发布时间:2021-12-13 阅读量:1263 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网汇编
在工业控制领域, 经常看到使用HDMI电缆线来连接显示器,从而监控整个生产过程中的各个关键指标。有时显示器离整个生产线特别远,HDMI电缆线不够长,我们往往需要引入信号隔离方案,使得信号能传递更远的距离。
本文将介绍两种不同的HDMI信号隔离方案——光纤信号隔离方案和专用芯片信号隔离方案——希望对大家有所启发。
什么情况下HDMI需要信号隔离?
如下图,这是一个使用HDMI电缆线来连接显示器与人机交互界面(HMI)的应用。一般情况下,HDMI的电缆长度可以支持15米,从而可以方便地布线到触摸屏显示器和控制室。
图1:工业控制领域,通过HDMI连接显示器(图片来源:ADI)
但是在恶劣的工业环境中,将HDMI的电缆长度进一步延长可能会带来挑战,因为EMC危害会影响布线,干扰信号传输。这时往往需要考虑对于HDMI进行信号隔离,降低EMC对信号传输的影响,从而延长传输距离。
传统上,在高速接口上增加信号隔离是一项非常重要的任务。一般超过250Mbps的数据速率超出了光耦和大多数数字隔离器的能力。
比如,对于一个在60Hz下传输24位颜色、分辨率为1920×1080(1080p)的视频链路,如果要对这个视频链路进行信号隔离,我们需要4.4Gbps总带宽的隔离器,才能保证视频的流畅传输。
光纤信号隔离解决方案
光纤信号隔离解决方案中,铜介质到光纤的转换需要一个串行器、一个反串行器和电-光转换器。同时要求光纤具有足够的带宽。这种方案速度快,传输距离长,可以长距离传输4K视频,但是相对的成本也非常高。
图2:HDMI信号到光纤 (图片来源:ADI)
Digi-Key可提供的光纤信号隔离技术资源如下:
专用信号隔离芯片
当然,使用标准数字隔离器也可以实现这个功能。我们以每个标准数字隔离器150Mbps的速度运行。该方案还需要一个串行器、一个解串器,如果要实现4.4Gbps的总带宽,相当于需要30多个标准数字隔离器。显然,这种方案不太合理,我们就不继续讨论下去了。
图3:HDMI信号到数字隔离器 (图片来源:ADI)
另一个技术选项是使用专用的芯片解决这个问题。比如,使用ADI的ADN4654系列低电压差分信号(LVDS)数字隔离器。
图4:HDMI信号到千兆LVDS隔离器 (图片来源:ADI)
通过利用ADN4654的千兆数据速率,可以降低系统的复杂性,并且仅使用两片ADN4654即可实现4.4Gbps带宽。每个设备有两个通道,总共有四个通道,每个通道上的工作速率可以高达1.1Gbps。
● ADN4654 Demo板EVAL-CN0422-EBZ
EVAL-CN0422-EBZ是一块即插即用的评估板,针对HDMI 1.3a端口,可实现信号隔离。与iCoupler?隔离技术结合在一起,通过绝缘屏障传输必要的电源和高速视频及控制信号。
图5:ADN4654评估板:EVAL-CN0422-EBZ(图片来源:ADI)
HDMI 1.3a协议中的视频数据通过四个TMDS(最小化传输差分)通道传输:三个数据通道(对应红绿蓝)和一个时钟通道。每个车道必须单独隔离。
图6:HDMI视频数据通过TMDS通道传输
如图7,虽然TMDS与LVDS(低电压差分)稍有不同,但可以使用CML(电流模式逻辑),即一些简单的无源组件来实现与LVDS兼容设备的兼容性。
图7:使用简单的无源组件来实现TMDS与LVDS兼容(图片来源:ADI)
这些无源组件与两个双通道千兆ADN4654隔离LVDS收发器结合使用,以隔离四条TMDS通道。可实现高达110MHz的像素时钟频率,以60Hz的帧速率支持720p分辨率。
本文小结
使用信号隔离的方法,可以延长HDMI的传输距离。特别是利用专用信号隔离芯片,可以有效地在HDMI源端和HDMI接收端之间实现安全、无噪连接,为开发者提供了隔离高带宽接口的新选项。
【小知识】时钟芯片一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,英文名称:Real-time Clock/Calendar Chip(简称:RTC),可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能。采用IIC通信接口。
晶振作为电子设备的"心跳发生器",其起振状态直接决定系统能否正常运行。本文深度解析四种检测方法的实战要点:示波器法需规避探头电容引发的停振风险,万用表电压法需警惕芯片故障导致的误判,频率计通过波形特征精准锁定起振状态,而听声辨振实为认知误区——人耳可闻的异常声响反而暴露晶振缺陷。随着5G/新能源产业爆发式增长,国产晶振厂商正加速技术攻坚,保障起振检测的可靠性已成为行业刚需。
可编程晶振改变频率的核心原理是:通过内部集成的锁相环(PLL)和数字分频/倍频电路,对基础石英晶体产生的固定频率进行精密的数学运算(分频、倍频、分数分频),最终输出一个用户通过数字接口(如I²C、SPI)编程设定的目标频率。
晶振是电路中可以提供高度稳定时钟信号的元器件。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步,一起“干大事”。比如在我们常用的计算机系统中,晶振可比喻为各板卡的“心跳”发生器,如果主卡的“心跳”出现问题,必定会使其他各电路出现故障。人体的心跳搏动,离不开血液。晶振也是一样,离不开电流。
晶振自身产生时钟信号,为各种微处理芯片作时钟参考,晶振相当于这些微处理芯片的心脏,没有晶振,这些微处理芯片将无法工作。晶振的作用就是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。晶振主要运用于单片机、DSP、ARM、PowerPC、CPLD/FPGA等CPU,以及PCI接口电路、CAN接口电路等通讯接口电路。