【投稿】HDMI 1.3a协议采用iCoupler®隔离技术实现电气隔离

发布时间:2019-09-23 阅读量:966 来源: 我爱方案网 作者: ADI

电路功能与优势

为高速接口添加电气隔离一直以来都不是一项简单的工作。数据速率高于250 Mbps时,就已超过光耦合器和大部分电子隔离器的容量范围,迫使系统设计人员采用更为复杂的技术,例如光纤。ADI公司的iCoupler®技术可以在数据速率超过1 Gbps时,隔离低压差分信号(LVDS)物理层,以此降低同时需要隔离和高带宽的系统的复杂性。手术内镜和显示屏监测器之间的接口就是一个需要电气隔离的示例。

1所示的电路在高清多媒体接口(HDMI)源和HDMI接收设备之间提供完全隔离的连接。信号和电源隔离确保HDMI源(例如,医用内窥镜或机器故障监控摄像机)和HDMI接收端(例如,摄像机控制模块或工业显示器)之间能够安全、无噪连接。

CN-0422电路中的隔离能提供电气线路浪涌保护并断开总线和数字引脚之间的接地连接,增加系统安全性和鲁棒性,进而消除系统中可能存在的接地环路。

目前存在多个HDMI标准。图1所示电路符合1.3aHDMI标准的要求。图1包含高速、最小化传输差分信号(TMDS)时钟和数据线,它们通过物理层上的电流模式逻辑(CML)实施。图1.EVAL-CN0422-EBZ的简化电路图.jpg

1中所示的电路也对消费电子控制(CEC)、热插拔检测(HPD)和显示数据通道(DDC)信号提供双向隔离。为高速和双向数据隔离器提供隔离电源。CN-0422电路也依照1.3aHDMI标准的要求,为HDMI接收设备提供275 mW隔离电源。

该系统可以透明地隔离为高达1280p × 720p (720p)60 Hz时)的分辨率配置的HDMI接口,且可以经受2500 V电压(依照UL 1577)。

1.EVAL-CN0422-EBZ的简化电路图

 

电路说明

2所示为电源隔离和1.3aHDMI信号隔离的简化电路图。编号15显示流经HDMI源和HDMI接收端之间的ADN4654ADuM1250ADuM5020设备的启动通信序列。

 

图2.隔离HDMI信号流程图.jpg 

2.隔离HDMI信号流程图

 

1步:电源

1.3aHDMI标准规定,5 V电压时,HDMI源必须能够为HDMI接收设备提供55 mA电流。为了保证隔离设计达到这一要求,CN-0422采用了一个ADuM5020 isoPower DC-DC转换器(参见图1)。通过DDC + 5 V线路,为HDMI接收设备以及两个ADuM1250 I2C隔离器提供隔离电源。第2ADuM5020设备通过2.5 V降压调节器ADP5302,为ADN4654的辅面提供隔离电源。

2步:热插拔检测(HPD)

HDMI源和接收设备通过HDMI线缆连接至EVAL-CN0422-EBZ时,通过HPD信号启动通信序列。接收设备通过ADuM1250 I2C隔离器拉高HPD信号,向源表明,它已准备好通过显示数据通道(DDC)接收命令。

3步:显示器数据通道(DDC)

双向DDC使用按100 kHz标称数据速率和最大400 kHz数据速率运行的I2C协议。HDMI源设备使用DDC,通过双向ADuM1250 I2C隔离器,读取来自接收设备的扩展显示识别数据(EDID)HDMI源使用EDID来确定哪些音频/视频格式在HDMI接收设备上可用。DDC通道也被用于实施高带宽数字内容保护(HDCP)

4步:消费电子控制(CEC

CEC使用具备与I2C类似的物理层的协议,以200 Hz运行。CEC协议在用户环境中的所有音频-视频设备之间,通过ADuM1250 I2C隔离器提供高水平的控制。CEC允许用户命令和控制最多15个通过HDMI连接的启用了CEC的设备(例如远程控制电视机来设置DVD播放器)。

5步:转换最小化差分信号(TMDS)

TMDS信号由三个数据对和一个时钟对组成:数据、数据、数据,以及时钟±。三个差分数据对在每个时钟周期内发送10位,同时携带高速视频和音频数据。TMDS时钟和数据线在物理层上通过CML实施。

1所示的耦合网络允许在CMLLVDS电压电平之间进行可靠的转换。在CML与低压差分信号(LVDS)物理层耦合后,ADN4654 1.1 Gbps LVDS隔离器被用于隔离TMDS信号。

要在CMLLVDS之间实现耦合,使用100 Ω上拉电阻来正确终止来自HDMI源的CML信号。需要采用耦合电容(10 nF)来去除CML DC共模电压。终止ADN4654 LVDS输入需要提供200 Ω差分电阻。要偏置ADN4654输入,需要使用10 kΩ上拉电阻,上拉至3.3 V,并使用10 kΩ下拉电阻,下拉至接地。

要在LVDSCML之间实现耦合,需使用10 nF电容来去除ADN4654 LVDS输出的DC共模电压。HDMI接收端的CML输入通常需要偏置至CML接收器的共模电压。因为HDMI接收设备的片内不包含内部偏压,所以必须在印刷电路板(PCB)电平上实施偏压。要在HDMI接收设备上偏置CML接收器的输入,需使用10 kΩ上拉电阻,隔离至3.3 V,以及使用10 kΩ下拉电阻,隔离至接地。

 

常见变化

其他HDMI版本

最近的HDMI标准版本(比HDMI V1.3a更新)都要求HDMI以太网音频控制(HEAC)合规。图1和图2中所示的电路未包含设备之间共享的以太网(互联网)的HEAC信号隔离。

5 kV隔离解决方案

依照UL 1577CN-0422参考电路的额定电压定为2500 V rms,适用于功能性隔离,或者适合用于某些安全应用。对于医疗应用,本设计满足250 V rms系统中一项患者防护措施(MOPP)或一项手术人员保护(MOOP)措施对耐受电压和爬电距离的要求。

此设计中采用的每个数字隔离器都支持更高的爬电距离和5000 V耐受额定电压。表1显示了可选择用在需要5 kV电气隔离的应用中的相关设备。这个5 kV设计满足250 V rms系统中与两项手术人员保护(MOOP)措施相关的IEC 60601-1要求,满足250 V rms系统中与一项患者防护措施(MOPP)相关,或者125 V rms系统中与2 MOPP相关的要求。

 

1.隔离等级比较

隔离电压

2.5 kV

5 kV

最小爬电距离

4.01 mm

7.8 mm

DC-DC转换器

ADuM5020-5BRWZ

ADuM6020-5BRIZ

高速隔离器

ADN4654BRSZ

ADN4654BRWZ

I2C隔离器

ADuM1250ARZ

ADuM2250ARWZ

 

电路评估与测试

共模瞬变抗扰度

共模瞬变抗扰度(CMTI)是指隔离器抵抗快速共模瞬变的能力。CMTI被定义为系统接地(Ground 1)和隔离接地(Ground 2)之间能够容忍的最大共模电压压摆率或瞬变电压,同时仍然保持无位误差通信。

CMTI很重要,因为高压摆率瞬变可在隔离栅的寄生电容中形成耦合,破坏数据。ADuM1250ADN4654是具有出色的CMTI性能的耐用型数字隔离器,在存在超过25,000 V/µs共模瞬变时,保证正常运行且不损坏数据。

系统合规测试

本节描述使用EVAL-CN0422-EBZ实施的HDMI源合规测试。共采用EVAL-CN0422-EBZ输出通过了14次合规测试,包括时钟抖动、数据通道眼图和抖动、时钟和数据通道的上升和下降时间,以及最大/最小时钟占空比。

3、图4、图5和图6记录了执行的HDMI源合规测试,以及相应的测试结果。图3和图4分别显示了在720p × 576p (60 Hz)1280p × 720p (60 Hz) HDMI分辨率下,HDMI源合规测试的眼图。

 

图3.HDMI源合规测试的眼图,576p.jpg 

3.HDMI源合规测试的眼图,576p

 

图4.HDMI源合规测试的眼图,720p.jpg 

4.HDMI源合规测试的眼图,720p

 

5和图6分别显示了在720p × 576p (60 Hz)1280p × 720p (60 Hz) HDMI分辨率下,对应的HDMI源合规测试的报告。

 

图5.HDMI源合规测试报告,576p.png 

5.HDMI源合规测试报告,576p

 

图6.HDMI源合规测试报告,720p.png 

6.HDMI源合规测试报告,720p

 

系统兼容测试

使用ADI公司的EVAL-ADV7625-SMZ评估板实施系统兼容测试。ADV7625是一个3 GHz HDMI 5:2交叉点收发器。系统兼容测试表明,与标准非隔离显示器相比,电气隔离显示器在视觉质量上的损失为零。

 

实施系统兼容测试所需的设备

实施系统兼容测试需要使用以下设备:

  • HDMI音频和视频源(DVD播放器)

  • EVAL-CN0422-EBZ电路评估板

  • EVAL-ADV7625-SMZ视频评估板

  • 电源:5 V3.6 A电源或5 V壁式电源适配器

  • 4HDMI线缆,每根长1

  • USBRS-232之间的连接线缆。

  • 两个带HDMI输入的显示器/显示屏

     

    开始使用

    使用EVAL-ADV7625-SMZ视频评估板时,请参考EVAL-ADV7625-SMZ用户指南(UG-603)

    打开EVAL-ADV7625-SMZ的电源,在笔记本电脑和连接器P1之间连接一根USBRS-232的电缆。为板编程时,在EVAL-ADV7625-SMZJ15上安装一个跳线。如需查看完整的设置细节,请参考CN-0422用户指南。

    按照UG-603用户指南的说明(115,200波特、8数据位、无奇偶校验、一个停止位、无流量控制)配置终端窗口。输入命令hdmia ahdmia b,设置1:2 HDMI分路器模式(从RxATxA,从RxATxB)。

     

    功能框图

    7所示为HDMI系统兼容测试的框图。

    EVAL-ADV7625-SMZ接收一个来自源的HDMI输入,然后生成两个完全相同的HDMI输出。EVAL-ADV7625-SMZ输出1和接收端(显示器1)通过EVAL-CN0422-EBZ连接,这与第二个通道不同,对于后者,EVAL-ADV7625-SMZ输出2和接收端(显示器2)是直接连接。

    图7.HDMI系统兼容测试.jpg

    7.HDMI系统兼容测试

     

    测试

    EVAL-ADV7625-SMZ配置完成之后,采取以下步骤:

    1. 将一个HDMI视频和音频源连接至EVAL-ADV7625-SMZ RxA输入。

    2. 利用一根micro USB Type B线缆,将来自壁式电源适配器的5 V电源连接至EVAL-CN0422-EBZ上的J5

    3. EVAL-CN0422-EBZ电路评估板下部的输入HDMI连接器连接至EVAL-ADV7625-SMZ TxA输出。

    4. EVAL-CN0422-EBZHDMI输出(J4)连接至HDMI显示器(显示器1)。

    5. EVAL-ADV7625-SMZ TxB输出连接至HDMI显示器(显示器2)。

     

    HDMI视频/音频源会在这两个显示器上显示。检查两个显示器,确认隔离HDMI是透明的;显示器1和显示器2看起来完全相同。


欢迎工程师或FAE来投稿,凡是未经发布的首发原创稿必有重金酬谢!投稿请联系包工头(微信ID:kuaibao52)


  查看投稿细则》

1068961199.jpg

 

相关资讯
车规晶振选型指南:3分钟破解ADAS时钟稳定性难题

在汽车电子智能化、网联化与电动化深度融合的浪潮中,车载时钟系统的精度与可靠性正成为决定整车性能的核心命脉。作为电子架构的"精准心跳之源",车规级晶振的选型直接影响ADAS感知、实时通信、动力控制等关键功能的稳定性。面对严苛路况、极端温差及十年以上的生命周期挑战,工程师亟需兼具高稳定性与强抗干扰能力的时钟解决方案——小扬科技将聚焦车规级晶体/晶振核心参数,3分钟助您精准锁定最优型号。

破局图像传感器选型难题:成像性能、系统兼容与工具支持的协同​

在技术创新的浪潮中,图像传感器的选型是设计与开发各类设备(涵盖专业与家庭安防系统、机器人、条码扫描仪、工厂自动化、设备检测、汽车等)过程中的关键环节。选择最适配的图像传感器需要对众多标准进行复杂的综合评估,每个标准都直接影响最终产品的性能和功能。从光学格式(Optical Format)和动态范围(Dynamic Range),到色彩滤波阵列(CFA)、像素类型、功耗及特性集成,这些考量因素多样且相互交织、错综复杂。

破解时钟难题:5大场景下压控晶振选型黄金法则(附参数对照表)

压控晶振(VCXO)作为频率调控的核心器件,已从基础时钟源升级为智能系统的"频率舵手"。通过变容二极管与石英晶体的精密耦合,实现电压-频率的线性转换,其相位噪声控制突破-160dBc/Hz@1kHz,抖动进入亚纳秒时代(0.15ps)。在5G-A/6G预研、224G光通信及自动驾驶多传感器同步场景中,VCXO正经历微型化(2016封装)、多协议兼容(LVDS/HCSL/CML集成)及温漂补偿算法的三重技术迭代。

核心差异剖析:晶振 vs. 实时时钟芯片(RTC) - 脉冲源与时间管理者的角色划分

在电子设备的精密计时体系中,晶体振荡器与实时时钟芯片如同时间系统的"心脏"与"大脑":晶振通过石英晶体的压电效应产生基础频率脉冲,为系统注入精准的"生命节拍";而实时时钟芯片则承担时序调度中枢的角色,将原始频率转化为可追踪的年月日时分秒,并实现闹钟、断电计时等高级功能。二者协同构建现代电子设备的"时间维度"。

无人机的“眼”与“脑”:解密自主导航与感知核心技术

无人机已不再是简单的飞行器,而是集成了尖端感知与决策能力的空中智能载体。其核心系统——特别是自主导航与感知技术——是实现其在测绘、巡检、农业、物流、安防等多个领域高效、精准作业的关键。本文将深入剖析无人机如何通过这些核心技术“看见”、“思考”并“规划”路径,实现真正意义上的自主飞行能力。