ຕົວເຂົ້າລະຫັດ MICROCHIP H.264
ແນະນຳ
H.264 ເປັນມາດຕະຖານການບີບອັດວິດີໂອທີ່ນິຍົມສໍາລັບການບີບອັດວິດີໂອດິຈິຕອນ. ມັນຖືກເອີ້ນວ່າ MPEG-4 Part10 ຫຼື Advanced Video Coding (MPEG-4 AVC). H.264 ໃຊ້ວິທີທາງຕັນສຳລັບການບີບອັດວິດີໂອທີ່ຂະໜາດຂອງບຼັອກຖືກກຳນົດເປັນ 16 x 16 ແລະເອີ້ນວ່າບລ໋ອກມະຫາພາກ. ມາດຕະຖານການບີບອັດສະຫນັບສະຫນູນ pro ຕ່າງໆfiles ທີ່ກໍານົດອັດຕາສ່ວນການບີບອັດແລະຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການປະຕິບັດ. ເຟຣມວິດີໂອ, ທີ່ຈະຖືກບີບອັດ, ຖືກປະຕິບັດເປັນກອບ I, P frame, ແລະ B frame. ກອບ I ແມ່ນກອບພາຍໃນລະຫັດທີ່ການບີບອັດແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນກອບ. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີກອບອື່ນເພື່ອຖອດລະຫັດ I frame. ກອບ AP ຖືກບີບອັດໂດຍໃຊ້ການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບກອບກ່ອນຫນ້າທີ່ສາມາດເປັນກອບ I ຫຼືກອບ P. ການບີບອັດຂອງກອບ B ແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍການໃຊ້ການປ່ຽນແປງການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບທັງກອບກ່ອນຫນ້າແລະກອບທີ່ຈະມາເຖິງ.
ຂະບວນການບີບອັດກອບ I ແລະ P ມີສີ່ stages:
- ການຄາດຄະເນພາຍໃນ/ລະຫວ່າງປະເທດ
- ການຫັນເປັນຈໍານວນເຕັມ
- ປະລິມານ
- ການເຂົ້າລະຫັດ Entropy
H. 264 ຮອງຮັບການເຂົ້າລະຫັດສອງປະເພດ:
- Context Adaptive Variable Length Coding (CAVLC)
- Context Adaptive Binary Arithmetic Coding (CABAC)
ເວີຊັນປັດຈຸບັນຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດ H.264 ປະຕິບັດພື້ນຖານ profile ແລະໃຊ້ CAVLC ສໍາລັບການເຂົ້າລະຫັດ entropy. ນອກຈາກນີ້, H.264 Encoder ຮອງຮັບການເຂົ້າລະຫັດຂອງ I ແລະ P frames.
ຮູບທີ 1. H.264 Encoder Block Diagram
ຄຸນສົມບັດ
H. 264 Encoder ມີຄຸນສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໄປນີ້:
- ບີບອັດຮູບແບບວິດີໂອ YCbCr 420
- ຍອມຮັບຮູບແບບວິດີໂອ YCbCr 422 ເປັນການປ້ອນຂໍ້ມູນ
- ຮອງຮັບ 8-bit ສໍາລັບແຕ່ລະອົງປະກອບ (Y, Cb, ແລະ Cr)
- ຮອງຮັບ ITU-T H.264 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ NAL byte stream output
- ດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການປະຕິບັດງານແບບດ່ຽວ, CPU, ຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂປເຊດເຊີບໍ່ຈໍາເປັນ
- ສະຫນັບສະຫນູນຕົວຊີ້ວັດຄຸນນະພາບການຕັ້ງຄ່າຜູ້ໃຊ້ (QP)
- ຮອງຮັບ P Frame Count (PCOUNT)
- ຮອງຮັບຄ່າເກນກຳນົດຄ່າຂອງຜູ້ໃຊ້ສຳລັບການຂ້າມບລັອກ
- ຮອງຮັບການຄຳນວນໃນອັດຕາໜຶ່ງພິກເຊວຕໍ່ໂມງ
- ຮອງຮັບການບີບອັດເຖິງຄວາມລະອຽດ 1080p 60 fps
- ໃຊ້ອິນເຕີເຟດ arbiter ວິດີໂອເພື່ອເຂົ້າເຖິງ DDR frame buffers
- latency ໜ້ອຍສຸດ (252 µs ສຳລັບ Full HD ຫຼື 17 ເສັ້ນແນວນອນ)
ຄອບຄົວທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ
H. 264 Encoder ສະຫນັບສະຫນູນຄອບຄົວຜະລິດຕະພັນຕໍ່ໄປນີ້:
- PolarFire® SoC
- PolarFire
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮາດແວ
ພາກນີ້ອະທິບາຍໂມດູນພາຍໃນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດ H.264. ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ຕົວເຂົ້າລະຫັດ H.264 ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງຮູບພາບສະແກນ raster ໃນຮູບແບບ YCbCr 422. ຕົວເຂົ້າລະຫັດ H.264 ໃຊ້ 422 ຮູບແບບເປັນການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະປະຕິບັດການບີບອັດໃນຮູບແບບ 420.
ຕົວເລກຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຜນວາດຕົວເຂົ້າລະຫັດ H.264.
ຮູບທີ 1-1. H.264 ຕົວເຂົ້າລະຫັດ – ໂມດູນ
- ການຄາດຄະເນພາຍໃນ
H.264 ໃຊ້ໂຫມດການຄາດເດົາພາຍໃນຕ່າງໆເພື່ອຫຼຸດຂໍ້ມູນໃນບລັອກ 4 x 4. ຕັນ intra-prediction ໃນ IP ໃຊ້ພຽງແຕ່ການຄາດຄະເນ DC ໃນຂະຫນາດ 4 x 4 matrix. ອົງປະກອບ DC ແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກດ້ານເທິງທີ່ຕິດກັນແລະປະໄວ້ 4 x 4 ຕັນ. - ການຫັນເປັນຈໍານວນເຕັມ
H.264 ໃຊ້ integer discrete cosine transform ບ່ອນທີ່ coefficients ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃນທົ່ວ matrix ການຫັນເປັນ integer ແລະ matrix quantization ເຊັ່ນວ່າບໍ່ມີການຄູນຫຼືການຫານຢູ່ໃນ integer transform. ຈຳນວນເຕັມປ່ຽນ stage ປະຕິບັດການຫັນປ່ຽນໂດຍໃຊ້ shift ແລະເພີ່ມການດໍາເນີນງານ. - ປະລິມານ
quantization ຄູນຜົນຂອງແຕ່ລະ integer transform ດ້ວຍຄ່າ quantization ທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າທີ່ກຳນົດໂດຍ QP user input value. ຊ່ວງຂອງຄ່າ QP ແມ່ນຕັ້ງແຕ່ 0 ຫາ 51. ຄ່າໃດໆທີ່ຫຼາຍກວ່າ 51 ແມ່ນ clamped ກັບ 51. ຄ່າ QP ຕ່ໍາຫມາຍເຖິງການບີບອັດຕ່ໍາແລະຄຸນນະພາບທີ່ສູງຂຶ້ນແລະໃນທາງກັບກັນ. - ການຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວ
ການຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຊອກຫາ 8 x 8 ບລັອກຂອງເຟຣມປັດຈຸບັນໃນ 16 x 16 ບລັອກຂອງເຟຣມກ່ອນໜ້າ ແລະສ້າງພາບເຄື່ອນໄຫວ. - ການຊົດເຊີຍການເຄື່ອນໄຫວ
ການຊົດເຊີຍການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຮັບ vectors ການເຄື່ອນໄຫວຈາກຕັນ Motion Estimation ແລະຊອກຫາ block 8 x 8 ທີ່ສອດຄ້ອງກັນໃນກອບທີ່ຜ່ານມາ. - CAVLC
H.264 ໃຊ້ສອງປະເພດຂອງການເຂົ້າລະຫັດ entropy—CAVLC ແລະ CABAC. IP ໃຊ້ CAVLC ສໍາລັບການເຂົ້າລະຫັດຜົນຜະລິດຕາມປະລິມານ. - ຫົວສ້າງ
ບລັອກເຄື່ອງກໍາເນີດຂອງຫົວຈະສ້າງສ່ວນຫົວຂອງບຼັອກ, ສ່ວນຫົວຂອງຊອຍ, ຊຸດພາລາມິເຕີລໍາດັບ (SPS), ຊຸດພາຣາມິເຕີຮູບ (PPS), ແລະ ໜ່ວຍຊັ້ນຂໍ້ມູນຫຍໍ້ໜ້າຂອງເຄືອຂ່າຍ (NAL) ຂຶ້ນກັບຕົວຢ່າງຂອງກອບວິດີໂອ. Skip block decision logic ຄິດໄລ່ຜົນລວມຂອງຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງແທ້ຈິງ (SAD) ຂອງກອບປັດຈຸບັນ 16 x 16 macro block ແລະເຟຣມກ່ອນໜ້າ 16 x 16 macro block ຈາກ motion vector ຄາດຄະເນສະຖານທີ່. ການຂ້າມບລັອກຖືກຕັດສິນໃຈໂດຍໃຊ້ຄ່າ SAD ແລະ SKIP_THRESHOLD input. - H.264 Stream Generator
ບລັອກເຄື່ອງສ້າງກະແສ H.264 ລວມເອົາຜົນຜະລິດ CAVLC ພ້ອມກັບສ່ວນຫົວເພື່ອສ້າງຜົນຜະລິດທີ່ເຂົ້າລະຫັດຕາມຮູບແບບມາດຕະຖານ H.264. - DDR ຂຽນຊ່ອງແລະອ່ານຊ່ອງ
H.264 Encoder ຕ້ອງການກອບທີ່ຖອດລະຫັດຖືກເກັບໄວ້ໃນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ DDR, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຄາດເດົາລະຫວ່າງກັນ. ໄດ້
IP ໃຊ້ຊ່ອງທາງການຂຽນແລະອ່ານ DDR ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Video Arbiter IP, ເຊິ່ງພົວພັນກັບຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ DDR ຜ່ານ IP ຂອງຕົວຄວບຄຸມ DDR.
ວັດສະດຸປ້ອນ ແລະ ຜົນຜະລິດ
ພາກນີ້ອະທິບາຍເຖິງວັດສະດຸປ້ອນ ແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດ H.264.
ທ່າເຮືອ
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ບອກລາຍລະອຽດຂອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະພອດຜົນຜະລິດຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດ H.264.
ຕາຕະລາງ 2-1. ວັດສະດຸປ້ອນ ແລະຜົນຜະລິດຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດ H.264
ຊື່ສັນຍານ | ທິດທາງ | ກວ້າງ | ລາຍລະອຽດ |
DDR_CLK_I | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 1 | ໂມງຄວບຄຸມຄວາມຊົງຈໍາ DDR |
PIX_CLK_I | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 1 | ໂມງປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ມີ pixels ຂາເຂົ້າແມ່ນ sampນໍາພາ |
RESET_N | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 1 | ສັນຍານການຣີເຊັດ Asynchronous ແບບເຄື່ອນໄຫວຕໍ່າ-ຕໍ່າໃຫ້ກັບການອອກແບບ |
DATA_VALID_I | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 1 | ປ້ອນຂໍ້ມູນ Pixel ສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງ |
DATA_Y_I | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 8 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນ Luma 8-bit ໃນຮູບແບບ 422 |
DATA_C_I | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 8 | 8-bit Chroma pixel input ໃນຮູບແບບ 422 |
FRAME_START_I |
ປ້ອນຂໍ້ມູນ |
1 |
ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕົວຊີ້ບອກກອບ
ຂອບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສັນຍານນີ້ຖືວ່າເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງກອບ. |
FRAME_END_I | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 1 | ສິ້ນສຸດຂອງກອບ |
DDR_FRAME_START_ADDR_I |
ປ້ອນຂໍ້ມູນ |
8 |
ທີ່ຢູ່ເລີ່ມຕົ້ນຂອງຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ DDR (LSB 24-bits ແມ່ນ 0) ເພື່ອເກັບຮັກສາກອບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່. IP H.264 ຈະເກັບຮັກສາ 4 ເຟຣມແລະມັນຈະໃຊ້ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ DDR 64 MB. |
I_FRAME_FORCE_I | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 1 | ຜູ້ໃຊ້ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ຂ້ອຍກອບໄດ້ທຸກເວລາ. ມັນເປັນສັນຍານກໍາມະຈອນ. |
PCOUNT_I |
ປ້ອນຂໍ້ມູນ |
8 |
ຈໍານວນຂອງ P frames ຕໍ່ທຸກຮູບແບບ I frame 422 ຄ່າຕັ້ງແຕ່ 0 ຫາ 255. |
QP |
ປ້ອນຂໍ້ມູນ |
6 |
ປັດໄຈດ້ານຄຸນນະພາບສໍາລັບ H.264 quantization 422 fornat value ranges from 0 to 51 where 0 ເປັນຕົວແທນຂອງຄຸນນະພາບສູງສຸດແລະການບີບອັດຕ່ໍາສຸດແລະ 51 ເປັນຕົວແທນການບີບອັດສູງສຸດ. |
SKIP_THRESHOLD_I |
ປ້ອນຂໍ້ມູນ |
12 |
ເກນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈຂ້າມບລັອກ
ຄ່ານີ້ສະແດງເຖິງຄ່າ SAD ຂອງ 16 x 16 Macro block ສໍາລັບການຂ້າມ. ໄລຍະແມ່ນຕັ້ງແຕ່ 0 ຫາ 1024, ມີມູນຄ່າປົກກະຕິຂອງ 512. ເກນທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ການຂ້າມຕັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຄຸນນະພາບຕໍ່າ. |
VRES_I | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 16 | ຄວາມລະອຽດແນວຕັ້ງຂອງຮູບທີ່ປ້ອນເຂົ້າ. ມັນຕ້ອງເປັນຄູນຂອງ 16. |
HRES_I | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 16 | ຄວາມລະອຽດແນວນອນຂອງຮູບທີ່ປ້ອນເຂົ້າ. ມັນຕ້ອງເປັນຄູນຂອງ 16. |
DATA_VALID_O | ຜົນຜະລິດ | 1 | ສັນຍານສະແດງເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າລະຫັດຖືກຕ້ອງ. |
DATA_O |
ຜົນຜະລິດ |
16 |
ຜົນຜະລິດຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າລະຫັດ H.264 ທີ່ປະກອບດ້ວຍ NAL, ສ່ວນຫົວ, SPS, PPS, ແລະຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດຂອງ macro blocks. |
WRITE_ CHANNEL_BUS |
— |
— |
ຂຽນຊ່ອງລົດເມທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Video arbiter ຂຽນຊ່ອງລົດເມ. ນີ້
ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເມື່ອການໂຕ້ຕອບລົດເມຖືກເລືອກສໍາລັບ Arbiter Interface. |
READ_CHANNEL_BUS |
— |
— |
ອ່ານລົດເມຊ່ອງທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Video arbiter ອ່ານລົດເມຊ່ອງ. ນີ້
ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເມື່ອການໂຕ້ຕອບລົດເມຖືກເລືອກສໍາລັບ Arbiter Interface. |
DDR ຂຽນ Native IF—ພອດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີໃຫ້ເມື່ອສ່ວນຕິດຕໍ່ Native ຖືກເລືອກສໍາລັບ Arbiter Interface. | |||
DDR_WRITE_ACK_I | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 1 | ຂຽນການຮັບຮູ້ຈາກຊ່ອງທາງການຂຽນ arbiter. |
DDR_WRITE_DONE_I | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 1 | ຂຽນສໍາເລັດຈາກ arbiter. |
DDR_WRITE_REQ_O | ຜົນຜະລິດ | 1 | ຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍໃຫ້ arbiter. |
DDR_WRITE_START_ADDR_O | ຜົນຜະລິດ | 32 | ທີ່ຢູ່ DDR ທີ່ຈະຕ້ອງຂຽນ. |
DDR_WBURST_SIZE_O | ຜົນຜະລິດ | 8 | DDR ຂຽນຂະຫນາດລະເບີດ. |
DDR_WDATA_VALID_O | ຜົນຜະລິດ | 1 | ຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງກັບ arbiter. |
DDR_WDATA_O | ຜົນຜະລິດ | DDR_AXI_DATA_WIDTH | ຂໍ້ມູນອອກໄປຫາຜູ້ຕັດສິນ. |
DDR ອ່ານ Native IF—ພອດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີໃຫ້ເມື່ອສ່ວນຕິດຕໍ່ Native ຖືກເລືອກສໍາລັບ Arbiter Interface. | |||
DDR_READ_ACK_I | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 1 | ອ່ານການຮັບຮູ້ຈາກຊ່ອງທາງການອ່ານ arbiter. |
DDR_READ_DONE_I | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 1 | ອ່ານຈົບຈາກ arbiter. |
DDR_RDATA_VALID_I | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | 1 | ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຈາກ arbiter. |
DDR_RDATA_I | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | DDR_AXI_DATA_WIDTH | ການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກ arbiter. |
DDR_READ_REQ_O | ຜົນຜະລິດ | 1 | ອ່ານການຮ້ອງຂໍໃຫ້ arbiter. |
DDR_READ_START_ADDR_O | ຜົນຜະລິດ | 32 | ທີ່ຢູ່ DDR ທີ່ຕ້ອງອ່ານ. |
DDR_RBURST_SIZE_O | ຜົນຜະລິດ | 8 | DDR ອ່ານຂະໜາດລະເບີດ. |
ຂໍ້ ຈຳ ກັດຂອງໂມງ
IP ຕົວເຂົ້າລະຫັດ H.264 ໃຊ້ອິນພຸດໂມງ PIX_CLK_I ແລະ DDR_CLK_I. ໃຊ້ຂໍ້ຈໍາກັດການຈັດກຸ່ມໂມງສໍາລັບສະຖານທີ່ແລະກໍານົດເສັ້ນທາງແລະກວດສອບເວລາຍ້ອນວ່າ IP ປະຕິບັດເຫດຜົນຂ້າມໂດເມນໂມງ.
ຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງ
H. 264 ຫຼັກຕົວເຂົ້າລະຫັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງໃສ່ IP Catalog ຂອງຊອບແວ Libero® SoC. ນີ້ແມ່ນເຮັດໂດຍອັດຕະໂນມັດຜ່ານຟັງຊັນການອັບເດດ IP Catalog ໃນຊອບແວ Libero SoC, ຫຼືຫຼັກ IP ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງຈາກລາຍການ. ເມື່ອຫຼັກ IP ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລາຍການ IP ຊອບແວ Libero SoC, ຫຼັກສາມາດຖືກຕັ້ງຄ່າ, ສ້າງ, ແລະທັນທີພາຍໃນ SmartDesign ສໍາລັບການລວມຢູ່ໃນໂຄງການ Libero.
Testbench
Testbench ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ເພື່ອກວດກາເບິ່ງການເຮັດວຽກຂອງ H.264 Encoder IP.
- ການຈຳລອງ
ການຈໍາລອງໃຊ້ຮູບພາບ 432 × 240 ໃນຮູບແບບ YCbCr422 ທີ່ສະແດງໂດຍສອງ. files, ແຕ່ລະ Y ແລະ C ເປັນວັດສະດຸປ້ອນ
ແລະສ້າງ H.264 file ຮູບແບບທີ່ມີສອງເຟຣມ. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍວິທີການຈໍາລອງຫຼັກໂດຍໃຊ້ testbench.- ໄປທີ່ Libero SoC Catalog > View > Windows > Catalog, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂະຫຍາຍ Solutions-Video. ຄລິກສອງຄັ້ງ H264_Encoder, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຄລິກໃສ່ OK.
- ເພື່ອສ້າງ SmartDesign ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຈໍາລອງ IP Encoder H.264, ຄລິກ Libero Project > Execute script. ຊອກຫາສະຄຣິບ..\ \component\Microchip\SolutionCore\ H264_Encoder\ \scripts\H264_SD.tcl, ແລະຈາກນັ້ນໃຫ້ຄລິກໃສ່ Run .
ຮູບ 5-2. ດໍາເນີນການ Script Run
ຄວາມກວ້າງຂອງລົດເມຂໍ້ມູນ AXI ເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 512. ຖ້າ H.264 Encoder IP ຖືກຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຄວາມກວ້າງຂອງລົດເມ 256/128, ພິມ AXI_DATA_WIDTH:256 ຫຼື AXI_DATA_WIDTH:128 ໃນຊ່ອງ Arguments.
SmartDesign ປາກົດຂຶ້ນ. ເບິ່ງຮູບຕໍ່ໄປນີ້.
ຮູບທີ 5-3. ການອອກແບບ Smart - ສຸດ Files ແຖບ, ຄລິກ simulation > ນໍາເຂົ້າ Files.
ຮູບທີ 5-4. ນໍາເຂົ້າ Files - ນຳເຂົ້າ H264_sim_data_in_y.txt, H264_sim_data_in_c.txt file ແລະ H264_sim_refOut.txt file ຈາກເສັ້ນທາງຕໍ່ໄປນີ້: ..\ \component\Microchip\SolutionCore\ H264_Encoder\ \ ກະຕຸ້ນ.
- ການນໍາເຂົ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ file, ທ່ອງໂຟນເດີທີ່ປະກອບດ້ວຍທີ່ຕ້ອງການ file, ແລະກົດ Open. ທີ່ນໍາເຂົ້າ file ຖືກລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ການຈໍາລອງ, ເບິ່ງຮູບຕໍ່ໄປນີ້.
- ໃນແຖບ Stimulus Hierarchy, ຄລິກ H264_Encoder_tb (H264_Encoder_tb. v) > Simulate Pre-Synth Design > Open Interactively. IP ແມ່ນ simulated ສໍາລັບສອງເຟຣມ. ຮູບ 5-6. ການຈຳລອງການອອກແບບກ່ອນການສັງເຄາະ
ModelSim ເປີດດ້ວຍ testbench file ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບຕໍ່ໄປນີ້.
- ໄປທີ່ Libero SoC Catalog > View > Windows > Catalog, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂະຫຍາຍ Solutions-Video. ຄລິກສອງຄັ້ງ H264_Encoder, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຄລິກໃສ່ OK.
ສຳຄັນ: ຖ້າການຈໍາລອງຖືກຂັດຂວາງເນື່ອງຈາກການກໍານົດເວລາແລ່ນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ DO file, ໃຊ້ຄໍາສັ່ງ run -all ເພື່ອສໍາເລັດການຈໍາລອງ.
ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
H. 264 Encoder ຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນຊຸດ PolarFire SoC FPGA (MPFS250T-1FCG1152I) ແລະສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກບີບອັດໂດຍໃຊ້ 4:2:2 sampຂໍ້ມູນການປ້ອນຂໍ້ມູນ.
ຕາຕະລາງ 6-1. ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນສຳລັບຕົວເຂົ້າລະຫັດ H.264
ຊັບພະຍາກອນ | ການນໍາໃຊ້ |
4 ຕາຕະລາງຊອກຫາ (LUTs) | 69092 |
D Flip Flops (DFFs) | 65522 |
ໜ່ວຍຄວາມຈຳການເຂົ້າເຖິງແບບສຸ່ມຄົງທີ່ (LSRAM) | 232 |
usRAM | 30 |
ຕັນທາງຄະນິດສາດ | 19 |
ການໂຕ້ຕອບ 4-input LUTs | 9396 |
ການໂຕ້ຕອບ DFFs | 9396 |
ພາລາມິເຕີການຕັ້ງຄ່າ
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງລາຍລະອຽດຂອງຕົວກໍານົດການກໍານົດທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ໃນການປະຕິບັດຮາດແວຂອງ H.264 Encoder, ເຊິ່ງສາມາດແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ຕາຕະລາງ 7-1. ພາລາມິເຕີການຕັ້ງຄ່າ
ຊື່ | ລາຍລະອຽດ |
DDR_AXI_DATA_WIDTH | ກໍານົດຄວາມກວ້າງຂໍ້ມູນ DDR AXI. ມັນສາມາດເປັນ 128, 256, ຫຼື 512 |
ARBITER_INTERFACE | ທາງເລືອກທີ່ຈະເລືອກເອົາການໂຕ້ຕອບພື້ນເມືອງຫຼືລົດເມເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບ IP arbiter ວິດີໂອ |
IP Configurator
ຕົວເລກຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ H.264 Encoder IP configuarator.
ຮູບ 7-1. H.264 ຕົວກໍານົດການເຂົ້າລະຫັດ
ໃບອະນຸຍາດ
H. 264 Encoder ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໃນຮູບແບບທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ.
ລະຫັດແຫຼ່ງ RTL ທີ່ເຂົ້າລະຫັດໄວ້ແມ່ນຖືກລັອກດ້ວຍໃບອະນຸຍາດ ແລະຕ້ອງໄດ້ຊື້ແຍກຕ່າງຫາກ. ທ່ານສາມາດປະຕິບັດການຈໍາລອງ, ການສັງເຄາະ, ການຈັດວາງ, ແລະດໍາເນີນໂຄງການ Field Programmable Gate Array (FPGA) silicon ໂດຍໃຊ້ຊຸດອອກແບບ Libero.
ໃບອະນຸຍາດການປະເມີນຜົນແມ່ນໃຫ້ຟຣີເພື່ອກວດສອບຄຸນສົມບັດຂອງຕົວເຂົ້າລະຫັດ H.264. ໃບອະນຸຍາດການປະເມີນຜົນຈະໝົດອາຍຸຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້ຮາດແວເປັນເວລາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ.
ປະຫວັດການແກ້ໄຂ
ປະຫວັດການດັດແກ້ອະທິບາຍການປ່ຽນແປງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນເອກະສານ. ການປ່ຽນແປງແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໂດຍການປັບປຸງ, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການພິມເຜີຍແຜ່ໃນປັດຈຸບັນຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ຕາຕະລາງ 9-1. ປະຫວັດການດັດແກ້
ການທົບທວນ | ວັນທີ | ລາຍລະອຽດ |
B | 09/2022 | • ອັບເດດ ຄຸນສົມບັດ ພາກ.
• ອັບເດດຄວາມກວ້າງຂອງສັນຍານອອກ DATA_O ຈາກ 8 ຫາ 16, ເບິ່ງ ຕາຕະລາງ 2-1. • ອັບເດດ ຮູບທີ 7-1. • ອັບເດດ 8. ໃບອະນຸຍາດ ພາກ. • ອັບເດດ 6. ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ພາກ. • ອັບເດດ ຮູບທີ 5-3. |
A | 07/2022 | ການປ່ອຍຕົວໃນເບື້ອງຕົ້ນ. |
ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ Microchip FPGA ສະຫນັບສະຫນູນຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນດ້ວຍການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນຕ່າງໆ, ລວມທັງການບໍລິການລູກຄ້າ, ສູນສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການຂອງລູກຄ້າ, a webສະຖານທີ່, ແລະຫ້ອງການຂາຍທົ່ວໂລກ. ລູກຄ້າຖືກແນະນຳໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງຊັບພະຍາກອນອອນໄລນ໌ຂອງ Microchip ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອ ເພາະມັນເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີ່ຄຳຖາມຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄຳຕອບແລ້ວ.
ຕິດຕໍ່ສູນສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການໂດຍຜ່ານ webສະຖານທີ່ຢູ່ www.microchip.com/support. ກ່າວເຖິງໝາຍເລກອຸປະກອນ FPGA, ເລືອກໝວດໝູ່ກໍລະນີທີ່ເໝາະສົມ, ແລະອອກແບບການອັບໂຫລດ files ໃນຂະນະທີ່ສ້າງກໍລະນີສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ.
ຕິດຕໍ່ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານວິຊາການ, ເຊັ່ນ: ລາຄາຜະລິດຕະພັນ, ການຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນ, ອັບເດດຂໍ້ມູນ, ສະຖານະການສັ່ງຊື້, ແລະການອະນຸຍາດ.
- ຈາກອາເມລິກາເໜືອ, ໂທ 800.262.1060
- ຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງໂລກ, ໂທຫາ 650.318.4460
- ແຟັກ, ຈາກທຸກບ່ອນໃນໂລກ, 650.318.8044
ຂໍ້ມູນໄມໂຄຊິບ
ໄມໂຄຣຊິບ Webເວັບໄຊ
Microchip ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌ໂດຍຜ່ານຂອງພວກເຮົາ webເວັບໄຊທ໌ www.microchip.com/. ນີ້ webເວັບໄຊໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ files ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບລູກຄ້າ. ບາງເນື້ອໃນທີ່ມີຢູ່ລວມມີ:
- ສະຫນັບສະຫນູນຜະລິດຕະພັນ - ເອກະສານຂໍ້ມູນແລະຂໍ້ຜິດພາດ, ບັນທຶກການນໍາໃຊ້ແລະ sample ໂປລແກລມ, ຊັບພະຍາກອນການອອກແບບ, ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ແລະເອກະສານສະຫນັບສະຫນູນຮາດແວ, ການປ່ອຍຊອບແວຫລ້າສຸດແລະຊອບແວທີ່ເກັບໄວ້
- ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການທົ່ວໄປ - ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ (FAQs), ການຮ້ອງຂໍການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ, ກຸ່ມສົນທະນາອອນໄລນ໌, ລາຍຊື່ສະມາຊິກໂຄງການຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ Microchip
- ທຸລະກິດຂອງ Microchip - ຄູ່ມືເລືອກຜະລິດຕະພັນແລະຄໍາສັ່ງ, ການປ່ອຍຂ່າວຫຼ້າສຸດຂອງ Microchip, ລາຍຊື່ການສໍາມະນາແລະກິດຈະກໍາ, ລາຍຊື່ຫ້ອງການຂາຍ Microchip, ຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍແລະຕົວແທນໂຮງງານ.
ບໍລິການແຈ້ງການປ່ຽນແປງຜະລິດຕະພັນ
ບໍລິການແຈ້ງການປ່ຽນແປງຜະລິດຕະພັນຂອງ Microchip ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າມີປະຈຸບັນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງ Microchip. ຜູ້ຈອງຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນທາງອີເມລ໌ທຸກຄັ້ງທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ການປັບປຸງ, ການແກ້ໄຂຫຼືຄວາມຜິດພາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄອບຄົວຜະລິດຕະພັນທີ່ລະບຸຫຼືເຄື່ອງມືການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ.
ເພື່ອລົງທະບຽນ, ໄປທີ່ www.microchip.com/pcn ແລະປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາການລົງທະບຽນ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າ
ຜູ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ Microchip ສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງ:
- ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຫຼືຕົວແທນ
- ຫ້ອງການຂາຍທ້ອງຖິ່ນ
- Embedded Solutions Engineer (ESE)
- ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ
ລູກຄ້າຄວນຕິດຕໍ່ຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ, ຕົວແທນຫຼື ESE ຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນ. ຫ້ອງການຂາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຍັງມີຢູ່ເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າ. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຫ້ອງການຂາຍແລະສະຖານທີ່ແມ່ນລວມຢູ່ໃນເອກະສານນີ້.
ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການແມ່ນມີຢູ່ໂດຍຜ່ານ webເວັບໄຊຢູ່: www.microchip.com/support
ຄຸນສົມບັດການປົກປ້ອງລະຫັດອຸປະກອນໄມໂຄຊິບ
ໃຫ້ສັງເກດລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້ຂອງຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນລະຫັດໃນຜະລິດຕະພັນໄມໂຄຊິບ:
- ຜະລິດຕະພັນ Microchip ຕອບສະໜອງໄດ້ສະເພາະໃນເອກະສານຂໍ້ມູນ Microchip ໂດຍສະເພາະ.
- ໄມໂຄຣຊິບເຊື່ອວ່າຜະລິດຕະພັນໃນຄອບຄົວຂອງມັນມີຄວາມປອດໄພເມື່ອໃຊ້ໃນລັກສະນະທີ່ຕັ້ງໃຈ, ພາຍໃນສະເພາະການໃຊ້ງານ ແລະພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ.
ຄຸນຄ່າຂອງ icrochip ແລະປົກປ້ອງສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຕົນຢ່າງຮຸກຮານ. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະລະເມີດລັກສະນະການປົກປ້ອງລະຫັດຂອງຜະລິດຕະພັນໄມໂຄຊິບແມ່ນຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະອາດຈະລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ Digital Millennium Copyright Act. - ທັງ Microchip ຫຼືຜູ້ຜະລິດ semiconductor ອື່ນໆສາມາດຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງລະຫັດຂອງມັນ. ການປົກປ້ອງລະຫັດບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາກໍາລັງຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນແມ່ນ "ບໍ່ສາມາດທໍາລາຍໄດ້". ການປົກປ້ອງລະຫັດແມ່ນພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. Microchip ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະປັບປຸງຄຸນສົມບັດການປົກປ້ອງລະຫັດຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ປະກາດກົດໝາຍ
ສິ່ງພິມນີ້ ແລະຂໍ້ມູນໃນນີ້ອາດຈະຖືກໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນໄມໂຄຊິບເທົ່ານັ້ນ, ລວມທັງການອອກແບບ, ທົດສອບ ແລະລວມຜະລິດຕະພັນໄມໂຄຊິບກັບແອັບພລິເຄຊັນຂອງເຈົ້າ. ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ໃນລັກສະນະອື່ນໃດກໍ່ລະເມີດຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ພຽງແຕ່ເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງທ່ານແລະອາດຈະຖືກແທນທີ່
ໂດຍການປັບປຸງ. ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານຕອບສະຫນອງກັບສະເພາະຂອງທ່ານ. ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການຂາຍ Microchip ທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມຫຼື, ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມທີ່ www.microchip.com/en-us/support/design-help/client-support-services.
ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍໄມໂຄຣຊິບ “ຄື”. ໄມໂຄຣຊິບບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະແດງອອກ ຫຼືໂດຍຫຍໍ້, ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼືທາງປາກປາກ, ຕາມກົດໝາຍ ຫຼືໃນອີກອັນໜຶ່ງ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນຮວມເຖິງຂໍ້ມູນແຕ່ບໍ່ຈຳກັດການກຳນົດໄວ້. ການບໍ່ລະເມີດ, ການຄ້າ, ແລະຄວາມສອດຄ່ອງເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະ, ຫຼືການຮັບປະກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງື່ອນໄຂ, ຄຸນນະພາບ, ຫຼືການປະຕິບັດຂອງມັນ.
ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ, ໄມໂຄຣຊິບຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຜິດທາງອ້ອມ, ພິເສດ, ລົງໂທດ, ບັງເອີນ, ຫຼືຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການສູນເສຍ, ຄວາມເສຍຫາຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆກໍຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ, ຫຼືໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ. ໄມໂຄຣຊິບໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນເປັນໄປໄດ້. ໃນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດສູງສຸດ, ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບທັງໝົດຂອງໄມໂຄຣຊິບ ຕໍ່ກັບການຮຽກຮ້ອງທັງໝົດ ໃນທາງໃດກໍຕາມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນ ຫຼື ການໃຊ້ຂອງມັນຈະບໍ່ເກີນຈຳນວນຂອງຄ່າທຳນຽມ, ຖ້າມີ, ທັງໝົດທີ່ເຈົ້າມີຢູ່. ຂໍ້ມູນ.
ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ Microchip ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດແລະ / ຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຄວາມປອດໄພແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ຊື້ທັງຫມົດ, ແລະຜູ້ຊື້ຕົກລົງທີ່ຈະປົກປ້ອງ, ຊົດເຊີຍແລະຖື Microchip ທີ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍຈາກຄວາມເສຍຫາຍ, ການຮຽກຮ້ອງ, ຟ້ອງ, ຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຈາກການນໍາໃຊ້ດັ່ງກ່າວ. ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຖືກຖ່າຍທອດ, ໂດຍທາງອ້ອມ ຫຼື ອື່ນໆ, ພາຍໃຕ້ສິດຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ Microchip ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ.
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ຊື່ ແລະໂລໂກ້ຂອງ Microchip, ໂລໂກ້ Microchip, Adaptec, AVR, AVR logo, AVR Freaks, BesTime, BitCloud, CryptoMemory, CryptoRF, dsPIC, flexPWR, HELDO, IGLOO, JukeBlox, KeeLoq, Kleer, LANCheck, LinkMD, maXSty ໂລໂກ້ MediaLB, megaAVR, Microsemi, Microsemi, MOST, MOST, MPLAB, OptoLyzer, PIC, picoPower, PICSTART, ໂລໂກ້ PIC32, PolarFire, Prochip Designer, QTouch, SAM-BA, SenGenuity, SpyNIC, SST, SST Logoymmetric, SuperFlash , SyncServer, Tachyon, TimeSource, tinyAVR, UNI/O, Vectron, ແລະ XMEGA ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງ Microchip Technology Incorporated ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະປະເທດອື່ນໆ.
AgileSwitch, APT, ClockWorks, The Embedded Control Solutions Company, EtherSynch, Flashtec, Hyper Speed Control, HyperLight Load, Libero, motorBench, mTouch, Powermite 3, Precision Edge, ProASIC, ProASIC Plus, ProASIC Plus logo, Quiet-Wire, SmartFusion, SyncWorld, Temux, TimeCesium, TimeHub, TimePictra, TimeProvider, TrueTime, ແລະ ZL ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງ Microchip Technology Incorporated ໃນສະຫະລັດ.
A
djacent Key Suppression, AKS, Analog-for-the-Digital Age, Any Capacitor, AnyIn, AnyOut, Augmented Switching, BlueSky, BodyCom, Clockstudio, CodeGuard, CryptoAuthentication, CryptoAutomotive, CryptoCompanion, CryptoPICEMCDs A.net , DAM, ECAN, Espresso T1S, EtherGREEN, GridTime, IdealBridge, In-Circuit Serial Programming, ICSP, INICnet, Intelligent Paralleling, IntelliMOS, Inter-Chip Connectivity, JitterBlocker, Knob-on-Display, KoD, maxCrypView, memBrain, Mindi, MiWi, MPASM, MPF, MPLAB Certified logo, MPLIB, MPLINK, MultiTRAK, NetDetach, Omniscient Code Generation, PICDEM, PICDEM.net, PICkit, PICtail, PowerSmart, PureSilicon, QMatrix, REAL ICE, RTPp , RTG4, SAM-ICE, Serial Quad I/O, simpleMAP, SimpliPHY, SmartBuffer, SmartHLS, SMART-IS, storClad, SQI, SuperSwitcher, SuperSwitcher II, Switchtec, SynchroPHY, ຄວາມອົດທົນທັງໝົດ, ເວລາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, TSHARC, USBCheck, VariSense VectorBlox, VeriPHY, ViewSpan, WiperLock, XpressConnect, ແລະ ZENA ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Microchip Technology Incorporated ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະປະເທດອື່ນໆ.
SQTP ເປັນເຄື່ອງໝາຍການບໍລິການຂອງ Microchip Technology Incorporated in USA
ໂລໂກ້ Adaptec, ຄວາມຖີ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, Silicon Storage Technology, ແລະ Symmcom ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງ Microchip Technology Inc. ໃນປະເທດອື່ນໆ.
GestIC ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຈົດທະບຽນຂອງ Microchip Technology Germany II GmbH & Co. KG, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ Microchip Technology Inc., ໃນປະເທດອື່ນໆ.
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າອື່ນໆທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ແມ່ນຊັບສິນຂອງບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
© 2022, Microchip Technology Incorporated ແລະບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງມັນ. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ.
ISBN: 978-1-6683-1311-4
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ
ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງ Microchip, ກະລຸນາເຂົ້າໄປເບິ່ງ www.microchip.com/quality.
ການຂາຍ ແລະການບໍລິການທົ່ວໂລກ
ຫ້ອງການບໍລິສັດ
2355 West Chandler Blvd. Chandler, AZ 85224-6199 ໂທ: 480-792-7200
ແຟັກ: 480-792-7277 ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ:
www.microchip.com/support
Web ທີ່ຢູ່: www.microchip.com
ນິວຢອກ, NY
ໂທ: 631-435-6000
ການາດາ – Toronto
ໂທ: 905-695-1980
ແຟັກ: 905-695-2078
ປະເທດອິນເດຍ - Bangalore
ໂທ: 91-80-3090-4444
ອິນເດຍ - ນິວເດລີ
ໂທ: 91-11-4160-8631
ອິນເດຍ - Pune
ໂທ: 91-20-4121-0141
ຍີ່ປຸ່ນ – Osaka
ໂທ: 81-6-6152-7160
ຍີ່ປຸ່ນ – ໂຕກຽວ
ໂທ: 81-3-6880- 3770
ເກົາຫຼີ - Daegu
ໂທ: 82-53-744-4301
ເກົາຫຼີ – ເຊອຸນ
ໂທ: 82-2-554-7200
ສິງກະໂປ
ໂທ: 65-6334-8870
ມາເລເຊຍ - Kuala Lumpur
ໂທ: 60-3-7651-7906
ມາເລເຊຍ - Penang
ໂທ: 60-4-227-8870
ໄທ - ບາງກອກ
ໂທ: 66-2-694-1351
ອອສເຕຣຍ - ເວນ
ໂທ: 43-7242-2244-39
ແຟັກ: 43-7242-2244-393
ຝຣັ່ງ - ປາຣີ
Tel: 33-1-69-53-63-20
Fax: 33-1-69-30-90-79
ເຢຍລະມັນ - Garching
ໂທ: 49-8931-9700
ເຢຍລະມັນ - Haan
ໂທ: 49-2129-3766400
ເຢຍລະມັນ - Heilbronn
ໂທ: 49-7131-72400
ເຢຍລະມັນ - Karlsruhe
ໂທ: 49-721-625370
ເຢຍລະມັນ - Munich
Tel: 49-89-627-144-0
Fax: 49-89-627-144-44
ເຢຍລະມັນ - Rosenheim
ໂທ: 49-8031-354-560
© 2022 Microchip Technology Inc. ແລະບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງມັນ
ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ
![]() |
ຕົວເຂົ້າລະຫັດ MICROCHIP H.264 [pdf] ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ ຕົວເຂົ້າລະຫັດ H.264, H.264, ຕົວເຂົ້າລະຫັດ |