МІКРАЧЫП-ЛАГАТЫП

Кадавальнік MICROCHIP H.264

MICROCHIP-H.264-Кадавальнік

Уводзіны
H.264 - гэта папулярны стандарт сціску лічбавага відэа. Ён таксама вядомы як MPEG-4 Part10 або Advanced Video Coding (MPEG-4 AVC). H.264 выкарыстоўвае паблочны падыход для сціску відэа, дзе памер блока вызначаецца як 16 x 16 і называецца макраблокам. Стандарт сціску падтрымлівае розныя праfiles, якія вызначаюць ступень сціску і складанасць рэалізацыі. Відэакадры, якія трэба сціснуць, разглядаюцца як I-кадры, P-кадры і B-кадры. I-кадр - гэта кадр з унутраным кодаваннем, дзе сцісканне ажыццяўляецца з дапамогай інфармацыі, якая змяшчаецца ў кадры. Для дэкадавання I-кадра не патрабуецца іншых кадраў. Кадр AP сціскаецца з выкарыстаннем змяненняў адносна ранейшага кадра, які можа быць I-кадрам або P-кадрам. Сціск B-кадра выконваецца з дапамогай змен руху адносна папярэдняга кадра і будучага кадра.

Працэс сціску кадраў I і P складаецца з чатырох секундtages:

  • Інтра/Інтэр прагноз
  • Цэлае пераўтварэнне
  • Квантаванне
  • Энтрапійнае кадзіраванне

H. 264 падтрымлівае два тыпы кадавання:

  • Кантэкстнае адаптыўнае кадаванне зменнай даўжыні (CAVLC)
  • Кантэкстнае адаптыўнае двайковае арыфметычнае кадаванне (CABAC)

Бягучая версія H.264 Encoder рэалізуе baseline profile і выкарыстоўвае CAVLC для энтрапійнага кадавання. Акрамя таго, H.264 Encoder падтрымлівае кадаванне I і P кадраў.

Малюнак 1. Блок-схема кадавальніка H.264

MICROCHIP-H.264-Encoder-1

Асаблівасці

Кадавальнік H. 264 мае наступныя ключавыя функцыі:

  • Сціскае фармат відэа YCbCr 420
  • Прымае фармат відэа YCbCr 422 у якасці ўваходнага сігналу
  • Падтрымлівае 8-біт для кожнага кампанента (Y, Cb і Cr)
  • Падтрымка выхаду байтавага патоку NAL у адпаведнасці з ITU-T H.264 Annex B
  • Працуе без аўтаномнай працы, ЦП або дапамога працэсара не патрабуецца
  • Падтрымлівае наладжвальны карыстальнікам фактар ​​якасці (QP)
  • Падтрымлівае колькасць кадраў P (PCOUNT)
  • Падтрымлівае наладжвальнае карыстальнікам парогавае значэнне для пропуску блока
  • Падтрымлівае вылічэнні з хуткасцю адзін піксель за такт
  • Падтрымлівае сціск да дазволу 1080p 60 кадраў у секунду
  • Выкарыстоўвае інтэрфейс арбітра відэа для доступу да буфераў кадраў DDR
  • Мінімальная затрымка (252 мкс для Full HD або 17 гарызантальных ліній)

Падтрыманыя сем'і

Кадавальнік H. 264 падтрымлівае наступныя сямействы прадуктаў:

  • SoC PolarFire®
  • PolarFire

Апаратная рэалізацыя

У гэтым раздзеле апісваюцца розныя ўнутраныя модулі кадавальніка H.264. Даныя, якія ўводзяцца ў кадавальнік H.264, павінны быць у выглядзе растравага сканаванага відарыса ў фармаце YCbCr 422. H.264 Encoder выкарыстоўвае 422 фарматы ў якасці ўваходных дадзеных і рэалізуе сцісканне ў 420 фарматах.
На наступным малюнку паказана блок-схема кадавальніка H.264.

Малюнак 1-1. Кадавальнік H.264 – Модулі

MICROCHIP-H.264-Encoder-2

  1. Унутраны прагноз
    H.264 выкарыстоўвае розныя рэжымы ўнутранага прагназавання для скарачэння інфармацыі ў блоку 4 х 4. Блок унутранага прагназавання ў IP выкарыстоўвае толькі прагназаванне пастаяннага току на матрыцы памерам 4 х 4. Кампанент пастаяннага току вылічваецца з суседняга верхняга і левага блокаў 4 х 4.
  2. Цэлае пераўтварэнне
    H.264 выкарыстоўвае цэлалікавае дыскрэтнае косінуснае пераўтварэнне, дзе каэфіцыенты размяркоўваюцца па матрыцы цэлалікавага пераўтварэння і матрыцы квантавання так, што ў цэлалікавым пераўтварэнні няма множання або дзялення. Цэлае пераўтварэнне stage рэалізуе пераўтварэнне з дапамогай аперацый зруху і складання.
  3. Квантаванне
    Квантаванне памнажае кожны выхад цэлалікавага пераўтварэння на зададзенае значэнне квантавання, вызначанае значэннем уводу карыстальніка QP. Дыяпазон значэнняў QP ад 0 да 51. Любое значэнне, большае за 51, лічыцца клampда 51. Ніжэйшае значэнне QP азначае меншае сцісканне і больш высокую якасць, і наадварот.
  4. Ацэнка руху
    Ацэнка руху шукае блок 8 х 8 бягучага кадра ў блоку 16 х 16 папярэдняга кадра і стварае вектары руху.
  5. Кампенсацыя руху
    Кампенсацыя руху атрымлівае вектары руху з блока ацэнкі руху і знаходзіць адпаведны блок 8 х 8 у папярэднім кадры.
  6. CAVLC
    H.264 выкарыстоўвае два тыпы энтрапійнага кадавання — CAVLC і CABAC. IP выкарыстоўвае CAVLC для кадавання квантаванага вываду.
  7. Генератар загалоўкаў
    Блок генератара загалоўкаў стварае загалоўкі блокаў, загалоўкі зрэзаў, набор параметраў паслядоўнасці (SPS), набор параметраў малюнка (PPS) і блок сеткавага ўзроўню абстракцыі (NAL) у залежнасці ад асобніка відэакадра. Логіка прыняцця рашэння аб пропуску блока вылічае суму абсалютнай рознасці (SAD) бягучага кадра 16 x 16 макраблока і папярэдняга кадра 16 x 16 макраблока з прадказанага месцазнаходжання вектара руху. Блок пропуску вызначаецца з дапамогай значэння SAD і ўваходу SKIP_THRESHOLD.
  8. Генератар патоку H.264
    Блок генератара патоку H.264 аб'ядноўвае выхад CAVLC разам з загалоўкамі для стварэння закадзіраванага вываду ў адпаведнасці са стандартным фарматам H.264.
  9. Канал запісу DDR ​​і канал чытання
    Кадавальнік H.264 патрабуе, каб дэкадзіраваны кадр захоўваўся ў памяці DDR, якая выкарыстоўваецца ў прагназаванні Inter. The
    IP выкарыстоўвае каналы запісу і чытання DDR для злучэння з IP Video Arbiter, які ўзаемадзейнічае з памяццю DDR праз IP кантролера DDR.

Уваходы і выхады

У гэтым раздзеле апісваюцца ўваходы і выхады кадавальніка H.264.

Парты
У наступных табліцах прыведзена апісанне ўваходных і выходных партоў кадавальніка H.264.

Табліца 2-1. Уваходы і выхады кадавальніка H.264

Назва сігналу Напрамак Шырыня Апісанне
DDR_CLK_I Увод 1 Гадзіннік кантролера памяці DDR
PIX_CLK_I Увод 1 Уваходныя тактавыя частоты, з якімі ўваходзяць пікселіampвялі
СКІД_N Увод 1 Актыўны-нізкі Асінхронны сігнал скіду да канструкцыі
DATA_VALID_I Увод 1 Дапушчальны сігнал уводу піксельных даных
ДАДЗЕНЫЯ_Y_I Увод 8 8-бітны піксельны ўваход Luma у фармаце 422
DATA_C_I Увод 8 8-бітны піксельны ўваход каляровасці ў фармаце 422
 

FRAME_START_I

 

Увод

 

1

Індыкацыя пачатку кадра

Нарастаючы фронт гэтага сігналу лічыцца пачаткам кадра.

FRAME_END_I Увод 1 Індыкацыя канца кадра
 

DDR_FRAME_START_ADDR_I

 

Увод

 

8

Пачатковы адрас памяці DDR (LSB 24-біты роўны 0) для захавання рэканструяванага кадра. H.264 IP будзе захоўваць 4 кадры і будзе выкарыстоўваць 64 МБ памяці DDR.
I_FRAME_FORCE_I Увод 1 Карыстальнік можа ў любы час прымусова перавесці кадр. Гэта імпульсны сігнал.
 

PCOUNT_I

 

Увод

 

8

Колькасць P-кадраў на кожны I-кадр. Значэнне фармату 422 знаходзіцца ў дыяпазоне ад 0 да 255.
 

 

QP

 

 

Увод

 

 

6

Каэфіцыент якасці для фармату квантавання H.264 422 вагаецца ад 0 да 51, дзе 0 азначае найвышэйшую якасць і самае нізкае сцісканне, а 51 - самае высокае сцісканне.
 

 

SKIP_THRESHOLD_I

 

 

Увод

 

 

12

Парог для рашэння прапусціць блок

Гэта значэнне ўяўляе сабой значэнне SAD макраблока 16 x 16 для пропуску. Дыяпазон ад 0 да 1024, з тыповым значэннем

512. Больш высокі парог стварае больш пропускаў блокаў і нізкую якасць.

ВРЭС_I Увод 16 Вертыкальнае дазвол уваходнага малюнка. Яно павінна быць кратным 16.
ХРЭС_І Увод 16 Гарызантальнае разрозненне ўваходнага малюнка. Яно павінна быць кратным 16.
DATA_VALID_O Выхад 1 Сігнал, які пазначае закадаваныя даныя, сапраўдны.
 

DATA_O

 

Выхад

 

16

Вывад даных у кадзіраванні H.264, які змяшчае блок NAL, загаловак зрэзу, SPS, PPS і закадаваныя даныя макраблокаў.
 

WRITE_ CHANNEL_BUS

 

 

Запіс канальнай шыны для злучэння з відэаарбітрам Запіс канальнай шыны. гэта

даступны, калі для Arbiter Interface абраны інтэрфейс шыны.

 

READ_CHANNEL_BUS

 

 

Счытванне канальнай шыны для злучэння з відэаарбітрам Чытанне канальнай шыны. гэта

даступны, калі для Arbiter Interface абраны інтэрфейс шыны.

DDR Write Native IF—Гэтыя парты даступныя, калі для Arbiter Interface абраны ўласны інтэрфейс.
DDR_WRITE_ACK_I Увод 1 Напісаць пацверджанне з канала запісу арбітра.
DDR_WRITE_DONE_I Увод 1 Напісаць завяршэнне ад арбітра.
DDR_WRITE_REQ_O Выхад 1 Напісаць запыт арбітру.
DDR_WRITE_START_ADDR_O Выхад 32 Адрас DDR, на які трэба рабіць запіс.
DDR_WBURST_SIZE_O Выхад 8 Памер пакета запісу DDR.
DDR_WDATA_VALID_O Выхад 1 Даныя сапраўдныя для арбітра.
DDR_WDATA_O Выхад DDR_AXI_DATA_WIDTH Вывад дадзеных у арбітр.
DDR Read Native IF—Гэтыя парты даступныя, калі для Arbiter Interface абраны ўласны інтэрфейс.
DDR_READ_ACK_I Увод 1 Пацверджанне прачытання ад арбітра прачытанага канала.
DDR_READ_DONE_I Увод 1 Прачытайце завяршэнне ад арбітра.
DDR_RDATA_VALID_I Увод 1 Даныя сапраўдныя ад арбітра.
DDR_RDATA_I Увод DDR_AXI_DATA_WIDTH Увод даных ад арбітра.
DDR_READ_REQ_O Выхад 1 Прачытаць запыт арбітру.
DDR_READ_START_ADDR_O Выхад 32 Адрас DDR, з якога трэба рабіць чытанне.
DDR_RBURST_SIZE_O Выхад 8 Памер пакета чытання DDR.

Абмежаванні гадзінніка

IP-кадавальнік H.264 выкарыстоўвае тактавыя ўваходы PIX_CLK_I і DDR_CLK_I. Выкарыстоўвайце абмежаванні групоўкі гадзінніка для месца і маршрутызацыі і праверце час, паколькі IP рэалізуе логіку перасячэння дамена гадзінніка.

Інструкцыя па ўстаноўцы

Ядро кадавальніка H. 264 павінна быць усталявана ў IP-каталог праграмнага забеспячэння Libero® SoC. Гэта робіцца аўтаматычна праз функцыю абнаўлення каталога IP у праграмным забеспячэнні Libero SoC, або ядро ​​IP можна загрузіць уручную з каталога. Пасля ўстаноўкі IP-ядра ў IP-каталог праграмнага забеспячэння Libero SoC яго можна наладзіць, згенераваць і стварыць у SmartDesign для ўключэння ў праект Libero.

Тэставы стэнд

Testbench прадастаўляецца для праверкі функцыянальнасці IP-кадавальніка H.264.

  1. Мадэляванне
    Мадэляванне выкарыстоўвае малюнак 432 × 240 у фармаце YCbCr422, прадстаўлены двума files, кожны для Y і C у якасці ўваходных дадзеных
    і стварае H.264 file фармат, які змяшчае два кадры. Наступныя крокі апісваюць, як змадэляваць ядро ​​з дапамогай тэставага стенда.
    1. Перайдзіце ў каталог Libero SoC> View > Windows > Каталог, а затым разгарніце Рашэнні-Відэа. Двойчы пстрыкніце H264_Encoder, а затым націсніце OK.MICROCHIP-H.264-Encoder-3
    2. Каб згенераваць неабходны SmartDesign для IP-сімуляцыі кадавальніка H.264, націсніце Libero Project > Execute script. Перайсці да сцэнарыя ..\ \component\Microchip\SolutionCore\ H264_Encoder\ \scripts\H264_SD.tcl, а затым націсніце «Выканаць».
      Малюнак 5-2. Выканаць запуск сцэнарыяMICROCHIP-H.264-Encoder-4
      Шырыня шыны даных AXI па змаўчанні роўная 512. Калі IP-адрас кадавальніка H.264 настроены на шырыню шыны 256/128, увядзіце AXI_DATA_WIDTH:256 або AXI_DATA_WIDTH:128 у полі «Аргументы».
      З'явіцца SmartDesign. Глядзіце наступны малюнак.
      Малюнак 5-3. Топ SmartDesignMICROCHIP-H.264-Encoder-5
    3. На ст FileНа ўкладцы s націсніце «Мадэляванне» > «Імпарт». Files.
      Малюнак 5-4. Імпарт FilesMICROCHIP-H.264-Encoder-6
    4. Імпартаваць H264_sim_data_in_y.txt, H264_sim_data_in_c.txt file і H264_sim_refOut.txt file па наступным шляху: ..\ \component\Microchip\SolutionCore\ H264_Encoder\ \Стымул.
    5. Імпартаваць розны file, праглядзіце папку, якая змяшчае неабходныя file, і націсніце Адкрыць. Імпартны file пералічаны ў раздзеле мадэлявання, глядзіце наступны малюнак.MICROCHIP-H.264-Encoder-7
    6. На ўкладцы "Іерархія стымулаў" націсніце H264_Encoder_tb (H264_Encoder_tb. v) > "Імітаваць дызайн папярэдняга сінтэзатара" > "Адкрыць у інтэрактыўным рэжыме". IP мадэлюецца для двух кадраў. Малюнак 5-6. Мадэляванне праектавання перад сінтэзамMICROCHIP-H.264-Encoder-8
      ModelSim адкрываецца разам з тэставым стэндам file як паказана на наступным малюнку.

MICROCHIP-H.264-Encoder-9

Важна: Калі мадэляванне перапынена з-за абмежавання часу выканання, указанага ў DO file, выкарыстоўвайце каманду run -all, каб завяршыць мадэляванне.

Выкарыстанне рэсурсаў

Кадавальнік H. 264 рэалізаваны ў PolarFire SoC FPGA (пакет MPFS250T-1FCG1152I) і стварае сціснутыя даныя з выкарыстаннем 4:2:2 сampлінг ўваходных даных.

Табліца 6-1. Выкарыстанне рэсурсаў для кадавальніка H.264

Рэсурс Выкарыстанне
4 табліцы пошуку (LUT) 69092
В'етнамкі D (DFF) 65522
Статычная памяць з адвольным доступам (LSRAM) 232
uSRAM 30
Матэматычныя блокі 19
Інтэрфейс LUT з 4 уваходамі 9396
Інтэрфейс DFF 9396

Параметры канфігурацыі

У наступнай табліцы прыведзена апісанне агульных параметраў канфігурацыі, якія выкарыстоўваюцца ў апаратнай рэалізацыі кадавальніка H.264, якія могуць адрознівацца ў залежнасці ад патрабаванняў прыкладання.

Табліца 7-1. Параметры канфігурацыі

Імя Апісанне
DDR_AXI_DATA_WIDTH Вызначае шырыню дадзеных DDR AXI. Гэта можа быць 128, 256 або 512
ARBITER_INTERFACE Магчымасць выбару ўласнага інтэрфейсу або інтэрфейсу шыны для падлучэння да IP відэаарбітра

IP канфігуратар
На наступным малюнку паказаны IP-канфігуратар кадавальніка H.264.

Малюнак 7-1. Канфігуратар кадавальніка H.264

MICROCHIP-H.264-Encoder-10

Ліцэнзія
H. 264 Encoder прадастаўляецца ў зашыфраваным выглядзе толькі па ліцэнзіі.
Зашыфраваны зыходны код RTL заблакіраваны ліцэнзіяй і павінен быць набыты асобна. Вы можаце выканаць мадэляванне, сінтэз, кампаноўку і праграмаванне FPGA (Field Programmable Gate Array) з дапамогай дызайнерскага пакета Libero.
Ацэначная ліцэнзія прадастаўляецца бясплатна для праверкі функцый кадавальніка H.264. Тэрмін дзеяння ацэначнай ліцэнзіі заканчваецца пасля гадзіны выкарыстання апаратнага забеспячэння.

Гісторыя версій

Гісторыя версій апісвае змены, якія былі ўнесены ў дакумент. Змены пералічаны па версіях, пачынаючы з самай актуальнай публікацыі.

Табліца 9-1. Гісторыя версій

Рэвізія Дата Апісанне
B 09/2022 • Абноўлены Асаблівасці раздзел.

• Абноўлена шырыня выхаднога сігналу DATA_O з 8 да 16 гл Табліца 2-1.

• Абноўлены Малюнак 7-1.

• Абноўлены 8. Ліцэнзія раздзел.

• Абноўлены 6. Выкарыстанне рэсурсаў раздзел.

• Абноўлены Малюнак 5-3.

A 07/2022 Першапачатковы выпуск.

Група прадуктаў Microchip FPGA забяспечвае сваю прадукцыю рознымі службамі падтрымкі, уключаючы службу падтрымкі кліентаў, цэнтр тэхнічнай падтрымкі кліентаў, webсайт і офісы продажаў па ўсім свеце. Кліентам прапануецца наведаць інтэрнэт-рэсурсы Microchip перад тым, як звяртацца ў службу падтрымкі, бо вельмі верагодна, што на іх запыты ўжо дадзены адказы.

Звярніцеся ў цэнтр тэхнічнай падтрымкі праз webсайт на www.microchip.com/support. Укажыце нумар дэталі прылады FPGA, абярыце адпаведную катэгорыю корпуса і загрузіце дызайн files пры стварэнні тэхпадтрымкі.
Звярніцеся ў службу падтрымкі для атрымання нетэхнічнай падтрымкі прадукту, напрыклад, цэнаўтварэння прадукту, абнаўлення прадукту, абнаўлення інфармацыі, статусу заказу і аўтарызацыі.

  • З Паўночнай Амерыкі тэлефануйце па нумары 800.262.1060
  • З астатняга свету тэлефануйце па нумары 650.318.4460
  • Факс, з любой кропкі свету, 650.318.8044

Інфармацыя пра мікрачып

Мікрачып Webсайт

Кампанія Microchip забяспечвае анлайн-падтрымку праз нашу webна сайце www.microchip.com/. гэта webсайт выкарыстоўваецца для стварэння fileі інфармацыя, лёгка даступная для кліентаў. Частка даступнага кантэнту ўключае:

  • Падтрымка прадукту – тэхнічныя лісты і памылкі, заўвагі па ўжыванні і sampпраграмы, дызайнерскія рэсурсы, кіраўніцтва карыстальніка і дакументы па падтрымцы апаратнага забеспячэння, апошнія выпускі праграмнага забеспячэння і архіў праграмнага забеспячэння
  • Агульная тэхнічная падтрымка – часта задаюць пытанні (FAQ), запыты на тэхнічную падтрымку, анлайнавыя групы абмеркавання, спіс удзельнікаў партнёрскай праграмы Microchip design
  • Business of Microchip – Кіраўніцтва па выбары і замове прадуктаў, апошнія прэс-рэлізы Microchip, спісы семінараў і мерапрыемстваў, спісы гандлёвых офісаў Microchip, дыстрыб'ютараў і прадстаўнікоў заводаў.

Служба паведамлення аб змене прадукту

Паслуга апавяшчэнняў Microchip аб зменах у прадукце дапамагае трымаць кліентаў у курсе прадуктаў Microchip. Падпісчыкі будуць атрымліваць апавяшчэнні па электроннай пошце кожны раз, калі будуць адбывацца змены, абнаўленні, рэвізіі або памылкі, звязаныя з вызначаным сямействам прадуктаў або інструментам распрацоўкі, якія ўяўляюць цікавасць.
Для рэгістрацыі перайдзіце па адрасе www.microchip.com/pcn і выконвайце інструкцыі па рэгістрацыі.

Падтрымка кліентаў

Карыстальнікі прадуктаў Microchip могуць атрымаць дапамогу па некалькіх каналах:

  • Дыстрыбутар або прадстаўнік
  • Мясцовы офіс продажаў
  • Інжынер убудаваных рашэнняў (ESE)
  • Тэхнічная падтрымка

Кліенты павінны звязацца са сваім дыстрыбутарам, прадстаўніком або ESE па падтрымку. Мясцовыя офісы продажаў таксама даступныя, каб дапамагчы кліентам. Спіс гандлёвых офісаў і месцаў уключаны ў гэты дакумент.
Тэхнічная падтрымка даступная праз webсайт па адрасе: www.microchip.com/support

Функцыя абароны кода прылад Microchip
Звярніце ўвагу на наступныя дэталі функцыі абароны кода на прадуктах Microchip:

  • Прадукты Microchip адпавядаюць спецыфікацыям, якія змяшчаюцца ў іх спецыфікацыі Microchip.
  • Кампанія Microchip лічыць, што яе сямейства прадуктаў бяспечна пры выкарыстанні па прызначэнні, у межах працоўных спецыфікацый і ў звычайных умовах.
    icrochip шануе і агрэсіўна абараняе свае правы на інтэлектуальную ўласнасць. Спробы парушыць функцыі абароны кода прадукту Microchip строга забароненыя і могуць парушаць Закон аб аўтарскім праве ў лічбавае тысячагоддзе.
  • Ні Microchip, ні любы іншы вытворца паўправаднікоў не можа гарантаваць бяспеку свайго кода. Абарона кода не азначае, што мы гарантуем, што прадукт «незломны». Абарона кода пастаянна развіваецца. Microchip імкнецца пастаянна паляпшаць функцыі абароны кода нашай прадукцыі.

Юрыдычная інфармацыя

Гэтую публікацыю і змешчаную ў ёй інфармацыю можна выкарыстоўваць толькі з прадуктамі Microchip, у тым ліку для распрацоўкі, тэставання і інтэграцыі прадуктаў Microchip з вашым дадаткам. Выкарыстанне гэтай інфармацыі любым іншым спосабам парушае гэтыя ўмовы. Інфармацыя аб праграмах прылад прадастаўляецца толькі для вашага зручнасці і можа быць заменена
па абнаўленнях. Вы нясеце адказнасць за тое, каб ваша прыкладанне адпавядала вашым патрабаванням. Каб атрымаць дадатковую падтрымку, звярніцеся ў мясцовы офіс продажаў Microchip або па адрасе www.microchip.com/en-us/support/design-help/client-support-services.

ГЭТАЯ ІНФАРМАЦЫЯ ПРАДСТАЎЛЯЕЦЦА MICROCHIP «ЯК ЁСЦЬ». MICROCHIP НЕ РОБІЦЬ НІЯКІХ ЗАЯЎ І НІЯКІХ ГАРАНТЫЙ ЯВНЫХ АБО РАЗУМЕВАННЫХ, ПІСЬМОВЫХ АБО ВУСНЫХ, СТАТУТНЫХ ЦІ ІНШЫХ, ЗВЯЗАНЫХ ДА ІНФАРМАЦЫІ, ВКЛЮЧАЮЧЫ, АЛЕ НЕ АБМЕЖУЮЧЫСЯ ЛЮБЫЯ РАЗУМЕВАНЫЯ ГАРАНТЫІ НЕПАРУШЭННЯ, КАМЕРТНАЯ ПРЫДАТНАСЦЬ І ПРЫДАТНАСЦЬ ДЛЯ ПЭЙНАЙ МЭТЫ АБО ГАРАНТЫІ, ЗВЯЗАНЫЯ ДА ЯГО СТАНУ, ЯКАСЦІ АБО ЭФФЕКЦЫЙНАСЦІ.

КАМПАНІЯ MICROCHIP НІ У КІМ РАБОТЫ НЕ НЯСЕ АДКАЗНАСЦІ ЗА ЛЮБЫЯ УСКОСНЫЯ, СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ, ШТРАФНЫЯ, ВЫПАДКОВЫЯ АБО АСКОПНЫЯ СТРАТЫ, ШКОДУ, КОШТ АБО ВЫТРАТЫ ЛЮБЫХ РОДАЎ, ЗВЯЗАНЫЯ З ІНФАРМАЦЫЯЙ АБО ЯЕ ВЫКАРЫСТАННЕМ, ЯК БЫ НЕ БЫЛО ВЫЧЫНАНА, НАВАТ КАЛІ MICROCHIP ПАВЕДАМЛЕНЫ ПРА МАГЧЫМАСЦЬ АБО ШКОДЫ ПРАДБАЧУЕМЫЯ. У ПОЎНАЙ МЕРЫ, ДАЗВОЛЕНАЙ ЗАКОНАМ, ПОЎНАЯ АДКАЗНАСЦЬ MICROCHIP ПА ЎСІХ ПРАТЫЗАХ, ЯКІМ СПОСАБАМ ЗВЯЗАНЫХ З ІНФАРМАЦЫЯЙ АБО ЯЕ ВЫКАРЫСТАННЕМ, НЕ БУДЗЕ ПЕРАВЫШАЦЬ СУМУ ГАНАРАТУ, КАЛІ ЁСЦЬ ЁСЦЬ, ЯКУЮ ВЫ ЗАПЛАЦІЛІ НЕПАМОГУЧНА MICROCHIP ЗА ІНФАРМАЦЫЮ.

Выкарыстанне прылад Microchip у праграмах жыццезабеспячэння і/або забеспячэння бяспекі ажыццяўляецца цалкам на рызыку пакупніка, і пакупнік згаджаецца абараняць, кампенсаваць страты і абараняць Microchip ад любых пашкоджанняў, прэтэнзій, пазоваў або выдаткаў, якія вынікаюць з такога выкарыстання. Ніякія ліцэнзіі не перадаюцца, няяўна ці іншым чынам, у рамках правоў на інтэлектуальную ўласнасць Microchip, калі не пазначана іншае.

Таварныя знакі
Назва і лагатып Microchip, лагатып Microchip, Adaptec, AVR, лагатып AVR, AVR Freaks, BesTime, BitCloud, CryptoMemory, CryptoRF, dsPIC, flexPWR, HELDO, IGLOO, JukeBlox, KeeLoq, Kleer, LANCheck, LinkMD, maXStylus, maXTouch, MediaLB, megaAVR, Microsemi, лагатып Microsemi, MOST, лагатып MOST, MPLAB, OptoLyzer, PIC, picoPower, PICSTART, лагатып PIC32, PolarFire, Prochip Designer, QTouch, SAM-BA, SenGenuity, SpyNIC, SST, лагатып SST, SuperFlash, Symmetricom , SyncServer, Tachyon, TimeSource, tinyAVR, UNI/O, Vectron і XMEGA з'яўляюцца зарэгістраванымі гандлёвымі маркамі Microchip Technology Incorporated у ЗША і іншых краінах.
AgileSwitch, APT, ClockWorks, The Embedded Control Solutions Company, EtherSynch, Flashtec, Hyper Speed ​​Control, HyperLight Load, Libero, motorBench, mTouch, Powermite 3, Precision Edge, ProASIC, ProASIC Plus, лагатып ProASIC Plus, Quiet-Wire, SmartFusion, SyncWorld, Temux, TimeCesium, TimeHub, TimePictra, TimeProvider, TrueTime і ZL з'яўляюцца зарэгістраванымі гандлёвымі маркамі Microchip Technology Incorporated у ЗША
A

djacent Key Suppression, AKS, Analog-for-the-Digital Age, Any Capacitor, AnyIn, AnyOut, Augmented Switching, BlueSky, BodyCom, Clockstudio, CodeGuard, CryptoAuthentication, CryptoAutomotive, CryptoCompanion, CryptoController, dsPICDEM, dsPICDEM.net, Dynamic Average Matching , DAM, ECAN, Espresso T1S, EtherGREEN, GridTime, IdealBridge, унутрысхемнае паслядоўнае праграмаванне, ICSP, INICnet, інтэлектуальнае паралелізмаванне, IntelliMOS, падключэнне паміж чыпамі, блакіроўшчык дрыгацення, ручка-на-дысплеі, KoD, maxCrypto, макс.View, memBrain, Mindi, MiWi, MPASM, MPF, MPLAB Certified logo, MPLIB, MPLINK, MultiTRAK, NetDetach, Omniscient Code Generation, PICDEM, PICDEM.net, PICkit, PICtail, PowerSmart, PureSilicon, QMatrix, REAL ICE, Ripple Blocker, RTAX , RTG4, SAM-ICE, Serial Quad I/O, simpleMAP, SimpliPHY, SmartBuffer, SmartHLS, SMART-IS, storClad, SQI, SuperSwitcher, SuperSwitcher II, Switchtec, SynchroPHY, Total Endurance, Trusted Time, TSHARC, USBCheck, VariSense, VectorBlox, VeriPHY, ViewSpan, WiperLock, XpressConnect і ZENA з'яўляюцца гандлёвымі маркамі кампаніі Microchip Technology Incorporated у ЗША і іншых краінах.

SQTP з'яўляецца знакам абслугоўвання Microchip Technology Incorporated у ЗША
Лагатып Adaptec, Frequency on Demand, Silicon Storage Technology і Symmcom з'яўляюцца зарэгістраванымі гандлёвымі маркамі Microchip Technology Inc. у іншых краінах.
GestIC з'яўляецца зарэгістраванай гандлёвай маркай Microchip Technology Germany II GmbH & Co. KG, даччынай кампаніі Microchip Technology Inc., у іншых краінах.
Усе іншыя гандлёвыя маркі, згаданыя тут, з'яўляюцца ўласнасцю адпаведных кампаній.
© 2022, Microchip Technology Incorporated і яе даччыныя кампаніі. Усе правы ахоўваюцца.
ISBN: 978-1-6683-1311-4

Сістэма менеджменту якасці
Для атрымання інфармацыі аб сістэмах менеджменту якасці Microchip, калі ласка, наведайце www.microchip.com/quality.

Продажы і абслугоўванне па ўсім свеце

Карпаратыўны офіс
2355 West Chandler Blvd. Чандлер, AZ 85224-6199 Тэл.: 480-792-7200
Факс: 480-792-7277 Тэхнічная падтрымка:
www.microchip.com/support
Web Адрас: www.microchip.com

Нью-Ёрк, Нью-Ёрк
тэл.: 631-435-6000

Канада – Таронта
тэл.: 905-695-1980
Факс: 905-695-2078

Індыя – Бангалор
Тэл.: 91-80-3090-4444
Індыя – Нью-Дэлі
Тэл.: 91-11-4160-8631
Індыя - Пуна
Тэл.: 91-20-4121-0141

Японія - Осака
Тэл.: 81-6-6152-7160

Японія - Токіо
Тэл: 81-3-6880-3770

Карэя - Тэгу
Тэл.: 82-53-744-4301

Карэя - Сеул
Тэл.: 82-2-554-7200

Сінгапур
Тэл.: 65-6334-8870

Малайзія - Куала-Лумпур
Тэл.: 60-3-7651-7906

Малайзія - Пенанг
Тэл.: 60-4-227-8870

Тайланд - Бангкок
Тэл.: 66-2-694-1351

Аўстрыя – Вельс
Тэл.: 43-7242-2244-39
Факс: 43-7242-2244-393

Францыя – Парыж
Tel: 33-1-69-53-63-20
Fax: 33-1-69-30-90-79

Германія – Гархінг
Тэл.: 49-8931-9700

Германія - Хаан
Тэл.: 49-2129-3766400

Германія – Хайльброн
Тэл.: 49-7131-72400

Германія – Карлсруэ
Тэл.: 49-721-625370

Германія – Мюнхен
Tel: 49-89-627-144-0
Fax: 49-89-627-144-44

Германія – Розенхайм
Тэл.: 49-8031-354-560

© 2022 Microchip Technology Inc. і яе даччыныя кампаніі

Дакументы / Рэсурсы

Кадавальнік MICROCHIP H.264 [pdfКіраўніцтва карыстальніка
Кадавальнік H.264, кадавальнік H.264

Спасылкі

Пакінуць каментар

Ваш электронны адрас не будзе апублікаваны. Абавязковыя для запаўнення палі пазначаны *