MICROCHIP PolarFire FPGA High Definition Multimedia Interface HDMI ընդունիչ
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 |
|
Աջակցված Գործիքների հոսք | Պահանջվում է Libero® SoC v12.0 կամ ավելի ուշ թողարկումներ: |
Աջակցվող միջերեսներ | HDMI RX IP-ով աջակցվող միջերեսներն են.
|
Լիցենզավորում | HDMI RX IP-ն տրամադրվում է հետևյալ լիցենզիայի երկու տարբերակներով.
|
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
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
Նկար 3-2. Ստացողի մանրամասն բլոկային դիագրամ
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
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.
|
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.
|
SCRAMBLER | Աջակցություն 4K լուծաչափին՝ 60 կադր վայրկյանում.
|
Աուդիո ալիքների քանակը | Աջակցում է աուդիո ալիքների քանակին.
|
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.
|
Լիցենզիա | Նշում է լիցենզիայի տեսակը: Ապահովում է հետևյալ լիցենզիայի երկու տարբերակները.
|
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.
|
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 |
|
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.
|
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.
- Դիզայնի հոսքի պատուհանում ընդլայնել Ստեղծել դիզայն:
- Աջ սեղմեք Create SmartDesign Testbench, ապա սեղմեք Run, ինչպես ցույց է տրված հետևյալ նկարում:
Նկար 5-1. SmartDesign Testbench-ի ստեղծում - Մուտքագրեք անունը SmartDesign testbench-ի համար, այնուհետև սեղմեք OK:
Նկար 5-2. SmartDesign Testbench-ի անվանումըՍտեղծվում է SmartDesign թեստային նստարան, և դիզայնի հոսքի վահանակի աջ կողմում հայտնվում է կտավ:
- 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:
- Ընտրեք բոլոր նավահանգիստները, սեղմեք մկնիկի աջ կոճակը և ընտրեք «Առաջարկել վերին մակարդակ»:
- SmartDesign գործիքագոտում սեղմեք Ստեղծել բաղադրիչ:
- 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
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
Հետևյալ դիագրամը ցույց է տալիս hsync և vsync ելքերը համապատասխան կառավարման տվյալների մուտքագրման համար:
Նկար 6-2. Հորիզոնական համաժամացման և ուղղահայաց համաժամացման ազդանշաններ
Հետևյալ դիագրամը ցույց է տալիս EDID մասը:
Նկար 6-3. EDID ազդանշաններ
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
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
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
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
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
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.
|
C | 02/2023 | Ստորև ներկայացված է փաստաթղթի C-ում կատարված փոփոխությունների ցանկը.
|
B | 09/2022 | Ստորև ներկայացված է փաստաթղթի B վերանայման մեջ կատարված փոփոխությունների ցանկը.
|
A | 04/2022 | Ստորև ներկայացված է փաստաթղթի A վերանայման փոփոխությունների ցանկը.
|
2.0 | — | Ստորև ներկայացված է այս վերանայման մեջ կատարված փոփոխությունների ամփոփագիրը:
|
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 |