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HDMI,全称为(High Definition Multimedia Interface)高清多媒体接口,主要用于传输高清音视频信号。
HDMI有A,B,C,D,E五种引脚类型,目前市面中比较常见的就是Type A:
其中
1-9 都是TMDS数据传输实际上用到的引脚,分为0,1,2三组
10-12 为TMDS时钟信号,如当前Video Timing为480p@60Hz(Htotal:800,Vtotal:525),则TMDS clock = 800x525x60 = 25.2MHz。TMDS clock就像是对像素的打包,一个clock分别在三个Channel传输一个像素的R、G、B(8bit)信号。
13 为CEC(consumer electronic control)类似一种扩展的HDMI功能,供厂家自己定制HDMI消息,(比如说你有一台sony的DVD与TV,两者用HDMI线接上,如果你用 TV的遥控器可以控制DVD,另DVD执行某种功能,那么该功能的命令信号就是通过TV与DVD间的CEC引脚传输的)
14 为保留引脚,未使用(或者也可以为CEC提供多一个引脚)
15-16 为I2C引脚,用于DDC(Display Data Channel,主要用于EDID与HDCP的传输)传输,具体可以查看。在HDMI的流程中,DDC通信几乎是最先做的(前有Hotplug),因为HDMI的主从两个设备需要通过DDC来获得他们对方设备的EDID,从而得到各种信息,并且通过比较timming以确定以后送出来的timming为最合适的
17 为接地引脚
18 为5v的AC引脚
19 为Hotplug(热拔插)引脚(用于监测HDMI设备有没有存在,如果存在(Hotplug为high)那么可以通过DDC去读EDID),HDMI 有规定在HDMI 5vAC断电时source device可以读reciever device的EDID,也就是需要Hotplug为High。其中有两种Hotplug相关的情况会导致HDMI被识别为DVI:
HDMI TMDS传输的数据类型有三种(加上Hsync与Vsync就算4种):
HDMI的数据传输有TMDS0,TMDS1,TMDS2三个通道,每个通道的传输流程都是一样的:
如果是8bit的数据进入TMDS编码器,得到抗干扰性强的10bit TMDS信号,然后再进行串行化输出;在接收端收到串行的HDMI信号后,进行信号复原,得到10bit的TMDS信号,最后用TMDS解码器解码得到原来的8bit数据。
总体传输流程如下:
对于Hsync与VSync,会占用Channel0通道的两个bit输入,Channel0[0]为Hsync,Channel0[1]为Vsync
HDMI的TMDS数据传输可以分为三个传输时期:
某帧的总体时期如下:
三个传输时期的过渡如下:
所有Data Island Packet都以32个时钟脉冲为一个周期,也就是说每32 clk传输一个包。
以上图为例,
所以说,在接收端,在解完包之后,需要取出各个BCH block的Parity bit,进行Calibration(校验)
Packet类型各种各样,详细请看HDMI Spec
Audio的采样率有44100,48000,192000等,是各种各样,在HDMI传输时,Audio是PCM级(无压缩)传输,把PCM数据打散到各个包内,为了得到每个音频帧的数据,也需要知道Audio的采样率。HDMI中规定Audio的传输方式:
Audio采样率fs重建依靠的主要参数为:
在发送设备这端,已知参数有采样率fs,视频时钟Video Clock(TMDS clock),以及预先设定好的参数N,求CTS:
C
在接收设备这端,TMDS clock通过硬件设备可以得到,N,与CTS通过Audio Packet传输过来,求fs:
128∗f
在接收端为了保持fs的稳定与精确,需要进行锁相,即用VCO(Voltage-controlled oscillator压控振荡器,通过电压控制产生的频率)产生合适的频率,然后用PFD(Phase Frequency Detector)来锁频
1. 首先,由于VCO有个最佳的工作区域如(200MHz~500MHz),那么为了保证VCO在最佳工作频率内,我们可以从后倒推回来,先对输出的fa128做乘法得到
f
由于f只有那么几种(44.1k,48k等),所以比较容易得到S与S
2. 然后,为了更快进行频率匹配,需要对近来的频率f(就是晶振时钟f)或者f(pixel clock)做除法,也对f做除法,令两个趋向相等。对于细微的区别可以用D Code 进行修正
f
3. 最后做PFD锁相
4. 第2,3步的反馈操作循环地进行,最后可以得出比较稳定的f
5. 最终得到
f
HotPlug
HotPlug即热拔插,当接上接口时就可以判定设备是否存在,以进行后续工作。
HDMI source device会监测receiver device的Hotplug端口,如果Hotplug为High,则证明设备可以工作,然后去读取DCC,如果为low,则证明设备已断开
HDMI规定,HDMI 的5v引脚断电时,需要去读DCC,即需要保证Hotplug为high
Hotplug接法:
上面用5V引脚进行供电,当5V电源断开时,会有5v的电压回灌给HDMI HPD与Hotplug,这时HPD侦测到5V电压(High),就可以过来读EDID。不过这样做有一个缺点,5V电压会冲击Hotplug,一旦 Hotplug引脚无法承受5V电压的回灌,会被打穿,那么HPD就只能侦测到low。
上面用的是额外的GPIO引脚加上三极管控制HDMI HPD为0还是1,如果HDMI0_HPD_CTL输出0,那么三极管断开,HDMI0_HPD侦测到High,如果HDMI0_HPD_CTL输出1,那么三极管打通,HDMI0_HPD侦测到low。
HDMI Receiver
例如像TV这种就是HDMI的接收端,那么HDMI接收端需要做些什么东西。
HDMI可以接收到的有三个通道的TMDS Data,TMDS Clock,可以设置Hotplug,还有DCC传输用的I2C引脚。上面已经讲了TMDS Data,与设置Hotplug,接下来分析TMDS Clock。
TMDS Clock 就是Pixel Clock,即一个像素点所用的时钟频率。TMDS Clock通过clk 引脚传输到接收端,但是接收端并不清楚发送端发过来的TMDS Clock 频率为多少,因此需要通过Phy(HDMI硬件频率设置部分?)来进行锁相得到。但是由于HDMI频宽太宽(480P@60Hz为 25.2MHz,1080P@60Hz为162MHz,甚至还有高达340MHz的),一般VCO(压控振荡器,通过电压控制产生的频率)无法覆盖这么大 的范围,因此需要分频带来设置Phy:
先侦测输入频率落在哪个频带,然后根据不同频带做不同设置。
用TV产生的晶振来数count,数得count后就知道TDMS Clock了
f??
或者用1024个TMDS Clock来数晶振个数
1024×f??
由于视频信号从RGB个8bit通过TMDS编码后变成了10bit,然后又串行化,所以实际用于接收TMDS Data所用的时钟应该为:
f
另外ReceiveClock也可以不用直接采用上面的乘法,而是采用TMDSClock为参考、硬件锁相的方法来得到。
得到ReceiveClock后就可以去设置频率PLL,然后对三个通道进行采样得到TMDS Data。
Timming Detect
在Receiver端还有需要进行Timming Detect,因为如果设备可以支持(如chroma),HDMI可以自由更换Timming,而当Timming更换了之后,Receiver需要重新 设定Phy。因此,通过侦测频率的改变来检测是否更换了Timing是必要的。一般会有一个中断服务(或循环)线程来侦测频率的改变,一旦频率改变后,该 进程会通知重新设定Phy,保证HDMI的正确运行
HDMI版权内容保护之HDCP
HDCP通过DDC传输
HDCP主要用于版权视频的保护,举例来说,如果有一台蓝光DVD播放机可以 播放blueray DVD,并且该DVD已经获得HDCP授权,你现在想把该DVD影像输出到某台TV,但是该TV没有获得HDCP授权,那么该TV可能就没法播放影像,或 者播放质量下降,如出现雪花,图像从1080p变为480p,或者没有声音,都有可能。
HDCP是靠两个设备的交互进行HDCP授权认证的,认证流程如下
要理解算法,首先我们需要知道ksv是用来干嘛的
此外HDMI自1.1后还支持一个更快速与频繁的认证方式
就是上方设备通信图的下半部分
了解HDCP对于处理HDMI的异常现象很有帮助,比如说如果时而出现雪花,有可能是信号不好导致Channel0的0像素出错,从而第二阶段的认证有时会不成功...
HDMI Receiver总流程
原文:http://www.cnblogs.com/jingzhishen/p/4326279.html