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[导读]在下述的内容中,小编将会对HDMI接口的相关消息予以报道,如果HDMI接口是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

在下述的内容中,小编将会对HDMI接口的相关消息予以报道,如果HDMI接口是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

一、HDMI接口及其工作原理

HDMI是被设计来取代较旧的模拟信号影音发送接口如SCART或RCA等端子的。它支持各类电视与计算机视频格式,包括SDTV、HDTV视频画面,再加上多声道数字音频。HDMI与去掉音频传输功能的UDI都继承DVI的核心技术“传输最小化差分信号”TMDS,从本质上来说仍然是DVI的扩展。DVI、HDMI、UDI的视频内容都以即时、专线方式进行传输,这可以保证视频流量大时不会发生堵塞的现象。每个像素数据量为24位。信号的时序与VGA极为类似。画面是以逐行的方式被发送,并在每一行与每祯画面发送完毕后加入一个特定的空白时间(类似模拟扫描线),并没有将数据“Micro-Packet Architecture(微数据包架构)”化,也不会只更新前后两帧画面改变的部分。每张画面在该更新时都会被完整的重新发送。规格初制订时其最大像素传输率为165Mpx/sec,足以支持1080p画质每秒60张画面,或者UXGA分辨率(1600x1200);后来在HDMI 1.3规格中扩增为340Mpx/秒,以匹配未来可能的需求。

HDM接口的工作原理是通过将音频和视频信号进行数字化.然后通过一个传输线缆将数字信号传输到显示设备上

具体地,HDMI接口使用了一对差分传输线(Diferential Pair)来传输数字信号。传输线上的信号为一系列连续的数字信号,其中每个信号分为高电平和低电平两种状态。在发送器端,将音频和视频信号进行数字化,并将其编码为差分信号这个编码过程使用了一种叫做TMDS (Transition-Minimized Diferential Signaling)的技术,可以最小化信号的传输中的电磁辐射和传输误差

接着,这些差分信号会通过HDMI传输线缆传输到接收器端。在接收器端,差分信号会被解码,并还原成原始的音频和视频信号。解码的过程也使用了TMDS技术来还原信号。最后,音频信号会被送入音频处理电路进行解码和处理,视频信号会被送入视频处理电路进行解码和处理,然后分别传输到音频输出设备和视频输出设备上。

总结起来,HDMI接口的工作原理可以简单概括为将音频和视频信号进行数字化,然后通过差分传输线缆将数字信号传输到接收器端,并在接收器端进行解码和处理,最终将信号传输到显示设备上。

二、HDMI接口结构

HDMI支援任何电视与电脑影像格式,包括标準,加强,以及高清晰度视频画面,再加上多声道数位音频。在传送时各种视频资料将被HDMI收发晶片以Transition Minimized Differential Signaling (TMDS)技术编码成资料封包。规格初制订时其最大像素传输率為165Mpx/sec,足以支援1080p解析度每秒60禎画面,或者UXGA解析度(1600x1200),后来在HDMI 1.3规格当中扩增為340Mpx/sec,以符合未来可能的需求。

HDMI也支援无压缩的8声道数码音频传送(取样率192kHz,资料长度24bits/sample),以及任何压缩音频串流如Dolby Digital或DTS。亦支援SACD所使用的8声道的1bit音频。在HDMI 1.3规格中又追加了超高资料量的无压缩音频串流如Dolby TrueHD与DTS-HD的支援。

标準的Type A HDMI接头有19个脚位,另有一种支援更高解析度的Type B接头被定义出来,但目前仍无任何厂商使用。Type B接头有29个脚位,容许其传送扩张的视频通道以应付未来的高频宽需求,如WQSXGA(3200x2048px)。

Type A HDMI可向下相容於现今多数电脑萤幕与显示卡所使用的single link DVI-D或DVI-I介面(但不支援DVI-A),这表示採用DVI-D介面的讯号来源可以透过转换线驱动HDMI萤幕,但是此种转换方案并不支援音频传送与遥控机能。此外,如无HDCP认证的DVI萤幕也将不能收看从HDMI所输出,带有HDCP加密保护的视频资料。(所有HDMI萤幕皆支援HDCP,但大多数DVI介面的PC萤幕并不支援。)Type B HDMI接头也将向下相容於Dual-link DVI介面。

以上便是小编此次带来的有关HDMI接口的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。

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