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HDMI 인터페이스

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2002년 Hitachi, Philips, Sony, Toshiba 등과 같은 최대 가전제품 제조업체는 새로운 인터페이스를 제안했습니다. High-Definition Multimedia Interface는 (HDMI). 디지털 비디오 스트림을 전달하는 DVI와 역호환되는 동시에 압축되지 않은 오디오 및 비디오 스트림을 전달하는 최초의 완전한 디지털 인터페이스였습니다.

HDMI 인터페이스는 지속적으로 발전해 왔습니다. 오늘날에는 이미 숫자가 다른 여러 버전이 있습니다. HDMI 1.0의 첫 번째 버전은 2002년에 등장했습니다. 최신 HDMI 1.3은 2006년 1.0월에 승인되었습니다. 각 버전은 동일한 하드웨어 사양과 케이블을 사용하지만 증가된 대역폭과 HDMI를 통해 전송할 수 있는 정보 유형이 다릅니다. 예를 들어 HDMI 4,9은 최대 1.3Gbps를 지원하는 반면 HDMI 10,2은 이미 XNUMXGbps를 지원합니다.

다음은 HDMI 버전에 대한 요약입니다.

HDMI 1.0 - 12년 2002월

최대 대역폭이 4,9Gbps인 디지털 오디오/비디오 스트리밍용 케이블 165개. 초당 최대 1080메가픽셀(60p @ 8Hz 또는 UXGA)의 비디오 스트리밍 및 192채널 24kHz/XNUMX비트 오디오를 지원합니다.

HDMI 1.1 - 5년 2004월

DVD 오디오 콘텐츠 보호에 대한 지원이 추가되었습니다.

HDMI 1.2 - 8년 2005월

슈퍼 오디오 CD에 대한 지원이 추가되었습니다.
PC를 소스로 연결하기 위한 HDMI 유형 A 커넥터;
PC 소스는 기본 RGB 색상 모드를 사용하고 YCbCr 색상 모드 옵션을 유지할 수 있습니다.
저전압 소스 지원.

HDMI 1.3 - 6년 2006월

오디오/비디오 연결의 대역폭이 10,2Gb/s로 증가했습니다.
30, 36, 48비트 심도(RGB 또는 YCbCr)를 포함한 향상된 색상 지원
xvYCC 색상 표준에 대한 지원 추가;
자동 사운드 동기화 지원 추가
외부 수신기에 의한 디코딩을 위해 Dolby TrueHD 및 DTS-HD 스트림(HD DVD 및 블루레이 디스크에 사용되는 형식)에 대한 지원이 추가되었습니다.
캠코더와 같은 장치용으로 새로운 미니 잭이 승인되었습니다.

다음은 1.3와 비교하여 버전 1.2의 주요 개선 사항을 보여주는 표입니다.

기능 HDMI 1.2 HDMI 1.3
최대 처리량 4,95 Gbps 10,2 Gbps
최대 대역폭 165 MHz 340 MHz
최대 해상도 1920x1080 프로그레시브(1080p) 2560x1440 프로그레시브(1440p)
최대 색 농도 24비트 48 비트
최대 색상 수 16,7 만 281 조
DTS 및 Dolby Digital 5.1 지원 Да Да
Dolby TrueHD 및 DTS-HD 지원 아니 Да
최대 오디오 샘플링 속도(2채널) 192 кГц 768 кГц
최대 오디오 샘플링 속도(3~8채널) 96kHz(최대 4개 스트림) 192kHz(최대 8개 스트림)

기술 정보

아래는 HDMI 인터페이스 다이어그램입니다.

HDMI 인터페이스. HDMI 인터페이스 다이어그램

핀 1 - TMDS 데이터2+
핀 2 - TMDS Data2 실드
핀 3 -TMDS 데이터2-
핀 4 - TMDS 데이터1+
핀 5 - TMDS Data1 실드
핀 6 -TMDS 데이터1-
핀 7 - TMDS 데이터0+
핀 8 - TMDS Data0 실드
핀 9 -TMDS 데이터0-
핀 10 - TMDS 클록+
핀 11 - TMDS 클록 실드
핀 12 - TMDS 클록 -
핀 13 - CEC
핀 14 - 예약됨(장치의 NC)
핀 15 - SCL
핀 16 - SDA
핀 17 - DDC/CEC 접지
핀 18 - +5V 전원
핀 19 - 핫 플러그 ​​감지

전설

TMDS(Transition-Minimized Differential Signaling). HDMI 및 DVI 인터페이스에 사용되는 고속 디지털 스트리밍 기술. 채널당 최대 3,4Gbps의 처리량으로 오디오/비디오 및 추가 데이터 스트리밍에 XNUMX개의 채널을 사용합니다.

CEC(소비자 전자 제어). 통신 참가자 간에 명령 및 제어 신호를 전송할 수 있습니다. 제조사의 요청에 따라 CEC 기능이 내장되어 있습니다. 모든 통신 참가자가 HDMI CEC를 지원하는 경우 예를 들어 리모컨에서 연결된 모든 장비로 명령을 보낼 수 있습니다. 명령 중에는 켜기/끄기, 재생, 대기, 녹음 등이 있습니다.

SCL(직렬 데이터 클록). 데이터 전송 동기화를 담당합니다.

SDA(직렬 데이터 액세스). 데이터를 전송합니다.

DDC(디스플레이 데이터 채널). 제조업체 이름, 모델 번호, 지원되는 형식 및 해상도 등과 같은 디스플레이 사양을 전송할 수 있습니다.

포맷 지원

오늘날 PAL, NTSC, ATSC 등을 포함한 모든 주요 비디오 형식이 지원됩니다. 비디오 해상도는 프로그레시브 형식에서 최대 1440p 또는 2560x1440이 가능합니다(Blu-ray 및 HD-DVD는 최대 1080p). 최대 48Hz의 재생 빈도로 최대 280비트(120조 색상 이상)의 색상 깊이를 지원합니다.

지원되는 오디오 형식은 다음과 같습니다.

압축된 오디오. 돌비 디지털, DTS 등

다채널 오디오. SACD, DVD 오디오.

비압축 오디오(PCM). 8비트에서 최대 192kHz의 샘플링 속도로 최대 24개 채널.
품질 손실 없는 압축 오디오. 최근 Dolby TrueHD 및 DTS-HD 마스터 오디오에 대한 지원이 추가되었습니다.

콘텐츠 보호(HDCP)

HDMI 인터페이스는 Intel 및 기타 업체에서 불법 복제 방지를 위해 만든 내장 HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) 디지털 콘텐츠 보호 체계와 함께 사용이 허가되었습니다. HDCP는 HDMI를 사용하는 HD 수신기 또는 DVD/HD-DVD/블루레이 플레이어/VCR에 있어야 합니다.

HDMI 수신기

"홈 시어터"의 발전을 따르면 오늘날 오디오 / 비디오 스트림 수신기에 HDMI 지원이 있어야 한다는 것을 알고 있을 것입니다. 최신 수신기에는 일반적으로 HDMI 입력 및 출력이 있으며 다음 기능을 지원합니다.

다중 채널 오디오 및 비디오. HDMI 수신기를 사용하면 하나의 HDMI 케이블로 오디오/비디오 스트리밍 소스(HD 디스크 플레이어 또는 HDTV 케이블 수신기)를 입력에 연결하고 두 번째 HDMI 케이블을 사용하여 HDTV TV를 출력에 연결할 수 있습니다. 결과적으로 수신기는 HD 디스크 플레이어/HDTV 케이블 셋톱 박스에서 HDTV 세트로 디지털 비디오 신호를 전송하고 증폭기를 통해 다중 채널 오디오를 전달하여 연결된 음향 장치에 공급합니다. AV 리시버가 HDMI를 지원하지 않는 경우 플레이어/셋톱 박스에서 리시버 입력으로 오디오를 전송하려면 별도의 케이블(디지털 광 또는 동축)을 사용해야 합니다. HDMI와 별도의 디지털 오디오 케이블 간에 품질 차이는 없지만 시스템에 다른 케이블을 사용하는 이유는 무엇입니까?

원칙적으로 이러한 구성의 장점은 HDMI 출력이 있는 플레이어를 사용할 때 그리 크지 않습니다. 그러나 HDMI 구성 요소가 추가되면 이점이 더욱 중요해집니다. 즉...

HDMI 스위칭. 대부분의 HDMI 수신기에는 XNUMX개 또는 XNUMX개의 HDMI 입력이 장착되어 있어 여러 HDMI 오디오/비디오 소스를 연결할 수 있습니다. HDTV 디스플레이는 하나의 케이블로 HDMI 수신기에 연결됩니다. 수신기에서 비디오 소스를 전환할 수 있습니다. 이는 TV 뒷면이나 HD 소스에 있는 HDMI 케이블을 통해 찌르는 것보다 훨씬 더 편리합니다. 이 기능은 HDMI 지원 가전 제품이 집에 들어오면서 더욱 중요해질 것입니다.

아날로그에서 디지털로의 비디오 변환 및 디인터레이싱. HDMI 수신기의 초기 버전은 디지털 및 아날로그 신호를 그대로 유지했기 때문에 HDTV에서 수신기로 디지털 연결뿐 아니라 아날로그 연결도 필요했습니다. 그러나 많은 최신 HDMI 수신기는 들어오는 아날로그 오디오/비디오 신호(예: 컴포지트 입력 또는 S-비디오를 통해)를 디지털 형식으로 변환하는 방법을 배웠습니다. 이를 통해 단일 HDMI 케이블을 통해 모든 스트림을 TV로 전송할 수 있습니다. 아날로그-디지털 변환 외에도 많은 수신기가 비디오 디인터레이싱(480i에서 480p로)을 수행합니다. 또한 많은 구형 HDTV가 HDMI 입력을 통해 480i 신호를 지원하지 않기 때문에 매우 유용한 기능입니다. 일부 최신 수신기는 480i 신호를 720p, 1080i 또는 1080p로 변환하여 최신 HDTV에서 이전 비디오 소스의 화질을 개선하는 데 도움이 됩니다.

HD-DVD/블루레이 호환성

HDMI 인터페이스의 매우 중요한 기능은 HD-DVD 및 Blu-ray 플레이어가 HDMI 출력을 통해서만 전체 1080p 비디오를 전송한다는 것입니다. 이러한 움직임은 업계의 불법 복제 방지 노력의 결과입니다. 다른 오디오/비디오 인터페이스와 달리 HDMI는 전체 해상도 전송을 위해 필수 HDCP 보호가 필요합니다. 컴포넌트 비디오와 같은 다른 인터페이스를 사용하면 비디오 신호가 인위적으로 DVD 품질로 떨어지거나 더 나빠집니다.

HDMI 1.3 인터페이스의 증가된 대역폭은 HD-DVD/Blu-ray에서 사용되는 새로운 기술에 유용할 것입니다. 여기에는 최대 69억 개의 음영(깊이 30-36비트)을 표시할 수 있는 향상된 색상 깊이가 포함됩니다. HDMI 1.2는 16,7만 색상(24비트 깊이)의 사진만 전송할 수 있습니다. 또한 HDMI 1.3은 최대 96개 채널(24kHz, 18비트, 최대 1.3Mbps)의 무손실 압축을 사용하는 차세대 Dolby TrueHD 및 DTS HD 마스터 오디오 오디오 형식을 지원합니다. HDMI XNUMX을 지원하지 않는 모든 수신기는 "이전" DTS 및 Dolby Digital 사운드 형식으로 영화를 재생할 수 있습니다.

모든 새로운 기능은 조만간 홈 시어터 경험을 향상시킬 것이지만 HDMI의 상황이 여전히 명확하지 않은 영역이 있습니다. 우리는 비디오 녹화를 의미합니다. 데이터는 압축되지 않은 상태로 HDMI를 통과하며 HDCP의 주요 기능은 압축되지 않은 데이터가 복사되지 않도록 보호하는 것입니다. 따라서 아직 HDMI를 통해 정보를 기록할 수 없습니다. 앞으로 이 문제가 어떻게 해결되는지 봅시다.

결론

안방극장 산업에 변화가 필요한 때입니다. HD-DVD와 Blu-Ray 간의 1080p 비디오 형식 전쟁은 이미 시작되었으며 새로운 HDMI 디지털 오디오 및 비디오 스트리밍 인터페이스에 대한 소비자의 마음에도 혼란이 있습니다. 특히 HDMI 사양이 계속 발전함에 따라.

새로운 버전의 HDMI 1.3이 출시되면서 많은 생각을 하게 되었습니다. 그리고 아마도 오디오 / 비디오 장비 구매를 자세히 살펴보십시오. HDMI 수신기는 아주 최근에 시장에 등장했지만 수년에 걸쳐 기능면에서 크게 발전했습니다. HDMI 1.3은 HDMI 1.2에 비해 크게 개선되었으므로 가능하면 항상 1.3 호환 하드웨어를 구입하십시오. 특히 HD-DVD 및 Blu-Ray 디스크는 HDMI 1.3의 향상된 기능을 사용할 것이기 때문입니다. 그러나 HDMI 1.3을 지원하는 수신기는 2007년 중반까지 시장에 출시되지 않을 수 있습니다. 그리고 그들이 어떤 가격에 팔릴지 누가 알겠습니까? 반면에 HDMI 스위칭 및 비디오 변환과 같은 많은 흥미로운 HDMI 기능은 이미 오늘날의 HDMI 수신기에서 사용할 수 있습니다.

HDTV도 HDMI 1.3으로 마이그레이션되며 2007년 초 모델에 출시될 예정입니다. 새 TV는 HDMI 1.3의 향상된 색심도를 활용하고 HDMI의 "청소년 문제"(오디오 타이밍 문제, CES 지원 등)를 해결해야 합니다. 결과는 다음과 같을 것입니다. 구매하기 전에 각 구성 요소의 기능을주의 깊게 확인하십시오. 현재 요구 사항과 미래 요구 사항을 비교하십시오.

출판: thg.ru

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향후 애플 노트북에도 비슷한 센서가 등장할 것으로 보인다. 적어도 쿠퍼티노의 거물은 특허에 의해 확인된 바와 같이 가능성을 모색하고 있습니다. 작년에 접수되어 오늘 발행되었습니다.

"통합 바이오센서를 갖는 휴대용 전자 장치"라는 제목의 특허는 모바일 PC에서 동일한 센서의 구현을 설명합니다. 이러한 센서는 터치패드를 사용하지 않을 때 일반적으로 사용자의 오른손이 놓이는 위치인 터치패드의 오른쪽에 위치할 수 있습니다.

따라서 센서는 거의 언제든지 사용자의 맥박을 추적할 수 있으며 사용자는 측정 프로세스를 다시 시작하는 것에 대해 생각할 필요가 없습니다. 노트북의 센서가 시계보다 훨씬 클 수 있다는 점을 고려하면 훨씬 더 정확할 수 있습니다.

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