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新一代數(shù)字多媒體接口的架構(gòu)及應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2008/9/4 0:00:00 訪問次數(shù):653

  視頻電子標(biāo)準(zhǔn)組織(vesa)不久前正式發(fā)布了displayport標(biāo)準(zhǔn)的1.0版本。vesa對(duì)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)有著宏偉的藍(lán)圖,即一統(tǒng)紛繁復(fù)雜的數(shù)字多媒體接口標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域。

  在displayport之前,數(shù)字多媒體接口標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)歷了多次紛爭(zhēng),逐漸形成了外部連接(box-to-box)與內(nèi)部連接(chip-to-chip)兩塊相互獨(dú)立的陣地。在外部連接方面,pc已有dvi;而ce方面也有方興未艾的hdmi;至于內(nèi)部連接則是約定俗成的標(biāo)準(zhǔn)——lvds。既然displayport力求一統(tǒng),那它究竟有哪些先進(jìn)之處呢?下面,分別從鏈路層、物理層、內(nèi)外部接頭三方面來詳細(xì)闡述displayport的技術(shù)特點(diǎn),最后結(jié)合pc和ce應(yīng)用來論述它的優(yōu)勢(shì)。

  displayport概述

 。洌椋螅穑欤幔穑铮颍粲扇糠纸M成,分別為主鏈路、輔助通道和熱插拔信號(hào)檢測(cè)(hpd)。其中,主鏈路是一條單向、高帶寬、低延時(shí)的傳輸鏈路,用于傳輸無(wú)壓縮的時(shí)鐘同步視頻、音頻流;輔助通道是一條雙向通道,用于傳輸狀態(tài)信息、控制命令等;熱插拔信號(hào)則實(shí)現(xiàn)了終端設(shè)備(sink。洌澹觯椋悖澹┲袛嗾(qǐng)求(如圖1所示)。

 。保≈麈溌返臉(gòu)成

  主鏈路實(shí)際由4條線路(lane)組成,每一條線路都是一對(duì)差分線。根據(jù)實(shí)際需要,displayport可以分別使用1、2或4條線路。每一條線路都支持兩種傳輸速率:2.7gbps或1.62gbps,4條線路則可以實(shí)現(xiàn)最高10.8gbps的傳輸速率,在相同的線路數(shù)下displayport比dvi快2.2倍。

  在這種高帶寬的支持下,displayport可以滿足各種多媒體、特別是視頻應(yīng)用的需求。任何色深(color。洌澹穑簦瑁⒔馕龆群彤嬅嫠⑿骂l率(rate)都可以自由轉(zhuǎn)換。例如,使用2.7gbps的傳輸速率,displayport可以支持最高視頻分辨率如下:

 。保。保玻猓穑恪。悖猓悖颉。矗海矗海矗ǎ常叮猓穑穑,1,920×1,080p@96hz

 。玻。保玻猓穑恪。悖猓悖颉。矗海玻海玻ǎ玻矗猓穑穑,920×1,080p@120hz

 。常。保埃猓穑恪。颍纾猓ǎ常埃猓穑穑,560×1,536@60hz

  值得注意的是,每一條線路都是數(shù)據(jù)線,這意味著displayport沒有單獨(dú)的時(shí)鐘通道。實(shí)際上,displayport在主鏈路上采用的是anxi。福猓保埃饩幋a,時(shí)鐘信號(hào)是從數(shù)據(jù)流中提取出來的。這個(gè)區(qū)別于dvi和hdmi的特點(diǎn),大大降低了displayport產(chǎn)品emi設(shè)計(jì)的難度。同時(shí),由于displayport傳輸線路采用的是交流耦合,發(fā)送端和接收端有不同的共模電壓,這使芯片可以擁有更小的特征尺寸(如65nm),也大大方便了displayport與其它新興高速數(shù)字接口(如pci express)連接、耦合。

  圖1:displayport接口的傳輸層架構(gòu)

 。玻≥o助通道

  輔助通道由一對(duì)交流耦合差分線組成的雙向、半雙工通道。其中,源端設(shè)備為主、終端設(shè)備為從。所有的通信都必須由源端設(shè)備發(fā)起,終端設(shè)備也可以通過熱插拔信號(hào)來提出通信請(qǐng)求。輔助通道在15米的傳輸距離上提供1mbps的傳輸速率,同時(shí)對(duì)傳輸延時(shí)做了嚴(yán)格要求:通信必須在500us內(nèi)完成。

  3. 鏈路層

 。洌椋螅穑欤幔穑铮颍舴謱咏Y(jié)構(gòu)如圖2所示。

  圖2:displayport接口的分層結(jié)構(gòu)

  其中,終端設(shè)備傳輸層的displayport配置數(shù)據(jù)(dpcd)描述了該設(shè)備的能力。同時(shí),dpcd還存儲(chǔ)了鏈路的相關(guān)信息,如鏈路是否同步等。

  鏈路層主要實(shí)現(xiàn)兩項(xiàng)功能:時(shí)鐘同步數(shù)據(jù)流傳輸服務(wù)和鏈路與設(shè)備服務(wù)。其中,時(shí)鐘同步數(shù)據(jù)流傳輸服務(wù)保證了視頻、音頻數(shù)據(jù)流通過一定的規(guī)則從主鏈路傳輸?shù)浇K端,以使終端設(shè)備能夠正確地恢復(fù)和識(shí)別原始數(shù)據(jù)和時(shí)鐘信號(hào);鏈路與設(shè)備服務(wù)通過讀取終端設(shè)備dpcp和edid,識(shí)別其工作能力和狀態(tài),分別在鏈路級(jí)和設(shè)備級(jí)配置和維護(hù)傳輸。displayport的鏈路層的主要特點(diǎn)是微封包架構(gòu)(micro-packet architecture)傳輸。

 。矗∥⒎獍軜(gòu)傳輸

  在displayport的主鏈路上,所有的視頻、音頻數(shù)據(jù)流都被打包為微封包,這些微封包被稱為傳輸單元。每一個(gè)傳輸單元都由64個(gè)碼組成。如果被傳輸?shù)臄?shù)據(jù)流小于64個(gè)碼,displayport會(huì)自動(dòng)將它補(bǔ)足為64個(gè)。使用微封包傳輸使數(shù)據(jù)完整性得到了大大

  視頻電子標(biāo)準(zhǔn)組織(vesa)不久前正式發(fā)布了displayport標(biāo)準(zhǔn)的1.0版本。vesa對(duì)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)有著宏偉的藍(lán)圖,即一統(tǒng)紛繁復(fù)雜的數(shù)字多媒體接口標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域。

  在displayport之前,數(shù)字多媒體接口標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)歷了多次紛爭(zhēng),逐漸形成了外部連接(box-to-box)與內(nèi)部連接(chip-to-chip)兩塊相互獨(dú)立的陣地。在外部連接方面,pc已有dvi;而ce方面也有方興未艾的hdmi;至于內(nèi)部連接則是約定俗成的標(biāo)準(zhǔn)——lvds。既然displayport力求一統(tǒng),那它究竟有哪些先進(jìn)之處呢?下面,分別從鏈路層、物理層、內(nèi)外部接頭三方面來詳細(xì)闡述displayport的技術(shù)特點(diǎn),最后結(jié)合pc和ce應(yīng)用來論述它的優(yōu)勢(shì)。

  displayport概述

 。洌椋螅穑欤幔穑铮颍粲扇糠纸M成,分別為主鏈路、輔助通道和熱插拔信號(hào)檢測(cè)(hpd)。其中,主鏈路是一條單向、高帶寬、低延時(shí)的傳輸鏈路,用于傳輸無(wú)壓縮的時(shí)鐘同步視頻、音頻流;輔助通道是一條雙向通道,用于傳輸狀態(tài)信息、控制命令等;熱插拔信號(hào)則實(shí)現(xiàn)了終端設(shè)備(sink。洌澹觯椋悖澹┲袛嗾(qǐng)求(如圖1所示)。

 。保≈麈溌返臉(gòu)成

  主鏈路實(shí)際由4條線路(lane)組成,每一條線路都是一對(duì)差分線。根據(jù)實(shí)際需要,displayport可以分別使用1、2或4條線路。每一條線路都支持兩種傳輸速率:2.7gbps或1.62gbps,4條線路則可以實(shí)現(xiàn)最高10.8gbps的傳輸速率,在相同的線路數(shù)下displayport比dvi快2.2倍。

  在這種高帶寬的支持下,displayport可以滿足各種多媒體、特別是視頻應(yīng)用的需求。任何色深(color。洌澹穑簦瑁⒔馕龆群彤嬅嫠⑿骂l率(rate)都可以自由轉(zhuǎn)換。例如,使用2.7gbps的傳輸速率,displayport可以支持最高視頻分辨率如下:

 。保。保玻猓穑恪。悖猓悖颉。矗海矗海矗ǎ常叮猓穑穑,1,920×1,080p@96hz

 。玻。保玻猓穑恪。悖猓悖颉。矗海玻海玻ǎ玻矗猓穑穑,1,920×1,080p@120hz

 。常。保埃猓穑恪。颍纾猓ǎ常埃猓穑穑,560×1,536@60hz

  值得注意的是,每一條線路都是數(shù)據(jù)線,這意味著displayport沒有單獨(dú)的時(shí)鐘通道。實(shí)際上,displayport在主鏈路上采用的是anxi。福猓保埃饩幋a,時(shí)鐘信號(hào)是從數(shù)據(jù)流中提取出來的。這個(gè)區(qū)別于dvi和hdmi的特點(diǎn),大大降低了displayport產(chǎn)品emi設(shè)計(jì)的難度。同時(shí),由于displayport傳輸線路采用的是交流耦合,發(fā)送端和接收端有不同的共模電壓,這使芯片可以擁有更小的特征尺寸(如65nm),也大大方便了displayport與其它新興高速數(shù)字接口(如pci。澹穑颍澹螅螅┻B接、耦合。

  圖1:displayport接口的傳輸層架構(gòu)

 。玻≥o助通道

  輔助通道由一對(duì)交流耦合差分線組成的雙向、半雙工通道。其中,源端設(shè)備為主、終端設(shè)備為從。所有的通信都必須由源端設(shè)備發(fā)起,終端設(shè)備也可以通過熱插拔信號(hào)來提出通信請(qǐng)求。輔助通道在15米的傳輸距離上提供1mbps的傳輸速率,同時(shí)對(duì)傳輸延時(shí)做了嚴(yán)格要求:通信必須在500us內(nèi)完成。

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  displayport分層結(jié)構(gòu)如圖2所示。

  圖2:displayport接口的分層結(jié)構(gòu)

  其中,終端設(shè)備傳輸層的displayport配置數(shù)據(jù)(dpcd)描述了該設(shè)備的能力。同時(shí),dpcd還存儲(chǔ)了鏈路的相關(guān)信息,如鏈路是否同步等。

  鏈路層主要實(shí)現(xiàn)兩項(xiàng)功能:時(shí)鐘同步數(shù)據(jù)流傳輸服務(wù)和鏈路與設(shè)備服務(wù)。其中,時(shí)鐘同步數(shù)據(jù)流傳輸服務(wù)保證了視頻、音頻數(shù)據(jù)流通過一定的規(guī)則從主鏈路傳輸?shù)浇K端,以使終端設(shè)備能夠正確地恢復(fù)和識(shí)別原始數(shù)據(jù)和時(shí)鐘信號(hào);鏈路與設(shè)備服務(wù)通過讀取終端設(shè)備dpcp和edid,識(shí)別其工作能力和狀態(tài),分別在鏈路級(jí)和設(shè)備級(jí)配置和維護(hù)傳輸。displayport的鏈路層的主要特點(diǎn)是微封包架構(gòu)(micro-packet。幔颍悖瑁椋簦澹悖簦酰颍澹﹤鬏敗

 。矗∥⒎獍軜(gòu)傳輸

  在displayport的主鏈路上,所有的視頻、音頻數(shù)據(jù)流都被打包為微封包,這些微封包被稱為傳輸單元。每一個(gè)傳輸單元都由64個(gè)碼組成。如果被傳輸?shù)臄?shù)據(jù)流小于64個(gè)碼,displayport會(huì)自動(dòng)將它補(bǔ)足為64個(gè)。使用微封包傳輸使數(shù)據(jù)完整性得到了大大

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