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在HDMI的总线上,主要用来进行音/视频信号传输的是4对TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,传输小差分信号) 的信号,传统上这4对线包括1对差  分时钟信号和3对差分的数据信号。在HDMI1.4及之前的版本中,时钟线上的时钟频率 为数据线上数据传输速率的1/10,比如每对数据线上的数据速率为1.485Gbps时,时钟线 上传输的时钟信号的频率为148.5MHz。由于此时时钟频率和传输像素的频率一致,所以 有时又称为像素频率。如果是RGB的数据格式,则在三对数据线上分别传输红、绿、蓝的数 据,同时场同步、行同步以及音频信息也都承载在视频帧空隙里。在HDMI2.0版本中,为 了减少高速时钟传输造成的EMI,时钟频率改为数据线上数据传输速率的1/40。 HDMI输出端口功能测试;设备HDMI测试联系人

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HDMIARC。一般大部分人认为电视机接口的HDMI就是音视频输入给电视用的,实际上在标注ARC的电视机上是可以实现音频回传功能。也就是ARC【AudioReturnChannel】在HDMI众多信号线中有一根SPDIF数字音频信号就是从这根线上传输的。

DDC通道DDC全文为Display Data Channel发送端与接收端可利用DDC沟道得知彼此的发送与接收能力,但HDMI需单向获知接收端(显示器)的能力。使用100kHz时钟频率的I²C信号发送数据结构为VESAEnhanced EDID(V1.3)。 注意ARC需要用到1.4以上的扩展结构【后面会讲到】 设备HDMI测试联系人合适测试方案降低HDMI1.4/1.4a规范的采用成本;

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HDMI(High Definition Multimedia Interface,高清多媒体接口)是于数字音/视频  传输的数字显示接口标准,其比较大特点是可以极高带宽同时传送高分辨率的数字视频/音  频/控制信号。 HDMI 的标准早由HDMI组织制定, 从2011年开始,HDMI组织改组成了开放的  HDMI论坛(,并从HDMI2 .0版本继续新标准的制定以及推广,但  是吸纳了更多成员参与讨论,会员之间的地位也都是平等的。采用HDMI接口以后,高清  的视频、音频甚至控制信息都可以通过一根HDMI电缆传输,简化了连接。而且由于  HDMI是早普及的高清显示接口,且芯片技术成熟稳定,所以已经在显示设备及高清影  音播放领域占有了很大的市场份额。HDMI标准经过了多代的发展,早成熟并得到  应用的是2006年发布的1.3版本,其性能和接口带宽类似于DVI;2009年发布的1.4版本  把总接口带宽提高到10.2Gbps,可以支持24Hz帧频下的4K高清视频传输;2013年发布  的2.0标准(后来整合到HDMI2. 1的TMDS标准)进一步把接口带宽提高到18Gbps,可以  在60Hz的帧频下支持4K视频传输;而2017年发布的2.1版本中,更是可以用四对差分 的FRL(Fixed Rate Link)信号一起实现48Gbps的接口带宽,以支持8K的高清视频传输。

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除了HDMI以外,另一种应用非常的数字显示接口方案就是DisplayPort(DP)。 DP的发起组织也是VESA,其主要优势在于非常高的数据速率、方便的连接、完善的内容保 护及基于包交换的数据传输方式。DP采用了与PCle及USB3.x类似的物理层技术,很多  CPU可以不用任何转接芯片而直接输出DP信号,因此DP接口早在PC和笔记本行业 中得到应用,而且USB4.0的标准规划中也会兼容DP信号。目前制约DP接口进一步普及  的因素主要在显示设备上,其在电视、显示屏等上的普及率相比HDMI还有较大差距。DP 目前商用的主要是V1.4版本的标准,可以在4条链路上同时传输1.62Gbps(RBR)、 2 . 7Gbps(HBR) 、5 .4Gbps(HBR2)和比较高8 . 1Gbps(HBR3) 的高速视频数据,用于链路控制和音频数据的传输。DP采用类似PCIe的物理层方案,时钟内嵌在 数据流中,链路宽度可以选择1、2或4,发送和接收间采用AC耦合。2019年VESA组织宣 布,其负责制定的DP V2.0标准,即UHBR 10/13.5/20Gbps采用了之前Intel公司推动的 Thunderbolt(雷电)协议标准。 HDMI 1.4一致性测试规范提供自动化测试支持;

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在HDMI2.1源端测试中,示波器模拟了sink的行为,提供了端接电阻和端接电压。EDID 仿真器模拟sink的EDID,提供分辨率/速率信息,HDMI2.0 的EDID仿真器也提供SCDC信息, 完成与source的沟通,使source输出需要TMDS信号。测试项目分为单端信号测试和差分信号测试,对应的连接方式分别为单端连接和差分连接,用于采集单端信号和差分信号,以便完成相应的测试项目

HDMI1.4b/2.0的测试难点:1)一些方案端接电压需要外接电源提供,或者端接电压不可调,无法验证极限情况;2)单端测试和差分测试信号采集需要更改硬件连接,过程繁琐耗时;3)测试信号速率随着分辨率变化,需要手动设置分辨率,测试无法自动化;这些问题在泰克HDMI2.1FRL测试方案中都得到了完美的解决。为了追求更好的视觉效果和体验,人们不满足于4Kp60Hz显示分辨率,也在追求8Kp60Hz和4Kp120Hz的体验。但是8Kp60Hz需要的带宽约64G(RGB/YCbCr4:4:4格式),远远超过了HDMI2.0的支持范围。所以HDMI协会增加HDMI2.1FRL(FixedRateLink)模式,实现接口带宽的增加,满足8Kp60Hz需要。同时需要结合相应的YCbCr4:2:0编码和视频压缩技术。 一种HDMI接口一致性测试夹具;信号完整性测试HDMI测试故障

HDMI接收容限测试方法?设备HDMI测试联系人

在HDMI2.1源端测试中,示波器模拟了sink的行为,提供了端接电阻和端接电压。EDID仿真器模拟sink的EDID,提供分辨率/速率信息,HDMI2.0的EDID仿真器也提供SCDC信息,完成与source的沟通,使source输出需要TMDS信号。测试项目分为单端信号测试和差分信号测试,对应的连接方式分别为单端连接和差分连接,用于采集单端信号和差分信号,以便完成相应的测试项目。HDMI1.4b/2.0的测试难点:1)一些方案端接电压需要外接电源提供,或者端接电压不可调,无法验证极限情况;2)单端测试和差分测试信号采集需要更改硬件连接,过程繁琐耗时;3)测试信号速率随着分辨率变化,需要手动设置分辨率,测试无法自动化;这些问题在泰克HDMI2.1FRL测试方案中都得到了完美的解决。设备HDMI测试联系人

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HDMI2.1物理层测试 测试中应通过测试夹具引出被测的高速TMDS或FRL信号,使用4只探头同时连接 被测信号进行测试,并通过SCDC/EDID的控制器来控制被测的源设备输出不同状态和速 率的被测信号。图6.5是一个典型的HDMI信号质量测试连接图。需要注意的是,在 HDMI1.4的测试中,除了一些单端特性的测试(如VL、线对内时延差等),一些差分特性如 差分眼图、抖动的测试可以用差分探头连接一对差分线进行测试(需要同时在探头上提供 3.3V的电压偏置)。但是,在HDMI2.1的测试中,测试规范要求用软件加入通道特性的影 响后才能进行眼图分析,所以每对差分线的正负端要分别接入一个示...

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