HDMI2.1物理层测试
测试中应通过测试夹具引出被测的高速TMDS或FRL信号,使用4只探头同时连接 被测信号进行测试,并通过SCDC/EDID的控制器来控制被测的源设备输出不同状态和速 率的被测信号。图6.5是一个典型的HDMI信号质量测试连接图。需要注意的是,在 HDMI1.4的测试中,除了一些单端特性的测试(如VL、线对内时延差等),一些差分特性如 差分眼图、抖动的测试可以用差分探头连接一对差分线进行测试(需要同时在探头上提供 3.3V的电压偏置)。但是,在HDMI2.1的测试中,测试规范要求用软件加入通道特性的影 响后才能进行眼图分析,所以每对差分线的正负端要分别接入一个示波器通道进行测试,这 样后面才能对正负端加入不同的时延。 HDMI标准的定义设备;自动化HDMI测试配件
解决测试复杂化的问题随着速率的提升,HDMI规范定义新的均衡技术和cable 模型,也造成了测试过程的复杂化。规范定义两种Cable mode: Category 3 Worst Cable Mode(WCM3)和 Category 3 Short Cable Mode (SCM3)。两种均衡: CTLE 1~8 dB和 DFE 1-tap d1 value 25mV。
在TP1采集信号后,应用 cable 模型,得到TP2位置的波形,再应用参考均衡后得到TP2_EQ位置的波形。
眼图计算方法更为复杂,既要考虑Cable模型的插入损耗,也要考虑其他数据线引入的串扰。克劳德方案针对以上情况,优化了算法,测试时间短。 自动化HDMI测试配件HDMI端口插拔可靠性测试;
非正常工作状态下HDMI端口输出测试:1.高低温状态:2.高低压状态:3.长时间工作状态:判断标准:具体的温度,电压和工作时间的参数参考普通碟机;在这些状态下,需要HDMI接口的音视频功能正常工作;HDMI输出端口功能测试:1.HDMI端口支持1080P,720P的高清格式视频输出;2.HDMI端口支持各种压缩和非压缩的数字音频输出;3.自动侦测接受设备的屏幕比例;判断标准:在同样的片源下,HDMI高清输出图像效果应该比CVBS和普通色差“更清晰,无闪烁,细节的表现力上更强,色彩更逼真”(可以用高清晰的JPEG图片或DVD效果演示碟来演示);如果接受的电视设备可以解码由HDMI输出的数字音频信号,接受端应该有声音输出;HDMI输出端可以自动调整输出的宽高比来适应接受设备。
HDMI2.1物理层测试
对于HDMI的源设备(Source)来说,由于其用于产生HDMI信号输出,所以源设备的物理层测试项目中重要的是其输出的高速的信号质量的测试,典型测试项目包括信号的低电平、差分上升/下降时间、眼图和抖动分析等。对于HDMI1.4的测试,测试规范要求使用8GHz以上带宽的示波器和探头;对于HDMI2.1的TMDS信号测试,需要至少13GHz以上带宽的示波器和探头;对于HDMI2.1的FRL信号测试,则会要求测试系统的带宽至少为20GHz。表6.2列出了针对不同标准中HDMI测试的要求。 HDMI数字显示接口 信号传输?
克劳德高速数字信号测试实验室高速线缆系统用于对高达100Gb/s的高速数据线缆进行全自动性能测试,支持QSFP/QSFP+/QSFP28SFP/SFP+MiniSASHDMI,USB3.0等系统基于AgilentE5071C的TDR功能,通过多端射频开关矩阵自动切换测试通道,并采用了快速校准、去嵌入、及并行数据处理等技术,实现高速数据线缆的高精度全自动频域、时域及眼图测试,测试频率高达20GHz。矩阵开关测试系统可以匹配各种型号网络分析仪,5G天线多端口矩阵测试系统。克劳德实验室提供完整信号质量测试系统;自动化HDMI测试配件
在HDMI的信号质量测试时为什么要给探头提供3.3V的直流偏置;自动化HDMI测试配件
HDMI测试
在HDMI的总线上,主要用来进行音/视频信号传输的是4对TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,传输小差分信号) 的信号,传统上这4对线包括1对差 分时钟信号和3对差分的数据信号。在HDMI1.4及之前的版本中,时钟线上的时钟频率 为数据线上数据传输速率的1/10,比如每对数据线上的数据速率为1.485Gbps时,时钟线 上传输的时钟信号的频率为148.5MHz。由于此时时钟频率和传输像素的频率一致,所以 有时又称为像素频率。如果是RGB的数据格式,则在三对数据线上分别传输红、绿、蓝的数 据,同时场同步、行同步以及音频信息也都承载在视频帧空隙里。在HDMI2.0版本中,为 了减少高速时钟传输造成的EMI,时钟频率改为数据线上数据传输速率的1/40。 自动化HDMI测试配件