XBOX360 은 1.2 의 표준입니다.
Hdmi (HDMI 멀티미디어 인터페이스) 는 소니, 히타치, 톰슨 (RCA), 필립스, 파나소닉 (파나소닉), 도시바, 실리콘 이미지로 개발된 디지털 HD 멀티미디어 인터페이스입니다. 실리콘 이미지 기반 TMDS 기술은 데이터를 전송하고 DVI (디지털 비디오 인터페이스) 와 역호환됩니다.
이 섹션 편집 개요
텔레비전 해상도가 점차 높아지면서 고화질 텔레비전이 점점 보급되고 있다. HDMI 인터페이스는 주로 고화질의 무손실 디지털 오디오 비디오 신호를 HDMI 로 전송하는 데 사용되며 최대 대역폭은 5Gbps 입니다.
HDMI:HDMI 의 영어 전체 이름은 "HD 멀티미디어 인터페이스" 이고, 중국어는 HD 멀티미디어 인터페이스를 의미합니다. HDMI 인터페이스는 최대 5Gbps 의 데이터 전송 대역폭을 제공하며 압축되지 않은 오디오 신호와 고해상도 비디오 신호를 전송할 수 있습니다. 또한 신호 전송 전에 라인/모드 또는 모드/수 변환이 필요하지 않으므로 최고 품질의 오디오-비디오 신호 전송을 보장할 수 있습니다. HDMI 는 DVI 핀과 호환되지만 패키지는 다릅니다. HDMI 는 DVI 보다 디지털 오디오 신호를 전송하고, HDCP 에 대한 지원을 추가하고, 더 나은 DDC 기능 (옵션) 을 제공합니다. HDMI 는 5Gbps 의 데이터 전송 속도를 지원하며 최대15m 까지 전송할 수 있어 1080p 비디오 1 개와 8 채널 오디오 신호 1 개를 처리할 수 있습니다. 또한 1080p 비디오 1 개와 8 채널 오디오 신호 1 개에 4GB/s 미만이 필요하기 때문에 HDMI 에는 아직 많은 공간이 있습니다. 이를 통해 하나의 케이블로 DVD 플레이어, 수신기 및 PRR 을 각각 연결할 수 있습니다. 또한 HDMI 는 EDID 및 DDC2B 를 지원하므로 HDMI 가 있는 장치에는 "플러그 앤 플레이" 기능이 있으며 신호 소스와 디스플레이 장치는 자동으로 "협상" 되어 가장 적합한 비디오/오디오 형식을 자동으로 선택합니다. HDMI 적용의 장점은 오디오 및 비디오 신호를 동시에 전송하는 HDMI 회선이 필요하며, 현재는 여러 개의 케이블 연결이 필요하지 않다는 것입니다. 동시에 무선 디지털 아날로그 또는 아날로그-디지털 변환으로 인해 더 높은 오디오 및 비디오 전송 품질을 얻을 수 있습니다. 소비자들에게 HDMI 기술은 선명한 화질을 제공할 뿐만 아니라 홈 시어터 시스템 설치도 크게 단순화할 수 있습니다. 오디오/비디오는 동일한 케이블을 사용하기 때문입니다.
2002 년 4 월 히타치, 파나소닉, 필립스, 실리콘 이미지, 소니, 톰슨, 도시바 * * * 7 개 회사가 HDMI 조직을 설립하고 디지털 비디오/오디오 전송을 위한 새로운 표준을 개발하기 시작했습니다. 2002 년 말 고화질 디지털 멀티미디어 인터페이스 (HDMI 1.0) 표준이 공포되었습니다. HDMI 는 DVI 핀과 호환되지만 패키지는 다릅니다. HDMI 는 DVI 보다 디지털 오디오 신호를 전송하고, HDCP 에 대한 지원을 추가하고, 더 나은 DDC 기능 (옵션) 을 제공합니다. HDMI 는 5Gbps 의 데이터 전송 속도를 지원하며 최대15m 까지 전송할 수 있어 1080p 비디오 1 개와 8 채널 오디오 신호 1 개를 처리할 수 있습니다. 또한 1080p 비디오 1 개와 8 채널 오디오 신호 1 개에 4GB/s 미만이 필요하기 때문에 HDMI 에는 아직 많은 공간이 있습니다. 이를 통해 하나의 케이블로 DVD 플레이어, 수신기 및 PRR 을 각각 연결할 수 있습니다. 또한 HDMI 는 EDID 및 DDC2B 를 지원하므로 HDMI 가 있는 장치에는 "플러그 앤 플레이" 기능이 있으며 신호 소스와 디스플레이 장치는 자동으로 "협상" 되어 가장 적합한 비디오/오디오 형식을 자동으로 선택합니다.
미국 FCC 는 2005 년 7 월 1 부터 모든 디지털 TV 주변 장치 제품에 HDMI 또는 DVI 가 내장되어 있어야 한다고 규정하고 있습니다.
본 단락의 출처를 편집하다
디스플레이 장치에 대해 말하자면, 많은 사람들은 텔레비전과 컴퓨터 모니터를 떠올려 생활 곳곳에서 볼 수 있다. 사실, 인간 사회의 지속적인 발전과 함께, 다양한 디스플레이 장치가 인간 사회에서 큰 역할을 했습니다. 산업 생산의 최전선에서, 또는 가족 여가 엔터테인먼트의 순간에, 사람들은 명확 하 고 부드러운 이미지를 보고 싶어요. 디스플레이 장치의 경우 다채로운 고해상도 화면을 표시하기 위해 고품질 신호 소스 외에도 고성능 신호 송수신 및 수신 장치, 즉 우리가 흔히 말하는 신호 인터페이스가 필요합니다. 예를 들어, 우리는 영상 신호를 화물을 가득 실은 자동차로 볼 수 있는데, 영상 신호를 전송하는 장치는 자동차가 주행하는 길이다 (신호 인터페이스의 대역폭은 도로의 통행 능력과 같다). 이미지의 선명도를 높이기 위해 사람들은 고속도로에서 달리는 자동차의 수를 끊임없이 늘리고 있으며 (더 많은 데이터를 로드하기 위해), 자동차가 혼잡하지 않도록 고속도로를 교통량이 더 크고 넓은 고속도로로 업그레이드하는 것이 필수적이다.
지난 상당 기간 동안 CRT 로 표시된 아날로그 디스플레이가 전체 디스플레이 장치의 대부분을 차지했습니다. 생산 공정의 제한으로 인해 CRT 디스플레이 장치의 크기는 일반적으로 비교적 작으며 해상도도 특별히 높지 않습니다. 동시에, 신호 데이터의 양으로 볼 때, 특히 크지는 않기 때문에, 많은 사람들이 잘 알고 있는 AV 인터페이스, S 측, 색차 끝, VGA 인터페이스 등 다양한 호환성과 저렴한 아날로그 인터페이스가 널리 사용되고 있습니다.
2 1 세기에 접어들면서 LCD TV, 플라즈마 TV 등 대형 디지털 평면 디스플레이 장치의 보급과 HD TV 표준 (720p/ 1080i/ 1080p) 이 결정되었습니다. 따라서 전송 속도가 더 빠른 디지털 인터페이스는 기존 아날로그 인터페이스의 종결자가 될 수밖에 없습니다.
데이터 전송 용량 제한 외에도 아날로그 인터페이스의 지속적인 사용에 영향을 미치는 또 다른 요인은 할리우드 영화 배급업자입니다. 아날로그 인터페이스가 어떠한 해적판 능력도 갖추지 못했기 때문에, 영화드라마의 만연한 해적판은 그들에게 막대한 경제적 손실을 초래했다. 미국 영화협회에 따르면, 2005 년에만 할리우드의 몇몇 주요 영화 제작소는 해적판으로 인해 거의 665438+ 억 달러를 잃었다. 드라마를 포함하면 이 수치는 더욱 놀라울 것이다. 이에 따라 저작권 보호 기능을 갖춘 디지털 인터페이스도 할리우드에서 열렬한 환영을 받았다.
물론 디지털 인터페이스는 통칭일 뿐' 0' 과' 1' 디지털 신호를 전송하는 인터페이스라면 디지털 인터페이스로 볼 수 있다. 예를 들어, 일반적인 USB 인터페이스는 순수 디지털 인터페이스이지만, USB 인터페이스를 비디오 신호로 사용하는 장치는 많지 않습니다. 따라서 이미지 전송에 적합한 전용 디지털 인터페이스를 만드는 것이 중요합니다.
HDMI 의 전체 이름은 "HD 멀티미디어 인터페이스" 입니다. 2002 년 4 월, 일립, 파나소닉, 필립스, 실리콘 이미지, 소니, 톰슨, 도시바 * * * 등 전자전기업계의 7 개 회사가 HDMI 창업자 (HDMI 포럼) 를 설립하고 HD 시대 표준에 부합하는 새로운 디지털 비디오/오디오 인터페이스 기술을 개발하기 시작했습니다. 반년여의 준비를 거쳐 HDMI 창업자는 2002 년 2 월 9 일 HDMI 1.0 표준판을 공식 발표해 HDMI 기술이 본격적으로 역사 무대에 진입했다는 것을 알렸다.
HDMI 기술의 도입은 이러한 업체들의 일시적인 충동이 아니다. 반면 HDMI 기술을 도입한 뒤에는 더 깊은 이유가 있다.
1999 년 4 월, 디지털 시대의 고품질 그래픽 이미지에 대한 요구 사항을 충족하기 위해 DDWG (디지털 디스플레이 워크그룹) 는 미국 Silicon Image 의 특허 기술을 기반으로 DVI (디지털 비주얼 인터페이스) 라는 인터페이스를 출시하여 새로운 시대의 디지털 디스플레이에 대한 인터페이스 표준을 통일했습니다. 이 기술은 Intel, Dell, HP, IBM, Microsoft 등 IT 업계 대기업의 광범위한 지원을 받았습니다. 3 년여의 보급을 거쳐 DVI 기술은 컴퓨터 디스플레이 출력 분야에서 빠르게 응용되었지만, 디지털 HD 시청각 기술이 발전함에 따라 DVI 인터페이스는 점차 여러 가지 문제를 드러내고 있으며, 심지어 디지털 영상 기술 진보의 병목까지 되고 있다.
디지털 디스플레이 워크그룹
DVI 인터페이스는 모든 디지털 전송 기술이지만 개발 초기에는 디지털 신호 전송의 HD 무손실 압축을 달성하는 것이 초기 목표였습니다. DVI 표준은 IT 제품과 AV 제품의 융합 추세를 고려하지 않고 컴퓨터 디스플레이 장치에 대한 지원을 지나치게 강조하며 디지털 평면 TV 와 같은 AV 장치에 대한 지원을 소홀히 했다. 한편, 해적판을 주시하고 있는 할리우드 발행상들에게는 DVI 인터페이스가 관심 있는 저작권 도난 방지 기능을 제공하지 않습니다. 따라서 최종 결과에서 DVI 인터페이스가 무손실 HD 전송의 목표를 성공적으로 달성했지만 지나치게 구체적인 포지셔닝으로 인해 전반적인 성능이 크게 저하되었습니다. DVI 인터페이스의 주요 문제점을 살펴 보겠습니다.
* DVI 커넥터는 PC 를 대상으로 하며 평면 패널 TV 와 일반적으로 호환됩니다.
* DVI 인터페이스는 이미지 저작권 보호를 지원하지 않습니다.
* DVI 인터페이스는 컴퓨터 분야에서 RGB 디지털 신호만 지원하며 디지털 색차 신호는 지원하지 않습니다.
* DVI 인터페이스는 8-8bit RGB 신호 전송만 지원하며 넓은 색재현율의 디스플레이 터미널에서 최상의 성능을 발휘하지 못합니다.
* 호환성으로 인해 DVI 커넥터에는 아날로그 장치를 지원하기 위해 많은 핀이 예약되어 있어 인터페이스 크기가 크고 효율성이 떨어집니다.
* DVI 커넥터는 디지털 오디오 신호 지원에 관계없이 이미지 신호만 전송할 수 있습니다.
이러한 결함으로 인해 DVI 인터페이스는 더 이상 업계 전체의 발전 요구를 충족시킬 수 없습니다. 이에 따라 할리우드의 IT 업체, 평면 패널 TV 업체 및 수많은 출판사들은 향후 HD 비디오 업계의 발전을 수용할 수 있는 더 나은 인터페이스 기술이 절실히 필요합니다. 바로 이런 이유로 HDMI 표준이 탄생했다.
이 단락의 주요 특징과 장점을 편집하다.
HDMI 표준 개발 초기에는 DVI 표준의 상대적으로 성숙하고 구현하기 쉬운 기술 표준을 버리지 않았습니다. 전체 전송 원리는 실리콘 회사의 TMDS 코딩 기술을 기반으로 합니다. HDMI 는 DVI 인터페이스의 여러 가지 결함에 대해 크게 개선되었으며, 주로 다음과 같은 측면에서 나타납니다.
* 최대 20 미터의 무이득 전송을 위한 향상된 간섭 방지 성능.
* 대형 디지털 평면 TV 의 해상도를 최적화하여 호환성이 좋습니다.
* EDID (Note 1) 및 DDC2B (Note 2) 표준을 지원하므로 장치가 가장 일치하는 연결 방법을 지능적으로 선택할 수 있습니다.
* 불법 복제를 효과적으로 방지하기 위해 강력한 저작권 보호 메커니즘 (HDCP) 을 보유하고 있습니다.
* 24 비트 색 농도 처리 지원 (RGB, YCbCr4-4-4, YCbCr4-2-2).
* 작은 인터페이스, 다양한 장치를 쉽게 설치할 수 있습니다.
* 하나의 케이블로 디지털 오디오 및 비디오 신호를 동시에 전송할 수 있어 사용 비용과 복잡성을 줄일 수 있습니다.
* DVI 인터페이스 표준과 완벽하게 호환되므로 기존 시스템과 새 시스템이 일치하지 않을 염려가 없습니다.
* 핫 플러그 기술 지원.
참고1:edid (extended display identification data) 는 원래 PC 모니터에 설정된 디스플레이 형식을 최적화하기 위해 설계된 사양으로1kr 에 저장됩니다 반면 HDMI 인터페이스는 이 사양을 따르고 확장합니다. 디지털 TV 에서 HDMI 인터페이스의 EDID 데이터 구조와 PC 모니터의 가장 큰 차이점은 프로그래밍 데이터가 128Byte 의 배수일 수 있으며 디지털 TV 디스플레이의 형식뿐만 아니라 디지털 비디오 신호와 디지털 오디오 신호도 지정한다는 것입니다.
주 2: DDC2B 는 호스트와 디스플레이 장치 간의 준 양방향 통신을 위한 프로토콜 표준이며 주로 I2C 통신 프로토콜을 기반으로 합니다. 디스플레이 장치는 호스트가 디스플레이 장치에 요청 신호를 보내고 모니터의 응답을 받는 경우에만 EDID 데이터를 호스트로 보냅니다.
이는 DVI 기술에 비해 HDMI 기술의 주요 장점일 뿐, HDMI 표준 자체가 발전함에 따라 초기 1.0 버전에서 이후 1.2 및 1.3 버전으로 발전해 왔습니다. 이에 따라 HDMI 는 HD 시대에 가장 유행하고 널리 사용되는 디지털 인터페이스가 되고 있습니다. 이제 모든 평면 TV 에서 HDMI 인터페이스는 표준화된 구성이 되었습니다.
이 단락의 기술적 세부 사항을 편집하다
최고급 엔진이 F 1 레이싱의 보증인 것처럼 HDMI 표준은 강력한 데이터 전송 능력을 가지고 있으며 전송 원리와 분리될 수 없습니다. 먼저 HDMI 표준의 전송 원리가 무엇인지 살펴보겠습니다.
HDMI 표준은 DVI 와 동일한 차등 신호 전송 기술을 계속 사용합니다. 이는 실리콘 회사가 발명한 TMDS (시간 최소화 차이 신호) 입니다. TMDS 는 차등 전송 방식을 사용하는 차등 신호 메커니즘입니다. 이것은 DVI 기술의 기초일 뿐만 아니라 HDMI 기술의 기본 원리이기도 하다.
TMDS 차동 구동 기술은 두 핀 사이의 전압 차이를 이용하여 신호를 전송하는 기술입니다. 전송된 데이터의 값 ("0" 또는 "1") 은 두 발 사이의 전압의 양수 및 음수 극성과 크기에 의해 결정됩니다.
각 표준 HDMI 연결에는 데이터 전송을 위한 3 개의 TMDS 전송 채널과 1 개의 개별 TMDS 클럭 채널이 포함되어 전송에 필요한 균일 타이밍을 보장합니다. 클럭 주기 동안 각 TMDS 채널은 10 비트 데이터 스트림을 전송할 수 있습니다. 이 10 비트의 데이터는 여러 가지 다른 인코딩 형식으로 구성될 수 있습니다.
일반적으로 HDMI 전송의 인코딩 형식에는 비디오 데이터 (HDMI 1.3 이전의 픽셀당 24bit), 제어 데이터 및 패킷 (패킷에는 오디오 데이터 및 오류 정정 코드와 같은 추가 정보 데이터 포함) 이 포함되어야 합니다. TMDS 의 각 채널은 전송 시 2 비트 제어 데이터, 8 비트 비디오 데이터 또는 4 비트 패킷을 포함해야 합니다. HDMI 정보 전송 과정에서 비디오 데이터 전송 기간, 제어 전송 기간, 데이터 아일랜드 전송 기간 등 세 단계로 나눌 수 있습니다.
HDMI 대역폭과 TMDS 의 관계
1.0 버전에서 HDMI 표준에 명시된 대역폭은 최대 4.96Gbps 로 설정됩니다. 그럼 이 값은 어떻게 나온 건가요? 이것은 TMDS 와 무슨 관계가 있습니까? 오른쪽에 있는 공식을 보세요.
모든 직렬 포트 전송 인터페이스의 대역폭을 계산하는 공식입니다. 모든 디지털 회로에는 기본 주파수를 제공하는 수정 발열기가 있습니다. 그것은 정확한 알람 시계와 같고, 회로의 모든 구성 요소는 그 리듬에 따라 일관되게 움직인다. 예를 들어, 연산 회로의 결정진 주파수는 100Hz 입니다. 즉, 이 회로는 1 초에 100 회 연산을 할 수 있습니다. 결정진의 작동 주파수가 높을수록 초당 처리할 수 있는 연산이 많을수록 데이터 처리 능력이 더 강해진다는 것을 알 수 있다. 이 원칙은 HDMI 표준에도 적용됩니다.
HDMI 회로의 클럭 주파수는 처음에 25MHz- 165MHz 로 설정되어 있습니다. 즉, TMDS 채널은 최대165mhz ×10bit =/kloc 까지 전송할 수 있습니다 픽셀로 표시되는 경우 1 초 동안 1.65G 픽셀을 표시하는 데 필요한 데이터의 양입니다 (전체 픽셀 정보는 R/G/B 삼원색으로 구성됨).
디지털 오디오의 경우 HDMI 는 IEC60985 L-PCM 표준에 따라 정량화된 32kHz, 44. 1kHz, 48kHz, 124bit 스테레오 디지털 오디오 신호 및 샘플링 속도를 유연하게 지원합니다 또한 홈 시어터에서 일반적으로 사용되는 DolbyDigital5. 1 및 DTS 디지털 오디오 형식도 HDMI 를 통해 직접 전송할 수 있습니다.
이 인터페이스 유형 편집
전기 구조와 물리적 모양에 따라 HDMI 인터페이스는 A 형, B 형, C 형으로 나눌 수 있으며, 각 유형의 인터페이스는 각각 장비 끝의 콘센트와 와이어 끝의 플러그로 구성됩니다. 5V 의 저전압으로 구동되고 임피던스는100ohm 입니다. 이 세 가지 플러그는 안정적인 TMDS 연결을 제공합니다. 이 중 A 형은 표준19 핀 HDMI 인터페이스이며 보급률이 가장 높습니다. 클래스 B 인터페이스 크기는 약간 크지만 29 개의 핀이 있어 이중 TMDS 전송 채널을 제공하여 더 높은 데이터 전송 속도와 이중 링크 DVI 연결을 지원합니다. C 형 인터페이스와 A 형 인터페이스는 성능이 비슷하지만 크기가 작고 컴팩트한 휴대용 장치에 더 적합합니다.
유형 a 의 물리적 사양
A 형 HDMI 소켓은 평평한 "D" 형으로 상단이 넓고 하단이 좁습니다. 인터페이스 바깥쪽에는 0.5 mm 두께의 금속 차폐층이 있어 외부의 각종 간섭 신호를 방지한다. 여기서 장치측에 사용되는 리셉터클 내경은 가장 넓고 14 mm, 높이는 4.55 mm, 19 와 핀은 중심에 두 개의 층으로 배열되어 있습니다. 각 핀의 폭은 0.45mm 이고 길이는 4.kloc-0/mm 입니다 .....
유형 a 플러그의 외부 지름은 가장 넓은 13.9 mm, 높이는 4.45 mm 입니다. 내부 핀은 원형으로 배열되어 있다. HDMI 표준은 이러한 크기의 오차가 아주 작은 범위 (0.05 mm 정도) 내에서 제어되어야 좋은 접촉을 보장할 수 있다고 규정하고 있습니다.
A 형 인터페이스에 비해 B 형 HDMI 인터페이스의 물리적 구조는 크게 변하지 않고 모두' D' 형이다. 그러나 소켓 포트의 최대 폭은 2 1.3mm 로 a 형 14mm 보다 한 바퀴 더 크다.
C 형 HDMI 인터페이스는 컴팩트한 휴대용 장치용으로 설계되었기 때문에 C 형 콘센트의 크기는 10.5× 2.5mm 에 불과하고 플러그도 10.42× 2.4mm 에 불과합니다. 매우 작습니다.
이 세 가지 HDMI 인터페이스는 완전히 호환되지 않습니다. 즉, A 형 헤드는 스위치 장치를 통해 B 형 헤드에 연결할 수 없고 B 형 헤드도 C 형 헤드로 전환할 수 없습니다. 그러나 a 형 연결구와 c 형 연결구는 물리적 크기에서만 다르기 때문에 교환 장치를 통해 호환될 수 있습니다.
DVI 와 동일한 TMDS 전송 메커니즘을 채택했기 때문에 HDMI 는 DVI 인터페이스와 매우 호환됩니다. 현재 시중에는 HDMI-DVI 어댑터 제품이 많이 나와 있어 HDMI 가 없는 구형 장비에 적합합니다. HDMI-DVI 어댑터는 기본적으로 두 커넥터 간의 물리적 변환 도구이며 인터페이스의 모양, 크기 및 핀 정의만 포함하며 회로 부분은 변경되지 않습니다. HDMI 표준은 또한 DVI 장치와의 호환성을 고려합니다. HDMI 장치가 HDMI 표준에 명시된 특수 제어 데이터 (VSDB 신호, 특히 두 장치 간의 ID 를 확인하는 데 사용되는 VSDB 신호) 를 포함하지 않는 한, 상대방은 DVI 장치로 간주되고 전송 사양을 DVI 형식으로 전환하여 호환성을 보장합니다.