メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

HDMIインターフェース

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / その他の電子機器

記事へのコメント 記事へのコメント

2002 年、日立、フィリップス、ソニー、東芝などの大手家電メーカーが新しいインターフェースを提案しました。 高品位マルチメディアインターフェイス (HDMI)。 これは、デジタル ビデオ ストリームを伝送する DVI との後方互換性を保ちながら、非圧縮のオーディオおよびビデオ ストリームを伝送する最初の完全デジタル インターフェイスでした。

HDMI インターフェイスは常に進化しています。 今日、すでに異なる番号のいくつかのバージョンがあります。 HDMI 1.0 の最初のバージョンは 2002 年に登場しました。 最新の HDMI 1.3 は 2006 年 1.0 月に承認されました。各バージョンは同じハードウェア仕様とケーブルを使用していますが、増加した帯域幅と HDMI 経由で送信できる情報の種類が異なります。 たとえば、HDMI 4,9 は最大速度 1.3 Gbps をサポートしていますが、HDMI 10,2 はすでに XNUMX Gbps をサポートしています。

以下は、HDMI バージョンの概要です。

HDMI 1.0 - 12 年 2002 月

最大帯域幅 4,9 Gbps のデジタル オーディオ/ビデオ ストリーミング用ケーブル 165 本。 最大毎秒 1080 メガピクセル (60p @ 8 Hz または UXGA) のビデオ ストリーミングと、192 チャンネル 24 kHz/XNUMX ビット オーディオをサポートします。

HDMI 1.1 - 5 年 2004 月

DVD オーディオ コンテンツ保護のサポートが追加されました。

HDMI 1.2 - 8 年 2005 月

スーパー オーディオ CD のサポートが追加されました。
PC をソースとして接続するための HDMI タイプ A コネクタ。
PC ソースは、ネイティブ RGB カラー モードを使用でき、YCbCr カラー モード オプションを保持できます。
低電圧ソースのサポート。

HDMI 1.3 - 6 年 2006 月

オーディオ/ビデオ接続の帯域幅が 10,2 Gb/s に増加しました。
30、36、および 48 ビット深度 (RGB または YCbCr) を含む改善されたカラー サポート。
xvYCC カラー規格のサポートが追加されました。
自動サウンド同期のサポートを追加。
外部レシーバーによるデコード用の Dolby TrueHD および DTS-HD ストリーム (HD DVD および Blu-ray ディスクで使用される形式) のサポートが追加されました。
ビデオカメラなどのデバイス用に新しいミニジャックが承認されました。

以下は、バージョン 1.3 と比較したバージョン 1.2 の主な改善点の表です。

機能 HDMI 1.2 HDMI 1.3
最大スループット 4,95 Gbps 10,2 Gbps
最大帯域幅 165 MHz 340 MHz
最大解像度 1920x1080 プログレッシブ (1080p) 2560x1440 プログレッシブ (1440p)
最大色深度 24ビット 48ビット
最大色数 16,7万円 281兆
DTS および Dolby Digital 5.1 のサポート はい はい
ドルビー TrueHD および DTS-HD のサポート ノー はい
最大オーディオサンプリングレート(2チャンネル) 192кГц 768кГц
最大オーディオ サンプリング レート (3 ~ 8 チャンネル) 96kHz(最大4ストリーム) 192kHz(最大8ストリーム)

技術情報

以下はHDMIインターフェース図です。

HDMI インターフェイス。 HDMI インターフェイス図

ピン 1 - TMDS データ 2+
ピン 2 - TMDS データ 2 シールド
3番ピン -TMDS Data2-
ピン 4 - TMDS データ 1+
ピン 5 - TMDS データ 1 シールド
6番ピン -TMDS Data1-
ピン 7 - TMDS データ 0+
ピン 8 - TMDS データ 0 シールド
9番ピン -TMDS Data0-
ピン 10 - TMDS クロック +
ピン 11 - TMDS クロック シールド
ピン 12 - TMDS クロック -
ピン 13 - CEC
ピン 14 - 予約済み (デバイス上の NC)
ピン 15 - SCL
ピン 16 - SDA
ピン 17 - DDC/CEC グランド
ピン 18 - +5 V 電源
ピン 19 - ホットプラグ検出

伝説

TMDS (遷移最小化差動シグナリング)。 HDMI および DVI インターフェイスで使用される高速デジタル ストリーミング テクノロジー。 オーディオ/ビデオと追加データのストリーミングに 3,4 つのチャネルを使用し、チャネルあたり最大 XNUMX Gbps のスループットを実現します。

CEC (コンシューマー エレクトロニクス コントロール)。 通信参加者間でコマンドと制御信号を転送できます。 メーカー様のご要望によりCEC機能を搭載。 すべての通信参加者が HDMI CEC をサポートしている場合、たとえば、リモコンから接続されているすべての機器にコマンドを送信できます。 コマンドの中には、オン/オフ、再生、スタンバイ、録音などがあります。

SCL (シリアル データ クロック)。 データ転送の同期を担当します。

SDA (シリアル データ アクセス)。 データを送信します。

DDC (ディスプレイ データ チャネル)。 メーカー名、型番、対応フォーマット、解像度などのディスプレイ仕様を転送できます。

フォーマットのサポート

現在、PAL、NTSC、ATSC など、すべての主要なビデオ形式がサポートされています。 ビデオ解像度は、プログレッシブ形式で最大 1440p または 2560x1440 まで可能です (Blu-ray および HD-DVD は最大 1080p です)。 最大 48 ビット (280 兆色以上) の色深度をサポートし、リフレッシュ レートは最大 120 Hz です。

サポートされているオーディオ形式は次のとおりです。

圧縮オーディオ。 ドルビーデジタル、DTSなど

マルチチャンネルオーディオ。 SACD、DVDオーディオ。

非圧縮オーディオ (PCM)。 8 ビットで最大 192 kHz のサンプリング レートで最大 24 チャネル。
品質を損なうことなく圧縮されたオーディオ。 最近、ドルビー TrueHD および DTS-HD マスター オーディオのサポートが追加されました。

コンテンツ保護 (HDCP)

HDMI インターフェイスは、著作権侵害に対抗するために Intel などによって作成された組み込みの高帯域幅デジタル コンテンツ保護 (HDCP) デジタル コンテンツ保護スキームでライセンスされています。 HDCP は、HDMI を使用する HD レシーバーまたは DVD/HD-DVD/Blu-ray プレーヤー/VCR に存在する必要があります。

HDMIレシーバー

「ホーム シアター」の開発をたどっている場合は、今日、オーディオ/ビデオ ストリームのレシーバーが HDMI をサポートしている必要があることをご存知でしょう。 最新の受信機は通常、HDMI 入力と出力を備えており、次の機能をサポートしています。

マルチチャンネルのオーディオとビデオ。 HDMI レシーバーを使用すると、オーディオ/ビデオ ストリーミング ソース (HD ディスク プレーヤーまたは HDTV ケーブル レシーバー) を XNUMX 本の HDMI ケーブルで入力に接続し、XNUMX 本目の HDMI ケーブルで HDTV TV をその出力に接続できます。 その結果、受信機はデジタル ビデオ信号を HD ディスク プレーヤー/HDTV ケーブル セットトップ ボックスから HDTV セットに送信し、マルチチャンネル オーディオをアンプに通し、接続された音響に送ります。 AV レシーバーが HDMI をサポートしていない場合は、別のケーブル (デジタル光または同軸) を使用して、オーディオをプレーヤー/セットトップ ボックスからレシーバーの入力に転送する必要があります。 HDMI と別のデジタル オーディオ ケーブルの品質に違いはありませんが、システムに別のケーブルを使用する必要はありません。

原則として、HDMI 出力を備えたプレーヤーを使用する場合、このような構成の利点はそれほど大きくありません。 しかし、HDMI コンポーネントが追加されると、そのメリットはさらに大きくなります。 つまり...

HDMI切り替え。 ほとんどの HDMI レシーバーには XNUMX つまたは XNUMX つの HDMI 入力が装備されており、複数の HDMI オーディオ/ビデオ ソースを接続できます。 また、HDTV ディスプレイは HDMI レシーバーに XNUMX 本のケーブルで接続します。 受信機でビデオ ソースを切り替えることができます。これは、テレビの背面や HD ソースで HDMI ケーブルをつつくよりもはるかに便利です。 この機能は、HDMI 対応のアプライアンスが家庭に導入されるにつれて、より重要になります。

アナログからデジタルへのビデオ変換とインターレース解除。 HDMI レシーバーの初期のバージョンは、デジタル信号とアナログ信号をそのまま保持していたため、HDTV からレシーバーへのデジタル接続だけでなく、アナログ接続も必要でした。 しかし、多くの最新の HDMI レシーバーは、受信するアナログ オーディオ/ビデオ信号 (コンポジット入力または S ビデオなど) をデジタル形式に変換する方法を学習しており、480 本の HDMI ケーブルで任意のストリームをテレビに転送することができます。 多くの受信機は、アナログからデジタルへの変換に加えて、ビデオのインターレース解除 (480i から 480p へ) も実行します。 また、多くの古い HDTV は HDMI 入力を介した 480i 信号をサポートしていないため、非常に便利な機能です。 最新の受信機の中には、720i 信号を 1080p、1080i、または XNUMXp に変換できるものもあり、新しい HDTV で古いビデオ ソースの画質を向上させるのに役立ちます。

HD-DVD/Blu-Ray の互換性

HDMI インターフェイスの非常に重要な機能は、HD-DVD および Blu-ray プレーヤーが HDMI 出力を介してフル 1080p ビデオのみを送信することです。 この動きは、業界の著作権侵害対策への取り組みの結果です。 他のオーディオ/ビデオ インターフェイスとは異なり、HDMI では、フル解像度の伝送に必須の HDCP 保護が必要です。 コンポーネント ビデオなどの他のインターフェイスを使用すると、ビデオ信号は人為的に DVD 品質に低下するか、さらに悪化します。

HDMI 1.3 インターフェイスの増加した帯域幅は、HD-DVD/Blu-ray で使用される新しいテクノロジーに役立ちます。 これには、最大 69 億の色合い (深度 30 ~ 36 ビット) を表示できる、色深度の増加が含まれます。 HDMI 1.2 は、16,7 万色 (24 ビット深度) の画像のみを送信できます。 さらに、HDMI 1.3 は次世代のドルビー TrueHD および DTS HD マスター オーディオ オーディオ フォーマットをサポートし、最大 96 チャネル (24kHz、18 ビット、最大 1.3Mbp​​s) でロスレス圧縮を使用します。 HDMI XNUMX をサポートしていないすべての受信機は、「古い」DTS および Dolby Digital サウンド フォーマットで映画を再生できます。

すべての新機能により、遅かれ早かれホーム シアターのエクスペリエンスが向上しますが、HDMI の状況はまだはっきりしていない領域があります。 ビデオ録画を意味します。 データは圧縮されずに HDMI を通過します。HDCP の主な機能は、圧縮されていないデータがコピーされないように保護することです。 したがって、HDMI経由で情報を記録することはまだできません。 この問題が将来どのように解決されるか見てみましょう。

まとめ

ホームシアター業界に変革の時が来ました。 HD-DVD と Blu-Ray の間の 1080p ビデオ フォーマット戦争はすでに始まっており、新しい HDMI デジタル オーディオおよびビデオ ストリーミング インターフェースについて消費者の頭の中にも混乱が生じています。 特に HDMI 仕様は進化し続けています。

HDMI 1.3 の新しいバージョンのリリースにより、考えなければならないことがたくさんあります。 そして、おそらく、オーディオ/ビデオ機器の購入を詳しく見てみましょう。 HDMI レシーバーはごく最近市場に登場しましたが、長年にわたって機能が大幅に向上しています。 HDMI 1.3 は HDMI 1.2 よりも大幅に改善されているため、可能な限り常に 1.3 互換のハードウェアを購入してください。 特に、HD-DVD および Blu-Ray ディスクは HDMI 1.3 の改善された機能を使用するためです。 ただし、HDMI 1.3 をサポートする受信機は、2007 年半ばまで市場に出回らない可能性があります。 そして、それらがどのくらいの価格で販売されるかは誰にもわかりません。 一方、HDMI スイッチングやビデオ変換など、多くの興味深い HDMI 機能は、今日の HDMI レシーバーですでに利用可能です。

HDTV も HDMI 1.3 に移行し、2007 年初頭のモデルで登場する予定です。 新しいテレビは、HDMI 1.3 の改善された色深度を利用するだけでなく、HDMI の「若者の問題」の多く (オーディオのタイミングの問題、家電制御のサポートなど) に対処する必要があります。 結果はこのようになります。 購入する前に、各コンポーネントの機能を注意深く確認してください。 それらを現在の要件と比較し、場合によっては将来の要件と比較してみてください。

出版物:thg.ru

他の記事も見る セクション その他の電子機器.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

気流を利用して物体を制御する 04.05.2024

ロボット工学の発展は、さまざまなオブジェクトの自動化と制御の分野で私たちに新たな展望を切り開き続けています。最近、フィンランドの科学者は、気流を利用して人型ロボットを制御する革新的なアプローチを発表しました。この方法は、物体の操作方法に革命をもたらし、ロボット工学の分野に新たな地平を開くことが期待されています。気流を使用して物体を制御するというアイデアは新しいものではありませんが、最近までそのようなコンセプトを実装することは課題のままでした。フィンランドの研究者は、特殊なエアジェットを「エアフィンガー」として使用してロボットが物体を操作できる革新的な方法を開発した。専門家チームによって開発された気流制御アルゴリズムは、気流中の物体の動きの徹底的な研究に基づいています。特別なモーターを使用して実行されるエア ジェット制御システムにより、物理的な力に頼ることなくオブジェクトを方向付けることができます。 ... >>

純血種の犬は純血種の犬と同じように頻繁に病気になることはありません 03.05.2024

ペットの健康を気遣うことは、すべての犬の飼い主にとって人生の重要な側面です。しかし、純血種の犬はミックス犬に比べて病気にかかりやすいという一般的な考えがあります。テキサス獣医生物医科学大学院の研究者らが主導した新しい研究は、この問題に新たな視点をもたらした。 Dog Aging Project (DAP) が 27 頭以上の伴侶犬を対象に実施した研究では、純血種の犬とミックス犬がさまざまな病気にかかる可能性が一般的に同等であることがわかりました。一部の品種は特定の病気にかかりやすい可能性がありますが、全体的な診断率は両グループ間で実質的に同じです。ドッグ・エイジング・プロジェクトの主任獣医師であるキース・クリービー博士は、特定の犬種によく見られるいくつかのよく知られた病気があると述べており、これは純血種の犬が病気にかかりやすいという考えを裏付けています。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

絆の害 11.07.2018

ドイツのシュレスヴィヒ・ホルシュタイン大学病院の専門家は、ネクタイを着用すると脳への血液供給が損なわれることを発見しました。

この研究には30人のボランティアが参加しました。 彼らの半数はネクタイを着用し、その中で MRI スキャンを行うように求められました。 残りの患者も検査されましたが、付属品はありませんでした。

ネクタイを着用した結果、脳循環が大幅に減少することが判明しました。

医師はまた、多くの企業や職業では、服装規定にネクタイと襟付きのシャツが含まれていることに気付きました. 同時に、この「社会的に受け入れられる絞殺」の危険性について考えている雇用主はいません。

その他の興味深いニュース:

▪ 小型ガス分析計 Kingmax AirQ Check GS-01 スマートフォン用

▪ 脳が大きい - 精神疾患のリスクが高い

▪ 特殊部隊向け乾貨物船

▪ ウェアラブル エレクトロニクス チップとモノのインターネットのための新しい技術プラットフォーム

▪ 小さな電気自動車リモノ

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトセクションのパワーアンプ。 記事の選択

▪ ニコライ・ジニンによる記事。 科学者の伝記

▪ 記事 イースターとは何ですか? 詳細な回答

▪ カラチキの記事。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 無線送信機用のアンテナアンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 トランシーバーの無線経路。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024