Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Antara muka HDMI

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Pelbagai peranti elektronik

Komen artikel Komen artikel

Pada tahun 2002, pengeluar elektronik pengguna terbesar seperti Hitachi, Philips, Sony, Toshiba, dll., mencadangkan antara muka baharu High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Ia merupakan antara muka semua digital pertama yang membawa strim audio dan video yang tidak dimampatkan, sambil serasi ke belakang dengan DVI, yang membawa strim video digital.

Antara muka HDMI sentiasa berkembang. Hari ini sudah ada beberapa versi dengan nombor yang berbeza. Versi pertama HDMI 1.0 muncul pada tahun 2002. HDMI 1.3 terbaharu telah diluluskan pada Jun 2006. Setiap versi menggunakan spesifikasi perkakasan dan kabel yang sama, tetapi berbeza dalam lebar jalur yang meningkat dan jenis maklumat yang boleh dihantar melalui HDMI. Sebagai contoh, HDMI 1.0 menyokong kelajuan maksimum 4,9 Gbps, manakala HDMI 1.3 sudah menyokong 10,2 Gbps.

Di bawah ialah ringkasan versi HDMI.

HDMI 1.0 - 12/2002

Satu kabel untuk penstriman audio/video digital dengan lebar jalur maksimum 4,9 Gbps. Menyokong penstriman video sehingga 165 megapiksel sesaat (1080p @ 60 Hz atau UXGA) dan audio 8 kHz/192-bit 24 saluran.

HDMI 1.1 - 5/2004

Menambah sokongan untuk perlindungan kandungan Audio DVD.

HDMI 1.2 - 8/2005

Menambah sokongan untuk Super Audio CD;
Penyambung HDMI Jenis A untuk menyambungkan PC sebagai sumber;
Sumber PC boleh menggunakan mod warna RGB asli, mengekalkan pilihan mod warna YCbCr;
sokongan untuk sumber voltan rendah.

HDMI 1.3 - 6/2006

Lebar jalur sambungan audio / video telah ditingkatkan kepada 10,2 Gb / s;
sokongan warna yang lebih baik, termasuk kedalaman 30, 36 dan 48 bit (RGB atau YCbCr);
sokongan tambahan untuk piawaian warna xvYCC;
sokongan tambahan untuk penyegerakan bunyi automatik;
sokongan tambahan untuk strim Dolby TrueHD dan DTS-HD (format yang digunakan dalam cakera HD DVD dan Blu-ray) untuk penyahkodan oleh penerima luaran;
bicu mini baharu telah diluluskan untuk peranti seperti kamkoder.

Di bawah ialah jadual penambahbaikan utama dalam versi 1.3 berbanding 1.2.

Fungsi HDMI 1.2 HDMI 1.3
Daya pengeluaran maksimum 4,95 Gbps 10,2 Gbps
Jalur lebar maksimum 165 MHz 340 MHz
Resolusi Maksimum 1920x1080 progresif (1080p) 2560x1440 progresif (1440p)
Kedalaman Warna Maksimum 24 bit 48 bit
Bilangan warna maksimum 16,7 juta 281 trilion
Sokongan DTS dan Dolby Digital 5.1 Ya Ya
Sokongan untuk Dolby TrueHD dan DTS-HD Tiada Ya
Kadar pensampelan audio maksimum (2 saluran) 192 кГц 768 кГц
Kadar pensampelan audio maksimum (3 hingga 8 saluran) 96 kHz (maksimum 4 aliran) 192 kHz (maksimum 8 aliran)

Informasi teknikal

Di bawah ialah rajah antara muka HDMI.

Antara muka HDMI. Rajah Antaramuka HDMI

Pin 1 - TMDS Data2+
Pin 2 - Perisai Data2 TMDS
Pin 3 -TMDS Data2-
Pin 4 - TMDS Data1+
Pin 5 - Perisai Data1 TMDS
Pin 6 -TMDS Data1-
Pin 7 - TMDS Data0+
Pin 8 - Perisai Data0 TMDS
Pin 9 -TMDS Data0-
Pin 10 - Jam TMDS+
Pin 11 - Perisai Jam TMDS
Pin 12 - Jam TMDS -
Pin 13 - CEC
Pin 14 -Terpelihara (NC pada peranti)
Pin 15 - SCL
Pin 16 - SDA
Pin 17 - DDC/CEC Ground
Pin 18 - Kuasa +5 V
Pin 19 - Pengesan Palam Panas

legenda

TMDS (Isyarat Pembezaan Diminimumkan Peralihan). Teknologi penstriman digital berkelajuan tinggi yang digunakan dalam antara muka HDMI dan DVI. Menggunakan tiga saluran untuk menstrim audio/video dan data tambahan, dengan daya pemprosesan sehingga 3,4 Gbps setiap saluran.

CEC (Kawalan Elektronik Pengguna). Membolehkan anda memindahkan arahan dan mengawal isyarat antara peserta komunikasi. Fungsi CEC terbina dalam atas permintaan pengilang. Jika semua peserta komunikasi menyokong HDMI CEC, maka anda boleh, sebagai contoh, menghantar arahan daripada alat kawalan jauh ke semua peralatan yang disambungkan. Antara arahannya ialah on/off, playback, standby, recording dan lain-lain.

SCL (Jam Data Bersiri). Bertanggungjawab untuk penyegerakan pemindahan data.

SDA (Akses Data Bersiri). Menghantar data.

DDC (Saluran Data Paparan). Membolehkan anda memindahkan spesifikasi paparan seperti nama pengilang, nombor model, format dan resolusi yang disokong, dsb.

Sokongan Format

Hari ini, semua format video utama disokong, termasuk PAL, NTSC, ATSC dan banyak lagi. Peleraian video boleh dilakukan sehingga 1440p atau 2560x1440 dalam format progresif (Blu-ray dan HD-DVD mempunyai maksimum 1080p). Menyokong kedalaman warna sehingga 48-bit (lebih daripada 280 trilion warna) dengan kadar penyegaran sehingga 120 Hz.

Format audio yang disokong termasuk

Audio termampat. Dolby Digital, DTS, dsb.

Audio berbilang saluran. SACD, Audio DVD.

Audio tidak termampat (PCM). Sehingga 8 saluran dengan kadar pensampelan sehingga 192 kHz pada 24 bit.
Audio mampat tanpa kehilangan kualiti. Baru-baru ini menambah sokongan untuk Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio.

Perlindungan Kandungan (HDCP)

Antara muka HDMI telah dilesenkan dengan skim perlindungan kandungan digital Perlindungan Kandungan Digital Lebar Jalur Tinggi (HDCP) terbina dalam, yang dicipta oleh Intel dan lain-lain untuk memerangi cetak rompak. HDCP mesti ada pada penerima HD atau pemain DVD/HD-DVD/Blu-ray/VCR yang menggunakan HDMI.

Penerima HDMI

Jika anda mengikuti perkembangan "teater rumah", maka anda mungkin tahu bahawa hari ini penerima aliran audio / video mesti mempunyai sokongan HDMI. Penerima moden biasanya mempunyai input dan output HDMI dan menyokong ciri berikut.

Audio dan video berbilang saluran. Penerima HDMI membolehkan anda menyambungkan sumber penstriman audio/video (pemain cakera HD atau penerima kabel HDTV) kepada inputnya dengan satu kabel HDMI dan TV HDTV ke outputnya dengan kabel HDMI kedua. Akibatnya, penerima akan menghantar isyarat video digital daripada kotak set atas pemain cakera HD/kabel HDTV ke set HDTV, dan menghantar audio berbilang saluran melalui penguat dan menyuapkannya ke akustik yang disambungkan. Jika penerima AV tidak menyokong HDMI, maka anda perlu menggunakan kabel berasingan (optik digital atau sepaksi) untuk memindahkan audio daripada pemain/kotak set atas ke input penerima. Tiada perbezaan dalam kualiti antara HDMI dan kabel audio digital yang berasingan, tetapi mengapa bertolak ansur dengan kabel lain dalam sistem?

Pada dasarnya, kelebihan konfigurasi sedemikian apabila anda menggunakan pemain dengan output HDMI tidak terlalu hebat. Tetapi apabila komponen HDMI ditambah, faedah menjadi lebih ketara. Iaitu...

Penukaran HDMI. Kebanyakan penerima HDMI dilengkapi dengan dua atau tiga input HDMI, membolehkan anda menyambungkan berbilang sumber audio/video HDMI. Dan paparan HDTV bersambung ke penerima HDMI dengan hanya satu kabel. Anda boleh menukar sumber video pada penerima, yang lebih mudah daripada mencucuk melalui kabel HDMI di belakang TV anda atau pada sumber HD. Ciri ini akan menjadi lebih penting apabila peralatan berdaya HDMI memasuki rumah anda.

Penukaran dan penyahsambungan video analog kepada digital. Versi awal penerima HDMI mengekalkan isyarat digital dan analog semasa ia datang, memerlukan bukan sahaja sambungan digital tetapi juga analog daripada HDTV ke penerima. Tetapi banyak penerima HDMI moden telah mempelajari cara menukar isyarat audio / video analog masuk (katakan, melalui input komposit atau S-Video) kepada bentuk digital, yang memungkinkan untuk memindahkan mana-mana aliran ke TV melalui kabel HDMI tunggal. Sebagai tambahan kepada penukaran analog-ke-digital, banyak penerima juga melakukan penyahjalinan video (dari 480i hingga 480p). Juga ciri yang sangat berguna, kerana banyak HDTV lama tidak menyokong isyarat 480i melalui input HDMI. Sesetengah penerima moden boleh menukar isyarat 480i kepada 720p, 1080i atau 1080p, membantu meningkatkan kualiti gambar daripada sumber video lama pada HDTV yang lebih baharu.

Keserasian HD-DVD/Blu-Ray

Ciri yang sangat penting bagi antara muka HDMI ialah pemain HD-DVD dan Blu-ray hanya akan menghantar video 1080p penuh melalui output HDMI. Langkah itu adalah hasil usaha anti-cetak rompak industri. Tidak seperti antara muka audio/video lain, HDMI memerlukan perlindungan HDCP mandatori untuk penghantaran resolusi penuh. Jika anda menggunakan mana-mana antara muka lain, seperti video komponen, isyarat video akan direndahkan secara buatan kepada kualiti DVD atau lebih teruk lagi.

Lebar lebar antara muka HDMI 1.3 yang meningkat akan berguna untuk teknologi baharu yang digunakan oleh HD-DVD/Blu-ray. Ini termasuk peningkatan kedalaman warna, yang membolehkan anda memaparkan sehingga 69 bilion warna (kedalaman 30-36 bit). HDMI 1.2 hanya boleh menghantar gambar dengan 16,7 juta warna (kedalaman 24-bit). Selain itu, HDMI 1.3 menyokong format audio Dolby TrueHD dan DTS HD Master Audio generasi seterusnya, yang menggunakan pemampatan tanpa kehilangan sehingga lapan saluran (96kHz, 24bit, sehingga 18Mbps). Semua penerima tanpa sokongan HDMI 1.3 akan dapat memainkan filem dengan format bunyi DTS dan Dolby Digital "lama".

Semua ciri baharu akan meningkatkan pengalaman teater rumah lambat laun, tetapi terdapat kawasan di mana keadaan dengan HDMI masih tidak begitu jelas. Kami maksudkan rakaman video. Data melalui HDMI tidak dimampatkan, dan fungsi utama HDCP adalah untuk melindungi data yang tidak dimampatkan daripada disalin. Oleh itu, tidak mungkin untuk merakam maklumat melalui HDMI lagi. Mari kita lihat bagaimana masalah ini diselesaikan pada masa hadapan.

Kesimpulan

Sudah tiba masanya untuk perubahan dalam industri teater rumah. Perang format video 1080p antara HD-DVD dan Blu-Ray telah pun bermula, dan terdapat juga kekeliruan dalam fikiran pengguna tentang antara muka penstriman audio dan video digital HDMI baharu. Terutamanya apabila spesifikasi HDMI terus berkembang.

Keluaran versi baharu HDMI 1.3 memberi kita banyak perkara untuk difikirkan. Dan, mungkin, lihat lebih dekat pada pembelian peralatan audio / video. Penerima HDMI telah muncul di pasaran baru-baru ini, tetapi selama bertahun-tahun mereka telah maju dengan ketara dalam keupayaan mereka. HDMI 1.3 ialah peningkatan besar berbanding HDMI 1.2, jadi sentiasa beli perkakasan serasi 1.3 apabila boleh. Terutamanya kerana cakera HD-DVD dan Blu-Ray akan menggunakan keupayaan HDMI 1.3 yang dipertingkatkan. Walau bagaimanapun, penerima dengan sokongan HDMI 1.3 mungkin tidak memasuki pasaran sehingga pertengahan 2007. Dan siapa tahu pada harga berapa ia akan dijual. Sebaliknya, banyak ciri HDMI yang menarik, seperti penukaran HDMI dan penukaran video, sudah tersedia pada penerima HDMI hari ini.

HDTV juga akan berhijrah ke HDMI 1.3, dan dijangka tiba pada model awal 2007. TV baharu harus memanfaatkan kedalaman warna HDMI 1.3 yang dipertingkatkan, serta menangani banyak "isu belia" HDMI (isu pemasaan audio, sokongan Kawalan Elektronik Pengguna, dsb.). Hasilnya akan menjadi seperti ini. Sebelum membeli, semak dengan teliti keupayaan setiap komponen. Cuba bandingkannya dengan keperluan semasa, dan mungkin juga masa hadapan.

Penerbitan: thg.ru

Lihat artikel lain bahagian Pelbagai peranti elektronik.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Ancaman serpihan angkasa kepada medan magnet Bumi 01.05.2024

Semakin kerap kita mendengar tentang peningkatan jumlah serpihan angkasa yang mengelilingi planet kita. Walau bagaimanapun, bukan sahaja satelit aktif dan kapal angkasa yang menyumbang kepada masalah ini, tetapi juga serpihan dari misi lama. Bilangan satelit yang semakin meningkat yang dilancarkan oleh syarikat seperti SpaceX mewujudkan bukan sahaja peluang untuk pembangunan Internet, tetapi juga ancaman serius terhadap keselamatan angkasa. Pakar kini mengalihkan perhatian mereka kepada implikasi yang berpotensi untuk medan magnet Bumi. Dr. Jonathan McDowell dari Pusat Astrofizik Harvard-Smithsonian menekankan bahawa syarikat sedang menggunakan buruj satelit dengan pantas, dan bilangan satelit boleh meningkat kepada 100 dalam dekad akan datang. Perkembangan pesat satelit kosmik ini boleh membawa kepada pencemaran persekitaran plasma Bumi dengan serpihan berbahaya dan ancaman kepada kestabilan magnetosfera. Serpihan logam daripada roket terpakai boleh mengganggu ionosfera dan magnetosfera. Kedua-dua sistem ini memainkan peranan penting dalam melindungi atmosfera dan mengekalkan ...>>

Pemejalan bahan pukal 30.04.2024

Terdapat beberapa misteri dalam dunia sains, dan salah satunya ialah kelakuan aneh bahan pukal. Mereka mungkin berkelakuan seperti pepejal tetapi tiba-tiba bertukar menjadi cecair yang mengalir. Fenomena ini telah menarik perhatian ramai penyelidik, dan akhirnya kita mungkin semakin hampir untuk menyelesaikan misteri ini. Bayangkan pasir dalam jam pasir. Ia biasanya mengalir dengan bebas, tetapi dalam beberapa kes zarahnya mula tersekat, bertukar daripada cecair kepada pepejal. Peralihan ini mempunyai implikasi penting untuk banyak bidang, daripada pengeluaran dadah kepada pembinaan. Penyelidik dari Amerika Syarikat telah cuba untuk menerangkan fenomena ini dan lebih dekat untuk memahaminya. Dalam kajian itu, saintis menjalankan simulasi di makmal menggunakan data daripada beg manik polistirena. Mereka mendapati bahawa getaran dalam set ini mempunyai frekuensi tertentu, bermakna hanya jenis getaran tertentu boleh bergerak melalui bahan. Menerima ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Mencipta transistor terbiodegradasi berdasarkan protein 24.03.2012

Satu pasukan saintis menggunakan kaedah lanjutan dari pelbagai bidang sains mencipta transistor berdasarkan protein yang terdapat dalam tubuh manusia. Menurut pengiraan pembangun dari Universiti Tel Aviv, teknologi baharu itu boleh menjadi asas kepada pelbagai peranti nano elektronik yang fleksibel dengan keupayaan untuk terbiodegradasi.

Salah satu masalah menggunakan silikon sebagai semikonduktor ialah transistor silikon mesti dibina dari atas ke bawah. Pengilang mengambil kepingan silikon dan sebenarnya "memotong" cip mikro daripadanya. Kaedah ini mengehadkan kemungkinan transistor, terutamanya dari segi pengecilan dan fleksibiliti. Oleh itu, silikon dengan cepat menjadi usang, dan kitar semula elektronik usang adalah mahal dan mencemarkan alam sekitar.

Para saintis menggunakan kemajuan terkini dalam kimia dan biologi untuk mencipta transistor yang sempurna. Mereka mengkaji pelbagai kombinasi protein darah, susu dan lendir untuk mencipta molekul penyusunan sendiri yang membentuk filem semikonduktor pada skala nano. Dalam kes protein darah, sebagai contoh, adalah mungkin untuk mendapatkan filem dengan ketebalan kira-kira 4 nanometer, iaitu 4,5 kali lebih nipis daripada menggunakan teknologi silikon moden. Dengan bantuan tiga jenis protein yang berbeza, anda boleh mencipta litar elektronik lengkap dengan keupayaan unik. Sebagai contoh, protein darah mempunyai keupayaan untuk menyerap oksigen, yang membolehkan pengeluaran semikonduktor daripada bahan kimia tertentu.

Sebaliknya, protein susu membentuk gentian yang membentuk struktur transistor, manakala protein mukosa mempunyai keupayaan untuk memegang pewarna pendarfluor merah, hijau, dan biru. Oleh itu, litar boleh mengeluarkan cahaya putih yang diperlukan untuk optik lanjutan. Secara umum, ciri semula jadi setiap protein memberi peluang kepada penyelidik untuk mengawal sifat transistor organik: mengubah kekonduksian, ingatan, pendarfluor, dll.

Transistor berasaskan protein boleh merevolusikan elektronik. Ia sesuai untuk peranti kecil dan fleksibel kerana, tidak seperti silikon, ia tidak pecah. Ini akan memungkinkan untuk melancarkan generasi baharu skrin fleksibel, telefon mudah alih, biosensor, mikropemproses dan sebagainya. Pada masa yang sama, elektronik ini akan terbiodegradasi dan tidak akan membahayakan alam sekitar.

Berita menarik lain:

▪ Air bertukar menjadi bahan api

▪ Rumpai sebagai bahan bakar

▪ Rokok elektronik akan memeriksa umur perokok

▪ Jaring racun

▪ Rekod kesihatan

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Pierre Teilhard de Chardin. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Apakah alat muzik terbesar? Jawapan terperinci

▪ pasal Bot amfibia pelancong Amfa. Pengangkutan peribadi

▪ artikel Menukar bekalan kuasa. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Pengalaman dengan tukul. eksperimen fizikal

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024