(nèi)容傳輸而設(shè)計的電纜。
該標準避免了車內(nèi)常見條件的影響,如發(fā)熱、碰撞、噪音等,也為汽車制造商在車內(nèi)傳輸高清內(nèi)容提供了實用的解決方案。
TECHLINK 拖尾HDMI1.4 線
市場發(fā)展
根據(jù)市場研究公司In-Stat的一份報告,2009年HDMI設(shè)備的出貨量達到約3.94億臺,其中100%的數(shù)字彩色電視至少有一個HDMI連接器輸入。這是消費電子行業(yè)一股不可阻擋的洪流。
目前中國大陸有20至30家制造HDMI連接器的企業(yè),業(yè)內(nèi)專家預測今年該領(lǐng)域的制造商數(shù)量將繼續(xù)增長。供應(yīng)商預計會有更多視聽設(shè)備制造商需要HDMI 連接器電纜作為配件。數(shù)字家電的需求快速增長,HDMI連接器制造商的數(shù)量不斷增加,特別是隨著家庭影音娛樂應(yīng)用的接口從DVI連接器轉(zhuǎn)向HDMI連接器。
HDMI 連接器是業(yè)界第一個支持通過單線傳輸未壓縮、全數(shù)字高清視頻、多通道音頻以及智能格式和控制命令的數(shù)字接口。這主要得益于HDMI連接器對信號傳輸過程的巧妙劃分。
HDMI連接器的信號傳輸過程由三部分組成:視頻數(shù)據(jù)傳輸期、孤島數(shù)據(jù)傳輸期、控制數(shù)據(jù)傳輸期。優(yōu)點是島數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù)在視頻數(shù)據(jù)消隱期間發(fā)送,因此不占用視頻數(shù)據(jù)帶寬。該解決方案允許HDMI 傳輸1080P 視頻信號,同時以192kHz 采樣。 HDMI高速傳輸8路音頻信號的能力足以滿足未來幾年數(shù)字音視頻發(fā)展的需求。
Molex 最近推出了新一代HDMI D 型(微型)連接器,可滿足消費電子產(chǎn)品的數(shù)字接口要求。 HDMI D 型(微型)連接器是業(yè)界首款微型連接器解決方案,用于將高分辨率視頻和圖像從移動設(shè)備傳輸?shù)狡桨咫娔X屏幕。該連接器符合HDMI 規(guī)范1.4 的所有電氣和機械規(guī)范,為數(shù)碼相機和移動設(shè)備市場帶來顯著優(yōu)勢。
盡管HDMI 連接器規(guī)范并未強制要求采用HDCP 系統(tǒng),但DVD 復制控制協(xié)會、美國通信委員會、歐洲信息通信技術(shù)和消費電子行業(yè)等組織都對HDCP 做出了強制性規(guī)定。它成為HDMI 連接器發(fā)展的基礎(chǔ)并消除了版權(quán)?*?
直流、交流、RCA、DB 電纜
1:什么是DC電纜?DC線是指直流電子連接線。
DC的中文名稱是“直流連接器”。
英文單詞是Direct Current。
連接器連接器; 連接器
目前市場上的DC產(chǎn)品指的是DC系列,主要起到充電和音頻傳輸?shù)淖饔谩?
DC系列主要有多種規(guī)格,包括鍍金和鍍鎳、常規(guī)英式叉、常規(guī)開槽、扁喇叭、長體和短體、內(nèi)外徑尺寸、尾部形狀、顏色和材料等。
2:什么是AC電纜? AC電線是指交流電電子連接線。
AC的中文名稱是“交流連接器”。
英文是交流電(電流)。
連接器連接器; 連接器
目前市場上的交流產(chǎn)品主要是指用于交流電力傳輸?shù)母鞣N電源插頭。
AC系列主要有鍍金、鍍鎳、國標、長體、短體、材質(zhì)等多種規(guī)格!
3:AC/DC轉(zhuǎn)換是什么意思?
AC/DC 轉(zhuǎn)換將交流電轉(zhuǎn)換為直流電。
4:什么是RCA線? RCA線是指音頻、視頻電子連接線。
RCA是蓮花插座的英文縮寫。它不是專門為接口設(shè)計的。它可用于音頻信號和常規(guī)視頻信號。還有三個用于DVD 組件(YCrCb) 的插座。
RCA端子采用同軸信號傳輸,中心軸用于信號傳輸,外層接觸層接地,因此可用于傳輸數(shù)字音頻信號和模擬視頻信號。 RCA 音頻端子通常標有成對的不同顏色。右通道為紅色(或字母“R”表示“右”),左通道為黑色或白色。中央和環(huán)繞聲道電纜可能會標有不同的顏色,以便于接線時區(qū)分,但整個系統(tǒng)中所有RCA 連接器的電氣性能是相同的。通常,RCA 立體聲音頻電纜將左聲道和右聲道配置為一組,使每個聲道看起來像是一根電纜。
5:DB接口線指D型接口數(shù)據(jù)線。
D型數(shù)據(jù)接口連接器。用于連接電子設(shè)備(例如計算機和外圍設(shè)備)的接口標準。由于其形狀酷似英文字母D,故稱為D型接口。根據(jù)接口數(shù)量的不同,分為A型(15針)、B型(25針)、C型(37針)、D型(50針)、E型(9針)。因此,典型的計算機并行端口是DB25針連接器。串口必須是DE9針連接器。由于早期計算機上的串口和并口均采用DB25針連接器,因此人們記住了副標題中的B和D組合起來作為D型接口的俗稱。后來電腦上的串口都用9針了。在接口之后,當提到9 針接口時,通常使用DB9 來代替DE9。由于這種做法,現(xiàn)在人們用DBxx來表示D型接口,其中數(shù)字xx代表接口上的引腳數(shù)量。
VGA線
VGA(Video Graphics Array)視頻圖像顯示是IBM于1987年提出的一種使用模擬信號的計算機顯示標準。這個標準在當今的個人計算機市場上已經(jīng)非常過時了。不過,VGA 是大多數(shù)制造商支持的較低標準,因此您的PC 必須支持VGA 標準,然后才能加載自己的驅(qū)動程序。例如,微軟Windows系列產(chǎn)品的啟動畫面仍然采用VGA顯示模式,仍然缺乏足夠的分辨率和色彩深度。
術(shù)語VGA 通常用于指代640 x 480 的分辨率,無論圖形設(shè)備如何。 VGA 設(shè)備可以同時存儲四個完整的EGA 顏色版本,并在它們之間快速切換,從而在屏幕上呈現(xiàn)瞬時顏色變化的外觀。 [1]
除了EGA顏色版本擴展到256種顏色之外,這256種顏色實際上可以通過VGA DAC(數(shù)模轉(zhuǎn)換器)指定為任何顏色。這在一定程度上改變了EGA原有的調(diào)色板規(guī)則。這是因為最初在EGA 上,該程序只是一種選擇每個通道上少于2 位的大多數(shù)顏色(即紅、綠、藍)的方法。然而,在VGA 中,它只是一個包含一組64 種顏色的表,每種顏色都可以單獨修改。例如,EGA 顏色的前兩位代表紅色的量,但對于VGA 來說不一定如此。
在VGA 中指定色板時,每個顏色通道為6 位,紅、綠、藍各有64 種變化,總共262,144 種顏色。您可以選擇這256 種顏色中的任意一種作為調(diào)色板顏色(并且這256 種顏色中的任意16 種顏色都可用于顯示CGA 模式顏色)。
由于VGA使用模擬方法來繪制EGA和CGA圖像,因此這種方法最終可以在VGA模式下顯示EGA和CGA模式時實現(xiàn)前所未有的色彩。顏色版本轉(zhuǎn)換的示例。要將文本模式文本顏色設(shè)置為深紅色,深紅色必須是CGA 16 顏色集中的顏色(例如,替換CGA 的默認灰色數(shù)字7)。編號位置在EGA 調(diào)色板中指定為編號42,VGA DAC 將EGA #42 指定為深紅色。屏幕上CGA No.7 原本的灰色將會變成深紅色。此技術(shù)通常用于256 色VGA DOS 游戲中,以表示正在加載的游戲的淡入和淡出屏幕。
總而言之,CGA和EGA只能同時顯示16種顏色,但VGA使用模式13h,因此它可以一次顯示其256色版本中的所有顏色,而這256種顏色是從262,144種顏色中選擇的。
DVI線簡介
DVI(Digital Visual Interface)接口電纜,即數(shù)字視頻接口電纜。 DVI是由Silicon Image、Intel、Compaq、IBM、HP、NEC、Fujitsu等公司組成的DDWG(數(shù)字顯示工作組)于1999年推出的接口標準。
DVI接口基于Silicon Image的PanalLink接口技術(shù),并以TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化傳輸差分信號)電子協(xié)議作為基本電氣連接。 TMDS 是一種差分信號機制,可通過串行連接編碼和傳輸像素數(shù)據(jù)。顯卡產(chǎn)生的數(shù)字信號在發(fā)送端根據(jù)TMDS協(xié)議進行編碼,通過TMDS通道發(fā)送到接收端,解碼后發(fā)送到數(shù)字顯示設(shè)備。
DVI顯示系統(tǒng)包括發(fā)送器和接收器。發(fā)送器是信號源,可以內(nèi)置于顯卡芯片中,也可以作為附加芯片出現(xiàn)在顯卡PCB 上。另一方面,接收器是顯示器上的電路,可以接收數(shù)字信號、對其進行解碼并接收數(shù)字信號。它將它們發(fā)送到數(shù)字顯示電路,通過這兩個,顯卡發(fā)送的信號成為顯示器上的圖像。
目前DVI接口有兩種類型:
一種是DVI-D接口,只能接收數(shù)字信號,該接口只有24個針腳,呈38排列,右上角有1個針腳空閑。它不支持模擬信號。
另一個是DVI-I 接口,可接受模擬和數(shù)字信號。僅僅因為支持模擬信號并不意味著模擬信號接口的D-Sub接口就可以連接DVI-I接口;必須通過轉(zhuǎn)換連接器來使用,一般都使用這種接口。轉(zhuǎn)換連接器。
對于DVI信號、HDCP信號、HDMI信號、VGA信號來說,除了協(xié)議不同之外,信號通道基本相同,都是DVI信號。因此,我們首先介紹一下DVI信號的特點。
模擬顯示模式下,將要顯示的數(shù)字R.G.B信號(8位并行信號)通過顯卡中的D/A轉(zhuǎn)換為模擬信號送去顯示。B 驅(qū)動電子槍,在熒光屏上顯示,并模擬整個過程。數(shù)字顯示方式則不同,模擬R.G.B信號到達顯示設(shè)備(LCD或DLP、PDP等)后,經(jīng)過A/D處理,轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,通過DA。在TFT LCD源驅(qū)動器中。
C轉(zhuǎn)換變成模擬信號控制液晶板透射或反射光線或DMD晶片反射光線或由等離子體發(fā)光,達到顯示的效果。在這個過程中明顯地存在一個由數(shù)字→模擬→數(shù)字→模擬的轉(zhuǎn)換過程,信號損失較大(一次A/D,D/A過程將在頻譜上損失6dB,帶寬最大保留為像素時鐘的1/2),并且會存在諸如拖尾,模糊,重影等傳輸問題。 當前帶有數(shù)字接口的計算機顯卡已經(jīng)相當普遍,甚至筆記本電腦也配備了DVI接口,顯示設(shè)備中也是越來越多的設(shè)備帶有數(shù)字信號接口,因此數(shù)字→數(shù)字方式的應(yīng)用環(huán)境已經(jīng)成熟。 DVI原理上是將待顯示的R.G.B數(shù)字信號與H.V信號進行組合編碼,每個像素點按10bit的數(shù)字信號按最小非歸零編碼方式進行并→串轉(zhuǎn)換,把編碼后的R.G..B數(shù)字串行碼流與像素時鐘等4個信號按照平衡方式進行傳輸,其每路碼流速率為原像素點時鐘的10倍,以1024×768×70的分辨率為例,碼流時鐘為70MHz×10,折合為0.7GHZ。一般DVI1.0的碼流在0.24GHZ到1.65GHZ之間。 DVI有DVI1.0和DVI2.0兩種標準,其中DVI1.0僅用了其中的一組信號傳輸信道,傳輸圖像的最高像素時鐘為165M(1600RGB*1200@60Hz,UXGA),信道中的最高信號傳輸碼流為1.65GHz。DVI2.0則用了全部的兩組信號傳輸信道,傳輸圖像的最高像素時鐘為330M,每組信道中的最高信號傳輸碼流也為1.65GHz。在顯示設(shè)備中,目前還沒有DVI2.0的應(yīng)用,因此本文所討論的DVI都是指DVI1.0標準。 DVI接口的現(xiàn)狀 目前市場上的DVI線有18+1和24+1以及18+5和24+5這4種規(guī)格。18針屬于單通道DVI,傳輸速率只有24針的一半,為165MHz。在畫面顯示上,單通道的DVI支持的分辨率和雙通道的完全一樣,但刷新率卻只有雙通道的一半左右,會造成顯示質(zhì)量的下降。一般來講,單通道的DVI接口,最大的刷新率只能支持到1920*1080*60hz或1600*1200*60hz,即現(xiàn)有23寸寬屏顯示器和20寸普通比例顯示器的正常顯示,再高的話就會造成顯示效果的下降。而使用大屏液晶顯示器的話,24針的雙通道DVI是必須具備的條件。 至于18+5和24+5這種規(guī)格都屬于DVI-I,多出來得4根線用于兼容傳統(tǒng)VGA模擬信號。這種接口在顯示卡上用的多,顯示器基本不用,除非是970P這樣的單接口顯示器才會考慮采用。 如果顯示器低于23寸寬屏或20寸普屏的話,使用18針DVI完全沒有問題,用24針的當然可以,但有些浪費了。另外,如果想用大屏幕顯示器的話,一款具備雙通道輸出的顯示卡也非常重要。因此現(xiàn)在多數(shù)顯示卡的DVI接口都是單通道的,性能達不到要求。實際上現(xiàn)在顯示卡在很多情況下,DVI不能達到應(yīng)有的性能指標。 拓展知識 一、DisplayPort的發(fā)展 DisplayPort作為新一代高速串行接口,它需要功能強大的測試儀器及詳細測試程序。此外,內(nèi)容眾多的測試驗證也將耗費工程師大量的時間和精力。這些都對能簡化測試過程、提高測試效率、提供可靠測試結(jié)果的自動化測試方案提出了迫切需求。泰克最近在深圳舉行了春季創(chuàng)新論壇,展示了各種高速串行數(shù)據(jù)以及標準的測試測量解決方案。本文將討論如何利用泰克公司提供的完整的自動化測試方案簡化DisplayPort一致性測試。 DisplayPort是一種數(shù)字高清視頻傳輸標準,最初是為了取代PC顯示器的DVI、VGA接口和其它數(shù)字視頻設(shè)備的LVDS接口而開發(fā)的。相對于目前最流行的HDMI接口來說,DisplayPort能實現(xiàn)更大的傳輸帶寬、具有更好的可擴展性和外圍設(shè)備兼容性,且低成本、功耗低。DisplayPort可以直接驅(qū)動液晶面板,可節(jié)省大量的電路費用和空間,標準完全開放,不需要支付版權(quán)費用。 DisplayPort 1.1標準的4條主通道的傳輸速度最高為10.8Gbps,滿足了傳輸高清信號的要求。當前的DisplayPort 1.1設(shè)備的速率有兩種分別為1.62Gbps和2.7Gbps,未來設(shè)備的速率可達5.4Gbps。最近推出的新標準DisplayPort 1.2,其傳輸速率在單通道可達5.4Gbps,四通道可達21.6Gbps。 DisplayPort標準的發(fā)展和速率的提升,為DisplayPort測試帶來了新挑戰(zhàn)。VESA組織已創(chuàng)建了全面的一致性測試規(guī)范,即DisplayPort CTS,要求對DisplayPort產(chǎn)品的物理層和鏈路層進行一致性測試。物理層測試包括接收端測試、源端測試和電纜測試。鏈路層測試要對序列、鏈路的初始化和維護進行驗證,也被認為是一個擴展過程。DisplayPort作為新一代高速串行接口,它需要功能強大的測試儀器及詳細測試程序。此外,內(nèi)容眾多的測試驗證也將耗費工程師大量的時間和精力。這些都對能簡化測試過程、提高測試效率、提供可靠測試結(jié)果的自動化測試方案提出了迫切需求。 本文主要圍繞DisplayPort 1.1介紹DisplayPort測試的主要挑戰(zhàn)和主要測試內(nèi)容,并討論如何利用泰克公司提供的完整的自動化測試方案簡化DisplayPort一致性測試。泰克DisplayPort 1.1標準測試解決方案已獲得VESA的認證,包括源端、接收端和電纜測試方案。 源端測試 DisplayPort 1.1源端必須進行的測試項目有12項,包括眼圖測試、非預加重電平檢驗、預加重電平檢驗、信號對之間偏移、信號對內(nèi)部偏移、AC共模噪聲、非ISI抖動測量、總抖動測量、頻率長期穩(wěn)定性、擴頻調(diào)制頻率、擴頻偏差、輔助通道DC測試。 DisplayPort測試非常復雜,不僅因為它的測試項目多,還在于它需要在不同的碼型,不同信號電平幅度(如400mV、600mV和800mV)和不同預加重比例的情況下進行測試的,因此測試時間非常長。 泰克提供高效的源端測試方案,高速示波器DPO/DSA70000支持4個通道同時測試,能將測試時間至少縮減3/4。P7380SMA 高帶寬SMA 8GHz差分探頭保證關(guān)鍵信號上的低回波損耗,實現(xiàn)良好的信號保真度。 圖1給出了源端測試拓撲圖。信號從源端發(fā)出后,通過一個夾具把信號送到信號分析儀中進行分析,進行包括眼圖、抖動、預加重比例、偏移等測試。 圖1:DisplayPort源端測試拓撲圖。 DisplayPort測試要用不同碼型,而手動修改碼型很費時間。泰克提供可自動修改碼型的輔助通道控制器,通過軟件控制待測測設(shè)備(DUT),根據(jù)測試要求自動修改碼型,同時自動進行測試。這種自動控制DUT的碼型修改的方法,也縮短了測試時間、降低了人力成本。 自動化一致性軟件DPO-DSPT能自動設(shè)置示波器和按照 CTS設(shè)置測量項目,可大大縮短測試時間,最大限度地減少用戶干預。通過菜單界面,用戶可以選擇要運行的測試,然后系統(tǒng)會引導用戶把(DUT)正確連接到泰克示波器上。對每種特定的源端信號條件(如啟用或禁用預加重),DPO-DSPT會對選定測試自動執(zhí)行全套測量,工程師只需按一個按鈕,就可以完成整個測試過程。DPO-DSPT還會生成完整的測試報告,記錄所有在特定容限下的測量結(jié)果、測試通過/失敗結(jié)果、測量余量及相應(yīng)的屏幕截圖。 接收端測試 DisplayPort接收端需要進行抖動容限測試,這需要進行復制時鐘和抖動的注入,然后測試抖動注入后,測量系統(tǒng)端是否有誤碼。低速率DisplayPort(1.62GPS)和高速率DisplayPort(2.7GPS)對抖動頻率和抖動幅度的要求不一樣。在VESA發(fā)布的測試規(guī)范對這些參數(shù)做了明確規(guī)定。 圖2是泰克的接收端測試方案。測試設(shè)備包括AWG7122B任意波形發(fā)生器、DSA70804B 8GHz實時示波器。DisplayPort測試要求示波器具有8GHz 或以上帶寬,能捕獲1.35GHz 基礎(chǔ)頻率的第五個諧波,以滿足一致性測試規(guī)范。 圖2:泰克的接收端測試方案采用AWG7122B任意波形發(fā)生器、DSA70804B 8GHz實時示波器。 在測試的時候,首先由AWG7122B在被測通道發(fā)出帶有復制時鐘和抖動的信號給DUT(比如一臺顯示器),同時在另外兩個通道注入干擾信號給DUT,然后測量DUT是否會由于被干擾而產(chǎn)生誤碼。接收端(DUT)接收信號,同時計算是否有誤碼。這個過程是通過輔助通道控制器,通過軟件對DUT的寄存器進行讀取,看是寄存器是否有誤碼,從而判定接收端是否有誤碼。整個過程完全自動化,不需要人去控制或者讀取DUT寄存器。 工程師可以通過通過信號源軟件自動設(shè)置碼型、速率,根據(jù)規(guī)范加入不同抖動頻率、幅度和成分的抖動信號。為了保證抖動信號的頻率、幅度和成分,還必須利用示波器進行校準。如果軟件設(shè)置的波形可滿足測試要求,則通過波形合成,將信號送到示波器的輸出端。 二、SATA線材 SATA數(shù)據(jù)線即串行高級技術(shù)附件數(shù)據(jù)線 SATA的全稱是Serial Advanced Technology Attachment(串行高級技術(shù)附件,一種基于行業(yè)標準的串行硬件驅(qū)動器接口),是由Intel、IBM、Dell、APT、Maxtor和Seagate公司共同提出的硬盤接口規(guī)范。2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、邁拓這幾大廠商組成的Serial ATA委員會正式確立了Serial ATA 1.0規(guī)范,在當年的IDF Fall 大會上,Seagate宣布了Serial ATA 1.0標準,正式宣告了SATA規(guī)范的確立。2002年,雖然串行ATA的相關(guān)設(shè)備還未正式上市,但Serial ATA委員會已搶先確立了Serial ATA 2.0規(guī)范。SATA規(guī)范將硬盤的外部傳輸速率理論值提高到了150MB/s,比PATA標準ATA/100高出50%,比ATA/133也要高出約13%,而隨著未來后續(xù)版本的發(fā)展,SATA接口的速率還可擴展到2X和4X(300MB/s和600MB/s)。從其發(fā)展計劃來看,未來的SATA也將通過提升時鐘頻率來提高接口傳輸速率,讓硬盤也能夠超頻。 SATA接口需要硬件芯片的支持,例如Intel ICH5(R)、VIA VT8237、nVIDIA的MCP RAID和SiS964,如果主板南橋芯片不能直接支持的話,就需要選擇第三方的芯片,例如Silicon Image 3112***等,不過這樣也就會產(chǎn)生一些硬件性能的差異,并且驅(qū)動程序也比較繁雜。 SATA的優(yōu)勢:支持熱插拔 ,傳輸速度快,執(zhí)行效率高 使用SATA(Serial ATA)口的硬盤又叫串口硬盤,是未來PC機硬盤的趨勢。Serial ATA采用串行連接方式,串行ATA總線使用嵌入式時鐘信號,具備了更強的糾錯能力,與以往相比其最大的區(qū)別在于能對傳輸指令(不僅僅是數(shù)據(jù))進行檢查,如果發(fā)現(xiàn)錯誤會自動矯正,這在很大程度上提高了數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃。串行接口還具有結(jié)構(gòu)簡單、支持熱插拔的優(yōu)點。 串口硬盤是一種完全不同于并行ATA的新型硬盤接口類型,由于采用串行方式傳輸數(shù)據(jù)而知名。相對于并行ATA來說,就具有很多的優(yōu)勢。首先,Serial ATA以連續(xù)串行的方式傳送數(shù)據(jù),一次只會傳送1位數(shù)據(jù)。這樣能減少SATA接口的針腳數(shù)目,使連接電纜數(shù)目變少,效率也會更高。實際上,Serial ATA 僅用四支針腳就能完成所有的工作,分別用于連接電纜、連接地線、發(fā)送數(shù)據(jù)和接收數(shù)據(jù),同時這樣的架構(gòu)還能降低系統(tǒng)能耗和減小系統(tǒng)復雜性。 其次,Serial ATA的起點更高、發(fā)展?jié)摿Ω,Serial ATA 1.0定義的數(shù)據(jù)傳輸率可達150MB/s,這比最快的并行ATA(即ATA/133)所能達到133MB/s的最高數(shù)據(jù)傳輸率還高,而在Serial ATA 2.0的數(shù)據(jù)傳輸率達到300MB/s,最終SATA將實現(xiàn)600MB/s的最高數(shù)據(jù)傳輸率。 三、IEEE1394 IEEE1394接口(Institute for Electrical and Electronic Engineers )電氣和電子工程師學會是由APPLE和TI公司開始的高速串行接口標準,Apple稱之為FireWire(火線),Sony稱之為i.Link,TexasInstruments稱之為Lynx,中文譯名為火線接口(firewire)。盡管各自廠商注冊的商標名稱不同,但實質(zhì)都是一項技術(shù),那就是IEEE1394。同USB一樣,IEEE1394也支持外設(shè)熱插拔,可為外設(shè)提供電源,省去了外設(shè)自帶的電源,能連接多個不同設(shè)備,支持同步和異步數(shù)據(jù)傳輸。兩點間傳輸距離為100米。 IEEE1394分為兩種傳輸方式:Backplane模式和Cable模式。Backplane模式最小的速率也比USB1.1最高速率高,分別為12.5 Mbps/s 、25 Mbps/s 、50 Mbps/s,可以用于多數(shù)的高帶寬應(yīng)用。Cable模式是速度非?斓哪J剑譃100 Mbps/s 、200 Mbps/s .400 Mbps/s和800Mbps幾種,在200Mbps/s下即可傳輸不經(jīng)壓縮的高質(zhì)量數(shù)據(jù)電影。 1394b 是 1394技術(shù)的升級版本,是僅有的專門針對多媒體--視頻、音頻、控制及計算機而設(shè)計的家庭網(wǎng)絡(luò)標準。它通過低成本、安全的 CAT5 (五類)實現(xiàn)了高性能家庭網(wǎng)絡(luò)。1394a自1995年就開始提供產(chǎn)品,1394b 是1394a 技術(shù)的向下兼容性擴展。1394b能提供800 Mbps/s或更高的傳輸速度。近年來隨著成本的下降,1394卡正迅速普及。也逐漸出現(xiàn)了其他一些相關(guān)設(shè)備,如數(shù)碼相機,硬盤,網(wǎng)絡(luò)攝像機等。雖然市面上還沒有1394b接口的光儲產(chǎn)品出現(xiàn),但相信在不久之后也必然會出現(xiàn)在用戶眼前。 1394接口具有把一個輸入信息源傳來的數(shù)據(jù)向多個輸出機器廣播 的功能,特別適用于家庭視聽AV(AUDIO-VISUAL)的連接。由于該接口具有等時間的傳送功能,確保視聽AV設(shè)備重播聲音和圖像數(shù)據(jù)質(zhì)量,具有好的重播效果,嚴格的講,IEEE1394卡像USB一樣只是通用接口,而不是視頻捕捉卡。比如說,我們可以連接一個高速外接硬盤到IEEE1394卡上。不過因為IEEE1394卡的絕大多數(shù)用途是與DV數(shù)碼攝像機相連采集數(shù)字視頻信號,所以,我們通常把它看作捕捉卡了。 目前市場上的1394卡可以簡單的分成兩類:帶有硬件DV實時編碼功能的DV卡和用軟件實現(xiàn)壓縮編碼的1394卡。帶有硬件編碼功能的DV卡一般價格在數(shù)千元,帶有硬件編碼的DV卡可以大大提高DV編輯的速度,可以實時地處理一些特技轉(zhuǎn)換,而且許多此類卡帶有處理MPEG-II視頻流的功能。 相比于USB接口,早期在USB1.1時代,1394a接口在速度上占據(jù)了很大的優(yōu)勢,在USB2.0推出后,1394a接口在速度上的優(yōu)勢不再那么明顯。同時現(xiàn)在絕對多數(shù)主流的計算機并沒有配置1394接口,要使用必須要購買相關(guān)的接口卡,增加額外的開支。







