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ADV8005

嵌入式 | 发布时间:2017-12-21 | 人气: | #评论# |本文关键字:ADV8005
摘要:ADV8005 是一个视频信号处理器( VSP ),具有 TTL 和串行视频输入,能对输入视频做做去隔行处理,能产生和融合一个位图形成 OSD ,具有双 HDMI 输出、支持 SD 和 HD 的 6-DAC 编码器输出。 1 .特点

ADV8005是一个视频信号处理器(VSP),具有TTL和串行视频输入,能对输入视频做做去隔行处理,能产生和融合一个位图形成OSD,具有双HDMI输出、支持SDHD6-DAC编码器输出。

1.特点

l  视频信号处理

n  内部处理完全采用12bit4:4:4 YCbCr

n  极低角度插值运动自适应去隔行算法

n  多达3个视频流的同时处理通道,支持画中画(PIP

n  4K x 2K范围的缩放

n  屏幕比例转换/全景缩放

n  节奏检测,用于基于电影内容恢复原始帧率

n  双通道视频缩放,可以实现同时输出多个不同分辨率的视频

n  锐化和细节增强

n  降噪:噪声类型可以是随机的、蚊子噪声、块噪声

n  帧率转换(FRCframe rate converter

n  视频尺度回读以使能够矫正相位和为图形输入选择频率

l  OSD

n  内部产生基于位图的OSD,允许叠加在一个或多个视频输出上

n  可以在3D4K x 2K视频格式上叠加

n  专用的OSD缩放器

n  OSD数据Alpha融合到视频数据上

n  在两个区域的任何一个进行互不影响的OSD融合

n  支持外部OSD

n  易于使用软件工具开发OSDs

l  HDMI发送器

n  4K x 2k HDMI收发器

n  支持音频返回通道(ARC

n  来自TMDS Rx或音频输入脚的双音频插入

n  使用S/PDIF音频脚支持串行音频

n  8通道I2S音频输入支持到192kHz采样频率

n  6通道直接数字流(DSD)音频输入

l  噪声修正视频(NSVnoise shapedvideo6通道-DAC视频编码器

n  6通道12bit NSV视频DACs,支持SDEDHD视频

n  兼容Rev.7.1.L1(SD)Rev.1.4(ED)

l  专业视频特征

n  可以输出36bit TTL像素数据

n  输出的TTL像素数据可以进行完备的彩色空间转换(CSC

n  TTL视频、音频、SPI和中断脚缺省状态是禁止的

n  能够使输出视频与外部参考同步信号同步

ADV8005功能框图

ADV8005功能框图

2.概述

ADV8005是多输入视频信号处理器,能进行去隔行处理,以及将SDEDHD视频放大到超HDultra HD)格式,产生bitmap OSD;在两个HDMI和视频encoder的视频输出上叠加OSD

60bitTTL视频端口可以以多种方式将视频输入到ADV8005:可以用作48bit TTL像素端口,24bit外部OSD TTL像素端口,或者来自ADV7850这样带HDMI发送器的芯片。ADV8005支持CEA-861-FVESA规范定义的许多格式的视频,也包括许多广泛使用的多种定时格式。

ADV8005具有主和副视频缩放器,以支持同时输出多个不同分辨率的视频,主视频缩放器的放大能力达4K x 2K,副视频缩放器的放大能力达1080pUXGA图形。4K x 2K的缩小可以通过副视频缩放器来实现,以使主视频缩放器能用于其它视频处理。

ADV8005主视频缩放器能够对SDHD视频进行高性能的运动自适应去隔行处理。其它功能也可以增加到ADV8005上,以便将300MHz像素时钟频率的视频放大或缩小到VESA格式

细节增强和图像增强技术(如随机噪声、蚊子噪声和块噪声的去除)可以改善最终图像质量,AVD8005支持在两个常用帧率之间的转换,以便在某些情况下同时输出两个不同帧率的视频。

ADV8005能通过它的输入之一来接收外部OSD信息。或者它能内部产生高质量、基于位图的OSD。内部OSD具有非常大的灵活性,使系统设计者易于以24位真彩色来实现类似文本滚动和动画。

ADI提供OSD开发工具(Blimp),以便在集成到系统应用之前,辅助OSD的设计、调试和模拟。当设计完成后,OSD开发工具能够自动产生API代码和OSD设计资源,这些必须被下载到外部SPI FLASH中。

视频可以通过HDMI发送器和/6DAC SD/HD视频编码器输出,612位的 NSV视频DAC允许输出CVBSS-VideoYPrPb视频。216MHzSDED)和297MHzHD)过采样省去了对外部输出滤波器的要求。

ADV8005上的两个HDMI发送器均支持4Kx2K和所有强制和许多可选3D视频分辨率。每个发送器均具备音频返回通道接收器(ARC)。ADV8005能通过串行视频Rx或外部可使用的音频输入脚,接收多达8个通道的I2SS/PDIFDSDHBR

ADV8005通过I2C与微控制器通讯。

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1513865947223119.png

2.1 管脚定义





HDMI接收(共11个)

RX_0+

B18

Rx Input

HDMI数据输入对

RX_0-

A18

Rx Input

RX_1+

B19

Rx Input

RX_1-

A19

Rx Input

RX_2+

B20

Rx Input

RX_2-

A20

Rx Input

RX_C+

B17

Rx Input

HDMI时钟输入对

RX_C-

A17

Rx Input

RTERM

D19

Rx Input

设置内部中断电阻,通过500欧电阻将此脚连接至GND,布线时尽可能将这个电阻放置在ADV8005附近,越近越好

RX_HPD

C16

Rx Input

热插拔断言信号输出

RX_5V

D16

Rx Input

5V检测脚

数字视频输入(共40个)

P[35..0]

Video Input

数字视频输入数据总线

HS

J2

Video Sync

数字输入视频的行同步

VS

K1

Video Sync

数字输入视频的场同步

DE

J1

Video Sync

数字输入视频的数据使能

PCLK

K2

Video Sync

数字输入视频的像素时钟

OSD视频捕捉(共28个)

OSD_HS(J3)

OSD行同步输入

OSD_VS(B3)

OSD场同步输入

OSD_DE(A2)

OSD数据使能输入

OSD_CLK/EXT_CLK(PCLK)(A3)

OSD像素时钟/外部BT656视频数据像素时钟

OSD_IN[23..16]/EXT_DIN[7..0]

OSD数据总线最高8/外部BT656视频数据总线

OSD_IN[15..13]

OSD数据总线低16

OSD_IN[12]

OSD_IN[11..0]

视频输出(共38个)

TX1_0+(K22)

HDMI1数据

TX1_0-(K23)

TX1_1+(J22)

TX1_1-(J23)

TX1_2+(H22)

TX1_2-(H23)

TX1_C+(L22)

HDMI1时钟

TX1_C-(L23)

R_TX1(M20)

设置HDMI1内部参考电流,通过470欧(1%)电阻接地,并尽可能距离ADV8005

HPD_TX1(L20)

HDMI Tx1热插拔断言信号输入

DDC1_SCL(K20)

HDMI Tx1 HDCP I2C总线,上拉2K电阻到HDMI发送器5V电源上

DDC1_SDA(J20)

TX2_0+(T22)

HDMI2数据

TX2_0-(T23)

TX2_1+(R22)

TX2_1-(R23)

TX2_2+(P22)

TX2_2-(P23)

TX2_C+(U22)

HDMI2时钟

TX2_C-(U23)

R_TX2(U20)

设置HDMI2内部参考电流,通过470欧(1%)电阻接地,并尽可能距离ADV8005

HPD_TX2(T20)

HDMI Tx2热插拔断言信号输入

DDC2_SCL(P20)

HDMI Tx2 HDCP I2C总线,上拉2K电阻到HDMI发送器5V电源上

DDC2_SDA(R20)

DAC1(D22)

Encoder DAC6..1的输出

DAC2(D23)

DAC3(E23)

DAC4(B23)

DAC5(C22)

DAC6(C23)

COMP2,1(E22,B22)

补偿电容,其容量为2.2nF。电容接在COMP1AVDD2之间,以及COMP2AVDD2之间。

RSET2,1(F20,A22)

RSET1设置DAC1,DAC2,DAC3电流的电阻,RESET2设置DAC4,DAC5,DAC6电流的电阻。RSET12应该放在ADV8005附近,越近越好。

VREF(A23)

DACx可选的外部参考电压输入,或参考电压输出。接在这个脚上的元件应该放在这个脚旁边,越今年越好。

ELPF2,1(G21,G20)

ELPF12分别是PLL1PLL2的环路滤波器,连接到PVDD3

SFL(B6)

负载波频率锁定信号

DDR(共69个)

DDR_DQ[31:0]

DDR总线

DDR_DQS+[3:0]

DDR_DQS-[3:0]

DDR_DM[3:0]

DDR_BA[2:0]

DDR_A[13:0]

DDR_CAS-

DDR_RAS-

DDR_WE-

DDR_CS-

DDR_CK+

DDR_CK-

DDR_CKE

DDR_VREF

音频数据捕捉(共8个)

MCLK(D6)

S/PDIF输入音频主时钟

SCLK(C6)

I2S位时钟输入

AUD_IN[0]

S/PDIF/DSD0音频输入

AUD_IN[1]

I2S0/DSD1音频输入

AUD_IN[2]

I2S1/DSD2音频输入

AUD_IN[3]

I2S2/DSD3音频输入

AUD_IN[4]

I2S3/DSD4音频输入

AUD_IN[5]

Left/Right时钟/DSD5音频输入

SPI(共8个)

MOSI1

A8

串行端口1,主输出,从输入。串口1用于OSD控制

MISO1

B8

串行端口1,主输入,从输出。串口1用于OSD控制

SCK1

C8

串行端口1的时钟。串口1用于OSD控制

CS1

D8

串行端口1的片选。串口1用于OSD控制

MOSI2

B9

串行端口2,主输出,从输入。串口2用于外部Flash ROM

MISO2

B10

串行端口2,主输入,从输出。串口2用于外部Flash ROM

SCK2

A9

串行端口2的时钟。串口2用于外部Flash ROM

CS2

A10

串行端口2的片选。串口2用于外部Flash ROM

I2C总线(共3个)

SDA

D7

Host通讯的I2C总线,通过4.7K的电阻上拉到3.3V

SCL

C7

ALSB

B11

I2C地址选择,00x1810x1A

上一级控制(3个)

INT0

C10

中断0,当状态位改变时,这个脚触发

INT1

D10

HDMI发送器输出中断,状态位改变会在这个脚上触发中断

INT2

D11

HDMI接收器输入中断,状态位改变会在这个脚上触发中断

MASTER定时(共3个)

REF_VS

D15

主定时模块的参考场输入

REF_HS

D14

主定时模块的参考行输入

REF_CLK

C15

主定时模块的参考时钟输入

ARC端口(共6个)


HEAC_1-

M23

HDMI以太网,来自HDMI连接器的音频通道Tx1

HEAC_1+

M22

ARC1_OUT

B7

HDMI Tx1音频返回通道

HEAC_2-

V23

HDMI以太网,来自HDMI连接器的音频通道Tx2

HEAC_2+

V22

ARC2_OUT

A7

HDMI Tx2音频返回通道

复位和电源管理(共2个)

RESET

A11

复位脚,低电平有效

PDN

C11

掉电输入,这个脚控制ADV8005的电源状态

时钟(共2个)


XTALN

A12

晶振输出。如果使用外部时钟,这个脚不做连接。1.8V电平

XTALP

B12

27MHz晶振输入,也可作为外部时钟时钟输入。电平是1.8V

电源(共204个)共需要3种电源:3.3V/1.8V/1.845V,功耗大约4W

数字接口电源(3.3V/3.0mA/9.9mW

DVDD_IO5

数字接口电源(3.3V

数字电源(1.8V/1694mA/ 3049.2mW

PVDD_DDR1

DDR接口PLL电源(1.8V


DVDD10

数字电源(1.8V


DVDD_DDR8

DDR接口电源(1.8V


HDMI Rx输入模拟电源(3.3V/63mA/ 207.9mW

AVDD1C17C20C213个)

HDMI Rx输入模拟电源(3.3V

Encoder模拟电源(3.3V/38mA/ 125.4mW

AVDD2D20D212个)

模拟电源(3.3V

HDMI Tx1模拟电源(1.8V/29mA/ 52.2mW

AVDD3G23N232个)

HDMI Tx1模拟电源(1.8V

HDMI Tx2模拟电源(1.8V/27mA/ 48.6mW

AVDD4N22W22W233个)

HDMI Tx2模拟电源(1.8V

比较器电源(1.8V/78mA/140.4 mW

CVDD1A16A212个)

比较器电源(1.8V

PLL模拟电源(1.8V/23mA/ 41.4mW

PVDD1B13

PLL模拟电源(1.8V

PLL数字电源(1.8V/21mA/ 37.8mW

PVDD2A13

PLL数字电源(1.8V

Encoder PLL电源(1.8V/14mA/ 25.2mW

PVDD3F21

PLL电源(1.8V

HDMI Tx1 PLL电源(1.845V/75mA/ 138.4mW

PVDD5M21N212个)

HDMI发送器1 PLL电源(1.845V

HDMI Tx2 PLL电源(1.845V/75mA/ 138.4mW

PVDD6V21W212个)

HDMI发送器2 PLL电源(1.845V

GND148

DNC9

悬空不接

TEST1234

测试脚。悬空不接

 

 

责任编辑:网络
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