HDMI工作原理.doc
typec转hdmi 原理

typec转hdmi 原理Type-C转HDMI是一种常见的连接方式,它可以将Type-C接口的设备连接到HDMI接口的显示设备,例如电视、显示器或投影仪。
它的原理是通过将Type-C接口的数字信号转换为HDMI接口所需的模拟信号,从而实现设备之间的连接和信号传输。
Type-C接口是一种全新的连接标准,它具有多种功能和特点。
首先,Type-C接口采用了可逆的设计,无论插入方向如何,都可以插入设备。
其次,Type-C接口支持高速数据传输和充电功能,可以同时完成数据传输和充电,极大地方便了用户的使用。
此外,Type-C接口还支持视频输出功能,可以将设备的屏幕内容通过接口传输到外部显示设备。
而HDMI接口是一种用于传输音视频信号的接口标准,其传输质量高,支持高清和超高清视频输出。
通过将Type-C接口转换为HDMI接口,用户可以将手机、平板电脑或笔记本电脑的屏幕内容输出到大屏幕显示设备上,享受更好的观影、游戏和办公体验。
Type-C转HDMI的原理主要涉及信号转换和传输两个方面。
首先,在信号转换方面,Type-C接口的数字信号需要经过转换芯片进行处理,将其转换为HDMI接口所需的模拟信号。
转换芯片通常由数字信号处理器和模拟信号处理器组成,通过将数字信号转换为模拟信号,使其能够在HDMI接口上正确解码和显示。
在信号传输方面,转换后的模拟信号需要通过连接线缆传输到HDMI接口的显示设备上。
连接线缆通常采用高质量的铜线或光纤材料,以确保信号传输的稳定性和质量。
同时,连接线缆的长度和质量也会影响信号传输的效果,因此在选择连接线缆时需要注意。
Type-C转HDMI还需要依赖操作系统和设备的支持。
在使用Type-C转HDMI之前,用户需要确保设备的操作系统已经安装了相应的驱动程序。
驱动程序可以使设备正确识别和支持Type-C转HDMI功能,从而实现信号转换和传输。
总结起来,Type-C转HDMI是一种通过信号转换和传输实现设备连接和视频输出的技术。
hdmi kvm 原理

HDMI KVM的工作原理是通过将HDMI信号与键鼠控制信号进行封装,然后通过单条网线传输到远端设备,从而实现信号的延长传输。
具体来说,HDMI KVM通常由一个发送端和一个接收端组成,发送端将HDMI信号与键鼠控制信号封装并发送,接收端将信号解封装并还原为原始信号,完成信号的延长传输。
HDMI KVM的优点包括一体化传输、高清信号传输、键鼠控制、网线传输等。
它可以将高清信号与键鼠控制信号集成在一起,实现一线传输,简化布线工作。
同时,它支持多种分辨率的高清信号传输,满足各种高清显示需求。
此外,HDMI KVM还支持远程控制信号源设备,方便用户在远端进行设备操作和管理。
HDMI KVM的应用场景非常广泛,包括数据中心、工业自动化、教育行业等。
在数据中心中,可以将服务器的高清视频信号与键鼠控制信号传输到远程操作台,实现对服务器的远程管理。
在工业自动化中,可以将控制设备的高清视频信号与键鼠控制信号传输到远程操作台,提高作业效率和安全性。
在教育行业中,可以将教室内的计算机高清视频信号与键鼠控制信号传输到远程教师台,方便教师进行课堂教学和管理。
总之,HDMI KVM是一种非常实用的技术,它可以通过一条线缆传输高清晰度视频和音频信号,并且不会对数据进行压缩。
它的一体化传输、高清信号传输、键鼠控制、网线传输等优点使得它在各种应用场景中都得到了广泛的应用。
(HDMI、DVI、VGA、RGB、分量、S端子、USB接口)介绍

视频输出端口介绍(HDMI、DVI、VGA、RGB、分量、S端子、USB接口)1.S端子标准S端子标准S端子连接线音频复合视频S端子色差常规连接示意图S端子(S-Video)是应用最普遍的视频接口之一,是一种视频信号专用输出接口。
常见的S端子是一个5芯接口,其中两路传输视频亮度信号,两路传输色度信号,一路为公共屏蔽地线,由于省去了图像信号Y与色度信号C的综合、编码、合成以及电视机机内的输入切换、矩阵解码等步骤,可有效防止亮度、色度信号复合输出的相互串扰,提高图像的清晰度。
一般DVD或VCD、TV、PC都具备S端子输出功能,投影机可通过专用的S端子线与这些设备的相应端子连接进行视频输入。
显卡上配置的9针增强S端子,可转接色差S端子转接线欧洲插转色差、S端子和AV与电脑S端子连接需使用专用线,如VIVO线2.VGA接口DVI接口正在取代VGA,图为DVI转VGA的转接头VGA是Video Graphics Adapter的缩写,信号类型为模拟类型,视频输出端的接口为15针母插座,视频输入连线端的接口为15针公插头。
VGA端子含红(R)、黄(G)、篮(B)三基色信号和行(HS)、场(VS)扫描信号。
VGA端子也叫D-Sub接口。
VGA接口外形象“D”,其具备防呆性以防插反,上面共有15个针孔,分成三排,每排五个。
VGA接口是显卡上输出信号的主流接口,其可与CRT显示器或具备VGA接口的电视机相连,VGA接口本身可以传输VGA、SVGA、XGA等现在所有格式任何分辨率的模拟RGB+HV信号,其输出的信号已可和任何高清接口相貔美。
VGA转DVI线,可用在没有VGA接口的设备上目前VGA接口不仅被广泛应用在了电脑上,投影机、影碟机、TV等视频设备也有很多都标配此接口。
很多投影机上还有BGA输出接口,用于视频的转接输出。
3.分量视频接口3RCA连接线标准的3RCA线头分量视频接口也叫色差输出/输入接口,又叫3RCA。
HDMI接口简介---分辨率 时钟频率 lane速率计算

what’s HDMI?英文全称:H-High,D-Definition,M-Multimedia,I-Interface;高清晰度多媒体接口。
主要组成:4对TMDS差分对+DDC(I²C)+HPD+CEC信号介绍:a.4对TMDS差分信号:1对时钟+3对数据;TMDS通道0传输B信号,同时H信号和V信号也嵌入该通道TMDS通道1传输G信号TMDS通道2传输R信号,R和G通道的多余位置用来传输音频信号b.CEC:消费电子控制通道,通过这条通道可以控制设备(不过我们公司目前没有开发这功能)c.DDC:就是I²C信号,主要是获取显示器的基本信息(比如EDID信息)d.HPD:热插拔信号,该信号比较重要,当HPD引脚大于2V,TMDS才会输出。
因此,如果屏幕没有显示,首先要测量该信号!!!HDMI传输原理和DVI相同,由Silicon Image公司发明的TMDS(Time Minimized Differential Signal)最小化传输差分信号传输技术。
一、TMDS原理一个HDMI包括3个TMDS数据通道和1个TMDS时钟通道。
每个数据通道都通过编码算法(异或、异或非等),将8位数据转换成10位数据,前8为数据由原始信号经运算后获得,第9位指示运算的方式,第10位用来对应直流平衡。
通过这种算法,会使得数据的传输和恢复更加可靠。
1.传输最小化第一步:将8位并行RED数据发送到TMDS Tx。
第二步:并/串转换.第三步:进行最小化传输处理,加上第9位,即编码过程。
第9位数据称为编码位。
2.直流平衡(DC-balanced)直流平衡:在编码过程中,保证信道的直流偏移为零。
方法是在原来的第9位数据后面加上1位,使得TMDS 发送的“0”、“1”数量保持基本一致。
这样,传输的数据趋于直流平衡,使信号对传输线的电磁干扰减少,提高信号传输的可靠性。
3.差分信号利用两引脚间电压差来传送信号。
HDMI与DVI原理、区别以及设备工作环境

HDMI与DVI的原理、区别以及设备的工作条件MICOM-HDMI显卡才出来未几,大家对它都不太懂得,就造成了一些曲解。
有的友人感到HDMI显卡就是DVIi+音频,有的友人对HDMI显卡的兼容性抱有很大冀望。
实在,恰是由于HDMI向后兼容DVI,才让人发生了混杂,混合矩阵供应,公司自成立以来,一直致力于矩阵切换器、中控系统、会议系统等的自主研发、制造和销售!。
这里颁布一下自己的实际测试,盼望大家能从中懂得两者的差异。
一、HDMI接口与DVI接口的详细介绍1、DVI接口详细介绍: DVI全称为Digital Visual Interface,它是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。
它是以Silicon Image公司的PanalLink接口技术为基础,基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。
TMDS是一种微分信号机制,可以将象素数据编码,并通过串行连接传递。
显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设备。
一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器。
传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接受数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两者,显卡发出的信号成为显示器上的图象。
目前的DVI接口分为两种,一个是DVI-D接口,只能接收数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空。
不兼容模拟信号。
另外一种则是DVI-I接口,可同时兼容模拟和数字信号。
hdmi协议分析仪

HDMI协议分析仪简介HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字音视频接口标准,广泛应用于电视、显示器、投影仪等高清影音设备中。
HDMI协议分析仪是一款用于分析和调试HDMI信号的工具,可以帮助工程师诊断和解决HDMI相关问题。
功能特点•数据捕获:HDMI协议分析仪能够捕获HDMI信号的原始数据,包括音频、视频和控制信息等。
•解码分析:分析仪可以对捕获的数据进行解码,并提供详细的协议分析结果。
•视频显示:通过连接显示设备,分析仪可以实时显示HDMI信号的视频内容,方便工程师观察。
•信号调试:工程师可以通过分析仪对HDMI信号进行调试,检测和解决信号中的问题。
•兼容性测试:分析仪可以用于测试HDMI设备之间的兼容性,确保设备之间的互联正常工作。
使用场景产品开发在HDMI产品开发过程中,HDMI协议分析仪可以发挥重要作用。
通过使用分析仪,工程师可以深入了解HDMI协议的工作原理,分析和调试产品中的HDMI信号问题,提高产品的稳定性和可靠性。
生产测试在HDMI产品生产过程中,使用HDMI协议分析仪可以进行信号质量测试和功能验证,确保产品符合HDMI标准。
分析仪提供的详细分析结果可以帮助工程师快速定位和解决问题,提高生产效率。
技术支持HDMI协议分析仪也可以用于技术支持和售后服务。
工程师可以通过分析仪远程诊断用户遇到的HDMI问题,提供有效的解决方案,减少用户的困扰。
使用步骤使用HDMI协议分析仪进行HDMI信号分析的一般步骤如下:1.连接设备:将HDMI协议分析仪与待分析的HDMI设备进行连接,确保信号传输正常。
2.配置参数:根据实际需求,设置分析仪的采样率、解码方式等参数。
3.数据捕获:启动分析仪开始捕获HDMI信号的数据。
4.分析结果:分析仪会对捕获的数据进行解码和分析,生成详细的分析结果。
5.问题解决:根据分析结果,工程师可以定位和解决HDMI信号中的问题。
HDMI完全使用手册(详细说明)

HDMI完全使用手册第一章我们为什么需要数字传输接口 (3)第一节数字化影音时代模拟接口的缺陷 (3)第二节HDMI标准横空出世 (4)第三节HDMI标准的主要特性和优势 (6)第二章HDMI技术详细解析 (7)第一节HDMI传输原理解析 (7)第二节HDMI接口类型 (10)第三节HDMI支持的显示格式 (16)第四节HDCP版权保护技术解析 (18)1HDCP版权保护机制的功能 (18)2HDCP实现机制 (19)第五节HDMI标准的发展之路 (20)第六节HDMI音频功能解析 (21)1HDMI音频功能浅析 (21)2HDMI对音频格式支持的变迁 (22)第七节HDMI1.3标准详解 (22)第八节HDMI系统中传输线材的重要性 (25)第三章HDMI标准身后的商业模式 (27)第一节HDMI标准的普及状况 (27)第二节HDMI标准的收费模式 (28)第三节HDMI的"D E FACTO"推广策略 (30)第四章HDMI推广过程中的主要问题 (31)第一节厂商在生产HDMI设备时的问题 (31)第二节HDMI ATC认证的先天缺陷 (32)第三节S IMPLAY HD过高收费带来的障碍 (32)第五章HDMI技术面临的机遇和挑战 (34)第一节HMDI的有力对手—D ISPLAY P ORT技术 (34)第二节HDMI面对的机遇 (35)第一章我们为什么需要数字传输接口第一节数字化影音时代模拟接口的缺陷说起显示设备,很多人都会在第一时间想起电视机和电脑显示器这些在生活中随处可见的设备。
的确,随着人类社会的不断进步,各种显示设备已经在人类社会中发挥了巨大的作用,无论是在工业生产的第一线,还是在家庭休闲娱乐的时刻,人们都希望能看到清晰、流畅的影像。
而对于显示设备来说,要想显示出丰富多彩的高分辨率画面,除了高质量的信号源,还需要一个高性能的信号传输、接收装置,也就是我们常说的信号接口。
hdmi转光纤方案

hdmi转光纤方案现如今,高清电视、电影和游戏都已成为我们日常生活中的重要娱乐方式。
然而,要享受到最佳的视听体验,我们需要将高清信号传输到电视或显示器上。
而其中一种常见的传输方式就是使用HDMI(高清多媒体接口)。
然而,有时候我们可能会面临一些问题,例如长距离传输、信号干扰以及信号质量下降等。
为了解决这些问题,HDMI转光纤方案应运而生。
HDMI转光纤方案是一种将HDMI信号转换为光纤信号的技术。
光纤信号传输具有抗干扰性强、传输距离远等优点,因此经过转换后的光纤信号能更稳定地传输高清信号。
接下来,我们将详细介绍HDMI 转光纤方案的工作原理、应用场景和优缺点。
一、工作原理HDMI转光纤方案的工作原理非常简单明了。
首先,将HDMI信号输入到发射器中,发射器通过光电转换器将HDMI信号转换成光纤信号。
然后,通过光纤传输线将光纤信号传输到接收器。
接收器再将光纤信号转换回HDMI信号,以供连接到电视或其他显示设备上。
这种转换过程确保了信号传输的稳定性和可靠性。
无论是长距离传输,还是面临干扰等复杂环境,HDMI转光纤方案都能提供清晰、稳定的高清信号。
二、应用场景HDMI转光纤方案广泛应用于各种场景,特别是对于需要长距离传输高清信号的场合。
以下是一些常见的应用场景:1. 家庭影院系统:对于那些希望打造完美家庭影院的家庭用户来说,HDMI转光纤方案是必备的工具。
通过使用该方案,您可以将高清信号稳定传输到投影仪或大屏幕电视上,获得更加逼真的画面效果。
2. 商业展示:在商业展示领域,您可能需要在远距离传输高清信号,例如在会议室、展览馆或其他场所。
使用HDMI转光纤方案,可以确保信号质量并保持稳定的连接,使得展示效果更加出色。
3. 医疗设备:医疗领域对确保高清视频传输质量尤为重要。
通过使用HDMI转光纤方案,可以稳定且高质量地传输医学图像和视频信号,确保医疗设备的精确性和可靠性。
三、优缺点HDMI转光纤方案有着明显的优点,但也不可避免地存在一些缺点。
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开往春天的地铁 HDMI接口技术 现在HDTV格式开始流行起来了,在网上你到处能看到HDTV高清晰格式的各种影片的下载。在电器行你到处也能看到各种彩电纷纷开始支持HDTV格式。但是仅仅有HDTV片源,仅仅有能播放HDTV的电视就够了么?他们之间要用怎样的纽带联系起来呢?今天笔者就向大家介绍一种已经流行起来的新型多媒体接口——HDMI。
什么是HDMI接口? HDMI(High-Definition Multimedia Interface,高清晰多媒体接口)是一种新型的数字音频视频接口,在未来它会取代现有的DVD影碟机,电视机,机顶盒和显示器等各种数字设备的信号接口。这就意味着消费者可以仅仅使用一条信号线来代替以前好几根信号线。你既可以用它连接DVD影碟机,又可以用它连接电视机。这项心的接口标准由日立、松下、飞利浦 、美商晶像、索尼 、汤姆森、东芝公司联合制定。 一根标准的HDMI接口线缆 这种新型的数字接口最大的好处就是可以同时传送音频和视频数据,给消费者带来最高的音质和画质体验。现在的数码音频可以使用光线来传送数字信号,但是像DVD影碟机这样的数字视频设备还都在使用S端子。它是一种非常普及的模拟信号接口。当然数字视频接口早就已经有了,它的名字叫做DVI,通常你可以在LCD液晶显示器上看到这种接口。
最新的HDMI接口与DVI接口相比有三个明显的区别。首先HDMI比DVI支持更高的分辨率。大约HDMI可以支持两倍于现在HDTV的分辨率。第二,DVI仅仅支持视频信号的传送,但是音频信号要使用另外的线缆进行传送。而HDMI可以进行音频和视频数字信号的同传。第三,HDMI接口的体积要远远小于DVI接口。令消费者高兴的是HDMI向下兼容DVI接口,也就是说你可以使用HDMI设备连接DVI设备,中间仅仅使用一个小小的转接线就能搞定。当用户全面升及到新的HDMI系统后,以前的DVI设备仍然可以继续使用。 HDMI转DVI的转接器 DVI转HDMI的转接器 另一个很大的区别就是面向对象的不同。传统的DVI接口标准面向的是一般PC用户,而HDMI接口标准则是面向使用消费电子产品的人群,例如DVD影碟机,家庭影院设备等等。 对于用户最关心的是新接口的性能,而对于内容出版商来说他们更关系版权保护措施。新的HDMI接口带有先进的HDCP版权保护技术。(High-Bandwidth Digital Copy Protection,高带宽数字拷贝版权保护)这项技术是由大名鼎鼎的Intel研发的。
HDMI接口的工作原理 这张图是HDMI接口的架构示意图。从左边的信号源中你可以看到,HDMI接口的信源可以是任何支持HDMI输出的设备,而接入端也可以是任何带有HDMI输 入接口的设备。无论他们是音频设备、视频设备还是控制设备,HDMI接口都可以应用其中。
在HDMI接口中的数据信号采用的是TMDS最小化传输差分信号协议。这种数据传输协议曾经在DVI接口上得到广泛的应用。而HDMI接口上的数据信号也沿用了这种协议。这种协议会将标准8bit数据转换为10bit信号,并且在转换过程中使用微分传送。微分传送这种技术也曾经被广泛的应用于千兆以太网的数据传输中。
在HDMI接口中音频、视频数据的传输时可以使用三条TMDS数据通道。视频信息在传送时被转换城连续的24bit像素数据,每个时钟周期可以传送10bit的数据。像素时钟周期传输比率大约在25MHz至165MHz之间。一般来说标准的NTSC 480i隔行信号的像素时钟传输比率大约为13.5MHz。若传输信号的比率小于25MHz,HDMI会采用自动循环技术填补码率,将信号的码率提升到25MHz的水平。而HDMI接口最高每秒可以传输165M像素的数据量,这个数据吞吐能力是相当惊人的。在未来一段时间内足以应付高码率,高数据流家用电器的信号传输任务。
HDTV最高的标准是1080p,它每屏的分辨率为1920X1080,若每秒传输60帧图像(1080p@60),那么最终的像素时钟传输比率为124.4MHz。由此看来HDMI接口完全可以从容应付当今的消费电子产品的各项应用。当然HDMI也支持双接口并联模式,那样可以提供惊人的330MHz传输比率。但是目前这种双并联HDMI接口不会用于一般消费阶层。
在HDMI中所采用的视频信号的编码方式为RGB格式,如YCbCr 4:4:4 或YCbCr 4:2:2格式,他们每个像素都是24bit。YCbCr是一种数字视频信号的格式,它与YPbPr格式相类似。(目前DVD播放机的分量输出都是使用YCbCr/YPbPr格式)这种视频信号标准也就是我们经常所说的“YUY”。Y的意思是亮度,它并不带有图像颜色的信息。只是负责记录图像中黑色与白色信息。Cb是图像中蓝色与亮度的差异值(B-Y),而Cr是红色与亮度之间的差异值(R-Y)。
那么Y、Cb、Cr这三个值就定义了视频编码时的采样率。而上文中的“4”代表使用NTSC或PAL制式时的采样率,即13.5MHz。那么我们看到的4:4:4,意思就是Y、Cb、Cr的编码采样率各是13.5MHz。而我们看到的4:2:2格式中Cb、Cr的采样率各是6.75MHz。那么现在你就能很明显的区分出上面两个YCbCr格式中哪个视频质量更好了。
在HDMI接口中,音频信号能够使用2至8声道,每个声道的采样率为192KHz。另外HDMI接口也提供了DDC显示数据通道,它会向视频接收装置发送配置信息和数据格式信息。接收装置可以读取这些E-EDID增强扩展显示识别数据的信息。最后HDMI接口也提供了CEC消费电子控制通道,通过这条通道可以控制视听设备的工作。
专利许可费 不幸的是,HDMI接口并不是一个开放的标准。制造商必须向HDMI标准制定协会支付版税,来换取一个生产许可证。不过这个版税可不便宜,每年要交纳15000美元的许可费,并且更黑的是每生产一个HDMI接口就要支付0.15美元的许可费。只有这样制造商才能在自己的产品和使用手册中标识支持HDMI的logo。如果制造商已经是HDCP高清数字内容保护协议的会员那么每个带有HDMI接口的产品只需交纳0.04美元的许可费。如果制造商在其产品中使用HDCP高清数字内容保护机制,那么就必须要交纳15000美元的年费,在加上每个产品0.005美元的购买密匙费。
针脚定义 为了方便大家查阅资料,以及各位DIY玩家对HDMI接口作进一步改造特此将A型、B型、A型转DVI、B型转DVI接口的各个针脚定义归纳出来。
A型 HDMI 接口
针脚 信号类型定义 1 TMDS 数据2+ 2 TMDS 数据2 屏蔽线 3 TMDS 数据2 4 TMDS 数据1+ 5 TMDS 数据1 屏蔽线 6 TMDS 数据1– 7 TMDS 数据0+ 8 TMDS 数据0 屏蔽线 9 TMDS 数据0– 10 TMDS 时钟信号+ 11 TMDS 时钟信号 屏蔽线 12 TMDS 时钟信号– 13 CEC 14 保留针脚 (如探测设备是否正在运行) 15 SCL 16 SDA 17 DDC/CEC 接地 18 + 5V 19 热插拔监测
B型 HDMI 接口 针脚 Signal 1 TMDS 数据2+ 2 TMDS 数据2 屏蔽线 3 TMDS 数据2- 4 TMDS 数据1+ 5 TMDS 数据1 屏蔽线 6 TMDS 数据1- 7 TMDS 数据0+ 8 TMDS 数据0 屏蔽线 9 TMDS 数据0- 10 TMDS 时钟信号+ 11 TMDS 时钟信号 屏蔽线 12 TMDS 时钟信号- 13 TMDS 数据5+ 14 TMDS 数据5 屏蔽线 15 TMDS 数据5- 16 TMDS 数据4+ 17 TMDS 数据4 屏蔽线 18 TMDS 数据4- 19 TMDS 数据3+ 20 TMDS 数据3 屏蔽线 21 TMDS 数据3- 22 CEC 23 保留针脚 (如探测设备是否正在运行) 24 保留针脚 (如探测设备是否正在运行) 25 SCL 26 SDA 27 DDC/CEC 接地 28 +5V 29 热插拔监测
A型 HDMI 接口转DVI-D接口 HDMI针脚 信号类型定义 Wire DVI-D针脚 1 TMDS 数据2+ A 2 2 TMDS 数据2 屏蔽线 B 3 3 TMDS 数据2- A 1 4 TMDS 数据1+ A 10 5 TMDS 数据1 屏蔽线 B 11 6 TMDS 数据1- A 9 7 TMDS 数据0+ A 18 8 TMDS 数据0 屏蔽线 B 19 9 TMDS 数据0- A 17 10 TMDS 时钟信号+ A 23 11 TMDS 时钟信号 屏蔽线 B 22 12 TMDS 时钟信号- A 24 13 CEC N.C. N.C. 14 保留针脚 N.C. N.C. 15 SCL C 6 16 DDC C 7 17 DDC/CEC 接地 D 15 18 +5V 5V 14 19 热插拔监测 C 16 20 不连接 4 21 不连接 5 22 不连接 12 23 不连接 13 24 不连接 20 25 不连接 21 26 不连接 8
B型 HDMI 接口转 DVI-D接口 HDMI针脚 信号类型定义 Wire DVI-D针脚 1 TMDS 数据2+ A 2