ՄԻԿՐՈՉԻՊ-ԼՈԳՈ

MICROCHIP PolarFire FPGA High Definition Multimedia Interface HDMI ընդունիչ

MICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- PRODUCT-IMAGE

Ներածություն (հարց տվեք)
Microchip's High-Definition Multimedia Interface (HDMI) ընդունիչ IP-ն աջակցում է վիդեո տվյալների և աուդիո փաթեթների տվյալների ընդունմանը, որոնք նկարագրված են HDMI ստանդարտ բնութագրում: HDMI RX IP-ը հատուկ նախագծված է PolarFire® FPGA և PolarFire համակարգի չիպային (SoC) FPGA սարքերի համար, որոնք աջակցում են HDMI 2.0 լուծաչափերին մինչև 1920 × 1080 60 Հց մեկ պիքսելային ռեժիմում և մինչև 3840 × 2160 60 Հց հաճախականությամբ չորս պիքսել ռեժիմում: RX IP-ն աջակցում է Hot Plug Detect-ին (HPD) միացման կամ անջատման մոնիտորինգի համար, ինչպես նաև անջատելու կամ միացնելու իրադարձությունները՝ ցույց տալու կապը HDMI աղբյուրի և HDMI լվացարանի միջև:

HDMI աղբյուրը օգտագործում է Ցուցադրման տվյալների ալիքը (DDC)՝ կարդալու լվացարանի ընդլայնված ցուցադրման նույնականացման տվյալները (EDID)՝ հայտնաբերելու լվացարանի կոնֆիգուրացիան և/կամ հնարավորությունները: HDMI RX IP-ն ունի նախապես ծրագրավորված EDID, որը HDMI աղբյուրը կարող է կարդալ ստանդարտ I2C ալիքով: PolarFire FPGA և PolarFire SoC FPGA սարքի հաղորդիչները օգտագործվում են RX IP-ի հետ միասին սերիական տվյալները 10-բիթանոց տվյալների ապասերիալիզացնելու համար: HDMI-ի տվյալների ալիքները թույլատրվում են նրանց միջև զգալի թեքություն ունենալ: HDMI RX IP-ն հեռացնում է տվյալների ալիքների շեղումները՝ օգտագործելով First-In First-Out (FIFOs): Այս IP-ն փոխակերպում է անցումային նվազագույնի հասցված դիֆերենցիալ ազդանշանի (TMDS) տվյալները, որոնք ստացվել են HDMI աղբյուրից հաղորդիչի միջոցով 24-բիթանոց RGB պիքսելային տվյալների, 24-բիթանոց աուդիո տվյալների և կառավարման ազդանշանների: HDMI արձանագրության մեջ նշված չորս ստանդարտ կառավարման նշաններն օգտագործվում են տվյալների ապասերիալացման ժամանակ փուլային հավասարեցման համար:

Ամփոփում

Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է HDMI RX IP-ի բնութագրերի ամփոփագիրը:

Աղյուսակ 1. HDMI RX IP-ի բնութագրերը

Հիմնական տարբերակը Օգտագործողի այս ուղեցույցը աջակցում է HDMI RX IP v5.4:
Աջակցվող սարքերի ընտանիքներ
  • PolarFire® SoC
  • PolarFire
Աջակցված Գործիքների հոսք Պահանջվում է Libero® SoC v12.0 կամ ավելի ուշ թողարկումներ:
Աջակցվող միջերեսներ HDMI RX IP-ով աջակցվող միջերեսներն են.
  • AXI4-Stream. այս միջուկը աջակցում է AXI4-Stream-ին դեպի ելքային նավահանգիստներ: Այս ռեժիմում կազմաձևման դեպքում IP-ն թողարկում է AXI4 Stream ստանդարտ բողոքի ազդանշաններ:
  • Մայրենի. Երբ կարգավորվում է այս ռեժիմում, IP-ն թողարկում է բնիկ վիդեո և աուդիո ազդանշաններ:
Լիցենզավորում HDMI RX IP-ն տրամադրվում է հետևյալ լիցենզիայի երկու տարբերակներով.
  • Կոդավորված. Ամբողջական կոդավորված RTL կոդը տրամադրվում է միջուկի համար: Այն հասանելի է անվճար Libero-ի ցանկացած լիցենզիայով, ինչը հնարավորություն է տալիս միջուկին օրինականացնել SmartDesign-ով: Դուք կարող եք կատարել սիմուլյացիա, սինթեզ, դասավորություն և ծրագրավորել FPGA սիլիկոնը՝ օգտագործելով Libero դիզայնի փաթեթը:
  • RTL. RTL-ի ամբողջական աղբյուրի կոդը լիցենզիայի կողպված է, որը պետք է առանձին գնել:

Առանձնահատկություններ

HDMI RX IP-ն ունի հետևյալ հատկանիշները.

  • Համատեղելի է HDMI 2.0-ի համար
  • Աջակցում է 8, 10, 12 և 16 բիթ գույնի խորությանը
  • Աջակցում է գունային ձևաչափերին, ինչպիսիք են RGB, YUV 4:2:2 և YUV 4:4:4
  • Աջակցում է մեկ կամ չորս պիքսել մեկ ժամացույցի մուտքագրման համար
  • Աջակցում է մինչև 1920 ✕ 1080 լուծաչափեր 60 Հց հաճախականությամբ մեկ պիքսել ռեժիմում և մինչև 3840 ✕ 2160 60 Հց հաճախականությամբ չորս պիքսել ռեժիմում:
  • Հայտնաբերում է Hot-Plug-ը
  • Աջակցում է ապակոդավորման սխեման – TMDS
  • Աջակցում է DVI մուտքագրմանը
  • Աջակցում է Display Data Channel (DDC) և Enhanced Display Data Channel (E-DDC)
  • Աջակցում է բնիկ և AXI4 հոսքային վիդեո ինտերֆեյս՝ վիդեո տվյալների փոխանցման համար
  • Աջակցում է բնիկ և AXI4 հոսքային աուդիո ինտերֆեյս աուդիո տվյալների փոխանցման համար

Չաջակցվող գործառույթներ

Հետևյալը HDMI RX IP-ի չաջակցվող հատկանիշներն են.

  • 4:2:0 գունային ձևաչափը չի ապահովվում:
  • Բարձր դինամիկ միջակայք (HDR) և բարձր թողունակությամբ թվային բովանդակության պաշտպանություն (HDCP) չեն աջակցվում:
  • Փոփոխական թարմացման արագություն (VRR) և ավտոմատ ցածր ուշացման ռեժիմ (ALLM) չեն աջակցվում:
  • Հորիզոնական ժամանակի պարամետրերը, որոնք չորս պիքսել ռեժիմում չեն բաժանվում չորսի, չեն ապահովվում:

Տեղադրման հրահանգներ
IP միջուկը պետք է ավտոմատ կերպով տեղադրվի Libero® SoC ծրագրաշարի IP կատալոգում Libero SoC ծրագրաշարի IP կատալոգի թարմացման գործառույթի միջոցով, կամ այն ​​ձեռքով ներբեռնվի կատալոգից: Երբ IP միջուկը տեղադրվի Libero SoC ծրագրային ապահովման IP կատալոգում, այն կազմաձևվում, ստեղծվում և ստեղծվում է Smart Design-ի շրջանակներում՝ Libero նախագծում ներառելու համար:

Փորձարկված աղբյուրի սարքեր (հարց տվեք)

Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս փորձարկված աղբյուրի սարքերը:

Աղյուսակ 1-1. Փորձարկված աղբյուրների սարքեր

Սարքեր Pixel ռեժիմ Փորձարկված բանաձևեր Գույնի խորություն (բիթ) Գույնի ռեժիմ Աուդիո
quantumdata™ M41h HDMI անալիզատոր 1 720P 30 FPS, 720P 60 FPS և 1080P 60 FPS 8 RGB, YUV444 և YUV422 Այո՛
1080P 30 FPS 8, 10, 12 և 16
4 720P 30 FPS, 1080P 30 FPS և 4K 60 FPS 8
1080P 60 FPS 8, 12 և 16 թթ
4K 30 FPS 8, 10, 12 և 16
Lenovo™ 20U1A007IG 1 1080P 60 FPS 8 RGB Այո՛
4 1080P 60 FPS և 4K 30 FPS
Dell Latitude 3420 1 1080P 60 FPS 8 RGB Այո՛
4 4K 30 FPS և 4K 60 FPS
Astro VA-1844A HDMI® փորձարկիչ 1 720P 30 FPS, 720P 60 FPS և 1080P 60 FPS 8 RGB, YUV444 և YUV422 Այո՛
1080P 30 FPS 8, 10, 12 և 16
4 720P 30 FPS, 1080P 30 FPS և 4K 30 FPS 8
1080P 30 FPS 8, 12 և 16 թթ
NVIDIA® Jetson AGX Orin 32GB H01 հավաքածու 1 1080P 30 FPS 8 RGB Ոչ
4 4K 60 FPS

HDMI RX IP կոնֆիգուրացիա (հարց տվեք)

Այս բաժինը տրամադրում է ավարտview HDMI RX IP Configurator ինտերֆեյսի և դրա բաղադրիչների մասին: HDMI RX IP կոնֆիգուրատորն ապահովում է գրաֆիկական ինտերֆեյս HDMI RX միջուկը կարգավորելու համար: Այս կոնֆիգուրատորը թույլ է տալիս օգտվողին ընտրել այնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են պիքսելների քանակը, աուդիո ալիքների քանակը, վիդեո միջերեսը, աուդիո ինտերֆեյսը, SCRAMBLER, Գույնի խորությունը, Գույնի ձևաչափը, Testbench և լիցենզիա: Կազմաձևողի ինտերֆեյսը ներառում է բացվող ընտրացանկեր և պարամետրերը հարմարեցնելու ընտրանքներ: Հիմնական կոնֆիգուրացիաները նկարագրված են Աղյուսակ 4-1-ում: Հետևյալ նկարը մանրամասն ներկայացնում է view HDMI RX IP կոնֆիգուրատորի ինտերֆեյսի:

Նկար 2-1. HDMI RX IP կոնֆիգուրատոր

MICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- (1)

Ինտերֆեյսը ներառում է նաև OK և Cancel կոճակները՝ կոնֆիգուրացիաները հաստատելու կամ չեղարկելու համար:

Սարքավորումների ներդրում (հարց տվեք)

Հետևյալ նկարները նկարագրում են HDMI RX IP ինտերֆեյսը հաղորդիչով (XCVR):

Նկար 3-1. HDMI RX բլոկ դիագրամ

MICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- (2)

Նկար 3-2. Ստացողի մանրամասն բլոկային դիագրամ

MICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- (3)

HDMI RX-ը բաղկացած է երեք սtages:

  • Ֆազային հավասարեցնողը հավասարեցնում է զուգահեռ տվյալները կառավարման նշանի սահմանների նկատմամբ՝ օգտագործելով հաղորդիչի բիթերի սայթաքումը:
  • TMDS ապակոդավորիչը փոխակերպում է 10-բիթանոց կոդավորված տվյալները 8-բիթանոց վիդեոպիքսելային տվյալների, 4-բիթանոց աուդիո փաթեթի տվյալների և 2-բիթանոց կառավարման ազդանշանների:
  • FIFO-ները հեռացնում են թեքությունը R, G և B գծերի ժամացույցների միջև:

Phase Aligner (հարց տվեք)
XCVR-ի 10-բիթանոց զուգահեռ տվյալները միշտ չէ, որ համահունչ են TMDS կոդավորված բառի սահմաններին: Զուգահեռ տվյալները պետք է մի քիչ տեղաշարժվեն և հավասարեցվեն տվյալների վերծանման համար: Phase aligner-ը հավասարեցնում է մուտքային զուգահեռ տվյալները բառերի սահմաններին՝ օգտագործելով XCVR-ում bit-slip ֆունկցիան: XCVR-ը Per-Monitor DPI Awareness (PMA) ռեժիմում թույլ է տալիս bit-slip ֆունկցիան, որտեղ այն կարգավորում է 10-bit deserialized բառի հավասարեցումը 1-bit-ով: Ամեն անգամ, 10-բիթանոց բառը 1 բիթ սայթաքման դիրքը կարգավորելուց հետո, այն համեմատվում է HDMI արձանագրության չորս հսկիչ նշաններից որևէ մեկի հետ՝ վերահսկման ժամանակահատվածում դիրքը կողպելու համար: 10-բիթանոց բառը ճիշտ է դասավորված և վավեր է համարվում հաջորդ s-ի համարtagէս. Յուրաքանչյուր գունավոր ալիք ունի իր փուլային հավասարեցնողը, TMDS ապակոդավորիչը սկսում է վերծանել միայն այն ժամանակ, երբ բոլոր փուլային գծերը կողպված են՝ բառերի սահմանները շտկելու համար:

TMDS ապակոդավորիչ (հարց տվեք)
TMDS ապակոդավորիչը վերծանում է 10-բիթանոց ապասերիալացված հաղորդիչից 8-բիթանոց պիքսելային տվյալների տեսագրման ժամանակահատվածում: HSYNC-ը, VSYNC-ը և PACKET HEADER-ը ստեղծվում են կառավարման ժամանակահատվածում 10-բիթ կապույտ ալիքի տվյալներից: Աուդիո փաթեթի տվյալները վերծանվում են R և G ալիքների վրա՝ յուրաքանչյուրը չորս բիթով: Յուրաքանչյուր ալիքի TMDS ապակոդավորիչը գործում է իր ժամացույցի վրա: Հետևաբար, այն կարող է որոշակի թեքություն ունենալ ալիքների միջև:

Ալիք դեպի ալիք De-Skew (հարց տվեք)
FIFO-ի վրա հիմնված ապաշեղման տրամաբանությունը օգտագործվում է ալիքների միջև թեքությունը հեռացնելու համար: Յուրաքանչյուր ալիք ստանում է վավեր ազդանշան փուլային հավասարեցման միավորներից՝ ցույց տալու համար, թե արդյոք մուտքային 10-բիթանոց տվյալները ֆազային հավասարեցիչից վավեր են: Եթե ​​բոլոր ալիքները վավեր են (հասել են փուլային հավասարեցման), FIFO մոդուլը սկսում է տվյալներ փոխանցել FIFO մոդուլի միջոցով՝ օգտագործելով կարդալու և գրելու միացման ազդանշանները (անընդհատ մուտքագրելով և կարդալով): Երբ FIFO ելքերից որևէ մեկում հայտնաբերվում է հսկիչ նշան, ընթերցման հոսքը կասեցվում է, և ստեղծվում է նշիչի հայտնաբերված ազդանշան, որը ցույց է տալիս որոշակի մարկերի ժամանումը տեսանյութի հոսքում: Ընթերցման հոսքը վերսկսվում է միայն այն ժամանակ, երբ այս նշիչը հասնի բոլոր երեք ալիքներին: Արդյունքում հանվում է համապատասխան թեքությունը։ Երկժամյա FIFO-ները համաժամացնում են տվյալների բոլոր երեք հոսքերը կապույտ ալիքի ժամացույցի հետ՝ համապատասխան շեղումը հեռացնելու համար: Հետևյալ նկարը նկարագրում է ալիքից դեպի ալիք ապաշեղման տեխնիկան:

Նկար 3-3. Channel դեպի Channel De-Skew

MICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- (4)

DDC (հարց տվեք)
DDC-ն կապի ալիք է, որը հիմնված է I2C ավտոբուսի ճշգրտման վրա: Աղբյուրն օգտագործում է I2C հրամանները՝ ստրուկ հասցեով լվացարանի E-EDID-ից տեղեկատվությունը կարդալու համար: HDMI RX IP-ն օգտագործում է կանխորոշված ​​EDID բազմակի լուծաչափով, որն աջակցում է մինչև 1920 ✕ 1080 60 Հց հաճախականությամբ մեկ պիքսել ռեժիմում և մինչև 3840 ✕ 2160 60 Հց հաճախականությամբ չորս պիքսել ռեժիմում:
EDID-ը ցուցադրման անունը ներկայացնում է որպես Microchip HDMI էկրան:

HDMI RX պարամետրեր և ինտերֆեյսի ազդանշաններ (հարց տվեք)

Այս բաժինը քննարկում է HDMI RX GUI կոնֆիգուրատորի և I/O ազդանշանների պարամետրերը:

Կազմաձևման պարամետրեր (հարց տվեք)
Հետևյալ աղյուսակը թվարկում է HDMI RX IP-ի կազմաձևման պարամետրերը:

Աղյուսակ 4-1. Կազմաձևման պարամետրեր

Պարամետրի անվանումը Նկարագրություն
Գույնի ձևաչափ Սահմանում է գունային տարածությունը: Աջակցում է հետևյալ գունային ձևաչափերին.
  • RGB
  • YCbCr422
  • YCbCr444
Գույնի խորություն Նշում է բիթերի քանակը մեկ գունային բաղադրիչի համար: Աջակցում է 8, 10, 12 և 16 բիթ յուրաքանչյուր բաղադրիչի համար:
Պիքսելների քանակը Ցույց է տալիս պիքսելների քանակը մեկ ժամացույցի մուտքագրման համար.
  • Պիքսել մեկ ժամացույցի համար = 1
  • Պիքսել մեկ ժամացույցի համար = 4
SCRAMBLER Աջակցություն 4K լուծաչափին՝ 60 կադր վայրկյանում.
  • Երբ 1-ը, Scrambler-ի աջակցությունը միացված է
  • Երբ 0, Scrambler-ի աջակցությունն անջատված է
Աուդիո ալիքների քանակը Աջակցում է աուդիո ալիքների քանակին.
  • 2 աուդիո ալիք
  • 8 աուդիո ալիք
Տեսանյութի միջերես Մայրենի և AXI հոսք
Աուդիո ինտերֆեյս Մայրենի և AXI հոսք
Փորձարկման նստարան Թույլ է տալիս ընտրել փորձարկման նստարանային միջավայր: Աջակցում է փորձարկման նստարանի հետևյալ տարբերակները.
  • Օգտագործող
  • Ոչ մեկը
Լիցենզիա Նշում է լիցենզիայի տեսակը: Ապահովում է հետևյալ լիցենզիայի երկու տարբերակները.
  • RTL
  • Կոդավորված

Նավահանգիստներ (հարց տվեք)
Հետևյալ աղյուսակը թվարկում է HDMI RX IP-ի մուտքային և ելքային պորտերը Native ինտերֆեյսի համար, երբ Գույնի ձևաչափը RGB է:

Աղյուսակ 4-2. Ներածում և ելք բնիկ ինտերֆեյսի համար

Ազդանշանի անվանումը Ուղղություն Լայնություն (բիթ) Նկարագրություն
RESET_N_I Մուտքագրում 1 Ակտիվ-ցածր ասինխրոն վերակայման ազդանշան
R_RX_CLK_I Մուտքագրում 1 Զուգահեռ ժամացույց «R» ալիքի համար XCVR-ից
G_RX_CLK_I Մուտքագրում 1 «G» ալիքի զուգահեռ ժամացույց XCVR-ից
B_RX_CLK_I Մուտքագրում 1 «B» ալիքի զուգահեռ ժամացույց XCVR-ից
EDID_RESET_N_I Մուտքագրում 1 Ակտիվ-ցածր ասինխրոն edid վերակայման ազդանշան
R_RX_VALID_I Մուտքագրում 1 Վավեր ազդանշան XCVR-ից «R» ալիքի զուգահեռ տվյալների համար
G_RX_VALID_I Մուտքագրում 1 Վավեր ազդանշան XCVR-ից «G» ալիքի զուգահեռ տվյալների համար
B_RX_VALID_I Մուտքագրում 1 Վավեր ազդանշան XCVR-ից «B» ալիքի զուգահեռ տվյալների համար
Ազդանշանի անվանումը Ուղղություն Լայնություն (բիթ) Նկարագրություն
DATA_R_I Մուտքագրում ՓԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ✕ 10 բիթ Ստացել է «R» ալիքի զուգահեռ տվյալներ XCVR-ից
DATA_G_I Մուտքագրում ՓԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ✕ 10 բիթ Ստացել է «G» ալիքի զուգահեռ տվյալներ XCVR-ից
DATA_B_I Մուտքագրում ՓԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ✕ 10 բիթ XCVR-ից ստացել է «B» ալիքի զուգահեռ տվյալներ
SCL_I Մուտքագրում 1 I2C սերիական ժամացույցի մուտքագրում DDC-ի համար
HPD_I Մուտքագրում 1 Տաք վարդակից հայտնաբերում է մուտքային ազդանշանը: Աղբյուրը միացված է լվացարանին HPD ազդանշանը պետք է բարձր լինի:
SDA_I Մուտքագրում 1 I2C սերիական տվյալների մուտքագրում DDC-ի համար
EDID_CLK_I Մուտքագրում 1 Համակարգային ժամացույց I2C մոդուլի համար
BIT_SLIP_R_O Արդյունք 1 Բիթային սայթաքման ազդանշան դեպի «R» հաղորդիչ
BIT_SLIP_G_O Արդյունք 1 Բիթային սայթաքման ազդանշան դեպի «G» հաղորդիչ
BIT_SLIP_B_O Արդյունք 1 Բիթային սայթաքման ազդանշան դեպի «B» հաղորդիչ
VIDEO_DATA_VALID_O Արդյունք 1 Վիդեո տվյալների վավեր ելք
AUDIO_DATA_VALID_O Արդյունք 1 Ձայնային տվյալների վավեր ելք
H_SYNC_O Արդյունք 1 Հորիզոնական համաժամացման զարկերակ
V_SYNC_O Արդյունք 1 Ակտիվ ուղղահայաց համաժամացման զարկերակ
R_O Արդյունք ՊԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎ ✕ Գույնի խորության բիթ Վերծանված «R» տվյալներ
G_O Արդյունք ՊԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎ ✕ Գույնի խորության բիթ Վերծանված «G» տվյալներ
B_O Արդյունք ՊԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎ ✕ Գույնի խորության բիթ Վերծանված «B» տվյալներ
SDA_O Արդյունք 1 I2C սերիական տվյալների ելք DDC-ի համար
HPD_O Արդյունք 1 Տաք վարդակից հայտնաբերում է ելքային ազդանշանը
ACR_CTS_O Արդյունք 20 Աուդիո Ժամացույցի Վերականգնման Ցիկլ Ժամացույցamp արժեքը
ACR_N_O Արդյունք 20 Աուդիո ժամացույցի վերականգնման արժեք (N) պարամետր
ACR_VALID_O Արդյունք 1 Ձայնային ժամացույցի վերականգնման վավեր ազդանշան
AUDIO_SAMPLE_CH1_O Արդյունք 24 1-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH2_O Արդյունք 24 2-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH3_O Արդյունք 24 3-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH4_O Արդյունք 24 4-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH5_O Արդյունք 24 5-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH6_O Արդյունք 24 6-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH7_O Արդյունք 24 7-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH8_O Արդյունք 24 8-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
HDMI_DVI_MODE_O Արդյունք 1 Հետևյալ երկու ռեժիմներն են.
  • 1: HDMI ռեժիմ
  • 0: DVI ռեժիմ

Հետևյալ աղյուսակը նկարագրում է HDMI RX IP-ի մուտքային և ելքային պորտերը AXI4 Stream Video Interface-ի համար:
Աղյուսակ 4-3. AXI4 Stream Video Interface-ի մուտքային և ելքային պորտեր

Նավահանգստի անվանումը Ուղղություն Լայնություն (բիթ) Նկարագրություն
TDATA_O Արդյունք ՊԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ✕ Գույնի խորությունը ✕ 3 բիթ Արդյունք վիդեո տվյալներ [R, G, B]
TVALID_O Արդյունք 1 Արդյունք տեսանյութը վավեր է
Նավահանգստի անվանումը Ուղղություն Լայնություն (բիթ) Նկարագրություն
TLAST_O Արդյունք 1 Ելքային շրջանակի ավարտի ազդանշան
TUSER_O Արդյունք 3
  • բիթ 0 = VSYNC
  • բիթ 1 = Hsync
  •  բիթ 2 = 0
  • բիթ 3 = 0
TSTRB_O Արդյունք 3 Արդյունք վիդեո տվյալների ստրոբ
TKEEP_O Արդյունք 3 Արդյունք վիդեո տվյալների պահպանում

Հետևյալ աղյուսակը նկարագրում է HDMI RX IP-ի մուտքային և ելքային պորտերը AXI4 Stream Audio Interface-ի համար:

Աղյուսակ 4-4. AXI4 Stream Audio Interface-ի մուտքային և ելքային պորտեր

Նավահանգստի անվանումը Ուղղություն Լայնություն (բիթ) Նկարագրություն
AUDIO_TDATA_O Արդյունք 24 Արտադրեք աուդիո տվյալներ
AUDIO_TID_O Արդյունք 3 Ելքային աուդիո ալիք
AUDIO_TVALID_O Արդյունք 1 Ելք ձայնային վավեր ազդանշան

Հետևյալ աղյուսակը թվարկում է HDMI RX IP-ի մուտքային և ելքային պորտերը Native ինտերֆեյսի համար, երբ Color Format-ը YUV444 է:

Աղյուսակ 4-5. Ներածում և ելք բնիկ ինտերֆեյսի համար

Նավահանգստի անվանումը Ուղղություն Լայնություն (բիթ) Նկարագրություն
RESET_N_I Մուտքագրում 1 Ակտիվ-ցածր ասինխրոն վերակայման ազդանշան
LANE3_RX_CLK_I Մուտքագրում 1 Զուգահեռ ժամացույց Lane 3 ալիքի համար XCVR-ից
LANE2_RX_CLK_I Մուտքագրում 1 Զուգահեռ ժամացույց Lane 2 ալիքի համար XCVR-ից
LANE1_RX_CLK_I Մուտքագրում 1 Զուգահեռ ժամացույց Lane 1 ալիքի համար XCVR-ից
EDID_RESET_N_I Մուտքագրում 1 Ակտիվ-ցածր ասինխրոն edid վերակայման ազդանշան
LANE3_RX_VALID_I Մուտքագրում 1 Վավեր ազդանշան XCVR-ից 3-րդ նրբանցքի զուգահեռ տվյալների համար
LANE2_RX_VALID_I Մուտքագրում 1 Վավեր ազդանշան XCVR-ից 2-րդ նրբանցքի զուգահեռ տվյալների համար
LANE1_RX_VALID_I Մուտքագրում 1 Վավեր ազդանշան XCVR-ից 1-րդ նրբանցքի զուգահեռ տվյալների համար
DATA_LANE3_I Մուտքագրում ՓԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ✕ 10 բիթ XCVR-ից ստացվել են Lane 3-ի զուգահեռ տվյալներ
DATA_LANE2_I Մուտքագրում ՓԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ✕ 10 բիթ XCVR-ից ստացվել են Lane 2-ի զուգահեռ տվյալներ
DATA_LANE1_I Մուտքագրում ՓԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ✕ 10 բիթ XCVR-ից ստացվել են Lane 1-ի զուգահեռ տվյալներ
SCL_I Մուտքագրում 1 I2C սերիական ժամացույցի մուտքագրում DDC-ի համար
HPD_I Մուտքագրում 1 Տաք վարդակից հայտնաբերում է մուտքային ազդանշանը: Աղբյուրը միացված է լվացարանին HPD ազդանշանը պետք է բարձր լինի:
SDA_I Մուտքագրում 1 I2C սերիական տվյալների մուտքագրում DDC-ի համար
EDID_CLK_I Մուտքագրում 1 Համակարգային ժամացույց I2C մոդուլի համար
BIT_SLIP_LANE3_O Արդյունք 1 Բիթային սայթաքման ազդանշան դեպի հաղորդիչի 3-րդ գիծ
BIT_SLIP_LANE2_O Արդյունք 1 Բիթային սայթաքման ազդանշան դեպի հաղորդիչի 2-րդ գիծ
BIT_SLIP_LANE1_O Արդյունք 1 Բիթային սայթաքման ազդանշան դեպի հաղորդիչի 1-րդ գիծ
VIDEO_DATA_VALID_O Արդյունք 1 Վիդեո տվյալների վավեր ելք
AUDIO_DATA_VALID_O Արդյունք 1 Ձայնային տվյալների վավեր ելք
H_SYNC_O Արդյունք 1 Հորիզոնական համաժամացման զարկերակ
V_SYNC_O Արդյունք 1 Ակտիվ ուղղահայաց համաժամացման զարկերակ
Նավահանգստի անվանումը Ուղղություն Լայնություն (բիթ) Նկարագրություն
Y_O Արդյունք ՊԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎ ✕ Գույնի խորության բիթ Վերծանված «Y» տվյալներ
Cb_O Արդյունք ՊԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎ ✕ Գույնի խորության բիթ Վերծանված «Cb» տվյալներ
Cr_O Արդյունք ՊԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎ ✕ Գույնի խորության բիթ Վերծանված «Cr» տվյալներ
SDA_O Արդյունք 1 I2C սերիական տվյալների ելք DDC-ի համար
HPD_O Արդյունք 1 Տաք վարդակից հայտնաբերում է ելքային ազդանշանը
ACR_CTS_O Արդյունք 20 Աուդիո ժամացույցի վերականգնման ցիկլի ժամանակաչափamp արժեքը
ACR_N_O Արդյունք 20 Աուդիո ժամացույցի վերականգնման արժեք (N) պարամետր
ACR_VALID_O Արդյունք 1 Ձայնային ժամացույցի վերականգնման վավեր ազդանշան
AUDIO_SAMPLE_CH1_O Արդյունք 24 1-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH2_O Արդյունք 24 2-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH3_O Արդյունք 24 3-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH4_O Արդյունք 24 4-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH5_O Արդյունք 24 5-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH6_O Արդյունք 24 6-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH7_O Արդյունք 24 7-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH8_O Արդյունք 24 8-ին ալիք աուդիո sampտվյալները

Հետևյալ աղյուսակը թվարկում է HDMI RX IP-ի մուտքային և ելքային պորտերը Native ինտերֆեյսի համար, երբ Color Format-ը YUV422 է:

Աղյուսակ 4-6. Ներածում և ելք բնիկ ինտերֆեյսի համար

Նավահանգստի անվանումը Ուղղություն Լայնություն (բիթ) Նկարագրություն
RESET_N_I Մուտքագրում 1 Ակտիվ-ցածր ասինխրոն վերակայման ազդանշան
LANE3_RX_CLK_I Մուտքագրում 1 Զուգահեռ ժամացույց Lane 3 ալիքի համար XCVR-ից
LANE2_RX_CLK_I Մուտքագրում 1 Զուգահեռ ժամացույց Lane 2 ալիքի համար XCVR-ից
LANE1_RX_CLK_I Մուտքագրում 1 Զուգահեռ ժամացույց Lane 1 ալիքի համար XCVR-ից
EDID_RESET_N_I Մուտքագրում 1 Ակտիվ-ցածր ասինխրոն edid վերակայման ազդանշան
LANE3_RX_VALID_I Մուտքագրում 1 Վավեր ազդանշան XCVR-ից 3-րդ նրբանցքի զուգահեռ տվյալների համար
LANE2_RX_VALID_I Մուտքագրում 1 Վավեր ազդանշան XCVR-ից 2-րդ նրբանցքի զուգահեռ տվյալների համար
LANE1_RX_VALID_I Մուտքագրում 1 Վավեր ազդանշան XCVR-ից 1-րդ նրբանցքի զուգահեռ տվյալների համար
DATA_LANE3_I Մուտքագրում ՓԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ✕ 10 բիթ XCVR-ից ստացվել են Lane 3-ի զուգահեռ տվյալներ
DATA_LANE2_I Մուտքագրում ՓԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ✕ 10 բիթ XCVR-ից ստացվել են Lane 2-ի զուգահեռ տվյալներ
DATA_LANE1_I Մուտքագրում ՓԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ✕ 10 բիթ XCVR-ից ստացվել են Lane 1-ի զուգահեռ տվյալներ
SCL_I Մուտքագրում 1 I2C սերիական ժամացույցի մուտքագրում DDC-ի համար
HPD_I Մուտքագրում 1 Տաք վարդակից հայտնաբերում է մուտքային ազդանշանը: Աղբյուրը միացված է լվացարանին HPD ազդանշանը պետք է բարձր լինի:
SDA_I Մուտքագրում 1 I2C սերիական տվյալների մուտքագրում DDC-ի համար
EDID_CLK_I Մուտքագրում 1 Համակարգային ժամացույց I2C մոդուլի համար
BIT_SLIP_LANE3_O Արդյունք 1 Բիթային սայթաքման ազդանշան դեպի հաղորդիչի 3-րդ գիծ
BIT_SLIP_LANE2_O Արդյունք 1 Բիթային սայթաքման ազդանշան դեպի հաղորդիչի 2-րդ գիծ
BIT_SLIP_LANE1_O Արդյունք 1 Բիթային սայթաքման ազդանշան դեպի հաղորդիչի 1-րդ գիծ
VIDEO_DATA_VALID_O Արդյունք 1 Վիդեո տվյալների վավեր ելք
Նավահանգստի անվանումը Ուղղություն Լայնություն (բիթ) Նկարագրություն
AUDIO_DATA_VALID_O Արդյունք 1 Ձայնային տվյալների վավեր ելք
H_SYNC_O Արդյունք 1 Հորիզոնական համաժամացման զարկերակ
V_SYNC_O Արդյունք 1 Ակտիվ ուղղահայաց համաժամացման զարկերակ
Y_O Արդյունք ՊԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎ ✕ Գույնի խորության բիթ Վերծանված «Y» տվյալներ
C_O Արդյունք ՊԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎ ✕ Գույնի խորության բիթ Վերծանված «C» տվյալներ
SDA_O Արդյունք 1 I2C սերիական տվյալների ելք DDC-ի համար
HPD_O Արդյունք 1 Տաք վարդակից հայտնաբերում է ելքային ազդանշանը
ACR_CTS_O Արդյունք 20 Աուդիո ժամացույցի վերականգնման ցիկլի ժամանակաչափamp արժեքը
ACR_N_O Արդյունք 20 Աուդիո ժամացույցի վերականգնման արժեք (N) պարամետր
ACR_VALID_O Արդյունք 1 Ձայնային ժամացույցի վերականգնման վավեր ազդանշան
AUDIO_SAMPLE_CH1_O Արդյունք 24 1-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH2_O Արդյունք 24 2-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH3_O Արդյունք 24 3-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH4_O Արդյունք 24 4-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH5_O Արդյունք 24 5-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH6_O Արդյունք 24 6-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH7_O Արդյունք 24 7-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH8_O Արդյունք 24 8-ին ալիք աուդիո sampտվյալները

Հետևյալ աղյուսակը թվարկում է HDMI RX IP-ի մուտքային և ելքային պորտերը Native ինտերֆեյսի համար, երբ SCRAMBLER-ը միացված է:

Աղյուսակ 4-7. Ներածում և ելք բնիկ ինտերֆեյսի համար

Նավահանգստի անվանումը Ուղղություն Լայնություն (բիթ) Նկարագրություն
RESET_N_I Մուտքագրում 1 Ակտիվ-ցածր ասինխրոն վերակայման ազդանշան
R_RX_CLK_I Մուտքագրում 1 Զուգահեռ ժամացույց «R» ալիքի համար XCVR-ից
G_RX_CLK_I Մուտքագրում 1 «G» ալիքի զուգահեռ ժամացույց XCVR-ից
B_RX_CLK_I Մուտքագրում 1 «B» ալիքի զուգահեռ ժամացույց XCVR-ից
EDID_RESET_N_I Մուտքագրում 1 Ակտիվ-ցածր ասինխրոն edid վերակայման ազդանշան
HDMI_CABLE_CLK_I Մուտքագրում 1 Մալուխային ժամացույց HDMI աղբյուրից
R_RX_VALID_I Մուտքագրում 1 Վավեր ազդանշան XCVR-ից «R» ալիքի զուգահեռ տվյալների համար
G_RX_VALID_I Մուտքագրում 1 Վավեր ազդանշան XCVR-ից «G» ալիքի զուգահեռ տվյալների համար
B_RX_VALID_I Մուտքագրում 1 Վավեր ազդանշան XCVR-ից «B» ալիքի զուգահեռ տվյալների համար
DATA_R_I Մուտքագրում ՓԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ✕ 10 բիթ Ստացել է «R» ալիքի զուգահեռ տվյալներ XCVR-ից
DATA_G_I Մուտքագրում ՓԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ✕ 10 բիթ Ստացել է «G» ալիքի զուգահեռ տվյալներ XCVR-ից
DATA_B_I Մուտքագրում ՓԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ✕ 10 բիթ XCVR-ից ստացել է «B» ալիքի զուգահեռ տվյալներ
SCL_I Մուտքագրում 1 I2C սերիական ժամացույցի մուտքագրում DDC-ի համար
HPD_I Մուտքագրում 1 Տաք վարդակից հայտնաբերում է մուտքային ազդանշանը: Աղբյուրը միացված է լվացարանին, և HPD ազդանշանը պետք է բարձր լինի:
SDA_I Մուտքագրում 1 I2C սերիական տվյալների մուտքագրում DDC-ի համար
EDID_CLK_I Մուտքագրում 1 Համակարգային ժամացույց I2C մոդուլի համար
BIT_SLIP_R_O Արդյունք 1 Բիթային սայթաքման ազդանշան դեպի «R» հաղորդիչ
BIT_SLIP_G_O Արդյունք 1 Բիթային սայթաքման ազդանշան դեպի «G» հաղորդիչ
Նավահանգստի անվանումը Ուղղություն Լայնություն (բիթ) Նկարագրություն
BIT_SLIP_B_O Արդյունք 1 Բիթային սայթաքման ազդանշան դեպի «B» հաղորդիչ
VIDEO_DATA_VALID_O Արդյունք 1 Վիդեո տվյալների վավեր ելք
AUDIO_DATA_VALID_O Արդյունք 1 1 Ձայնային տվյալների վավեր ելք
H_SYNC_O Արդյունք 1 Հորիզոնական համաժամացման զարկերակ
V_SYNC_O Արդյունք 1 Ակտիվ ուղղահայաց համաժամացման զարկերակ
DATA_ RATE_O Արդյունք 16 Rx տվյալների արագություն. Ստորև բերված են տվյալների արագության արժեքները.
  • x1734 = 5940 Մբիթ/վրկ
  • x0B9A = 2960 Մբիթ/վրկ
  •  x05CD = 1485 Մբիթ/վրկ
  • x2E6 = 742.5 Մբիթ/վրկ
R_O Արդյունք ՊԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎ ✕ Գույնի խորության բիթ Վերծանված «R» տվյալներ
G_O Արդյունք ՊԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎ ✕ Գույնի խորության բիթ Վերծանված «G» տվյալներ
B_O Արդյունք ՊԻՔՍԵԼՆԵՐԻ ԹԻՎ ✕ Գույնի խորության բիթ Վերծանված «B» տվյալներ
SDA_O Արդյունք 1 I2C սերիական տվյալների ելք DDC-ի համար
HPD_O Արդյունք 1 Տաք վարդակից հայտնաբերում է ելքային ազդանշանը
ACR_CTS_O Արդյունք 20 Աուդիո ժամացույցի վերականգնման ցիկլի ժամանակաչափamp արժեքը
ACR_N_O Արդյունք 20 Աուդիո ժամացույցի վերականգնման արժեք (N) պարամետր
ACR_VALID_O Արդյունք 1 Ձայնային ժամացույցի վերականգնման վավեր ազդանշան
AUDIO_SAMPLE_CH1_O Արդյունք 24 1-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH2_O Արդյունք 24 2-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH3_O Արդյունք 24 3-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH4_O Արդյունք 24 4-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH5_O Արդյունք 24 5-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH6_O Արդյունք 24 6-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH7_O Արդյունք 24 7-ին ալիք աուդիո sampտվյալները
AUDIO_SAMPLE_CH8_O Արդյունք 24 8-ին ալիք աուդիո sampտվյալները

Testbench Simulation (հարց տվեք)

Testbench-ը տրամադրվում է HDMI RX միջուկի ֆունկցիոնալությունը ստուգելու համար: Testbench-ն աշխատում է միայն Native Interface-ում, երբ պիքսելների թիվը մեկ է:

Միջուկը փորձարկման նստարանով մոդելավորելու համար կատարեք հետևյալ քայլերը.

  1. Դիզայնի հոսքի պատուհանում ընդլայնել Ստեղծել դիզայն:
  2. Աջ սեղմեք Create SmartDesign Testbench, ապա սեղմեք Run, ինչպես ցույց է տրված հետևյալ նկարում:
    Նկար 5-1. SmartDesign Testbench-ի ստեղծումMICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- (5)
  3. Մուտքագրեք անունը SmartDesign testbench-ի համար, այնուհետև սեղմեք OK:
    Նկար 5-2. SmartDesign Testbench-ի անվանումըMICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- (6)Ստեղծվում է SmartDesign թեստային նստարան, և դիզայնի հոսքի վահանակի աջ կողմում հայտնվում է կտավ:
  4. Նավարկեք Libero® SoC կատալոգ, ընտրեք View > Windows > IP կատալոգ, այնուհետև ընդլայնել Solutions-Video: Կրկնակի սեղմեք HDMI RX IP (v5.4.0) և այնուհետև սեղմեք OK:
  5. Ընտրեք բոլոր նավահանգիստները, սեղմեք մկնիկի աջ կոճակը և ընտրեք «Առաջարկել վերին մակարդակ»:
  6. SmartDesign գործիքագոտում սեղմեք Ստեղծել բաղադրիչ:
  7. Stimulus Hierarchy ներդիրում սեղմեք աջ HDMI_RX_TB փորձարկման սեղան file, այնուհետև կտտացրեք «Նմանացնել նախասինթ դիզայնը» > «Բացել Ինտերակտիվ»:

ModelSim® գործիքը բացվում է փորձարկման նստարանով, ինչպես ցույց է տրված հետևյալ նկարում:

Նկար 5-3. ModelSim գործիք HDMI RX Testbench-ով File

MICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- (7)

Կարևոր է. Իf մոդելավորումն ընդհատվում է DO-ում նշված գործարկման ժամկետի պատճառով file, օգտագործեք run -all հրամանը՝ սիմուլյացիան ավարտելու համար։

Լիցենզիա (հարց տվեք)

HDMI RX IP-ն տրամադրվում է հետևյալ լիցենզիայի երկու տարբերակներով.

  • Կոդավորված. Ամբողջական կոդավորված RTL կոդը տրամադրվում է միջուկի համար: Այն հասանելի է անվճար Libero-ի ցանկացած լիցենզիայով, ինչը հնարավորություն է տալիս միջուկին օրինականացնել SmartDesign-ով: Դուք կարող եք կատարել սիմուլյացիա, սինթեզ, դասավորություն և ծրագրավորել FPGA սիլիկոնը՝ օգտագործելով Libero դիզայնի փաթեթը:
  • RTL. RTL-ի ամբողջական աղբյուրի կոդը լիցենզիայի կողպված է, որը պետք է առանձին գնել:

Մոդելավորման արդյունքներ (հարց տվեք)

Հետևյալ ժամանակացույցը HDMI RX IP-ի համար ցույց է տալիս վիդեո տվյալները և վերահսկման տվյալների ժամանակաշրջանները:

Նկար 6-1. Տեսանյութի տվյալներ

MICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- (8)

Հետևյալ դիագրամը ցույց է տալիս hsync և vsync ելքերը համապատասխան կառավարման տվյալների մուտքագրման համար:

Նկար 6-2. Հորիզոնական համաժամացման և ուղղահայաց համաժամացման ազդանշաններ

MICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- (9)

Հետևյալ դիագրամը ցույց է տալիս EDID մասը:

Նկար 6-3. EDID ազդանշաններ

MICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- (10)

Ռեսուրսների օգտագործում (հարց տվեք)

HDMI RX IP-ն ներդրված է PolarFire® FPGA-ում (MPF300T – 1FCG1152I փաթեթ): Հետևյալ աղյուսակը թվարկում է այն ռեսուրսները, որոնք օգտագործվում են, երբ պիքսելների թիվը = 1 պիքսել:

Աղյուսակ 7-1. Ռեսուրսների օգտագործում 1 պիքսել ռեժիմի համար

Գույնի ձևաչափ Գույնի խորություն SCRAMBLER Գործվածք 4LUT Գործվածք DFF Ինտերֆեյս 4LUT Ինտերֆեյս DFF uSRAM (64×12) LSRAM (20k)
RGB 8 Անջատել 987 1867 360 360 0 10
10 Անջատել 1585 1325 456 456 11 9
12 Անջատել 1544 1323 456 456 11 9
16 Անջատել 1599 1331 492 492 14 9
YCbCr422 8 Անջատել 1136 758 360 360 3 9
YCbCr444 8 Անջատել 1105 782 360 360 3 9
10 Անջատել 1574 1321 456 456 11 9
12 Անջատել 1517 1319 456 456 11 9
16 Անջատել 1585 1327 492 492 14 9

Հետևյալ աղյուսակում թվարկված են այն ռեսուրսները, որոնք օգտագործվում են, երբ պիքսելների թիվը = 4 պիքսել:

Աղյուսակ 7-2. Ռեսուրսների օգտագործում 4 պիքսել ռեժիմի համար

Գույնի ձևաչափ Գույնի խորություն SCRAMBLER Գործվածք 4LUT Գործվածք DFF Ինտերֆեյս 4LUT Ինտերֆեյս DFF uSRAM (64×12) LSRAM (20k)
RGB 8 Անջատել 1559 1631 1080 1080 9 27
12 Անջատել 1975 2191 1344 1344 31 27
16 Անջատել 1880 2462 1428 1428 38 27
RGB 10 Միացնել 4231 3306 1008 1008 3 27
12 Միացնել 4253 3302 1008 1008 3 27
16 Միացնել 3764 3374 1416 1416 37 27
YCbCr422 8 Անջատել 1485 1433 912 912 7 23
YCbCr444 8 Անջատել 1513 1694 1080 1080 9 27
12 Անջատել 2001 2099 1344 1344 31 27
16 Անջատել 1988 2555 1437 1437 38 27

Հետևյալ աղյուսակում թվարկված են այն ռեսուրսները, որոնք օգտագործվում են, երբ պիքսելների թիվը = 4 պիքսել և SCRAMBLER-ը միացված է:

Աղյուսակ 7-3. Ռեսուրսների օգտագործումը 4 պիքսել ռեժիմի և SCRAMBLER-ի համար միացված է

Գույնի ձևաչափ Գույնի խորություն SCRAMBLER Գործվածք 4LUT Գործվածք DFF Ինտերֆեյս 4LUT Ինտերֆեյս DFF uSRAM (64×12) LSRAM (20k)
RGB 8 Միացնել 5029 5243 1126 1126 9 28
YCbCr422 8 Միացնել 4566 3625 1128 1128 13 27
YCbCr444 8 Միացնել 4762 3844 1176 1176 17 27

Համակարգի ինտեգրում (հարց տվեք)

Այս բաժինը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է ինտեգրել IP-ն Libero դիզայնի մեջ:
Հետևյալ աղյուսակը թվարկում է PF XCVR, PF TX PLL և PF CCC-ի կոնֆիգուրացիաները, որոնք անհրաժեշտ են տարբեր լուծաչափերի և բիթերի լայնությունների համար:

Աղյուսակ 8-1. PF XCVR, PF TX PLL և PF CCC կոնֆիգուրացիաներ

Բանաձեւ Bit լայնությունը PF XCVR կոնֆիգուրացիա CDR REF ԺԱՄԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ PF CCC կոնֆիգուրացիա
RX տվյալների արագություն RX CDR Ref Ժամացույցի հաճախականությունը RX PCS գործվածքների լայնությունը Մուտքի հաճախականություն Ելքային հաճախականություն
1 PXL (1080p60) 8 1485 148.5 10 AE27, AE28 NA NA
1 PXL (1080p30) 10 1485 148.5 10 AE27, AE28 92.5 74
12 1485 148.5 10 AE27, AE28 74.25 111.375
16 1485 148.5 10 AE27, AE28 74.25 148.5
4 PXL (1080p60) 8 1485 148.5 40 AE27, AE28 NA NA
12 1485 148.5 40 AE27, AE28 55.725 37.15
16 1485 148.5 40 AE27, AE28 74.25 37.125
4 PXL (4kp30) 8 1485 148.5 40 AE27, AE28 NA NA
10 3712.5 148.5 40 AE29, AE30 92.81 74.248
12 4455 148.5 40 AE29, AE30 111.375 74.25
16 5940 148.5 40 AE29, AE30 148.5 74.25
4 PXL (4Kp60) 8 5940 148.5 40 AE29, AE30 NA NA

HDMI RX Sample Design 1: Գույնի խորությունը = 8-բիթ և պիքսելների քանակը = 1 պիքսել ռեժիմում կազմաձևման դեպքում ցուցադրված է հետևյալ նկարում:

Նկար 8-1. HDMI RX SampԴիզայն 1

MICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- (11)

Նախample, 8-բիթանոց կոնֆիգուրացիաներում, դիզայնի մաս են կազմում հետևյալ բաղադրիչները.

  • PF_XCVR_ERM (PF_XCVR_ERM_C0_0) կազմաձևված է TX և RX լրիվ դուպլեքս ռեժիմների համար: RX տվյալների արագությունը 1485 Մբիթ/վրկ PMA ռեժիմում, տվյալների լայնությունը կազմաձևված է որպես 10 բիթ 1 PXL ռեժիմի և 148.5 ՄՀց CDR տեղեկատու ժամացույցի համար: TX տվյալների արագությունը 1485 Մբիթ/վ PMA ռեժիմում, տվյալների լայնությունը կազմաձևված է որպես 10 բիթ՝ ժամացույցի բաժանման գործակցով 4:
  • LANE0_CDR_REF_CLK, LANE1_CDR_REF_CLK, LANE2_CDR_REF_CLK և LANE3_CDR_REF_CLK-ը դուրս են մղվում PF_XCVR_REF_CLK-ից AE27, AE28 Pad-ի կապանքներով:
  • EDID CLK_I փին պետք է աշխատի 150 ՄՀց ժամացույցով CCC-ով:
  • R_RX_CLK_I, G_RX_CLK_I և B_RX_CLK_I վարում են համապատասխանաբար LANE3_TX_CLK_R, LANE2_TX_CLK_R և LANE1_TX_CLK_R:
  • R_RX_VALID_I, G_RX_VALID_I և B_RX_VALID_I վարում են համապատասխանաբար LANE3_RX_VAL, LANE2_RX_VAL և LANE1_RX_VAL:
  • DATA_R_I, DATA_G_I և DATA_B_I վարում են համապատասխանաբար LANE3_RX_DATA, LANE2_RX_DATA և LANE1_RX_DATA:

HDMI RX Sample Design 2: Գույնի խորությունը = 8-բիթ և պիքսելների քանակը = 4 պիքսել ռեժիմում կազմաձևման դեպքում ցուցադրված է հետևյալ նկարում:

Նկար 8-2. HDMI RX SampԴիզայն 2

MICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- (12)

Նախample, 8-բիթանոց կոնֆիգուրացիաներում, դիզայնի մաս են կազմում հետևյալ բաղադրիչները.

  • PF_XCVR_ERM (PF_XCVR_ERM_C0_0) կազմաձևված է TX և RX լրիվ դուպլեքս ռեժիմների համար: RX տվյալների արագությունը 1485 Մբիթ/վրկ PMA ռեժիմում, տվյալների լայնությունը կազմաձևված է որպես 40 բիթ 4 PXL ռեժիմի և 148.5 ՄՀց CDR տեղեկատու ժամացույցի համար: TX տվյալների արագությունը 1485 Մբիթ/վ PMA ռեժիմում, տվյալների լայնությունը կազմաձևված է որպես 40 բիթ՝ ժամացույցի բաժանման գործակցով 4:
  • LANE0_CDR_REF_CLK, LANE1_CDR_REF_CLK, LANE2_CDR_REF_CLK և LANE3_CDR_REF_CLK-ը դուրս են մղվում PF_XCVR_REF_CLK-ից AE27, AE28 Pad-ի կապանքներով:
  • EDID CLK_I փին պետք է աշխատի 150 ՄՀց ժամացույցով CCC-ով:
  • R_RX_CLK_I, G_RX_CLK_I և B_RX_CLK_I վարում են համապատասխանաբար LANE3_TX_CLK_R, LANE2_TX_CLK_R և LANE1_TX_CLK_R:
  • R_RX_VALID_I, G_RX_VALID_I և B_RX_VALID_I վարում են համապատասխանաբար LANE3_RX_VAL, LANE2_RX_VAL և LANE1_RX_VAL:
  • DATA_R_I, DATA_G_I և DATA_B_I վարում են համապատասխանաբար LANE3_RX_DATA, LANE2_RX_DATA և LANE1_RX_DATA:

HDMI RX Sample Design 3: Գույնի խորությունը = 8-բիթ և պիքսելների քանակը = 4 պիքսել ռեժիմում և SCRAMBLER = միացված վիճակում, ցուցադրված է հետևյալ նկարում:

Նկար 8-3. HDMI RX SampԴիզայն 3

MICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- (13)

Նախample, 8-բիթանոց կոնֆիգուրացիաներում, դիզայնի մաս են կազմում հետևյալ բաղադրիչները.

  • PF_XCVR_ERM (PF_XCVR_ERM_C0_0) կազմաձևված է TX և RX անկախ ռեժիմների համար: RX տվյալների արագությունը 5940 Մբիթ/վ PMA ռեժիմում, տվյալների լայնությունը կազմաձևված է որպես 40 բիթ 4 PXL ռեժիմի և 148.5 ՄՀց CDR տեղեկատու ժամացույցի համար: TX տվյալների արագությունը 5940 Մբիթ/վ PMA ռեժիմում, տվյալների լայնությունը կազմաձևված է որպես 40 բիթ՝ ժամացույցի բաժանման գործակցով 4:
  • LANE0_CDR_REF_CLK, LANE1_CDR_REF_CLK, LANE2_CDR_REF_CLK և LANE3_CDR_REF_CLK-ը դուրս են բերվել PF_XCVR_REF_CLK-ից AF29, AF30 Pad-ի կապանքներով:
  • EDID CLK_I փին պետք է աշխատի 150 ՄՀց ժամացույցով CCC-ով:
  • R_RX_CLK_I, G_RX_CLK_I և B_RX_CLK_I վարում են համապատասխանաբար LANE3_TX_CLK_R, LANE2_TX_CLK_R և LANE1_TX_CLK_R:
  • R_RX_VALID_I, G_RX_VALID_I և B_RX_VALID_I վարում են համապատասխանաբար LANE3_RX_VAL, LANE2_RX_VAL և LANE1_RX_VAL:
  • DATA_R_I, DATA_G_I և DATA_B_I վարում են համապատասխանաբար LANE3_RX_DATA, LANE2_RX_DATA և LANE1_RX_DATA:

HDMI RX Sample Design 4: Գույնի խորությունը = 12-բիթ և պիքսելների քանակը = 4 պիքսել ռեժիմում և SCRAMBLER = միացված վիճակում, ցուցադրված է հետևյալ նկարում:

Նկար 8-4. HDMI RX SampԴիզայն 4

MICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- (14)

Նախample, 12-բիթանոց կոնֆիգուրացիաներում, դիզայնի մաս են կազմում հետևյալ բաղադրիչները.

  • PF_XCVR_ERM (PF_XCVR_ERM_C0_0) կազմաձևված է միայն RX ռեժիմի համար: RX տվյալների արագությունը 4455 Մբիթ/վ PMA ռեժիմում, տվյալների լայնությունը կազմաձևված է որպես 40 բիթ 4 PXL ռեժիմի և 148.5 ՄՀց CDR տեղեկատու ժամացույցի համար:
  • LANE0_CDR_REF_CLK, LANE1_CDR_REF_CLK, LANE2_CDR_REF_CLK և LANE3_CDR_REF_CLK-ը դուրս են բերվել PF_XCVR_REF_CLK-ից AF29, AF30 Pad-ի կապանքներով:
  • EDID CLK_I փին պետք է աշխատի 150 ՄՀց ժամացույցով CCC-ով:
  • R_RX_CLK_I, G_RX_CLK_I և B_RX_CLK_I վարում են համապատասխանաբար LANE3_TX_CLK_R, LANE2_TX_CLK_R և LANE1_TX_CLK_R:
  • R_RX_VALID_I, G_RX_VALID_I և B_RX_VALID_I վարում են համապատասխանաբար LANE3_RX_VAL, LANE2_RX_VAL և LANE1_RX_VAL:
  • DATA_R_I, DATA_G_I և DATA_B_I վարում են համապատասխանաբար LANE3_RX_DATA, LANE2_RX_DATA և LANE1_RX_DATA:
  • PF_CCC_C0 մոդուլը առաջացնում է OUT0_FABCLK_0 անունով ժամացույց՝ 74.25 ՄՀց հաճախականությամբ, որը ստացվում է 111.375 ՄՀց մուտքային ժամացույցից, որը վարում է LANE1_RX_CLK_R:

HDMI RX Sample Design 5: Երբ կարգավորվում է Գույնի խորությունը = 8-բիթ, Պիքսելների քանակը = 4 պիքսել ռեժիմում և SCRAMBLER = Միացված է, ցույց է տրված հետևյալ նկարում: Այս դիզայնը DRI-ով տվյալների դինամիկ արագություն է:

Նկար 8-5. HDMI RX SampԴիզայն 5

MICROCHIP-PolarFire-FPGA-High-Definition-Multimedia-Interface-HDMI-Receiver- (15)

Նախample, 8-բիթանոց կոնֆիգուրացիաներում, դիզայնի մաս են կազմում հետևյալ բաղադրիչները.

  • PF_XCVR_ERM (PF_XCVR_ERM_C0_0) կազմաձևված է միայն RX ռեժիմի համար՝ միացված դինամիկ վերակազմավորման միջերեսով: RX տվյալների արագությունը 5940 Մբիթ/վ PMA ռեժիմում, տվյալների լայնությունը կազմաձևված է որպես 40 բիթ 4 PXL ռեժիմի և 148.5 ՄՀց CDR տեղեկատու ժամացույցի համար:
  • LANE0_CDR_REF_CLK, LANE1_CDR_REF_CLK, LANE2_CDR_REF_CLK և LANE3_CDR_REF_CLK-ը դուրս են բերվել PF_XCVR_REF_CLK-ից AF29, AF30 Pad-ի կապանքներով:
  • EDID CLK_I փին պետք է աշխատի 150 ՄՀց ժամացույցով CCC-ով:
  • R_RX_CLK_I, G_RX_CLK_I և B_RX_CLK_I վարում են համապատասխանաբար LANE3_TX_CLK_R, LANE2_TX_CLK_R և LANE1_TX_CLK_R:
  • R_RX_VALID_I, G_RX_VALID_I և B_RX_VALID_I վարում են համապատասխանաբար LANE3_RX_VAL, LANE2_RX_VAL և LANE1_RX_VAL:
  • DATA_R_I, DATA_G_I և DATA_B_I վարում են համապատասխանաբար LANE3_RX_DATA, LANE2_RX_DATA և LANE1_RX_DATA:

Վերանայման պատմություն (հարց տվեք)

Վերանայման պատմությունը նկարագրում է այն փոփոխությունները, որոնք իրականացվել են փաստաթղթում: Փոփոխությունները թվարկված են վերանայմամբ՝ սկսած ամենաարդիական հրապարակումից:

Աղյուսակ 9-1. Վերանայման պատմություն

Վերանայման Ամսաթիվ Նկարագրություն
D 02/2025 Ստորև ներկայացված է փաստաթղթի C-ում կատարված փոփոխությունների ցանկը.
  • Թարմացվել է HDMI RX IP տարբերակը մինչև 5.4:
  • Թարմացված ներածություն գործառույթներով և չաջակցվող գործառույթներով:
  • Ավելացվեց Փորձարկված աղբյուրի սարքեր բաժինը:
  • Թարմացվել է Նկար 3-1-ը և Նկար 3-3-ը Սարքավորումների ներդրում բաժնում:
  • Ավելացվեց «Կազմաձևման պարամետրեր» բաժինը:
  • Թարմացվել է Աղյուսակ 4-2, Աղյուսակ 4-4, Աղյուսակ 4-5, Աղյուսակ 4-6 և Աղյուսակ 4-7 նավահանգիստներ բաժնում:
  • Թարմացվել է Նկար 5-2-ը Testbench Simulation բաժնում:
  • Թարմացվել է Աղյուսակ 7-1-ը և Աղյուսակ 7-2-ն ավելացվել է Աղյուսակ 7-3-ը ռեսուրսների օգտագործում բաժնում:
  • Թարմացվել է Նկար 8-1-ը, Նկար 8-2-ը, Նկար 8-3-ը և Նկար 8-4-ը System Integration բաժնում:
  • Ավելացվել է տվյալների դինամիկ արագություն DRI դիզայնով, օրինակample System Integration-ումn բաժինը։
C 02/2023 Ստորև ներկայացված է փաստաթղթի C-ում կատարված փոփոխությունների ցանկը.
  • Թարմացվել է HDMI RX IP տարբերակը մինչև 5.2
  • Թարմացվել է աջակցվող լուծումը չորս պիքսելային ռեժիմով ամբողջ փաստաթղթում
  • Թարմացված Նկար 2-1
B 09/2022 Ստորև ներկայացված է փաստաթղթի B վերանայման մեջ կատարված փոփոխությունների ցանկը.
  • Թարմացվել է փաստաթուղթը v5.1-ի համար
  • Թարմացված Աղյուսակ 4-2 և Աղյուսակ 4-3
A 04/2022 Ստորև ներկայացված է փաստաթղթի A վերանայման փոփոխությունների ցանկը.
  • Փաստաթուղթը տեղափոխվեց Microchip ձևանմուշ
  • Փաստաթղթի համարը թարմացվել է DS50003298A 50200863-ից
  • Թարմացվել է TMDS ապակոդավորիչ բաժինը
  • Թարմացված աղյուսակներ Աղյուսակ 4-2 և Աղյուսակ 4-3
  •  Թարմացվել է Նկար 5-3, Նկար 6-1, Նկար 6-2
2.0 Ստորև ներկայացված է այս վերանայման մեջ կատարված փոփոխությունների ամփոփագիրը:
  • Ավելացված է Աղյուսակ 4-3
  • Ռեսուրսների օգտագործման թարմացված աղյուսակները
1.0 08/2021 Նախնական վերանայում.

Microchip FPGA աջակցություն
Microchip FPGA ապրանքների խումբն իր արտադրանքն ապահովում է տարբեր աջակցության ծառայություններով, ներառյալ Հաճախորդների սպասարկումը, Հաճախորդների տեխնիկական աջակցության կենտրոնը, webկայք և վաճառքի գրասենյակներ ամբողջ աշխարհում: Հաճախորդներին առաջարկվում է այցելել Microchip առցանց ռեսուրսները՝ նախքան աջակցության հետ կապ հաստատելը, քանի որ շատ հավանական է, որ նրանց հարցումներն արդեն իսկ պատասխանված են: Կապվեք Տեխնիկական աջակցության կենտրոնի միջոցով webկայքը՝ հասցեով www.microchip.com/support. Նշեք FPGA Սարքի Մասի համարը, ընտրեք գործի համապատասխան կատեգորիա և վերբեռնեք դիզայնը files տեխնիկական աջակցության գործը ստեղծելիս: Կապվեք Հաճախորդների սպասարկման հետ՝ արտադրանքի ոչ տեխնիկական աջակցության համար, ինչպիսիք են՝ ապրանքի գնագոյացումը, արտադրանքի թարմացումները, թարմացման տվյալները, պատվերի կարգավիճակը և թույլտվությունը:

  • Հյուսիսային Ամերիկայից զանգահարեք 800.262.1060
  • Մնացած աշխարհից զանգահարեք 650.318.4460 հեռախոսահամարով
  • Ֆաքս, աշխարհի ցանկացած կետից, 650.318.8044

Միկրոչիպի տեղեկատվությունը

Ապրանքային նշաններ
«Microchip» անվանումը և պատկերանշանը, «M» պատկերանշանը և այլ անվանումներ, լոգոներ և ապրանքանիշեր Microchip Technology Incorporated-ի կամ նրա դուստր ձեռնարկությունների և/կամ դուստր ձեռնարկությունների գրանցված և չգրանցված ապրանքային նշաններն են Միացյալ Նահանգներում և/կամ այլ երկրներում («Microchip ապրանքային նշաններ»): Microchip ապրանքային նշանների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարող եք գտնել այստեղ https://www.microchip.com/en-us/about/legal-information/microchip-trademarks.

ISBN: 979-8-3371-0744-8

Իրավական ծանուցում
Այս հրապարակումը և սույն տեղեկատվությունը կարող են օգտագործվել միայն Microchip արտադրանքների հետ, ներառյալ Microchip արտադրանքները նախագծելու, փորձարկելու և ձեր հավելվածի հետ ինտեգրելու համար: Այս տեղեկատվության ցանկացած այլ եղանակով օգտագործումը խախտում է սույն պայմանները: Սարքի հավելվածների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվում է միայն ձեր հարմարության համար և կարող է փոխարինվել թարմացումներով: Ձեր պարտականությունն է ապահովել, որ ձեր դիմումը համապատասխանում է ձեր բնութագրերին: Լրացուցիչ աջակցության համար դիմեք ձեր տեղական Microchip վաճառքի գրասենյակին կամ լրացուցիչ աջակցություն ստացեք այստեղից www.microchip.com/en-us/support/design-help/client-support-services.

ԱՅՍ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է ՄԻԿՐՈՉԻՊԻ «ԻՆՉՊԵՍ ԿԱ»: ՄԻԿՐՈՉԻՊԸ ՈՉ ՄԻ ՏԵՍԱԿԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՈՒՄ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՉԻ ՏԱԼԻՍ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԹԵ ՆԿՅԱԼԻՐ, ԳՐԱՎՈՐ ԹԵ ԲԱՆԱՎՈՐ, ԿԱՆՈՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԲԱՅՑ ՈՉ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ՉԻ խախտելը, վաճառվողականությունը և պիտանիությունը որոշակի նպատակի համար կամ երաշխիքներ, որոնք կապված են դրա վիճակի, որակի կամ կատարման հետ:
ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԻԿՐՈՉԻՊԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎԻ ՈՐԵՎԷ ԱՆՈՒՂՂ, ՀԱՏՈՒԿ, ՊԱՏԺԻՉ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՏԵՎԱՆԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏԻ, ՎՆԱՍԻ, ԱՐԺԵՔԻ ԿԱՄ ԾԱԽՍԻ ՀԱՄԱՐ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԻՆՉ ԿԱՊՎԱԾ ԱՄԵՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆԳԱՄ ԵԹԵ ՄԻԿՐՈՉԻՊԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏՎԵԼ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՎՆԱՍՆԵՐԸ ԿԱՆԽԱԽՍԵԼԻ Է: ՄԻԿՐՈՉԻՊԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՉԻ ԳԵՐԱՑՆԻ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐԸ, ԵԹԵ ՉԿԱ, ԱՅԴ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
Կենսապահովման և/կամ անվտանգության ծրագրերում Microchip սարքերի օգտագործումը լիովին ենթարկվում է գնորդի ռիսկին, և գնորդը համաձայնում է պաշտպանել, փոխհատուցել և պահել անվնաս Microchip-ը նման օգտագործման հետևանքով առաջացած ցանկացած և բոլոր վնասներից, պահանջներից, հայցերից կամ ծախսերից: Ոչ մի լիցենզիա չի փոխանցվում, անուղղակիորեն կամ այլ կերպ, Microchip-ի որևէ մտավոր սեփականության իրավունքով, եթե այլ բան նշված չէ:

Microchip Devices Code Protection հատկությունը

Ուշադրություն դարձրեք Microchip արտադրանքի կոդի պաշտպանության հատկանիշի հետևյալ մանրամասներին.

  • Microchip արտադրանքները համապատասխանում են իրենց հատուկ Microchip Data Sheet-ում պարունակվող բնութագրերին:
  • Microchip-ը կարծում է, որ իր արտադրանքի ընտանիքն ապահով է, երբ օգտագործվում է նախատեսված ձևով, գործառնական բնութագրերի շրջանակներում և նորմալ պայմաններում:
  • Microchip-ը գնահատում և ագրեսիվորեն պաշտպանում է իր մտավոր սեփականության իրավունքները: Microchip-ի արտադրանքի ծածկագրի պաշտպանության հատկանիշները խախտելու փորձերը խստիվ արգելված են և կարող են խախտել Digital Millennium Copyright Act-ը:
  • Ոչ Microchip-ը, ոչ էլ կիսահաղորդչային այլ արտադրողները չեն կարող երաշխավորել իր ծածկագրի անվտանգությունը: Կոդի պաշտպանությունը չի նշանակում, որ մենք երաշխավորում ենք, որ ապրանքը «անխախտելի է»: Կոդի պաշտպանությունը մշտապես զարգանում է: Microchip-ը պարտավորվում է շարունակաբար բարելավել մեր արտադրանքի կոդերի պաշտպանության առանձնահատկությունները:

© 2025 Microchip Technology Inc. և նրա դուստր ձեռնարկությունները

ՀՏՀ

  • Հարց. Ինչպե՞ս թարմացնել HDMI RX IP միջուկը:
    A: IP միջուկը կարող է թարմացվել Libero SoC ծրագրաշարի միջոցով կամ ձեռքով ներբեռնել կատալոգից: Libero SoC ծրագրային ապահովման IP կատալոգում տեղադրվելուց հետո այն կարող է կազմաձևվել, ստեղծվել և ստեղծվել SmartDesign-ում՝ նախագծում ներառելու համար:

Փաստաթղթեր / ռեսուրսներ

MICROCHIP PolarFire FPGA High Definition Multimedia Interface HDMI ընդունիչ [pdf] Օգտագործողի ուղեցույց
PolarFire FPGA, PolarFire FPGA բարձր հստակության մուլտիմեդիա ինտերֆեյս HDMI ընդունիչ, բարձր հստակության մուլտիմեդիա ինտերֆեյս HDMI ընդունիչ, մուլտիմեդիա ինտերֆեյս HDMI ընդունիչ, միջերես HDMI ընդունիչ, HDMI ընդունիչ

Հղումներ

Թողնել մեկնաբանություն

Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվի: Պարտադիր դաշտերը նշված են *