DS50003319C-13 អ៊ីសឺរណិត HDMI TX IP
មគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកប្រើ HDMI TX IP
សេចក្តីផ្តើម (សួរសំណួរមួយ)
ឧបករណ៍បញ្ជូន IP នៃចំណុចប្រទាក់ពហុព័ត៌មាននិយមន័យខ្ពស់ (HDMI) របស់ Microchip គាំទ្រការបញ្ជូនទិន្នន័យវីដេអូ និងអូឌីយ៉ូដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងការបញ្ជាក់ស្តង់ដារ HDMI ។
HDMI ប្រើប្រាស់ Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) ដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យឌីជីថលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឆ្លងកាត់ចម្ងាយខ្សែដែលបានពង្រីក ដោយធានាបាននូវការបញ្ជូនសញ្ញាឌីជីថលដែលមានល្បឿនលឿន សៀរៀល និងអាចទុកចិត្តបាន។ តំណភ្ជាប់ TMDS មានឆានែលនាឡិកាតែមួយ និងបណ្តាញទិន្នន័យបី។ នាឡិកាភីកសែលវីដេអូត្រូវបានបញ្ជូននៅលើប៉ុស្តិ៍នាឡិកា TMDS ដែលជួយរក្សាសញ្ញាក្នុងការធ្វើសមកាលកម្ម។ ទិន្នន័យវីដេអូត្រូវបានអនុវត្តជាភីកសែល 24 ប៊ីតនៅលើបណ្តាញទិន្នន័យ TMDS ចំនួនបី ដែលឆានែលទិន្នន័យនីមួយៗត្រូវបានកំណត់សម្រាប់សមាសភាគពណ៌ ក្រហម បៃតង និងខៀវ។ ទិន្នន័យអូឌីយ៉ូត្រូវបានអនុវត្តជាកញ្ចប់ 8 ប៊ីតនៅលើឆានែល TMDS ពណ៌បៃតង និងក្រហម។
ឧបករណ៍បំលែងកូដ TMDS អនុញ្ញាតឱ្យបញ្ជូនទិន្នន័យសៀរៀលក្នុងល្បឿនលឿន ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយសក្តានុពលសម្រាប់ការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច (EMI) លើខ្សែស្ពាន់ ដោយកាត់បន្ថយចំនួននៃការផ្លាស់ប្តូរ (កាត់បន្ថយការជ្រៀតជ្រែករវាងបណ្តាញ) និងសម្រេចបានសមតុល្យចរន្តផ្ទាល់ (DC) នៅលើខ្សែ។ ដោយរក្សាចំនួនលេខមួយ និងសូន្យនៅលើបន្ទាត់ជិតស្មើ។
HDMI TX IP ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រើជាមួយ PolarFire® ឧបករណ៍បញ្ជូនឧបករណ៍ SoC និង PolarFire ។ IP គឺត្រូវគ្នាជាមួយ HDMI 1.4 និង HDMI 2.0 ដែលគាំទ្ររហូតដល់ 60 ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី ជាមួយនឹងកម្រិតបញ្ជូនអតិបរមា 18 Gbps ។ IP ប្រើកម្មវិធីបំប្លែង TMDS ដែលបំប្លែងទិន្នន័យវីដេអូ 8 ប៊ីតក្នុងមួយប៉ុស្តិ៍ និងកញ្ចប់សំឡេងទៅជា 10-bit DC-balanced និងការផ្លាស់ប្តូរលំដាប់អប្បបរមា។ បន្ទាប់មកវាត្រូវបានបញ្ជូនជាស៊េរីក្នុងអត្រា 10 ប៊ីតក្នុងមួយភីកសែល ក្នុងមួយប៉ុស្តិ៍។ កំឡុងពេលវីដេអូទទេ និមិត្តសញ្ញាត្រួតពិនិត្យត្រូវបានបញ្ជូន។ សញ្ញាសម្ងាត់ទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតដោយផ្អែកលើសញ្ញា hsync និង vsync ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃកោះទិន្នន័យ កញ្ចប់សំឡេងត្រូវបានបញ្ជូនជាកញ្ចប់ព័ត៌មាន 10 ប៊ីតនៅលើឆានែលក្រហម និងបៃតង។
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 1
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
សង្ខេប
តារាងខាងក្រោមផ្តល់នូវសេចក្តីសង្ខេបនៃលក្ខណៈ HDMI TX IP ។
តារាង 1 ។ លក្ខណៈ HDMI TX IP
កំណែស្នូល |
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់នេះគាំទ្រ HDMI TX IP v5.2.0 |
គាំទ្រ គ្រួសារឧបករណ៍ |
• PolarFire® SoC • PolarFire |
លំហូរឧបករណ៍ដែលគាំទ្រ |
ទាមទារ Libero® SoC v11.4 ឬក្រោយការចេញផ្សាយ |
គាំទ្រ ចំណុចប្រទាក់ |
ចំណុចប្រទាក់ដែលគាំទ្រដោយ HDMI TX IP គឺ៖ • AXI4-ស្ទ្រីម - ស្នូលនេះគាំទ្រ AXI4-Stream ទៅកាន់ច្រកបញ្ចូល។ នៅពេលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធក្នុងរបៀបនេះ IP យកសញ្ញាបណ្តឹងស្តង់ដារ AXI4 Stream ជាធាតុបញ្ចូល។ • ចំណុចប្រទាក់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ AXI4-Lite - ស្នូលនេះគាំទ្រចំណុចប្រទាក់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ AXI4-Lite សម្រាប់តម្រូវការ 4Kp60 ។ នៅក្នុងរបៀបនេះ ការបញ្ចូល IP ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ពី SoftConsole ។ • ជនជាតិដើម - នៅពេលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធក្នុងរបៀបនេះ IP យកវីដេអូដើម និងសញ្ញាអូឌីយ៉ូជាធាតុបញ្ចូល។ |
អាជ្ញាប័ណ្ណ |
HDMI TX IP ត្រូវបានផ្តល់ជូនជាមួយនឹងជម្រើសអាជ្ញាប័ណ្ណពីរខាងក្រោម៖ • បានអ៊ិនគ្រីប៖ កូដ RTL ដែលបានអ៊ិនគ្រីបពេញលេញត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ស្នូល។ វាអាចប្រើបានដោយមិនគិតថ្លៃជាមួយនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណ Libero ណាមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យស្នូលត្រូវបានភ្លាមៗជាមួយ SmartDesign ។ អ្នកអាចអនុវត្តការក្លែងធ្វើ សំយោគ ប្លង់ និងរៀបចំកម្មវិធីស៊ីលីកុន FPGA ដោយប្រើឈុតរចនា Libero ។ • RTL៖ កូដប្រភព RTL ពេញលេញត្រូវបានចាក់សោអាជ្ញាប័ណ្ណ ដែលចាំបាច់ត្រូវទិញដោយឡែកពីគ្នា។ |
លក្ខណៈពិសេស
HDMI TX IP មានលក្ខណៈពិសេសដូចខាងក្រោមៈ
• ឆបគ្នាសម្រាប់ HDMI 2.0 និង 1.4b
• គាំទ្រនិមិត្តសញ្ញា/ភីកសែលមួយ ឬបួនក្នុងមួយការបញ្ចូលនាឡិកា
• គាំទ្រគុណភាពបង្ហាញរហូតដល់ 3840 x 2160 នៅ 60 fps
• គាំទ្រកម្រិតពណ៌ 8, 10, 12, និង 16 ប៊ីត
• គាំទ្រទម្រង់ពណ៌ដូចជា RGB, YUV 4:2:2, និង YUV 4:4:4
• គាំទ្រសំឡេងរហូតដល់ 32 ប៉ុស្តិ៍
• គាំទ្រគ្រោងការណ៍ការអ៊ិនកូដ – TMDS
• គាំទ្រ Native និង AXI4 Stream Video and Audio Data interface
• គាំទ្រចំណុចប្រទាក់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដើម និង AXI4-Lite សម្រាប់ការកែប្រែប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ការណែនាំអំពីការដំឡើង
ស្នូល IP ត្រូវតែត្រូវបានដំឡើងទៅកាតាឡុក IP របស់ Libero® កម្មវិធី SoC ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈមុខងារធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព IP Catalog នៅក្នុងកម្មវិធី Libero SoC ឬវាត្រូវបានទាញយកដោយដៃពីកាតាឡុក។ នៅពេលដែលស្នូល IP ត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុង Libero SoC software IP Catalog វាត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ បង្កើត និងធ្វើភ្លាមៗនៅក្នុង SmartDesign សម្រាប់ការដាក់បញ្ចូលក្នុងគម្រោង Libero ។
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 2
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ការប្រើប្រាស់ធនធាន (សួរសំណួរមួយ)
HDMI TX IP ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុង PolarFire® FPGA (កញ្ចប់ MPF300T – 1FCG1152I)។
តារាងខាងក្រោមរាយបញ្ជីធនធានដែលបានប្រើនៅពេល g_PIXELS_PER_CLK = 1PXL ។
តារាង 2 ។ ការប្រើប្រាស់ធនធានសម្រាប់ 1PXL
|
g_COLOR_FORMAT g_BITS_PER_COMPONENT (ប៊ីត) |
g_AUX_CHANNEL_ENABLE g_4K60_SUPPORT ក្រណាត់ |
|
4LUT |
ក្រណាត់ DFF |
ចំណុចប្រទាក់ 4LUT |
ចំណុចប្រទាក់ DFF |
uSRAM (64 × 12) |
RGB |
8 |
បើក |
បិទ |
787 |
514 |
108 |
108 |
9 |
បិទ |
បិទ |
819 |
502 |
108 |
108 |
9 |
||
10 |
បិទ |
បិទ |
1070 |
849 |
156 |
156 |
13 |
|
12 |
បិទ |
បិទ |
1084 |
837 |
156 |
156 |
13 |
|
16 |
បិទ |
បិទ |
1058 |
846 |
156 |
156 |
13 |
|
YCbCr422 |
8 |
បិទ |
បិទ |
696 |
473 |
96 |
96 |
8 |
YCbCr444 |
8 |
បិទ |
បិទ |
819 |
513 |
108 |
108 |
9 |
10 |
បិទ |
បិទ |
1068 |
849 |
156 |
156 |
13 |
|
12 |
បិទ |
បិទ |
1017 |
837 |
156 |
156 |
13 |
|
16 |
បិទ |
បិទ |
1050 |
845 |
156 |
156 |
13 |
តារាងខាងក្រោមរាយបញ្ជីធនធានដែលបានប្រើនៅពេល g_PIXELS_PER_CLK = 4PXL ។
តារាង 3 ។ ការប្រើប្រាស់ធនធានសម្រាប់ 4PXL
|
g_COLOR_FORMAT g_BITS_PER_COMPONENT (ប៊ីត) |
g_AUX_CHANNEL_ENABLE g_4K60_SUPPORT ក្រណាត់ |
|
4LUT |
ក្រណាត់ DFF |
ចំណុចប្រទាក់ 4LUT |
ចំណុចប្រទាក់ DFF |
uSRAM (64 × 12) |
RGB |
8 |
បិទ |
បើក |
4078 |
2032 |
144 |
144 |
12 |
បើក |
បិទ |
1475 |
2269 |
144 |
144 |
12 |
||
បិទ |
បិទ |
1393 |
1092 |
144 |
144 |
12 |
||
10 |
បិទ |
បិទ |
2151 |
1635 |
264 |
264 |
22 |
|
12 |
បិទ |
បិទ |
1909 |
1593 |
264 |
264 |
22 |
|
16 |
បិទ |
បិទ |
1645 |
1284 |
264 |
264 |
22 |
|
YCbCr422 |
8 |
បិទ |
បិទ |
1265 |
922 |
144 |
144 |
12 |
YCbCr444 |
8 |
បិទ |
បិទ |
1119 |
811 |
144 |
144 |
12 |
10 |
បិទ |
បិទ |
2000 |
1627 |
264 |
264 |
22 |
|
12 |
បិទ |
បិទ |
1909 |
1585 |
264 |
264 |
22 |
|
16 |
បិទ |
បិទ |
1604 |
1268 |
264 |
264 |
22 |
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 3
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ឧបករណ៍កំណត់ IP HDMI TX
1. ឧបករណ៍កំណត់ IP HDMI TX (សួរសំណួរមួយ)
ផ្នែកនេះផ្តល់នូវការបញ្ចប់view ចំណុចប្រទាក់ HDMI TX Configurator និងសមាសធាតុផ្សេងៗរបស់វា។
HDMI TX Configurator ផ្តល់នូវចំណុចប្រទាក់ក្រាហ្វិកដើម្បីដំឡើងស្នូល HDMI TX សម្រាប់តម្រូវការបញ្ជូនវីដេអូជាក់លាក់។ កម្មវិធីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើជ្រើសរើសប៉ារ៉ាម៉ែត្រដូចជា Bits Per Component, Color Format, Number of Pixels, Audio Mode, Interface, Testbench និង License។ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការកែតម្រូវការកំណត់ទាំងនេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនទិន្នន័យវីដេអូតាមរយៈ HDMI ។
ចំណុចប្រទាក់នៃអ្នកកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ HDMI TX មានម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះ និងជម្រើសជាច្រើនដែលអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្ដូរការកំណត់ការបញ្ជូន HDMI តាមបំណង។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុង តារាង 3-1.
តួលេខខាងក្រោមផ្តល់នូវព័ត៌មានលម្អិត view នៃចំណុចប្រទាក់ HDMI TX Configurator ។
រូបភាពទី 1-1 ។ ឧបករណ៍កំណត់ IP HDMI TX
ចំណុចប្រទាក់នេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវប៊ូតុង OK និង Cancel សម្រាប់បញ្ជាក់ ឬបោះបង់ការកំណត់ដែលបានធ្វើឡើង។
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 5
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ការអនុវត្តផ្នែករឹង
2. ការអនុវត្តផ្នែករឹង (សួរសំណួរមួយ)
ឧបករណ៍បញ្ជូន HDMI (TX) មានពីរ stages:
• ប្រតិបត្តិការ XOR/XNOR ដែលកាត់បន្ថយចំនួននៃការផ្លាស់ប្តូរ
• INV/NONINV ដែលកាត់បន្ថយភាពខុសគ្នា (សមតុល្យ DC)។ ប៊ីតបន្ថែមពីរត្រូវបានបន្ថែមនៅ s នេះ។tage នៃប្រតិបត្តិការ។ ទិន្នន័យត្រួតពិនិត្យ (hsync និង vsync) ត្រូវបានអ៊ិនកូដទៅជា 10 ប៊ីតក្នុងបន្សំដែលអាចធ្វើបានចំនួន 10 ដើម្បីជួយអ្នកទទួលធ្វើសមកាលកម្មនាឡិការបស់វាជាមួយនឹងនាឡិកាបញ្ជូន។ ឧបករណ៍បញ្ជូនត្រូវតែប្រើរួមជាមួយ HDMI TX IP ដើម្បីធ្វើស៊េរី 1 ប៊ីត (របៀប 40 ភីកសែល) ឬ 4 ប៊ីត (របៀប XNUMX ភីកសែល) ។
ឧបករណ៍កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធក៏បង្ហាញតំណាងនៃស្នូល HDMI Tx ដែលមានស្លាក HDMI_TX_0 ដែលបង្ហាញពីការភ្ជាប់បញ្ចូល និងទិន្នផលផ្សេងៗដែលទាក់ទងជាមួយស្នូល។ មានរបៀបបីសម្រាប់ចំណុចប្រទាក់ HDMI TX ហើយត្រូវបានពន្យល់ដូចខាងក្រោម:
របៀបធ្វើទ្រង់ទ្រាយពណ៌ RGB
ច្រកនៃ HDMI TX IP សម្រាប់មួយភីកសែលក្នុងមួយនាឡិកា នៅពេលដែលរបៀបអូឌីយ៉ូត្រូវបានបើក ហើយទម្រង់ពណ៌គឺ RGB សម្រាប់ PolarFire® ឧបករណ៍ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម។ តំណាងដែលមើលឃើញនៃច្រករបស់ HDMI Tx core ដូចខាងក្រោម៖
• សញ្ញានាឡិកាត្រួតពិនិត្យគឺ R_CLK_LOCK, G_CLK_LOCK, និង B_CLK_LOCK ។ សញ្ញានាឡិកាគឺ R_CLK_I, G_CLK_I, និង B_CLK_I ។
• បណ្តាញទិន្នន័យរួមមាន DATA_R_I, DATA_G_I, និង DATA_B_I ។
• សញ្ញាទិន្នន័យជំនួយគឺ AUX_DATA_R_I និង AUX_DATA_G_I ។
រូបភាពទី 2-1 ។ ដ្យាក្រាមប្លុក HDMI TX IP (ទម្រង់ពណ៌ RGB)
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសញ្ញា I/O សម្រាប់ទម្រង់ពណ៌ RGB សូមមើល តារាង 3-2.
របៀបធ្វើទ្រង់ទ្រាយពណ៌ YCbCr444
ច្រកនៃ HDMI TX IP សម្រាប់មួយភីកសែលក្នុងមួយនាឡិកា នៅពេលដែលរបៀបអូឌីយ៉ូត្រូវបានបើក ហើយទម្រង់ពណ៌គឺ YCbCr444 ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម។ តំណាងដែលមើលឃើញនៃច្រករបស់ HDMI Tx core ដូចខាងក្រោម៖
• សញ្ញាបញ្ជាគឺ Y_CLK_LOCK, Cb_CLK_LOCK, និង Cr_CLK_LOCK ។
• សញ្ញានាឡិកាគឺ Y_CLK_I, Cb_CLK_I, និង Cr_CLK_I ។
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 6
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ការអនុវត្តផ្នែករឹង
• បណ្តាញទិន្នន័យរួមមាន DATA_Y_I, DATA_Cb_I, និង DATA_Cr_I ។
• សញ្ញាបញ្ចូលទិន្នន័យជំនួយគឺ AUX_DATA_Y_I និង AUX_DATA_C_I ។
រូបភាពទី 2-2 ។ ដ្យាក្រាមប្លុក HDMI TX IP (ទ្រង់ទ្រាយពណ៌ YCbCr444)
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសញ្ញា I/O សម្រាប់ទ្រង់ទ្រាយពណ៌ YCbCr444 សូមមើល តារាង 3-6. របៀបធ្វើទ្រង់ទ្រាយពណ៌ YCbCr422
ច្រកនៃ HDMI TX IP សម្រាប់មួយភីកសែលក្នុងមួយនាឡិកា នៅពេលដែលរបៀបអូឌីយ៉ូត្រូវបានបើក ហើយទម្រង់ពណ៌គឺ YCbCr422 ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម។ តំណាងដែលមើលឃើញនៃច្រករបស់ HDMI Tx core ដូចខាងក្រោម៖
• សញ្ញាបញ្ជាគឺ LANE1_CLK_LOCK, LANE2_CLK_LOCK, និង LANE3_CLK_LOCK។ • សញ្ញានាឡិកាគឺ LANE1_CLK_I, LANE2_CLK_I, និង LANE3_CLK_I។
• បណ្តាញទិន្នន័យរួមមាន DATA_Y_I និង DATA_C_I ។
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 7
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ការអនុវត្តផ្នែករឹង
រូបភាពទី 2-3 ។ ដ្យាក្រាមប្លុក HDMI TX IP (ទ្រង់ទ្រាយពណ៌ YCbCr422)
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសញ្ញា I/O សម្រាប់ទ្រង់ទ្រាយពណ៌ YCbCr422 សូមមើល តារាង 3-7 ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 8
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ HDMI TX និងសញ្ញាចំណុចប្រទាក់
3. ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ HDMI TX និងសញ្ញាចំណុចប្រទាក់ (សួរសំណួរមួយ)
ផ្នែកនេះពិភាក្សាអំពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៅក្នុងឧបករណ៍កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ HDMI TX GUI និងសញ្ញា I/O ។ 3.1 ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ (សួរសំណួរមួយ)
តារាងខាងក្រោមរាយបញ្ជីប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុង HDMI TX IP ។
តារាង 3-1 ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
ឈ្មោះប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
ការពិពណ៌នា |
ទម្រង់ពណ៌ |
កំណត់ចន្លោះពណ៌។ គាំទ្រទ្រង់ទ្រាយពណ៌ខាងក្រោម៖ • RGB • YCbCr422 • YCbCr444 |
ចំនួនប៊ីតក្នុងមួយ សមាសភាគ |
បញ្ជាក់ចំនួនប៊ីតក្នុងមួយសមាសធាតុពណ៌។ គាំទ្រ 8, 10, 12 និង 16 ប៊ីតក្នុងមួយសមាសភាគ។ |
ចំនួនភីកសែល |
បង្ហាញចំនួនភីកសែលក្នុងមួយការបញ្ចូលនាឡិកា៖ • ភីកសែលក្នុងមួយនាឡិកា = 1 • ភីកសែលក្នុងមួយនាឡិកា = 4 |
ការគាំទ្រ 4Kp60 |
ការគាំទ្រសម្រាប់គុណភាពបង្ហាញ 4K នៅ 60 ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី: • នៅពេលដែល 1, 4Kp60 គាំទ្រត្រូវបានបើក • នៅពេលដែលការគាំទ្រ 0, 4Kp60 ត្រូវបានបិទ |
របៀបអូឌីយ៉ូ |
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបៀបបញ្ជូនអូឌីយ៉ូ។ ទិន្នន័យសំឡេងសម្រាប់ឆានែល R និង G៖ • បើកដំណើរការ • បិទ |
ចំណុចប្រទាក់ |
ស្ទ្រីមដើម និង AXI |
កៅអីសាកល្បង |
អនុញ្ញាតឱ្យជ្រើសរើសបរិយាកាសសាកល្បង។ គាំទ្រជម្រើសសាកល្បងខាងក្រោម៖ • អ្នកប្រើប្រាស់ •គ្មាន |
អាជ្ញាប័ណ្ណ |
បញ្ជាក់ប្រភេទអាជ្ញាប័ណ្ណ។ ផ្តល់ជម្រើសអាជ្ញាប័ណ្ណពីរខាងក្រោម៖ • RTL • អ៊ិនគ្រីប |
3.2 ច្រក (សួរសំណួរមួយ)
តារាងខាងក្រោមរាយបញ្ជីច្រកបញ្ចូល និងទិន្នផលនៃ HDMI TX IP សម្រាប់ចំណុចប្រទាក់ដើម នៅពេលដែលរបៀបអូឌីយ៉ូត្រូវបានបើក ហើយទម្រង់ពណ៌គឺ RGB ។
តារាង 3-2 ។ សញ្ញាបញ្ចូលនិងទិន្នផល
ឈ្មោះសញ្ញា |
ទិសដៅ |
ទទឹង |
ការពិពណ៌នា |
SYS_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកាប្រព័ន្ធ ជាធម្មតានាឡិកាដូចគ្នានឹងឧបករណ៍បញ្ជាបង្ហាញ |
RESET_N_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
សញ្ញាកំណត់ឡើងវិញសកម្ម-ទាបអសមកាល |
VIDEO_DATA_VALID_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
ការបញ្ចូលទិន្នន័យវីដេអូត្រឹមត្រូវ។ |
AUDIO_DATA_VALID_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
ទិន្នន័យកញ្ចប់អូឌីយ៉ូ បញ្ចូលត្រឹមត្រូវ។ |
R_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកា TX សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ "R" ពី XCVR |
R_CLK_LOCK |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
TX_CLK_STABLE សម្រាប់ឆានែល R ពី XCVR |
G_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកា TX សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ "G" ពី XCVR |
G_CLK_LOCK |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
TX_CLK_STABLE សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ G ពី XCVR |
B_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកា TX សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ "B" ពី XCVR |
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 9
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ HDMI TX និងសញ្ញាចំណុចប្រទាក់
………..បន្ត ឈ្មោះសញ្ញា ការពិពណ៌នាទទឹងទិសដៅ |
|||
B_CLK_LOCK |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
TX_CLK_STABLE សម្រាប់ឆានែល B ពី XCVR |
H_SYNC_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
ជីពចរសមកាលកម្មផ្ដេក |
V_SYNC_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
ជីពចរសមកាលកម្មបញ្ឈរ |
PACKET_HEADER_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*1 |
ក្បាលកញ្ចប់សម្រាប់ទិន្នន័យកញ្ចប់សំឡេង |
DATA_R_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*8 |
បញ្ចូលទិន្នន័យ "R" |
DATA_G_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*8 |
បញ្ចូលទិន្នន័យ "G" |
DATA_B_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*8 |
បញ្ចូលទិន្នន័យ "ខ" |
AUX_DATA_R_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*4 |
កញ្ចប់សំឡេង "R" ទិន្នន័យឆានែល |
AUX_DATA_G_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*4 |
កញ្ចប់សំឡេង "G" ទិន្នន័យឆានែល |
TMDS_R_O |
ទិន្នផល |
PIXELS_PER_CLK*10 |
ទិន្នន័យ "R" ដែលបានអ៊ិនកូដ |
TMDS_G_O |
ទិន្នផល |
PIXELS_PER_CLK*10 |
ទិន្នន័យ "G" ដែលបានអ៊ិនកូដ |
TMDS_B_O |
ទិន្នផល |
PIXELS_PER_CLK*10 |
ទិន្នន័យ "B" ដែលបានអ៊ិនកូដ |
តារាងខាងក្រោមរាយបញ្ជីច្រកសម្រាប់ចំណុចប្រទាក់ AXI4 ស្ទ្រីមជាមួយនឹងការបើកអូឌីយ៉ូ។
តារាង 3-3 ។ ច្រកបញ្ចូល និងទិន្នផលសម្រាប់ចំណុចប្រទាក់ស្ទ្រីម AXI4
ប្រភេទឈ្មោះច្រក |
|
ទទឹង |
ការពិពណ៌នា |
TDATA_I |
បញ្ចូល |
3*g_BITS_PER_COMPONENT*g_PIXELS_PER_CLK បញ្ចូលទិន្នន័យវីដេអូ |
|
TVALID_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
បញ្ចូលវីដេអូត្រឹមត្រូវ។ |
TREADY_O លទ្ធផល 1 ប៊ីត |
|
|
លទ្ធផល slave ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសញ្ញា |
TUSER_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*9 + 5 |
ប៊ីត 0 = មិនប្រើ ប៊ីត 1 = VSYNC ប៊ីត 2 = HSYNC ប៊ីត 3 = មិនប្រើ bit [3 + g_PIXELS_PER_CLK: 4] = កញ្ចប់បឋមកថាប៊ីត [4 + g_PIXELS_PER_CLK] = ទិន្នន័យសំឡេងមានសុពលភាព bit [(5*g_PIXELS_PER_CLK) + 4: (1*g_PIXELS_PER_CLK) + 5] = ទិន្នន័យ Audio G ប៊ីត [(9 * g_PIXELS_PER_CLK) + 4: (5*g_PIXELS_PER_CLK) + 5] = ទិន្នន័យសំឡេង R |
តារាងខាងក្រោមរាយបញ្ជីច្រកបញ្ចូល និងទិន្នផលនៃ HDMI TX IP សម្រាប់ចំណុចប្រទាក់ដើម នៅពេលដែលរបៀបអូឌីយ៉ូត្រូវបានបិទ។
តារាង 3-4 ។ សញ្ញាបញ្ចូលនិងទិន្នផល
ឈ្មោះសញ្ញា |
ទិសដៅ |
ទទឹង |
ការពិពណ៌នា |
SYS_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកាប្រព័ន្ធ ជាធម្មតានាឡិកាដូចគ្នានឹងឧបករណ៍បញ្ជាបង្ហាញ |
RESET_N_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
សញ្ញាកំណត់ឡើងវិញទាបអសមកាលសកម្ម |
VIDEO_DATA_VALID_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
ការបញ្ចូលទិន្នន័យវីដេអូត្រឹមត្រូវ។ |
R_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកា TX សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ "R" ពី XCVR |
R_CLK_LOCK |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
TX_CLK_STABLE សម្រាប់ឆានែល R ពី XCVR |
G_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកា TX សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ "G" ពី XCVR |
G_CLK_LOCK |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
TX_CLK_STABLE សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ G ពី XCVR |
B_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកា TX សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ "B" ពី XCVR |
B_CLK_LOCK |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
TX_CLK_STABLE សម្រាប់ឆានែល B ពី XCVR |
H_SYNC_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
ជីពចរសមកាលកម្មផ្ដេក |
V_SYNC_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
ជីពចរសមកាលកម្មបញ្ឈរ |
DATA_R_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*8 |
បញ្ចូលទិន្នន័យ "R" |
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 10
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ HDMI TX និងសញ្ញាចំណុចប្រទាក់
………..បន្ត ឈ្មោះសញ្ញា ការពិពណ៌នាទទឹងទិសដៅ |
|||
DATA_G_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*8 |
បញ្ចូលទិន្នន័យ "G" |
DATA_B_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*8 |
បញ្ចូលទិន្នន័យ "ខ" |
TMDS_R_O |
ទិន្នផល |
PIXELS_PER_CLK*10 |
ទិន្នន័យ "R" ដែលបានអ៊ិនកូដ |
TMDS_G_O |
ទិន្នផល |
PIXELS_PER_CLK*10 |
ទិន្នន័យ "G" ដែលបានអ៊ិនកូដ |
TMDS_B_O |
ទិន្នផល |
PIXELS_PER_CLK*10 |
ទិន្នន័យ "B" ដែលបានអ៊ិនកូដ |
តារាងខាងក្រោមរាយបញ្ជីច្រកសម្រាប់ចំណុចប្រទាក់ AXI4 Stream ។
តារាង 3-5 ។ ច្រកបញ្ចូល និងទិន្នផលសម្រាប់ចំណុចប្រទាក់ស្ទ្រីម AXI4
ឈ្មោះច្រក |
ប្រភេទ |
ទទឹង |
ការពិពណ៌នា |
TDATA_I_VIDEO |
បញ្ចូល |
3*g_BITS_PER_COMPONENT*g_PIXELS_PER_CLK |
បញ្ចូលទិន្នន័យវីដេអូ |
TVALID_I_VIDEO |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
បញ្ចូលវីដេអូត្រឹមត្រូវ។ |
TREADY_O_VIDEO |
ទិន្នផល |
1 ប៊ីត |
លទ្ធផល slave ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសញ្ញា |
TUSER_I_VIDEO |
បញ្ចូល |
4 ប៊ីត |
ប៊ីត 0 = មិនប្រើ ប៊ីត 1 = VSYNC ប៊ីត 2 = HSYNC ប៊ីត 3 = មិនប្រើ |
តារាងខាងក្រោមរាយបញ្ជីច្រកសម្រាប់របៀប YCbCr444 នៅពេលរបៀបអូឌីយ៉ូត្រូវបានបើក។
តារាង 3-6 ។ ការបញ្ចូល និងលទ្ធផលសម្រាប់របៀប YCbCr444 និងរបៀបអូឌីយ៉ូត្រូវបានបើក
ឈ្មោះសញ្ញា |
ទទឹងទិសដៅ |
|
ការពិពណ៌នា |
SYS_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកាប្រព័ន្ធ ជាធម្មតានាឡិកាដូចគ្នានឹងឧបករណ៍បញ្ជាបង្ហាញ |
RESET_N_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
សញ្ញាកំណត់ឡើងវិញសកម្ម-ទាបអសមកាល |
VIDEO_DATA_VALID_I បញ្ចូល |
|
1 ប៊ីត |
ការបញ្ចូលទិន្នន័យវីដេអូត្រឹមត្រូវ។ |
AUDIO_DATA_VALID_I បញ្ចូល |
|
1 ប៊ីត |
ទិន្នន័យកញ្ចប់អូឌីយ៉ូ បញ្ចូលត្រឹមត្រូវ។ |
Y_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកា TX សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ "Y" ពី XCVR |
Y_CLK_LOCK |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
TX_CLK_STABLE សម្រាប់ឆានែល Y ពី XCVR |
Cb_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកា TX សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ "Cb" ពី XCVR |
Cb_CLK_LOCK |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
TX_CLK_STABLE សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ Cb ពី XCVR |
Cr_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកា TX សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ "Cr" ពី XCVR |
Cr_CLK_LOCK |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
TX_CLK_STABLE សម្រាប់ឆានែល Cr ពី XCVR |
H_SYNC_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
ជីពចរសមកាលកម្មផ្ដេក |
V_SYNC_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
ជីពចរសមកាលកម្មបញ្ឈរ |
PACKET_HEADER_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*1 |
ក្បាលកញ្ចប់សម្រាប់ទិន្នន័យកញ្ចប់សំឡេង |
DATA_Y_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*8 |
បញ្ចូលទិន្នន័យ "Y" |
DATA_Cb_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*DATA_WIDTH បញ្ចូលទិន្នន័យ "Cb" |
|
DATA_Cr_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*DATA_WIDTH បញ្ចូលទិន្នន័យ "Cr" |
|
AUX_DATA_Y_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*4 |
កញ្ចប់សំឡេង "Y" ទិន្នន័យឆានែល |
AUX_DATA_C_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*4 |
កញ្ចប់សំឡេង "C" ទិន្នន័យឆានែល |
TMDS_R_O |
ទិន្នផល |
PIXELS_PER_CLK*10 |
ទិន្នន័យ "Cb" ដែលបានអ៊ិនកូដ |
TMDS_G_O |
ទិន្នផល |
PIXELS_PER_CLK*10 |
បានអ៊ិនកូដទិន្នន័យ "Y" |
TMDS_B_O |
ទិន្នផល |
PIXELS_PER_CLK*10 |
ទិន្នន័យ "Cr" ដែលបានអ៊ិនកូដ |
តារាងខាងក្រោមរាយបញ្ជីច្រកសម្រាប់របៀប YCbCr422 នៅពេលរបៀបអូឌីយ៉ូត្រូវបានបើក។
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 11
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ HDMI TX និងសញ្ញាចំណុចប្រទាក់
តារាង 3-7 ។ ការបញ្ចូល និងលទ្ធផលសម្រាប់របៀប YCbCr422 និងរបៀបអូឌីយ៉ូត្រូវបានបើក
ឈ្មោះសញ្ញា |
ទទឹងទិសដៅ |
|
ការពិពណ៌នា |
SYS_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកាប្រព័ន្ធ ជាធម្មតានាឡិកាដូចគ្នានឹងឧបករណ៍បញ្ជាបង្ហាញ |
RESET_N_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
អសមកាលសកម្ម - សញ្ញាកំណត់ឡើងវិញទាប |
VIDEO_DATA_VALID_I បញ្ចូល |
|
1 ប៊ីត |
ការបញ្ចូលទិន្នន័យវីដេអូត្រឹមត្រូវ។ |
LANE1_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកា TX សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ "ផ្លូវពីផ្លូវ XCVE 1" ពី XCVR |
LANE1_CLK_LOCK |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
TX_CLK_STABLE សម្រាប់ផ្លូវពីផ្លូវ XCVE 1 |
LANE2_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកា TX សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ "ផ្លូវពីផ្លូវ XCVE 2" ពី XCVR |
LANE2_CLK_LOCK |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
TX_CLK_STABLE សម្រាប់ផ្លូវពីផ្លូវ XCVE 2 |
LANE3_CLK_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
នាឡិកា TX សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ "ផ្លូវពីផ្លូវ XCVE 3" ពី XCVR |
LANE3_CLK_LOCK |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
TX_CLK_STABLE សម្រាប់ផ្លូវពីផ្លូវ XCVE 3 |
H_SYNC_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
ជីពចរសមកាលកម្មផ្ដេក |
V_SYNC_I |
បញ្ចូល |
1 ប៊ីត |
ជីពចរសមកាលកម្មបញ្ឈរ |
PACKET_HEADER_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*1 |
ក្បាលកញ្ចប់សម្រាប់ទិន្នន័យកញ្ចប់សំឡេង |
DATA_Y_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*DATA_WIDTH បញ្ចូលទិន្នន័យ “Y” |
|
DATA_C_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*DATA_WIDTH បញ្ចូលទិន្នន័យ "C" |
|
AUX_DATA_Y_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*4 |
កញ្ចប់សំឡេង "Y" ទិន្នន័យឆានែល |
AUX_DATA_C_I |
បញ្ចូល |
PIXELS_PER_CLK*4 |
កញ្ចប់សំឡេង "C" ទិន្នន័យឆានែល |
TMDS_R_O |
ទិន្នផល |
PIXELS_PER_CLK*10 |
ទិន្នន័យ "C" ដែលបានអ៊ិនកូដ |
TMDS_G_O |
ទិន្នផល |
PIXELS_PER_CLK*10 |
បានអ៊ិនកូដទិន្នន័យ "Y" |
TMDS_B_O |
ទិន្នផល |
PIXELS_PER_CLK*10 |
ទិន្នន័យដែលបានអ៊ិនកូដទាក់ទងនឹងព័ត៌មានសមកាលកម្ម |
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 12
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ចុះឈ្មោះផែនទី និងការពិពណ៌នា
4. ចុះឈ្មោះផែនទី និងការពិពណ៌នា (សួរសំណួរមួយ)
អុហ្វសិត |
ឈ្មោះ |
Bit Pos ។ |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0x00 |
SCRAMBLER_IP_EN |
១៦:៩ |
|
|
|
|
|
|
|
ចាប់ផ្តើម |
១៦:៩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
១៦:៩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
១៦:៩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0x04 |
XCVR_DATA_LANE_ 0_SEL |
១៦:៩ |
|
|
|
|
|
|
START[1:0] |
|
១៦:៩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
១៦:៩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
១៦:៩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 13
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ចុះឈ្មោះផែនទី និងការពិពណ៌នា
4.1 SCRAMBLER_IP_EN (សួរសំណួរមួយ)
ឈ្មោះ៖ SCRAMBLER_IP_EN
អុហ្វសិត៖ 0x000
កំណត់ឡើងវិញ៖ 0x0
ទ្រព្យសម្បត្តិ៖ សរសេរបានតែ
Scrambler បើកការចុះឈ្មោះត្រួតពិនិត្យ។ ការចុះឈ្មោះនេះត្រូវតែសរសេរដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រ 4kp60 សម្រាប់ HDMI TX IP
ប៊ីត 31 30 29 28 27 26 25 24
ការចូលប្រើ
កំណត់ឡើងវិញ
ប៊ីត 23 22 21 20 19 18 17 16
ការចូលប្រើ
កំណត់ឡើងវិញ
ប៊ីត 15 14 13 12 11 10 9 8
ការចូលប្រើ
កំណត់ឡើងវិញ
ប៊ីត 7 6 5 4 3 2 1 0
|
|
|
|
|
|
|
ចាប់ផ្តើម |
ចូលប្រើ W កំណត់ឡើងវិញ 0
ប៊ីត 0 – ចាប់ផ្តើមការសរសេរ “1” ទៅប៊ីតនេះចាប់ផ្តើមការផ្ទេរទិន្នន័យ Scrambler ត្រូវបានបើក។ HDMI 2.0 ប្រើទម្រង់នៃការច្របូកច្របល់ដែលគេស្គាល់ថាជាការអ៊ិនកូដ 8b/10b។ គ្រោងការណ៍ការអ៊ិនកូដនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យនៅលើចំណុចប្រទាក់ HDMI ប្រកបដោយភាពជឿជាក់ និងប្រសិទ្ធភាព។
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 14
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ចុះឈ្មោះផែនទី និងការពិពណ៌នា
4.2 XCVR_DATA_LANE_0_SEL (សួរសំណួរមួយ)
ឈ្មោះ៖ XCVR_DATA_LANE_0_SEL
អុហ្វសិត៖ 0x004
កំណត់ឡើងវិញ៖ 0x1
ទ្រព្យសម្បត្តិ៖ សរសេរបានតែ
ការចុះឈ្មោះ XCVR_DATA_LANE_0_SEL ជ្រើសរើសទិន្នន័យដែលត្រូវផ្ទេរទៅ XCVR ពី HDMI TX IP សម្រាប់ការទទួលបាននាឡិកាសម្រាប់ Full HD, 4kp30, 4kp60។
ប៊ីត 31 30 29 28 27 26 25 24
|
|
|
|
|
|
|
|
ការចូលប្រើ
កំណត់ឡើងវិញ
ប៊ីត 23 22 21 20 19 18 17 16
|
|
|
|
|
|
|
|
ការចូលប្រើ
កំណត់ឡើងវិញ
ប៊ីត 15 14 13 12 11 10 9 8
|
|
|
|
|
|
|
|
ការចូលប្រើ
កំណត់ឡើងវិញ
ប៊ីត 7 6 5 4 3 2 1 0
|
|
|
|
|
|
START[1:0] |
ចូលប្រើ WW កំណត់ឡើងវិញ 0 1
ប៊ីត 1:0 – START[1:0] ការសរសេរ “10” ទៅប៊ីតនេះចាប់ផ្តើម 4KP60 ត្រូវបានបើក ហើយអត្រាទិន្នន័យ XCVR ត្រូវបានផ្តល់ជា FFFFF_00000។
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 15
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ការក្លែងធ្វើ Testbench
5. ការក្លែងធ្វើ Testbench (សួរសំណួរមួយ)
Testbench ត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្បីពិនិត្យមើលមុខងាររបស់ HDMI TX core ។ Testbench ដំណើរការតែនៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ដើមដែលមាន 1 ភីកសែលក្នុងមួយនាឡិកា ហើយបើករបៀបអូឌីយ៉ូ។
តារាងខាងក្រោមរាយបញ្ជីប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធយោងទៅតាមកម្មវិធី។
តារាង 5-1 ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Testbench
ឈ្មោះ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រលំនាំដើម |
ទម្រង់ពណ៌ (g_COLOR_FORMAT) |
RGB |
ប៊ីតក្នុងមួយសមាសភាគ (g_BITS_PER_COMPONENT) |
8 |
ចំនួនភីកសែល (g_PIXELS_PER_CLK) |
1 |
ការគាំទ្រ 4Kp60 (g_4K60_SUPPORT) |
0 |
របៀបសំឡេង (g_AUX_CHANNEL_ENABLE) |
1 (បើក) |
ចំណុចប្រទាក់ (G_FORMAT) |
0 (បិទ) |
ដើម្បីក្លែងធ្វើស្នូលដោយប្រើ testbench អនុវត្តជំហានដូចខាងក្រោមៈ
1. នៅក្នុងបង្អួចលំហូរនៃការរចនា ពង្រីកបង្កើតការរចនា។
2. ចុចកណ្ដុរស្ដាំលើ Create SmartDesign Testbench ហើយបន្ទាប់មកចុច Run ដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម។ រូបភាពទី 5-1 ។ បង្កើត SmartDesign Testbench
3. បញ្ចូលឈ្មោះសម្រាប់ SmartDesign testbench ហើយបន្ទាប់មកចុចយល់ព្រម។
រូបភាពទី 5-2 ។ ដាក់ឈ្មោះ SmartDesign Testbench
SmartDesign testbench ត្រូវបានបង្កើត ហើយផ្ទាំងក្រណាត់មួយលេចឡើងនៅខាងស្តាំនៃផ្ទាំង Design Flow ។
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 16
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ការក្លែងធ្វើ Testbench
4. រុករកទៅ Libero® កាតាឡុក SoC សូមជ្រើសរើស View > វីនដូ > កាតាឡុក IP ហើយបន្ទាប់មកពង្រីកវីដេអូដំណោះស្រាយ។ ចុចពីរដង HDMI TX IP (v5.2.0) ហើយបន្ទាប់មកចុច OK ។
5. នៅក្នុងបង្អួច Parameter Configurator សូមជ្រើសរើសចំនួនតម្លៃ Pixels ដែលត្រូវការ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម។
រូបភាពទី 5-3 ។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
6. ជ្រើសរើសច្រកទាំងអស់ ចុចកណ្ដុរស្ដាំ ហើយជ្រើសរើស Promote to Top Level។
7. នៅលើរបារឧបករណ៍ SmartDesign ចុចបង្កើតសមាសភាគ។
8. នៅលើផ្ទាំង Stimulus Hierarchy ចុចខាងស្តាំលើ HDMI_TX_TB testbench fileហើយបន្ទាប់មកចុច Simulate Pre-Synth Design > Open Interactively។
ម៉ូដែលស៊ីម® ឧបករណ៍បើកជាមួយ testbench ដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម។ រូបភាពទី 5-4 ។ ឧបករណ៍ ModelSim ជាមួយ HDMI TX Testbench File
សំខាន់៖ ប្រសិនបើការក្លែងធ្វើត្រូវបានរំខានដោយសារតែដែនកំណត់ពេលវេលាដំណើរការដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុង DO file, ប្រើ រត់ទាំងអស់។ ពាក្យបញ្ជាដើម្បីបញ្ចប់ការក្លែងធ្វើ។
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 17
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ការក្លែងធ្វើ Testbench
5.1 ដ្យាក្រាមពេលវេលា (សួរសំណួរមួយ)
ដ្យាក្រាមពេលវេលាខាងក្រោមសម្រាប់ HDMI TX IP បង្ហាញទិន្នន័យវីដេអូ និងគ្រប់គ្រងរយៈពេលទិន្នន័យសម្រាប់ 1 ភីកសែលក្នុងមួយនាឡិកា។
រូបភាពទី 5-5 ។ ដ្យាក្រាមកំណត់ពេលវេលា HDMI TX IP នៃទិន្នន័យវីដេអូសម្រាប់ 1 ភីកសែលក្នុងមួយនាឡិកា
ដ្យាក្រាមខាងក្រោមបង្ហាញពីការរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងបួននៃទិន្នន័យត្រួតពិនិត្យ។
រូបភាពទី 5-6 ។ ដ្យាក្រាមកំណត់ពេលវេលា HDMI TX IP នៃទិន្នន័យត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ 1 ភីកសែលក្នុងមួយនាឡិកា
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 18
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធ
6. ការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធ (សួរសំណួរមួយ)
ផ្នែកនេះបង្ហាញជាampការពិពណ៌នាការរចនា។
តារាងខាងក្រោមរាយបញ្ជីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ PF XCVR, PF TX PLL, និង PF CCC ។
តារាង 6-1 ។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ PF XCVR, PF TX PLL និង PF CCC
ដំណោះស្រាយ |
|
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ PF XCVR ទទឹងប៊ីត |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ PF TX PLL |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ PF CCC |
||||
ទិន្នន័យ TX អត្រា |
នាឡិកា TX ការបែងចែក កត្តា |
កុំព្យូទ័រ TX ក្រណាត់ ទទឹង |
ចង់បាន លទ្ធផលប៊ីតនាឡិកា |
ឯកសារយោង នាឡិកា ប្រេកង់ |
បញ្ចូល ប្រេកង់ |
ទិន្នផល ប្រេកង់ |
||
1PXL (1080p60) ៨ |
|
1485 |
4 |
10 |
5940 |
148.5 |
NA |
NA |
1PXL (1080p30) ៨ |
|
925 |
4 |
10 |
3700 |
148.5 |
92.5 |
74 |
12 |
1113.75 |
4 |
10 |
4455 |
148.5 |
111.375 |
74.25 |
|
16 |
1485 |
4 |
10 |
5940 |
148.5 |
148.5 |
74.25 |
|
4PXL (1080p60) ៨ |
|
1860 |
4 |
40 |
7440 |
148.5 |
46.5 |
37.2 |
12 |
2229 |
4 |
40 |
8916 |
148.5 |
55.725 |
37.15 |
|
16 |
2970 |
2 |
40 |
5940 |
148.5 |
74.25 |
37.125 |
|
4PXL (4kp30) |
8 |
2970 |
2 |
40 |
5940 |
148.5 |
NA |
NA |
10 |
3712.5 |
2 |
40 |
7425 |
148.5 |
92.812 |
74.25 |
|
12 |
4455 |
1 |
40 |
4455 |
148.5 |
111.375 |
74.25 |
|
16 |
5940 |
1 |
40 |
5940 |
148.5 |
148.5 |
74.25 |
|
4PXL (4Kp60) |
8 |
5940 |
1 |
40 |
5940 |
148.5 |
NA |
NA |
HDMI TX Sample Design នៅពេលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធក្នុង g_BITS_PER_COMPONENT = 8 ប៊ីត និង
g_PIXELS_PER_CLK = 1 របៀប PXL ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម។
រូបភាពទី 6-1 ។ HDMI TX Sample រចនា
HDMI_TX_C0_0
PF_INIT_MONITOR_C0_0
FABRIC_POR_N PCIE_INIT_DONE USRAM_INIT_DONE SRAM_INIT_DONE DEVICE_INIT_DONE XCVR_INIT_DONE USRAM_INIT_FROM_SNVM_DONE USRAM_INIT_FROM_UPROM_DONE USRAM_INIT_FROM_SPI_DONE SRAM_INIT_FROM_SNVM_DONE SRAM_INIT_FROM_UPROM_DONE SRAM_INIT_FROM_SPI_DONE AUTOCALIB_DONE |
PF_INIT_MONITOR_C0
CORERESET_PF_C0_0
CLK EXT_RST_N BANK_x_VDDI_STATUS BANK_y_VDDI_STATUS PLL_POWERDOWN_B PLL_LOCK FABRIC_RESET_N SS_BUSY INIT_DONE FF_US_RESTORE FPGA_POR_N |
CORERESET_PF_C0
Display_Controller_C0_0
FRAME_END_O H_SYNC_O RESETN_I V_SYNC_O SYS_CLK_I V_ACTIVE_O ENABLE_I DATA_TRIGGER_O H_RES_O[15:0] V_RES_O[15:0] |
Display_Controller_C0
pattern_generator_verilog_pattern_0
DATA_VALID_O SYS_CLK_I FRAME_END_O RESET_N_I LINE_END_O DATA_EN_I RED_O[7:0] FRAME_END_I GREEN_O[7:0] PATTERN_SEL_I[2:0] BLUE_O[7:0] BAYER_O[7:0] |
Test_Pattern_Generator_C1
PF_XCVR_REF_CLK_C0_0
RESET_N_I SYS_CLK_I VIDEO_DATA_VALID_I R_CLK_I R_CLK_LOCK G_CLK_I G_CLK_LOCK TMDS_R_O[9:0] B_CLK_I TMDS_G_O[9:0] B_CLK_LOCK TMDS_B_O[9:0] V_SYNC_I XCVR_LANE_0_DATA_O[9:0] H_SYNC_I
DATA_R_I[7:0]
DATA_G_I[7:0]
DATA_B_I[7:0] |
HDMI_TX_C0
PF_TX_PLL_C0_0
PF_XCVR_ERM_C0_0
PADs_OUT LANE3_TXD_N CLKS_FROM_TXPLL_0 LANE3_TXD_P LANE0_IN LANE2_TXD_N LANE0_PCS_ARST_N LANE2_TXD_P LANE0_PMA_ARST_N LANE1_TXD_N LANE0_TX_DATA[9:0] LANE1_TXD_P LANE1_IN LANE0_TXD_N LANE1_PCS_ARST_N LANE0_TXD_P LANE1_PMA_ARST_N LANE0_OUT LANE1_TX_DATA[9:0] LANE0_TX_CLK_R LANE2_IN LANE0_TX_CLK_STABLE LANE2_PCS_ARST_N LANE1_OUT LANE2_PMA_ARST_N LANE1_TX_CLK_R LANE2_TX_DATA[9:0] LANE1_TX_CLK_STABLE LANE3_IN LANE2_OUT LANE3_PCS_ARST_N LANE2_TX_CLK_R LANE3_PMA_ARST_N LANE2_TX_CLK_STABLE LANE3_TX_DATA[9:0] LANE3_OUT LANE3_TX_CLK_STABLE |
PF_XCVR_ERM_C0
LANE3_TXD_N LANE3_TXD_P LANE2_TXD_N LANE2_TXD_P LANE1_TXD_N LANE1_TXD_P LANE0_TXD_N LANE0_TXD_P
PATTERN_SEL_I[2:0] REF_CLK_PAD_P REF_CLK_PAD_N
REF_CLK_PAD_P REF_CLK_PAD_NREF_CLK |
REF_CLKPLL_LOCKCLKS_TO_XCVR |
PF_XCVR_REF_CLK_C0
PF_TX_PLL_C0
សម្រាប់ Example នៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ 8 ប៊ីត សមាសធាតុខាងក្រោមគឺជាផ្នែកនៃការរចនា៖ • PF_XCVR_ERM (PF_XCVR_ERM_C0_0) ត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់អត្រាទិន្នន័យ 1485 Mbps ក្នុងរបៀប PMA សម្រាប់តែ TX ជាមួយនឹងទទឹងទិន្នន័យត្រូវបានកំណត់ជា 10 ប៊ីតសម្រាប់របៀប 1pxl និង នាឡិកាយោង 148.5 MHz ដោយផ្អែកលើការកំណត់តារាងមុន។
• លទ្ធផល LANE0_TX_CLK_R នៃ PF_XCVR_ERM_C0_0 ត្រូវបានបង្កើតជានាឡិកា 148.5 MHz ដោយផ្អែកលើការកំណត់តារាងមុន
• SYS_CLK_I (HDMI_TX_C0, Display_Controller_C0, pattern_generator_C0, CORERESET_PF_C0, និង PF_INIT_MONITOR_C0) ត្រូវបានជំរុញដោយ LANE0_TX_CLK_R ដែលមាន 148.5 MHz
• R_CLK_I, G_CLK_I, និង B_CLK_I ត្រូវបានជំរុញដោយ LANE3_TX_CLK_R, LANE2_TX_CLK_R, និង LANE1_TX_CLK_R រៀងគ្នា។
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 19
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធ
Sample ការរួមបញ្ចូលសម្រាប់, g_BITS_PER_COMPONENT = 8 និង g_PIXELS_PER_CLK = 4. សម្រាប់ Example នៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ 8 ប៊ីត សមាសធាតុខាងក្រោមគឺជាផ្នែកនៃការរចនា៖ • PF_XCVR_ERM (PF_XCVR_ERM_C0_0) ត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់អត្រាទិន្នន័យ 2970 Mbps នៅក្នុងរបៀប PMA សម្រាប់
TX តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងទទឹងទិន្នន័យដែលបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជា 40 ប៊ីតសម្រាប់របៀប 1pxl និងនាឡិកាយោង 148.5 MHz ដោយផ្អែកលើការកំណត់តារាងមុន
• លទ្ធផល LANE0_TX_CLK_R នៃ PF_XCVR_ERM_C0_0 ត្រូវបានបង្កើតជានាឡិកា 74.25 MHz ដោយផ្អែកលើការកំណត់តារាងមុន
• SYS_CLK_I (HDMI_TX_C0, Display_Controller_C0, pattern_generator_C0, CORERESET_PF_C0, និង PF_INIT_MONITOR_C0) ត្រូវបានជំរុញដោយ LANE0_TX_CLK_R ដែលមាន 148.5 MHz
• R_CLK_I, G_CLK_I, និង B_CLK_I ត្រូវបានជំរុញដោយ LANE3_TX_CLK_R, LANE2_TX_CLK_R, និង LANE1_TX_CLK_R រៀងគ្នា។
HDMI TX Sample Design នៅពេលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធក្នុង g_BITS_PER_COMPONENT = 12 ប៊ីត និង g_PIXELS_PER_CLK = 1 របៀប PXL បង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។
រូបភាពទី 6-2 ។ HDMI TX Sample រចនា
PF_XCVR_ERM_C0_0
PATTERN_SEL_I[2:0]
REF_CLK_PAD_P REF_CLK_PAD_N
PF_CCC_C1_0
REF_CLK_0 OUT0_FABCLK_0PLL_LOCK_0 |
PF_CCC_C1
PF_INIT_MONITOR_C0_0
CORERESET_PF_C0_0
CLK EXT_RST_N BANK_x_VDDI_STATUS BANK_y_VDDI_STATUS PLL_POWERDOWN_B PLL_LOCK FABRIC_RESET_N SS_BUSY INIT_DONE FF_US_RESTORE FPGA_POR_N |
CORERESET_PF_C0
Display_Controller_C0_0
FRAME_END_O H_SYNC_O RESETN_I V_SYNC_O SYS_CLK_I V_ACTIVE_O ENABLE_I DATA_TRIGGER_O H_RES_O[15:0] V_RES_O[15:0] |
Display_Controller_C0
pattern_generator_verilog_pattern_0
DATA_VALID_O SYS_CLK_I FRAME_END_O RESET_N_I LINE_END_O DATA_EN_I RED_O[7:0] FRAME_END_I GREEN_O[7:0] PATTERN_SEL_I[2:0] BLUE_O[7:0] BAYER_O[7:0] |
Test_Pattern_Generator_C0
PF_XCVR_REF_CLK_C0_0
REF_CLK_PAD_P REF_CLK_PAD_NREF_CLK |
PF_XCVR_REF_CLK_C0
HDMI_TX_0
RESET_N_I SYS_CLK_I VIDEO_DATA_VALID_I R_CLK_I R_CLK_LOCK G_CLK_I G_CLK_LOCK TMDS_R_O[9:0] B_CLK_I TMDS_G_O[9:0] B_CLK_LOCK TMDS_B_O[9:0] V_SYNC_I XCVR_LANE_0_DATA_O[9:0] H_SYNC_I
DATA_R_I[11:4]
DATA_G_I[11:4]
DATA_B_I[11:4] |
HDMI_TX_C0
PF_TX_PLL_C0_0
PADs_OUT CLKS_FROM_TXPLL_0 LANE3_TXD_N LANE0_IN LANE3_TXD_P LANE0_PCS_ARST_N LANE2_TXD_N LANE0_PMA_ARST_N LANE2_TXD_P LANE0_TX_DATA[9:0] LANE1_TXD_N LANE1_IN LANE1_TXD_P LANE1_PCS_ARST_N LANE0_TXD_N LANE1_PMA_ARST_N LANE0_TXD_P LANE1_TX_DATA[9:0] LANE0_OUT LANE2_IN LANE1_OUT LANE2_PCS_ARST_N LANE1_TX_CLK_R LANE2_PMA_ARST_N LANE1_TX_CLK_STABLE LANE2_TX_DATA[9:0] LANE2_OUT LANE2_TX_CLK_R LANE3_PCS_ARST_N LANE2_TX_CLK_STABLE LANE3_PMA_ARST_N LANE3_OUT LANE3_TX_DATA[9:0] LANE3_TX_CLK_R LANE3_TX_CLK_STABLE |
PF_XCVR_ERM_C0
LANE3_TXD_N LANE3_TXD_P LANE2_TXD_N LANE2_TXD_P LANE1_TXD_N LANE1_TXD_P LANE0_TXD_N LANE0_TXD_P
FABRIC_POR_N PCIE_INIT_DONE USRAM_INIT_DONE SRAM_INIT_DONE DEVICE_INIT_DONE XCVR_INIT_DONE USRAM_INIT_FROM_SNVM_DONE USRAM_INIT_FROM_UPROM_DONE USRAM_INIT_FROM_SPI_DONE SRAM_INIT_FROM_SNVM_DONE SRAM_INIT_FROM_UPROM_DONE SRAM_INIT_FROM_SPI_DONE AUTOCALIB_DONE |
REF_CLKPLL_LOCKCLKS_TO_XCVR |
PF_INIT_MONITOR_C0
PF_TX_PLL_C0
Sample ការរួមបញ្ចូលសម្រាប់, g_BITS_PER_COMPONENT > 8 និង g_PIXELS_PER_CLK = 1. សម្រាប់ Example នៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ 12 ប៊ីត សមាសធាតុខាងក្រោមគឺជាផ្នែកនៃការរចនា៖
• PF_XCVR_ERM (PF_XCVR_ERM_C0_0) ត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់អត្រាទិន្នន័យ 111.375 Mbps នៅក្នុងរបៀប PMA សម្រាប់ TX តែប៉ុណ្ណោះ ជាមួយនឹងទទឹងទិន្នន័យដែលបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជា 10 ប៊ីតសម្រាប់របៀប 1pxl និងនាឡិកាយោង 1113.75 Mbps ដោយផ្អែកលើ តារាង 6-1 ការកំណត់
• លទ្ធផល LANE1_TX_CLK_R នៃ PF_XCVR_ERM_C0_0 ត្រូវបានបង្កើតជានាឡិកា 111.375 MHz ដោយផ្អែកលើ តារាង 6-1 ការកំណត់
• R_CLK_I, G_CLK_I, និង B_CLK_I ត្រូវបានជំរុញដោយ LANE3_TX_CLK_R, LANE2_TX_CLK_R, និង LANE1_TX_CLK_R រៀងគ្នា។
• PF_CCC_C0 បង្កើតនាឡិកាមួយដែលមានឈ្មោះថា OUT0_FABCLK_0 ដែលមានប្រេកង់ 74.25 MHz នៅពេលដែលនាឡិកាបញ្ចូលគឺ 111.375 MHz ដែលត្រូវបានជំរុញដោយ LANE1_TX_CLK_R
• SYS_CLK_I (HDMI_TX_C0, Display_Controller_C0, pattern_generator_C0, CORERESET_PF_C0, និង PF_INIT_MONITOR_C0) ត្រូវបានជំរុញដោយ OUT0_FABCLK_0 ដែលមាន 74.25 MHz
Sample ការរួមបញ្ចូលសម្រាប់, g_BITS_PER_COMPONENT > 8 និង g_PIXELS_PER_CLK = 4. សម្រាប់ Example នៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ 12 ប៊ីត សមាសធាតុខាងក្រោមគឺជាផ្នែកនៃការរចនា៖
• PF_XCVR_ERM (PF_XCVR_ERM_C0_0) ត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់អត្រាទិន្នន័យ 4455 Mbps នៅក្នុងរបៀប PMA សម្រាប់ TX តែប៉ុណ្ណោះ ជាមួយនឹងទទឹងទិន្នន័យត្រូវបានកំណត់ជា 40 ប៊ីតសម្រាប់របៀប 4pxl និងនាឡិកាយោង 111.375 MHz ដោយផ្អែកលើ តារាង 6-1 ការកំណត់
• លទ្ធផល LANE1_TX_CLK_R នៃ PF_XCVR_ERM_C0_0 ត្រូវបានបង្កើតជានាឡិកា 111.375 MHz ដោយផ្អែកលើ តារាង 6-1 ការកំណត់
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 20
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធ
• R_CLK_I, G_CLK_I, និង B_CLK_I ត្រូវបានជំរុញដោយ LANE3_TX_CLK_R, LANE2_TX_CLK_R, និង LANE1_TX_CLK_R រៀងគ្នា។
• PF_CCC_C0 បង្កើតនាឡិកាមួយដែលមានឈ្មោះថា OUT0_FABCLK_0 ដែលមានប្រេកង់ 74.25 MHz នៅពេលដែលនាឡិកាបញ្ចូលគឺ 111.375 MHz ដែលត្រូវបានជំរុញដោយ LANE1_TX_CLK_R
• SYS_CLK_I (HDMI_TX_C0, Display_Controller_C0, pattern_generator_C0, CORERESET_PF_C0, និង PF_INIT_MONITOR_C0) ត្រូវបានជំរុញដោយ OUT0_FABCLK_0 ដែលមាន 74.25 MHz
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 21
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ប្រវត្តិកែប្រែ
7. ប្រវត្តិកែប្រែ (សួរសំណួរមួយ)
ប្រវត្តិកែប្រែពិពណ៌នាអំពីការផ្លាស់ប្តូរដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងឯកសារ។ ការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានរាយបញ្ជីដោយការកែប្រែ ដោយចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការបោះពុម្ពផ្សាយបច្ចុប្បន្នបំផុត។
តារាង 7-1 ។ ប្រវត្តិកែប្រែ
ការពិនិត្យឡើងវិញ |
កាលបរិច្ឆេទ |
ការពិពណ៌នា |
C |
៥/៥ |
ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការកែប្រែ C នៃឯកសារ៖ • បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សេចក្តីផ្តើម ផ្នែក • បានលុបតារាងការប្រើប្រាស់ធនធានសម្រាប់មួយភីកសែល និងបួនភីកសែល ហើយបន្ថែម តារាងទី 2 និង តារាងទី 3 in 1. ការប្រើប្រាស់ធនធាន ផ្នែក • បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព តារាង 3-1 នៅក្នុង ៣.១. ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ផ្នែក •បានបន្ថែម តារាង 3-6 និង តារាង 3-7 នៅក្នុង ៣.២. ច្រក ផ្នែក •បានបន្ថែម 6. ការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធ ផ្នែក |
B |
|
09/2022 ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការកែប្រែ B នៃឯកសារ៖ • បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខ្លឹមសារនៃលក្ខណៈពិសេស និង សេចក្តីផ្តើម •បានបន្ថែម រូបភាព 2-2 សម្រាប់របៀបអូឌីយ៉ូដែលបានបិទ •បានបន្ថែម តារាង 3-4 និង តារាង 3-5 • បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព តារាង 3-2 និង តារាង 3-3 • បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព តារាង 3-1 • បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 1. ការប្រើប្រាស់ធនធាន • បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព រូបភាព 1-1 • បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព រូបភាព 5-3 |
A |
|
04/2022 ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីនៃការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការកែប្រែ A នៃឯកសារ៖ • ឯកសារត្រូវបានផ្ទេរទៅគំរូ Microchip • លេខឯកសារត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅ DS50003319 ពី 50200863 |
2.0 |
— |
ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃការផ្លាស់ប្តូរដែលបានធ្វើនៅក្នុងការកែប្រែនេះ។ • មុខងារបន្ថែម និងផ្នែកគ្រួសារដែលគាំទ្រ |
1.0 |
|
08/2021 ការពិនិត្យឡើងវិញដំបូង |
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 22
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ការគាំទ្រ Microchip FPGA
ក្រុមផលិតផល Microchip FPGA គាំទ្រផលិតផលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងៗ រួមទាំងសេវាអតិថិជន មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយបច្ចេកទេសអតិថិជន ក webគេហទំព័រ និងការិយាល័យលក់ទូទាំងពិភពលោក។ អតិថិជនត្រូវបានស្នើឱ្យចូលមើលធនធានលើបណ្តាញ Microchip មុនពេលទាក់ទងផ្នែកជំនួយព្រោះវាទំនងណាស់ដែលសំណួររបស់ពួកគេត្រូវបានឆ្លើយរួចហើយ។
ទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្របច្ចេកទេសតាមរយៈ webគេហទំព័រនៅ www.microchip.com/support. រៀបរាប់ពីលេខផ្នែកឧបករណ៍ FPGA ជ្រើសរើសប្រភេទករណីដែលសមស្រប និងការរចនាអាប់ឡូត files ខណៈពេលដែលបង្កើតករណីជំនួយបច្ចេកទេស។
ទាក់ទងផ្នែកបម្រើអតិថិជនសម្រាប់ការគាំទ្រផលិតផលដែលមិនមែនជាបច្ចេកទេស ដូចជាតម្លៃផលិតផល ការធ្វើឱ្យប្រសើរផលិតផល ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាព ស្ថានភាពការបញ្ជាទិញ និងការអនុញ្ញាត។
• មកពីអាមេរិកខាងជើង ហៅទូរសព្ទ 800.262.1060
• ពីជុំវិញពិភពលោក ហៅទូរសព្ទទៅ 650.318.4460
• ទូរសារពីគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោក។ 650.318.8044
ព័ត៌មានមីក្រូឈីប
មីក្រូឈីប Webគេហទំព័រ
Microchip ផ្តល់ការគាំទ្រតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈរបស់យើង។ webគេហទំព័រនៅ www.microchip.com/. នេះ។ webគេហទំព័រត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើ files និងព័ត៌មានងាយស្រួលអាចរកបានសម្រាប់អតិថិជន។ ខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលអាចរកបានរួមមាន:
• ការគាំទ្រផលិតផល - សន្លឹកទិន្នន័យ និងកំហុស កំណត់ចំណាំកម្មវិធី និង សample កម្មវិធី ធនធានរចនា មគ្គុទ្ទេសក៍របស់អ្នកប្រើ និងឯកសារជំនួយផ្នែករឹង ការចេញផ្សាយកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុត និងកម្មវិធីដែលបានទុកក្នុងប័ណ្ណសារ
• ជំនួយបច្ចេកទេសទូទៅ - សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQs), សំណើជំនួយបច្ចេកទេស, ក្រុមពិភាក្សាអនឡាញ, ការចុះបញ្ជីសមាជិកកម្មវិធីដៃគូរចនា Microchip
• អាជីវកម្មមីក្រូឈីប - អ្នកជ្រើសរើសផលិតផល និងមគ្គុទ្ទេសក៍បញ្ជាទិញ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Microchip ចុងក្រោយ ការចុះបញ្ជីសិក្ខាសាលា និងព្រឹត្តិការណ៍ ការចុះបញ្ជីការិយាល័យលក់ Microchip អ្នកចែកចាយ និងតំណាងរោងចក្រ
សេវាកម្មជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរផលិតផល
សេវាកម្មជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរផលិតផលរបស់ Microchip ជួយរក្សាអតិថិជនបច្ចុប្បន្នលើផលិតផល Microchip ។ អ្នកជាវនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែល នៅពេលណាដែលមានការផ្លាស់ប្តូរ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ការកែប្រែ ឬកំហុសទាក់ទងនឹងគ្រួសារផលិតផលដែលបានបញ្ជាក់ ឬឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ដែលចាប់អារម្មណ៍។
ដើម្បីចុះឈ្មោះ សូមចូលទៅកាន់ www.microchip.com/pcn ហើយធ្វើតាមការណែនាំចុះឈ្មោះ។ ជំនួយអតិថិជន
អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផល Microchip អាចទទួលបានជំនួយតាមរយៈបណ្តាញជាច្រើន៖ • អ្នកចែកចាយ ឬអ្នកតំណាង
• ការិយាល័យលក់ក្នុងស្រុក
• វិស្វករដំណោះស្រាយបង្កប់ (ESE)
• ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
អតិថិជនគួរតែទាក់ទងអ្នកចែកចាយ តំណាង ឬ ESE របស់ពួកគេសម្រាប់ការគាំទ្រ។ ការិយាល័យលក់ក្នុងស្រុកក៏អាចរកបានដើម្បីជួយអតិថិជនផងដែរ។ ការចុះបញ្ជីការិយាល័យលក់ និងទីតាំងត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងឯកសារនេះ។
ជំនួយបច្ចេកទេសអាចរកបានតាមរយៈ webគេហទំព័រនៅ៖ www.microchip.com/support មុខងារការពារលេខកូដឧបករណ៍មីក្រូឈីប
ចំណាំព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោមនៃមុខងារការពារកូដនៅលើផលិតផល Microchip៖
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 23
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
• ផលិតផល Microchip បំពេញតាមលក្ខណៈជាក់លាក់ដែលមាននៅក្នុងសន្លឹកទិន្នន័យ Microchip ជាក់លាក់របស់ពួកគេ។
• Microchip ជឿជាក់ថាផលិតផលគ្រួសាររបស់វាមានសុវត្ថិភាពនៅពេលប្រើក្នុងលក្ខណៈដែលបានគ្រោងទុក ក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រតិបត្តិការ និងក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មតា។
• មីក្រូឈីបផ្តល់តម្លៃ និងការពារយ៉ាងចាស់ដៃនូវសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់វា។ ការប៉ុនប៉ងរំលោភលើមុខងារការពារកូដនៃផលិតផល Microchip ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង ហើយអាចបំពានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិសហស្សវត្សរ៍ឌីជីថល។
• ទាំង Microchip ឬក្រុមហ៊ុនផលិត semiconductor ផ្សេងទៀតមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពនៃកូដរបស់វាបានទេ។ ការការពារលេខកូដមិនមានន័យថាយើងធានាថាផលិតផល "មិនអាចបំបែកបាន" នោះទេ។ ការការពារលេខកូដកំពុងវិវត្តឥតឈប់ឈរ។ មីក្រូឈីបបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់នូវមុខងារការពារកូដនៃផលិតផលរបស់យើង។
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់
ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ និងព័ត៌មាននៅទីនេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់តែជាមួយផលិតផល Microchip ប៉ុណ្ណោះ រួមទាំងការរចនា សាកល្បង និងរួមបញ្ចូលផលិតផល Microchip ជាមួយកម្មវិធីរបស់អ្នក។ ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះក្នុងលក្ខណៈផ្សេងទៀតបំពានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកម្មវិធីឧបករណ៍ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ ហើយអាចត្រូវបានជំនួសដោយការអាប់ដេត។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការធានាថាកម្មវិធីរបស់អ្នកត្រូវនឹងលក្ខណៈជាក់លាក់របស់អ្នក។ ទាក់ទងការិយាល័យលក់ Microchip ក្នុងតំបន់របស់អ្នកសម្រាប់ការគាំទ្របន្ថែម ឬ ទទួលបានជំនួយបន្ថែមនៅ www.microchip.com/en-us/support/design-help/ client-support-services.
ព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្តល់ដោយមីក្រូឈីប “ដូចដែល”។ មីក្រូឈីបមិនតំណាងឱ្យ ឬការធានានៃប្រភេទណាមួយឡើយ ទោះជាបញ្ជាក់ ឬបង្កប់ន័យ សរសេរ ឬផ្ទាល់មាត់ លក្ខន្តិកៈ ឬបើមិនដូច្នេះទេ ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានដែលរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះពេលវេលា ការមិនបំពានលើការលក់ដូរ និងភាពសមស្របសម្រាប់គោលបំណងពិសេស ឬការធានាទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌ គុណភាព ឬប្រតិបត្តិការរបស់វា។
នៅក្នុងករណីគ្មានមីក្រូឈីបនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយអចេតនា ពិសេស ការដាក់ទណ្ឌកម្ម ឧប្បត្តិហេតុ ឬជាផលវិបាកនៃការបាត់បង់ ការខូចខាត ថ្លៃដើម ឬការចំណាយនៃប្រភេទណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ឬស្ថានភាពប្រែប្រួល មីក្រូឈីបត្រូវបានណែនាំពីលទ្ធភាព ឬការខូចខាតគឺអាចមើលបាន ក្នុងវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ការទទួលខុសត្រូវសរុបរបស់មីក្រូឈីប លើការទាមទារទាំងអស់ តាមរបៀបណាក៏ដោយ ដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មាន ឬការប្រើប្រាស់របស់វា នឹងមិនលើសពីចំនួននៃថ្លៃសេវានោះទេ ប្រសិនបើមាន ដែលអ្នកមាន ព័ត៌មាន។
ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Microchip នៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយអាយុជីវិត និង/ឬកម្មវិធីសុវត្ថិភាពគឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យរបស់អ្នកទិញទាំងស្រុង ហើយអ្នកទិញយល់ព្រមការពារ ទូទាត់សំណង និងកាន់ Microchip ដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ពីការខូចខាត ការទាមទារ ការប្តឹងផ្តល់ ឬការចំណាយដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់បែបនេះ។ គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយត្រូវបានបញ្ជូនដោយប្រយោល ឬបើមិនដូច្នេះទេ នៅក្រោមកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ Microchip ណាមួយ លើកលែងតែមានចែងផ្សេងពីនេះ។
ពាណិជ្ជសញ្ញា
ឈ្មោះ និងស្លាកសញ្ញារបស់ Microchip, និមិត្តសញ្ញា Microchip, Adaptec, AVR, និមិត្តសញ្ញា AVR, AVR Freaks, BesTime, BitCloud, CryptoMemory, CryptoRF, dsPIC, flexPWR, HELDO, IGLOO, JukeBlox, KeeLoq, Kleer, LANCheck, LinkMD, maXuchty MediaLB, megaAVR, Microsemi, Microsemi logo, MOST, MOST, MOST, MPLAB, OptoLyzer, PIC, picoPower, PICSTART, PIC32 logo, PolarFire, Prochip Designer, QTouch, SAM-BA, SenGenuity, SpyNIC, SST, SST Logoymmetric, SuperFlash, , SyncServer, Tachyon, TimeSource, tinyAVR, UNI/O, Vectron, និង XMEGA គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ Microchip Technology Incorporated in the USA and other countries.
AgileSwitch, ClockWorks, The Embedded Control Solutions Company, EtherSynch, Flashtec, Hyper Speed Control, HyperLight Load, Libero, motorBench, mTouch, Powermite 3, Precision Edge, ProASIC, ProASIC Plus, និមិត្តសញ្ញា ProASIC Plus, Quiet-Wire, SmartFusion, SyncWorld, TimeCesium, TimeHub, TimePictra, TimeProvider, និង ZL គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះបញ្ជីរបស់ Microchip Technology Incorporated in USA
ការសង្កត់គ្រាប់ចុចនៅជាប់គ្នា, AKS, អាណាឡូកសម្រាប់អាយុឌីជីថល, ឧបករណ៍បំប្លែងណាមួយ, AnyIn, AnyOut, ការផ្លាស់ប្តូរកើនឡើង, BlueSky, BodyCom, Clockstudio, CodeGuard, CryptoAuthentication, CryptoAutomotive, CryptoCompanion, CryptoPICDna, ds, ds,
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 24
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ការផ្គូផ្គងមធ្យម, DAM, ECAN, Espresso T1S, EtherGREEN, EyeOpen, GridTime, IdealBridge, IGaT, In-Circuit Serial Programming, ICSP, INICnet, Intelligent Paralleling, IntelliMOS, Inter-Chip Connectivity, JitterBlocker, Knob-D, Knob-D, maxCrypto, អតិបរមាView, memBrain, Mindi, MiWi, MPASM, MPF, MPLAB Certified logo, MPLIB, MPLINK, mSiC, MultiTRAK, NetDetach, Omniscient Code Generation, PICDEM, PICDEM.net, PICkit, PICtail, Power MOS IV, Power MOS 7, PowerSmart, Pure , QMatrix, ICE ពិត, Ripple Blocker, RTAX, RTG4, SAM-ICE, Serial Quad I/O, simpleMAP, SimpliPHY, SmartBuffer, SmartHLS, SMART-IS, storClad, SQI, SuperSwitcher, SuperSwitcher II, Switchtec, Total Endurance , Trusted Time, TSHARC, Turing, USBCheck, VariSense, VectorBlox, VeriPHY, ViewSpan, WiperLock, XpressConnect, និង ZENA គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Microchip Technology Incorporated in USA និងប្រទេសដទៃទៀត។
SQTP គឺជាសញ្ញាសម្គាល់សេវាកម្មរបស់ Microchip Technology Incorporated in USA
និមិត្តសញ្ញា Adaptec, ប្រេកង់លើតម្រូវការ, Silicon Storage Technology, និង Symmcom គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ Microchip Technology Inc. នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត។
GestIC គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះបញ្ជីរបស់ Microchip Technology Germany II GmbH & Co. KG ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ Microchip Technology Inc. ក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ។
ពាណិជ្ជសញ្ញាផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់នៅទីនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនរៀងៗខ្លួន។ © 2024, Microchip Technology Incorporated និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។ រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង។ ISBN៖
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព
សម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពរបស់ Microchip សូមចូលទៅកាន់ www.microchip.com/quality.
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
DS50003319C – 25
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ការលក់ និងសេវាកម្មទូទាំងពិភពលោក
អាមេរិក អាស៊ី/ប៉ាស៊ីហ្វិក អាស៊ី/ប៉ាស៊ីហ្វិក អឺរ៉ុប
ការិយាល័យសាជីវកម្ម
2355 មហាវិថី Chandler ខាងលិច Chandler, AZ 85224-6199 ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ជំនួយបច្ចេកទេស៖
www.microchip.com/support Web អាស័យដ្ឋាន៖
អាត្លង់តា
ឌុលធូ, GA
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
Austin, TX
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
បូស្តុន
Westborough, MA
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ឈីកាហ្គោ
Itasca, IL
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ដាឡាស
អាឌីសុន, TX
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ទីក្រុង Detroit
Novi, MI
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
Houston, TX
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
រដ្ឋ Indianapolis
Noblesville, IN
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ទីក្រុង Los Angeles
បេសកកម្ម Viejo, CA
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
Raleigh, NC
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ញូវយ៉ក, ញូវយ៉ក
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
San Jose, CA
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ប្រទេសកាណាដា - តូរ៉ុនតូ
ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
ទូរសារ៖ ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤
អូស្ត្រាលី - ស៊ីដនី ទូរស័ព្ទ៖ 61-2-9868-6733 ចិន - ប៉េកាំង
ទូរស័ព្ទ៖ 86-10-8569-7000 ប្រទេសចិន - ទីក្រុង Chengdu
ទូរស័ព្ទ៖ 86-28-8665-5511 ប្រទេសចិន - ទីក្រុង Chongqing ទូរស័ព្ទ៖ 86-23-8980-9588 ប្រទេសចិន - Dongguan ទូរស័ព្ទ៖ 86-769-8702-9880 ប្រទេសចិន - ក្វាងចូវ ទូរស័ព្ទ៖ 86-20-8755-8029 ប្រទេសចិន - Hangzhou ទូរស័ព្ទ៖ 86-571-8792-8115 ប្រទេសចិន - ហុងកុង SAR ទូរស័ព្ទ៖ 852-2943-5100 ប្រទេសចិន - ណានជីង
ទូរស័ព្ទ៖ 86-25-8473-2460 ប្រទេសចិន - ទីក្រុង Qingdao
ទូរស័ព្ទ៖ 86-532-8502-7355 ចិន - សៀងហៃ
ទូរស័ព្ទ៖ 86-21-3326-8000 ប្រទេសចិន - សេនយ៉ាង ទូរស័ព្ទ៖ 86-24-2334-2829 ប្រទេសចិន - ទីក្រុង Shenzhen ទូរស័ព្ទ៖ 86-755-8864-2200 ប្រទេសចិន - ស៊ូចូវ
ទូរស័ព្ទ៖ 86-186-6233-1526 ប្រទេសចិន - វូហាន
ទូរស័ព្ទ៖ 86-27-5980-5300 ចិន - ស៊ីអាន
ទូរស័ព្ទ៖ 86-29-8833-7252 ប្រទេសចិន - Xiamen
ទូរស័ព្ទ៖ 86-592-2388138 ប្រទេសចិន - ជូហៃ
ទូរស័ព្ទ៖ 86-756-3210040
ប្រទេសឥណ្ឌា - Bangalore
ទូរស័ព្ទ៖ 91-80-3090-4444
ប្រទេសឥណ្ឌា - ញូវដេលី
ទូរស័ព្ទ៖ 91-11-4160-8631
ឥណ្ឌា - ភូន
ទូរស័ព្ទ៖ 91-20-4121-0141
ប្រទេសជប៉ុន - អូសាកា
ទូរស័ព្ទ៖ 81-6-6152-7160
ជប៉ុន - តូក្យូ
ទូរស័ព្ទ៖ 81-3-6880- 3770
កូរ៉េ - ដាហ្គូ
ទូរស័ព្ទ៖ 82-53-744-4301
កូរ៉េ - សេអ៊ូល។
ទូរស័ព្ទ៖ 82-2-554-7200
ម៉ាឡេស៊ី - កូឡាឡាំពួរ ទូរស័ព្ទ៖ 60-3-7651-7906
ម៉ាឡេស៊ី - ប៉េណាង
ទូរស័ព្ទ៖ 60-4-227-8870
ហ្វីលីពីន - ម៉ានីល។
ទូរស័ព្ទ៖ 63-2-634-9065
សិង្ហបុរី
ទូរស័ព្ទ៖ 65-6334-8870
តៃវ៉ាន់ - ស៊ីនជូ
ទូរស័ព្ទ៖ 886-3-577-8366
តៃវ៉ាន់ - កៅសុង
ទូរស័ព្ទ៖ 886-7-213-7830
តៃវ៉ាន់ - តៃប៉ិ
ទូរស័ព្ទ៖ 886-2-2508-8600
ប្រទេសថៃ - បាងកក
ទូរស័ព្ទ៖ 66-2-694-1351
វៀតណាម - ហូជីមិញ
ទូរស័ព្ទ៖ 84-28-5448-2100
ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
អូទ្រីស - វែល។
ទូរស័ព្ទ៖ 43-7242-2244-39
ទូរសារ៖ 43-7242-2244-393
ដាណឺម៉ាក - ទីក្រុង Copenhagen
ទូរស័ព្ទ៖ 45-4485-5910
ទូរសារ៖ 45-4485-2829
ហ្វាំងឡង់ - អេសភី
ទូរស័ព្ទ៖ 358-9-4520-820
បារាំង - ប៉ារីស
Tel: 33-1-69-53-63-20
Fax: 33-1-69-30-90-79
អាឡឺម៉ង់ - Garching
ទូរស័ព្ទ៖ 49-8931-9700
អាល្លឺម៉ង់ - ហាន់
ទូរស័ព្ទ៖ 49-2129-3766400
អាល្លឺម៉ង់ - Heilbronn
ទូរស័ព្ទ៖ 49-7131-72400
អាល្លឺម៉ង់ - Karlsruhe
ទូរស័ព្ទ៖ 49-721-625370
អាល្លឺម៉ង់ - ទីក្រុង Munich
Tel: 49-89-627-144-0
Fax: 49-89-627-144-44
អាល្លឺម៉ង់ - Rosenheim
ទូរស័ព្ទ៖ 49-8031-354-560
អ៊ីស្រាអ៊ែល - Hod Hasharon
ទូរស័ព្ទ៖ 972-9-775-5100
អ៊ីតាលី - មីឡាន
ទូរស័ព្ទ៖ 39-0331-742611
ទូរសារ៖ 39-0331-466781
ប្រទេសអ៊ីតាលី - Padova
ទូរស័ព្ទ៖ 39-049-7625286
ប្រទេសហូឡង់ - Drunen
ទូរស័ព្ទ៖ 31-416-690399
ទូរសារ៖ 31-416-690340
ន័រវែស - Trondheim
ទូរស័ព្ទ៖ 47-72884388
ប៉ូឡូញ - វ៉ារស្សាវ៉ា
ទូរស័ព្ទ៖ 48-22-3325737
រូម៉ានី - Bucharest
Tel: 40-21-407-87-50
អេស្ប៉ាញ - ម៉ាឌ្រីដ
Tel: 34-91-708-08-90
Fax: 34-91-708-08-91
ស៊ុយអែត - Gothenberg
Tel: 46-31-704-60-40
ស៊ុយអែត - ស្តុកខម
ទូរស័ព្ទ៖ 46-8-5090-4654
ចក្រភពអង់គ្លេស - Wokingham
ទូរស័ព្ទ៖ 44-118-921-5800
ទូរសារ៖ 44-118-921-5820
DS50003319C – 26
© 2024 Microchip Technology Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
ឯកសារ/ធនធាន
![]() |
MICROCHIP DS50003319C-13 អ៊ីសឺរណិត HDMI TX IP [pdf] ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ DS50003319C - 13, DS50003319C - 2, DS50003319C - 3, DS50003319C-13 អ៊ីសឺរណិត HDMI TX IP, DS50003319C-13, អ៊ីសឺរណិត HDMI IP IP, HDMI TX IP, IP |