伴随着多媒体显示和传输技术的发展,人们获得了越来越高的视听享受。
从传统的模拟电视,到标清、高清、全高清。与显示技术发展结伴而行的是显示接口技术的发展,从模拟的Av端子,S-Ⅵdeo和VGA接口,到数字显示的
DⅥ接口,技术上经历了一个从模拟到数字,从并行到串行,从低速到高速的
发展过程。
Ⅷ)MI是最新的高清晰度多媒体接口,它的规范由Silicon Inlage等七家公司提出,具有带宽大,尺寸小,传输距离长和支持正版保护等功能,符合当今
技术的发展潮流,一经推出,就获得了巨大的成功。成为平板显示器、高清电
视等设备的标准接口之一,并获得了越来越广泛的应用。
从上世纪80年代)aL心Ⅸ发明第一款FPGA芯片以来,FPGA就以其体系
结构和逻辑单元灵活,运算速度快,编程方便等优点广泛应用与IC设计、系统
控制、视频处理、通信系统、航空航天等诸多方面。
‘本文利用AI肛}RA的一款高端FPG渔芯片EP2S180F1508C3为核心,配合
Silicon hage的专用HDM【接收芯片搭建了一个皿M【的接收显示平台。针对
HDⅦ带宽宽,数据量大的特点,使用了新型的DDI也SDm蝴作为视频信号
的输入和输出缓冲。在硬件板级设计上,针对如)MI和DDR2的相关高速电路,
采用了一系列的高速电路设计方法,有效的避免了信号的反射,串扰等不良现象。同时在对印)MI规范和DDR2 SDRAM时序规范的深入研究的基础上,在AITERA的开发平台QI 7AR矾7S II上编写了系统的顶层模块和相关各功能子模块,并仿真通过。
论文的主要工作和创新点表现在以下几个方面:
1、论文研究了最新的}玎)Ⅶ接口规范和新型存储器件DDR2的时序规范。
2、论文搭建的整个系统相当庞大,涉及到相关的规范、多种芯片的资料、
各种工具软件的使用、原理图的绘制和PCB板的布局布线,直至后期
的编程仿真,花费了作者大量的时间和精力。3、论文首次使用FPGA来处理}玎)MI信号且直接驱动显示器件,区别于
、一般的ASIC方案。
4、论文对高速电路特别是的DDR2布局布线,采用了一系列的专门措施,
具有一定的借鉴价值。
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