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一種HDMI傳輸系統的制作方法

文檔序號:12258365閱讀:417來源:國知局

本實用新型涉及光通信傳輸技術以及光電轉換技術,尤其設計一種HDMI信號穩定傳輸系統,解決長距離超高清信號的傳輸瓶頸。



背景技術:

自2007年起,有源光纜做為新一代數據傳輸的替代方案已逐漸被世人所知。由于光纖具有質量更輕,彎曲特性更好,誤碼率(BER)優于銅電纜的優點,因而被大量制造,并率先應用于數據中心和服務器群,傳輸以太網絡和InfiniBand信號。除了數據中心傳輸網絡以外,在消費電子領域也得到愈來愈廣泛的應用,愈來愈多的高速電路以及光通訊解決方案供貨商,已開始研發制造各種類型的有源光纜,并持續吸引更多公司投入該市場。相信隨著云計算等新興業務的擴大發展,這一領域將成為光通訊企業競相角逐的另一大市場

有源光纜能夠幫助這些傳統設備享受到光傳輸的巨大優勢,正如其名字所表達的那樣,光纜兩端的光收發器提供光電轉換以及光傳輸功能。用戶僅需拔掉可插拔的電纜接口,再插上物理外形和尺寸相同的有源光纜轉發器或連接頭即可。對于線路卡來說,光接口和電接口所起的作用完全相同。

由于光纜與收發器之間是″硬連線″的,所以有源光纜產品在使用過程中相當方便,并且維護相當簡單。″顯而易見的,有源光纜產品將大大減少維護成本的支出,并且在使用時非常靈活隨意。

隨著視頻監控和視頻采集處理的不斷發展,視頻高清化已成為視頻應用領域的大趨勢。這就需要高清信號的遠程傳輸技術來支撐。HDMI接口已經成為視頻源及顯示設備的標配接口,其應用日益廣泛,HDMI信號已經發展成為高清多媒體信號的主流。在監控、視頻會議和氣象發布等領域具有廣泛使用。

現有技術的HDMI傳輸距離有限無法實現遠距離高清信號傳輸。



技術實現要素:

針對HDMI長距離傳輸問題,本實用新型提供了一種HDMI傳輸系統,HDMI傳輸系統集成了多模光纖光纜和光收發、控制芯片、模組及控制軟件。HDMI傳輸系統包括HDMI輸入單元,信號發射單元,信號接收單元,及HDMI輸出單元,高速時鐘和數據通道采用光纜傳輸方式,確保長距離下信號100%無失真。低速信號采用傳統銅線傳輸,確保極佳的兼容性(即EDID)。所述的HDMI輸入單元傳輸高速時鐘、數據通道、低速信號給信號發射單元,信號發射單元將高速時鐘、數據通道、低速信號分別發送給信號接收單元,所述的接收單元還原高速時鐘、數據通道、低速信號,并將還原的高速時鐘、數據通道、低速信號傳輸給HDMI輸出單元。

作為本實用新型中的一種改進,所述的信號發射單元和信號接收單元之前還設置有傳輸單元。

作為本實用新型中的一種改進,所述的傳輸單元包含光纜和銅纜。

作為本實用新型中的一種改進,所述的高速時鐘、多數據通道通過光纜進行光纖傳輸,確保信號無失真。

作為本實用新型中的一種改進,所述的低速信號通過銅纜進行銅線傳輸,確保良好兼容性。

作為本實用新型中的一種改進,所述的HDMI傳輸系統內置自動獲取EDID軟件,用于控制信號的收發。

作為本實用新型中的一種改進,所述的HDMI系統支持USB2.0、USB3.0進行信號的傳輸。

本實用新型的有益效果是:采用多路光纖傳輸一路HDMI信號,實現無損傷、遠距離傳輸,并且該系統體積小,信號能完整無壓縮傳輸,還具有良好的兼容性,適用于展館、演藝中心、戶外LED顯示屏、安全系統等大場景。

附圖說明

圖1為本HDMI傳輸系統一種實施方式。

具體實施方式

下面結合附圖說明及具體實施方式對本實用新型進一步說明。

如圖1所示,為一種HDMI傳輸系統的結構示意圖,HDMI輸入單元1.1,信號發射單元1.2,信號接收單元1.3,HDMI輸出單元1.4,HDMI控制單元1.5。HDMI傳輸系統集成了多模光纖光纜和光收發、控制芯片、模組和控制軟件,高速時鐘和數據通道采用光纜傳輸方式,確保長距離下信號100%無失真。低速信號采用傳統銅線傳輸,確保極佳的兼容性(即EDID)。所述的HDMI輸入單元傳輸高速時鐘、數據通道、低速信號給信號發射單元,信號發射單元將高速時鐘、數據通道、低速信號分別發送給信號接收單元,所述的接收單元還原高速時鐘、數據通道、低速信號,并將還原的高速時鐘、數據通道、低速信號傳輸給HDMI輸出單元,所述HDMI控制單元1.5是植入自動讀取EDID軟件功能,用于控制HDMI輸入單元1.1,信號發射單元1.2,信號接收單元1.3,HDMI輸出單元1.4,的信號的收發,其中所述的發射和接受單元的主芯片面積小于1.2mm2,其功耗小于250mW。

信號發射單元1.2和信號接收單元1.3之間還設置有傳輸單元(即混合光纜),傳輸單元軟質材料,包含光纜和銅纜,支持長100m擴展,軟質材料線徑可以控制在3~5㎜。

其中傳輸單元可以傳輸高速時鐘、數據通道,通過光纜進行光纖傳輸,確保信號無失真。(即音視頻信號)

其中傳輸單元可以傳輸低速信號通過銅纜進行銅線傳輸,確保良好兼容性。(即EDID)

其中HDMI系統支持USB2.0、USB3.0進行信號的傳輸,支持頻寬超過10.2Gbps,支持4K*2K@60HZ超高清圖像傳輸,其連接的主設備端口對HDMI系統進行5V供電。

以上內容是結合具體的優選實施方式對本實用新型所作的進一步詳細說明,不能認定本實用新型的具體實施只局限于這些說明。對于本實用新型所屬技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本實用新型構思的前提下,還可以做出若干簡單推演或替換,都應當視為屬于本實用新型的保護范圍。

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