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文档简介
DDC Display Data Channel(显示数据通道)指主机与显示设备的通讯方式。基于End-user的即插即用功能的需求,VESA定义了DDC标准。包含DDC1/DDC2B/DDC2B+等方式。DDC1是主机与显示设备的单向通讯,以V-Sync为Clock,显示器不停的向主机发送EDID资料。DDC2B是主机与显示设备准双向通讯,基于I2C通讯协议,只有主机向显示器发出需求信号,并得到显示器的响应后,显示器才送出EDID资料。目前DDC1基本上已经不再使用,主要是采用DDC2B方式。EDIDExtended Display Identification Data(外部显示设备标识数据)指DDC通讯中传输的显示设备数据。EDID包含显示设备的基本参数,包括供应商信息、最大图像大小、颜色设置、厂商预设置、频率范围的限制以及显示器名和序列号的字符串。EDID是由VESA制定的,使得显示器具有即插即用功能。现在EDID有2个版本EDID STRUCTURE VERSION 1和 EDID STRUCTURE VERSION 2,目前我们公司用的是EDID STRUCTURE VERSION 1 REVISION 3,并在此基础上扩展了128Byte,扩展的标准按照CEA EDID Timing Extension Version 3,总共256Byte。电视中的EDID与外接设备,如测试仪器、碟机等的通讯,是由两者通过I2C自行完成,无须我们进行干预,电视软件中不涉及EDID。EDID中的信息定义了电视所支持的Timing,目前AMOI的EDID定义支持的Timing有:1. Established Timing 10 Timing 640x48060Hz(VGA) 4:3 640x48072Hz(VESA) 4:3 640x48075Hz(VESA) 4:3 800x60060Hz(VESA) 4:3 800x60072Hz(VESA) 4:3 800x60075Hz(VESA) 4:3 1024x76860Hz(VESA) 4:3 1024x76870Hz(VESA) 4:3 1024x76875Hz(VESA) 4:3 1280x102475Hz(VESA) 4:3 2. Standard Timing 3 Timing 1152x86460Hz 4:3 1280x96060Hz 4:3 1280x102460Hz 5:4 3. Detail Timing 6 Timing (红色表示HDMI标准必须支持的模式) 1280x720p60Hz 16:9 1920x1080i60Hz 16:9 1920x1080i50Hz 16:9 720x576p50Hz 16:9 1280x720p50Hz 16:9 640x480p59.94Hz 4:3 4. Video data block 10 Timing (红色表示HDMI标准必须支持的模式) 1920x1080i 59.94/60Hz 16:9 1920x1080p 59.94/60Hz 16:9 720x480p 59.94/60Hz 16:9 1280x720p 59.94/60Hz 16:9 1920x1080p 50Hz 16:9 640x480p 59.94/60Hz 4:3 720(1440)x480i 59.94/60Hz 16:9 720(1440)x480i 59.94/60Hz 4:3 720(1440)x576i 50Hz 16:9 720(1440)x576i 50Hz 4:3 对于MTK不支持的Timing要从软件中进行屏蔽。audio data block 1杰科DVD验证checksum,有声音输出说明checksum正确 2Audio Supported: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88kHz, 96kHz, 176kHz, 192kHz Audio Bit Rate: 16bit, 20Bit, 24Bit 要想验证EDID烧写是否正确,可以通过以下方法:1杰科DVD或者对EDID校验和检测的DVD验证checksum,有声音输出说明checksum正确,由于烧写器在烧录EDID信息的时候带有计算checksum的功能,一般checksum不会错。2360A PATTEN 120可以读取EDID中的所有信息显示在电视屏幕上,这个可以验证I2C通讯是否正常;3使用EDID烧写器,读写EDID,来验证I2C通讯是否正常,不过这个烧写器对电脑有偏爱,好几台电脑都用不了;4由于DVI的EDID只有128Byte,在使用DVI转HDMI的转接头接360A查看EDID信息的时候,只读取了256Byte中的前128Byte,电视屏幕显示了前128Byte的数据,后128Byte数据为全0;5在用电脑接HDMI时,可以在显卡信息中看见LCD-TV;6打开仪器的HDCP,也可以看EDID是否ok。在用360A在电视上显示EDID的时候,可以只简单的比较checksum是否正确来判断EDID烧写内容正确与否。checksum位有2个,0x7F和0xFF。因为checksum是根据如下公式得到0x7F:(前127 bytes 00H7EH的和) + (7FH的值) = XXXX00H 必须使前128个字节的和的低字节等于00H。0xFF:(后127 bytes 80HFEH的和) + (FFH的值) = XXXX00H 必须使后128个字节的和的低字节等于00H。所以一般来说checksum相同的话,前面的数据不会有错,除非特别衰,遇到某些数据减小了多少,其他数据相应增大多少的情况。HDCP是High-bandwidth Digital Content Protection的简写,是Intel用来保护基于Internet(英特网)的数字多媒体视频版权的一种技术。HDCP标准是由Digital Content Protection LLC所开发,使用HDCP均须事先获得此机构的授权。当DVI/HDMI传送的信号有HDCP加密时,接收端也要有HDCP解密系统,才能正常显示图象和声音。HDCP不对的话,会出现粉红屏、屏闪、有图象没声音等现象。可以用360A和8256等来验证HDCP是否正确,如果正确会出现“HDCP OK!”。软件中没有对HDCP的操作,发送端和接收端通过I2C自行进行认证过程。目前如果换源的时候,遇到HDMI的问题主要是通过对HDMI的Hot Plug脚的电平进行一次拉低,再拉高,保持低电平500ms,使HDMI再走一遍流程。MT8293内部结构框图基本框图MT8293有3组I2C接口:1LCD Controller IC使用CSDL/CSDA来存储MT8293寄存器;2MT8293使用KSDL/KSDA从EEPROM中读取HDCP KEY;3HDMI发送端使用DSDL/DSDA来存储MT8293的HDCP相关寄存器。当HDMI线连接发送端和接收端,发送端将会拉高HDMI_PLUG_POWER(连接器的18脚)。LCD Controller将会拉高HDMI_HPD(连接器的19脚)来通知发送端接收端已经准备好。HDMI发送端通过3对DATA TMDS和1对CLOCK TMDS发送视音频数据给MT8293。热插拔处理流程,参考吴华平HDMI设计之热拔插问题。HDMI接口具有热拔插监测(HPD)信号。接收端需要将HPD信号拉低以提示EDID结构变化。当HPD信号拉低时,发送端就必须读取EDID。一般发送端检测到HPD上100ms或以上的拉低信号时,必须读取EDID以了解接收端是否出现变化。HDMI建立连接流程:1 HDMI设备拉高HDMI_PLUG_POWER(Pin18);2 软件初始化MT8293,然后拉高HDMI_HPD(Pin19);3 HDMI发送端通过I2C读EDID信息,如果EDID中没有“HDMI Support”信息,则发送端传送DVI格式数据;4 HDMI发送端开始HDCP处理过程:4.1 HDMI发送端发送An给接收端;4.2 HDMI发送端发送AKSV给接收端,AKSV中包含
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