Dongguan Fenfei Electronic Co., Ltd.
EN
itthon> Iparági hírek> Miért mondják a gyártók, hogy HDMI helyett DP-kábelt használjon ugyanahhoz a nagy frissítésű monitorhoz II
termék kategóriák

Miért mondják a gyártók, hogy HDMI helyett DP-kábelt használjon ugyanahhoz a nagy frissítésű monitorhoz II

6. Mérési célok: Külön forrás, nyelő és csatorna tesztek
6.1 Forrás/Tx teszt
A forrásteszt ellenőrzi, hogy a távadó megfelel-e a megfelelő teszteset követelményeinek meghatározott sebesség, sávok, minták és kimeneti konfigurációk mellett.
Főbb tételek:
  • feszültség, hullámforma, jitter, frekvencia, sávok közötti kapcsolat;
  • tesztminta és állapotvezérlés;
  • fixture, referenciapont, óra helyreállítása és de-beágyazás;
  • feszültségingadozás / elő-kiemelési szintek az örökölt HBR-hez;
  • 16 Tx előre beállított UHBR.
A tesztmátrix a PHY CTS verziótól és a tesztesetektől függően változik. Ne írja elő az összes forráselemnek, hogy minden örökölt kombinációt minden sebességgel vizsgáljon, és ne alkalmazzon örökölt szintű koncepciókat az UHBR-előbeállításokhoz.
6.2 Sink/Rx teszt
A nyelőteszt ellenőrzi, hogy a vevő megfelel-e a BER / hibaszám követelményeinek meghatározott feszültség alatti bemeneti jelek mellett.
Alapfolyamat:
  1. Feszített jel generálása MOI-nként;
  2. kalibráljon TP3-on; topológia váltása DUT-ra;
  3. meghatározott minta, időtartam vagy adatmennyiség futtatása;
  4. BER / hibaszámlálási eljárás alapján ítélje meg az eredményt.
Az AUX/DPCD-t vezérlésre, állapotolvasásra és hibastatisztikákra használják, de a használt számlálók generációnként és tesztesetenként eltérőek. Nem kell minden tesztnek egyszerre kiolvasnia a szimbólumot, a FEC-korrigált és a nem korrigált FEC-számlálókat.
6.3 Kábel/csatorna teszt Ultra-nagy sebességű HDMI-kábel
A csatornateszt a beillesztési veszteségre, a visszatérési veszteségre, az áthallásra, a sávok közötti torzításra, valamint a csatlakozókból, rögzítésekből, kábelekből és PCB-ből álló teljes csatornaköltségvetésre összpontosít.
HDMI 29
7. Link képzés: képességek, cél, minta, visszajelzés, iteráció
A tényleges linkképzés egy zárt visszacsatolási kör:
  1. Olvasási képességek: A forrás lekéri a Sink link képességeit a DPCD-n keresztül és a megjelenítési időzítési/formázási képességeket az EDID-n keresztül.
  2. Az üzleti követelmények kombinálása: Számítsa ki a szükséges sávszélességet a felbontás, az időzítés, a színformátum, a bpc, a DSC és az aktuális topológia alapján.
  3. Válassza ki a célkonfigurációt: A forrás kiválasztja a céllink arányát és a sávok számát.
  4. Képzési minta küldése: Drive Main Link generációnként és fázisonként.
  5. Elnyelő visszajelzés olvasása: A nyelő DPCD-n keresztül jelenti a sáv állapotát, és módosítja a kéréseket.
  6. Iteráció: A forrás beállítja a kimeneti paramétereket, és folytatja a képzést.
  7. Befejezés vagy újraválasztás: Adja meg az üzleti átvitelt, ha a feltételek teljesülnek; ha a betanítás sikertelen, akkor a sebesség/sáv váltása és a prioritási sorrend a specifikációk által korlátozott megvalósítási stratégia.
HDMI 30
7.1 A korábbi HBR és UHBR terminológiát nem szabad keverni
  • Az örökölt HBR feszültségingadozási / előkiemelési szinteket használ;
  • Az UHBR 16 Tx előre beállított értéket használ.
  • A képzési mintákat, az állapotmezőket és a vizsgálati eljárásokat verziónként meg kell különböztetni.
A Link Training nem fix, egyirányú, lépésenkénti próbálkozás, és nem is minden kombináció nyers erejű vizsgálata a szemmagasság/szemszélesség maszk alapján. Az edzés során megfigyelhető elemek a minták, a DPCD sáv állapota, a beállítási kérések és az állapotátmenetek. A betanítási hiba utáni újrakonfigurálás a chip implementációs stratégiájához tartozik.
8. Pad beállítása: A Source és a Sink tesztcéljai teljesen eltérőek
HDMI 27
8.1 Forráspad: Mérje meg a DUT kimeneti jelet a TP2-n
A reprodukálható forrásteszt legalább a következőket tartalmazza:
  • DUT szerepkör, port, firmware verzió;
  • PHY CTS / MOI verzió, teszteset azonosítója;
  • arány, sáv, minta, örökölt szint vagy UHBR előre beállított;
  • AUX/DPCD vezérlési lépések, állapotnapló; szerelvény, kábel, adapter, referenciapont;
  • de-beágyazás / beágyazás fájl & version;
  • oszcilloszkóp, szonda, vevő szoftver, óra visszaállítás, referencia vevő konfiguráció;
  • határérték az egyes tételekre, a mérési eredményekre és a nyers hullámformákra.
Az oszcilloszkóp sávszélessége nem használhatja univerzális szabályként az adatátviteli sebesség rögzített többszörösét. Helyes gyakorlat: válassza ki a műszert, a sávszélesség-korlátot, a szűrést, az órajel-visszaállítást és az elemzési folyamatot a PHY CTS/MOI és az adott tesztelem szerint. Ugyanaz a műszer különböző beállításokat használ a különböző tesztesetekben.
HDMI 23
8.2 Az előkiemelés csak az SI trendet mutatja, megfelelőségi következtetésként nem szolgálhat
Az előhangosítás ellensúlyozhatja a nagyfrekvenciás csatornavesztés egy részét, de az erősebb előnyomás nem jelent automatikusan jobb teljesítményt. A túlkompenzáció csökkenti az állandósult amplitúdót, felerősíti a zajt és az áthallás érzékenységét, és visszaverődési problémákat okoz. A végeredmény az adó architektúrától, a csatornától, a csatlakozótól, a jittertől és a vevő jellemzőitől függ.
Az animáció nem CTS oktatási modell; minden paraméter normalizált egyéni érték; nincs CTS szemmaszk ,
  • határértékek vagy referenciavevő, nincs megfelelőségi ítélet.
  • Csak az SI jel integritásának trendjét mutatja,
  • nem használható fel a hivatalos tesztjelentésekben, és nem kezelhető egyetlen fizikai magyarázatként.
HDMI 26
8.3 Mosogatópad: Először kalibrálja a bemeneti feszültséget, majd értékelje a DUT teljesítményt HDMI-adapterkábel
A nyelőteszt nem veheti fel közvetlenül a kalibrált hullámformát megfelelő/nem megfelelő következtetésként a DUT esetében. Két külön lépés:
  1. Kalibrációs fázis: Jelgenerátor, csatorna, jitter/zaj és minta konfigurálása; ellenőrizze, hogy a bemeneti feszültség megfelel-e a TP3 kalibrációs követelményeinek; a kalibrált hullámforma, konfiguráció, útvonal és időbélyeg mentése.
  2. DUT megítélési fázis: Váltás DUT-ra a MOI után; stabil kapcsolat képzés vagy üzleti állapot létrehozása; meghatározott időtartam / adatmennyiség futtatása; állapot- és hibastatisztikák olvasása; ítélje meg a BER / hibaszám küszöbét.
HDMI 24
A PSR/Panel Replay alacsony fogyasztású jellemzőit az eDP-tesztekben előfeltételként kell megírni, a „turn all off” általános követelmény helyett. Ha teszteli az állapotátmenetet, tartsa meg és vezérelje ezt a funkciót. Ha elkülöníti a PHY vételi képességét, állítsa be a stabil megfigyelhető állapotokat a teszttervben.
9. Limits & Standards: Mire lehet nyilvánosan hivatkozni, mire kell hivatkozni a CTS/MOI-ra
9.1 Az építészeti tények nyilvánosan hozzáférhetők
  • A Main Link / AUX / HPD alapvető szerepei;
  • 8b/10b HBR és 128b/132b UHBR;
  • nyers sebesség 80 Gbps az UHBR20×4 és a VESA által közzétett maximális hasznos terhelés 77,37 Gbps;
  • az eDP alapfunkcióinak pozicionálása,
  • PSR, MST, DSC; A TP2, TP3, TP3_EQ különböző referencia/elemzési pontokat jelent a nyilvános MOI-ban.
9.2 A megfelelőségi értékek ebben a cikkben nem határozhatók meg önállóan
A következőknek a megfelelő verzióból, DUT szerepkörből és tesztesetből kell származniuk:
  • szemmaszk, jitter, feszültség, frekvencia határok;
  • referencia vevő / kiegyenlítő paraméterek;
  • feszült jelek összetétele és kalibrálási tűrése;
  • oszcilloszkóp sávszélesség-korlátozás és szűrés; BER/hibaszámláló futásidejű feltételek és küszöbértékek;
  • szint/előre beállított mátrix, amelyet a forrásnak le kell fednie; DPCD állapot- és hibaszámlálók kiválasztása.
A legújabb DP-szabványok és a teljes CTS-specifikációk nem állnak minden tag számára nyitva. A nyilvános anyagok támogatják az architektúrát és a MOI vizsgálati módszertant, de nem helyettesíthetik az ellenőrzött formális specifikációs szövegeket. A műszaki jelentéseknek rögzíteni kell a használt formális szabványos verziót.
10. Hibakeresés: A tünetektől a bizonyítékok láncáig
10.1 Miért független a HDCP, mégis befolyásolja a jelminőség?
HDMI 25
A HDCP független protokollréteghez tartozik. Nem minden fekete képernyő tulajdonítható szemdiagram-problémáknak. A HDCP azonban az AUX csatornára támaszkodik a hitelesítési kézfogásokhoz és a Main Linkre a védett tartalom átviteléhez. AUX újrapróbálkozások, Main Link bithibák, rövid átképzési vagy integritási problémák hitelesítési hibaként, képernyő elsötétítésként vagy ismételt újrahitelesítésként jelentkezhetnek.
Pontos megállapítás: A HDCP és a PHY rétegzett, de a mögöttes kapcsolat minősége befolyásolja a HDCP munkamenet stabilitását.
11. Kijavítás: Javítsa ki a kiváltó okokat, ahelyett, hogy tünetenként foltokat adna hozzá
  1. Képességgel és konfigurációval kapcsolatos problémák: Helyes EDID részletes időzítés, színformátum, bpc, DSC/MST képességbitek; ellenőrizze a DPCD képességmezőket és a firmware állapotú gépet; ellenőrizze az USB C Alt Mode sávleképezést, a tájolást és a sávszélesség-kiosztást; ügyeljen arra, hogy a video mód ne lépje túl a sávszélesség felső határát a megbeszélt kapcsolatképzés után.
  2. Link képzési problémák: Mentse a mintákat, a sávok állapotát, módosítsa a kéréseket és az egyes iterációk konfigurációs naplóit; ellenőrizze, hogy a forrás kimeneti beállításai a Sink kérésének megfelelően érvénybe lépnek-e; a stabil Sink állapot bitek megerősítése rendellenes újrapróbálkozás nélkül; érvényesítse a sebesség/sáv újraválasztási stratégiát, miután az edzés sikertelensége megfelel a termékspecifikációknak.
  3. Elektromos és csatornaproblémák: A Tx/Rx áttörés, a referenciasík folytonosságának optimalizálása a csonkok és a csatlakozó lábnyoma révén; lerövidíti a nagy veszteséggel járó utakat és csökkenti az áthallást és a sáveltolódást; válassza ki a célaránynak megfelelő kábeleket/csatlakozókat/újraidőzítőket; kezelheti a fixture S-paramétereket, és megerősítheti a de-beágyazás irányát és port-leképezését; ne takarja el a problémákat egyszerűen az előhangsúly növelésével; keresse meg a kiváltó okot.
  4. MST, DSC, HDCP és eDP működési problémák MST: Ellenőrizze a virtuális csatornákat, az időréseket, az elágazási erőforrásokat és a teljes sávszélességet. DSC: Külön ellenőrizze a kódolást, a szállítási metaadatokat és a Sink dekódolást. HDCP: Tartsa meg mind a protokoll nyomkövetését, mind a mögöttes hivatkozási hiba bizonyítékait. eDP: Határozza meg a PSR/Panel Replay tesztállapotát, a háttérvilágítást és a panel időzítését.
12. Újrateszt zárása: Hogyan lehet bizonyítani, hogy a probléma teljesen megoldódott a javítás után
Teljes bezárási munkafolyamat:
  1. Alapvonal rögzítése: DUT/firmware zárolása, port, kábel, szerelvény, hőmérséklet, tápegység, műszer és szoftver verzió.
  2. Az eredeti hiba reprodukálása: Tartsa meg az eredeti DPCD/EDID-t, a képzési naplót, a hullámformát és a hibaszámot.
  3. Egyszerre csak egy változót módosítson: Ne változtassa meg a kábelt, a firmware-t és a hardvert együtt, különben lehetetlenné válik a kiváltó ok hozzárendelése.
  4. Visszatérés az eredeti tesztesethez: Tartsa ugyanazt a referenciapontot, mintát, előre beállított/szintet, futási időtartamot és megfelelési/sikertelenségi határokat.
  5. A/B összehasonlítás + határellenőrzés: jó/rossz kábelek, közeli/távoli portok, hideg/meleg rendszerindítás, minimális/maximális üzleti sávszélesség.
  6. Regressziós mátrix futtatása: Forrás, Nyelő, Csatorna plusz MST/DSC/HDCP/eDP kapcsolódó függvények.
  7. Az auditálható bizonyítékok megőrzése: nyers adatok, képernyőképek, konfigurációk, szkriptverziók és formális szabványos verziók.
HDMI 28
September 15, 2026
Share to:

Let's get in touch.

Copyright © 2026 Dongguan Fenfei Electronic Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Azonnal kapcsolatba lépünk Önnel

Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled

Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.

Elküld