IP RX DisplayPort Tx အရင်းအမြစ်များ
Display Port RX IP အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
နိဒါန်း (မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။)
DisplayPort Rx IP သည် DisplayPort Tx ရင်းမြစ်များမှ ဗီဒီယိုကို လက်ခံရရှိရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် PolarFire အတွက် ပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။® FPGA အပလီကေးရှင်းများနှင့် Video Electronics Standards Association (VESA) DisplayPort Standard 1.4 ပရိုတိုကောကို အခြေခံ၍ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ VESA ပရိုတိုကောဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်၊ ကြည့်ပါ။ VESA. ဖန်သားပြင်များအတွက် 1.62၊ 2.7၊ 5.4 နှင့် 8.1 Gbps စံနှုန်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
အနှစ်ချုပ် (မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။)
အောက်ပါဇယားသည် DisplayPort Rx IP လက္ခဏာများ၏ အကျဉ်းချုပ်ကို ပေးဆောင်သည်။
ဇယား ၁။ အနှစ်ချုပ်
Core ဗားရှင်း |
ဤစာရွက်စာတမ်းသည် DisplayPort Rx v2.1 နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ |
ပံ့ပိုးထားသော စက်မိသားစုများ |
PolarFire® SoC PolarFire |
ပံ့ပိုးထားသော Tool Flow |
Libero လိုအပ်သည်။® SoC v12.0 သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းထွက်ရှိမှုများ။ |
လိုင်စင် |
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစာသား RTL အတွက် core ကို လိုင်စင်ပိတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် လိုင်စင်မရှိသော core ၏ Verilog ဗားရှင်းအတွက် ကုဒ်ဝှက်ထားသော RTL မျိုးဆက်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ |
အင်္ဂါရပ်များ (မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။)
DisplayPort Rx ၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
- 1၊ 2 သို့မဟုတ် 4 လမ်းသွားများကို ပံ့ပိုးပါ။
- အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလျှင် 6၊ 8 နှင့် 10 Bits ကို ပံ့ပိုးပါ။
- လမ်းကြောင်းတစ်ခုလျှင် 8.1 Gbps အထိ ထောက်ပံ့ပေးသည်။
- DisplayPort 1.4 ပရိုတိုကောကို ပံ့ပိုးပါ။
- Single Video Stream သို့မဟုတ် SST မုဒ်ကိုသာ ပံ့ပိုးပေးပြီး MST မုဒ်ကို ပံ့ပိုးမထားပါ။
- အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းကို ပံ့ပိုးမထားပါ။
စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် (မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။)
အောက်ပါဇယားသည် စက်၏အသုံးပြုမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖော်ပြသည်။
ဇယား ၁။ စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်
မိသားစု |
ကိရိယာ |
LUTs |
DFF |
စွမ်းဆောင်ရည် (MHz) |
LSRAM |
µSRAM |
သင်္ချာတုံးများ |
Chip Global |
PolarFire® |
MPF300T |
30652 |
14123 |
200 |
28 |
32 |
0 |
2 |
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – 1
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
Hardware အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
1. Hardware အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။ (မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။)
အောက်ပါပုံသည် DisplayPort Rx IP အကောင်အထည်ဖော်မှုကို ပြသသည်။
ပုံ ၂-၂။ DisplayPort Rx IP အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
DisplayPort Rx IP တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
- Descrambler သင်ခန်းစာ
- လမ်းသွားလက်ခံသူ module
- ဗီဒီယို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလက်ခံသူ မော်ဂျူး
- AUX_CH မော်ဂျူး
Descrambler သည် ထည့်သွင်းမှုလမ်းကြောင်းဒေတာကို ဖယ်ထုတ်သည်။ Lane receiver demultiplex သည် လမ်းတစ်ခုစီတွင် data အမျိုးအစားအားလုံးကို ပေးပါသည်။ Video Stream Receiver သည် လမ်းသွားလက်ခံသည့်စက်မှ ဗီဒီယိုပစ်ဆယ်များကို ရရှိပြီး ၎င်းသည် ဗီဒီယိုစီးကြောင်းအချက်ပြမှုကို ပြန်လည်ရယူသည်။ AUX_CH မော်ဂျူးသည် DisplayPort အရင်းအမြစ်ကိရိယာမှ AUX တောင်းဆိုမှုအမိန့်ကို လက်ခံရရှိပြီး AUX အကြောင်းပြန်ခြင်းကို DisplayPort အရင်းအမြစ်ကိရိယာသို့ ပို့လွှတ်သည်။
1.1 Functional Description (မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။)
ဤကဏ္ဍသည် DisplayPort Rx IP ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဖော်ပြချက်အား ဖော်ပြသည်။
HPD
DisplayPort Rx IP သည် DisplayPort sink အပလီကေးရှင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်ဆက်တင်များနှင့်အညီ HPD အချက်ပြမှုကိုထုတ်ပေးသည်။ DisplayPort Rx IP အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးနောက်၊ DisplayPort sink အပလီကေးရှင်းဆော့ဖ်ဝဲသည် HPD အချက်ပြမှုအား 1 အဖြစ် သတ်မှတ်ရပါမည်။ DisplayPort အရင်းအမြစ်ကိရိယာသည် နစ်မြုပ်ကိရိယာ၏အခြေအနေကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုရန် သို့မဟုတ် ပြန်လည်လေ့ကျင့်ရန် မျှော်လင့်သောအခါ၊ DisplayPort နစ်မြုပ်သည့်အပလီကေးရှင်းဆော့ဖ်ဝဲသည် HPD သတ်မှတ်ပေးရမည် HPD interrupt signal ကိုထုတ်လုပ်ရန်။
AUX ချန်နယ်
DisplayPort အရင်းအမြစ်ကိရိယာသည် AUX ချန်နယ်မှတဆင့် DisplayPort နစ်ကို ဆက်သွယ်သည်။ အရင်းအမြစ်ကိရိယာသည် sink device သို့ ငွေပေးငွေယူ တောင်းဆိုချက် ပေးပို့ခြင်းနှင့် sink device မှ ငွေပေးငွေယူကို အရင်းအမြစ် Device သို့ စာပြန်ပို့သည်။ DisplayPort Rx သည် AUX ငွေပေးငွေယူပို့လွှတ်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး လက်ခံသူ။ AUX အရောင်းအ၀ယ်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်၊ DisplayPort sink အက်ပ်ဆော့ဖ်ဝဲသည် AUX အရောင်းအ၀ယ်အကြောင်းအရာဘိုက်အားလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးသည်၊ DisplayPort Rx IP သည် ငွေပေးငွေယူ bitstream ကိုထုတ်ပေးသည်။ AUX ငွေပေးငွေယူလက်ခံသူအတွက်၊ DisplayPort Rx IP သည် ငွေပေးငွေယူကို လက်ခံရရှိပြီး DisplayPort အပလီကေးရှင်းဆော့ဖ်ဝဲသို့ ဘိုက်အားလုံးကို ထုတ်ယူသည်။ Link Policy Maker နှင့် Stream Policy Maker ကို DisplayPort အပလီကေးရှင်းဆော့ဖ်ဝဲတွင် အကောင်အထည်ဖေါ်ရပါမည်။
ဗီဒီယို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု
DisplayPort Rx IP သည် RGB 4:4:4 ကို ပံ့ပိုးထားပြီး ဗီဒီယိုစီးကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုသာ ပံ့ပိုးပေးသည်။ လေ့ကျင့်မှုပြီးသည်နှင့် ဗီဒီယိုစီးကြောင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးနောက်၊ DisplayPort Rx IP သည် ဗီဒီယိုစီးကြောင်းကို စတင်ထုတ်လွှင့်သည်။ သင်တန်းပြီးနောက်၊ ဗီဒီယိုလက်ခံမှုအတွက် DisplayPort Rx IP ကို ဖွင့်ထားရပါမည်။ DisplayPort Rx IP တွင် ဗီဒီယိုနာရီ ပြန်လည်ရယူခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် မပါဝင်ပါ။ အသုံးပြုသူသည် DisplayPort Rx IP ပြင်ပရှိ ဗီဒီယိုနာရီကို ပြန်လည်ရယူရမည်ဖြစ်ပြီး သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုဒေတာကို ထုတ်ပေးရန်အတွက် ပုံသေလုံလောက်သော မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းနာရီကို အသုံးပြုပါ။
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – ၄
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
DisplayPort Rx IP အပလီကေးရှင်း
2. DisplayPort Rx IP အပလီကေးရှင်း (မေးခွန်းတစ်ခုမေး) အောက်ပါပုံသည် ပုံမှန် DisplayPort Rx IP အပလီကေးရှင်းကို ပြသသည်။
ပုံ ၂-၂။ DisplayPort Rx IP အတွက် ရိုးရိုးအပလီကေးရှင်း
ရှေ့ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ transceiver ဘလောက်သည် လေးလမ်းသွားဒေတာကို လက်ခံပါသည်။ လမ်းသွားဒေတာအားလုံးကို နာရီဒိုမိန်းတစ်ခုအဖြစ် တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်ရန် အညီအမျှ FIFO လေးခုရှိသည်။ ဤလမ်းသွားလေးခုဒေတာကို 8B8B ဒီကုဒ်ဒါ မော်ဂျူးများတွင် 10B ကုဒ်အဖြစ် ကုဒ်လုပ်ထားသည်။ DisplayPort Rx IP သည် လမ်းသွား 8B ဒေတာကို ရရှိပြီး ဗီဒီယိုစီးကြောင်းဒေတာကို ထုတ်ပေးပါသည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးစေရန်နှင့် Link Policy Maker သည် RISC-V ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်လည်း အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ပြန်လည်ရယူထားသော ဗီဒီယိုစီးကြောင်းဒေတာကို Image Processing module တွင် လုပ်ဆောင်ပြီး RGB output interface တွင် အထွက်ကိုထုတ်ပေးပါသည်။
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – ၅
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
DisplayPort Rx ပါရာမီတာများနှင့် အင်တာဖေ့စ်အချက်ပြမှုများ
3. DisplayPort Rx ပါရာမီတာများနှင့် အင်တာဖေ့စ်အချက်ပြမှုများ (မေးခွန်းတစ်ခုမေး)
ဤကဏ္ဍသည် DisplayPort Tx GUI ဖွဲ့စည်းမှုစနစ်နှင့် I/O အချက်ပြမှုများရှိ ကန့်သတ်ချက်များကို ဆွေးနွေးထားသည်။
3.1 ဖွဲ့စည်းမှု ဆက်တင်များ (မေးခွန်းတစ်ခုမေး)
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် DisplayPort Rx ၏ ဟာ့ဒ်ဝဲလ်အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် အသုံးပြုသည့် ဖွဲ့စည်းမှုကန့်သတ်ချက်များ၏ ဖော်ပြချက်ကို ဖော်ပြပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ယေဘူယျသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာ၏လိုအပ်ချက်အရ ကွဲပြားသည်။
ဇယား ၆-၁။ Configuration Parameters
နာမည် |
ပုံသေ |
ဖော်ပြချက် |
Line Buffer Depth |
2048 |
အထွက်လိုင်းကြားခံအတိမ်အနက် ၎င်းသည် မျဉ်းပစ်ဇယ်နံပါတ်ထက် ကြီးရမည်။ |
လမ်းသွယ်အရေအတွက် |
4 |
1, 2, နှင့် 4 လမ်းသွားထောက်ခံပါတယ်။ |
3.2 သွင်းအားစုများနှင့် အထွက်အချက်ပြမှုများ (မေးခွန်းတစ်ခုမေး)
အောက်ပါဇယားသည် DisplayPort Rx IP ၏ အဝင်နှင့် အထွက်ပေါက်များကို စာရင်းပြုစုထားသည်။
ဇယား ၆-၁။ DisplayPort Rx IP ၏ အဝင်ပေါက်များနှင့် အထွက်ပေါက်များ
အင်တာဖေ့စ် |
အကျယ် |
|
ဦးတည်ချက်ဖော်ပြချက် |
vclk_i |
1 |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
ဗီဒီယိုနာရီ |
dpclk_i |
1 |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
DisplayPort IP အလုပ်လုပ်သည့်နာရီ ၎င်းသည် DisplayPortLaneRate/40 ဖြစ်သည်။ ဟောင်းအတွက်ample၊ DisplayPort လမ်းကြောနှုန်းသည် 2.7 Gbps၊ dpclk_i သည် 2.7 Gbps/40 = 67.5 MHz |
aux_clk_i |
1 |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
AUX Channel နာရီ၊ ၎င်းသည် 100 MHz ဖြစ်သည်။ |
pclk_i |
1 |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
APB မျက်နှာပြင်နာရီ |
prst_n_i |
1 |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
တက်ကြွမှုနည်းသော ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းအချက်ပြမှုကို pclk_i နှင့် ထပ်တူပြုပါသည်။ |
paddr_i |
16 |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
APB လိပ်စာ |
pwrite_i |
1 |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
APB ရေးရန်အချက်ပြသည်။ |
psel_i |
1 |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
APB အချက်ပြမှုကို ရွေးချယ်ပါ။ |
penable_i |
1 |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
APB အချက်ပြမှုကို ဖွင့်ပါ။ |
pwdata_i |
32 |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
APB ဒေတာရေးသားခြင်း။ |
prdata_o |
32 |
အထွက် |
APB ဒေတာဖတ်ခြင်း။ |
pready_o |
1 |
အထွက် |
APB ဒေတာဖတ်ခြင်းအဆင်သင့်အချက်ပြ |
int_o |
1 |
အထွက် |
CPU သို့ အချက်ပြမှုကို နှောင့်ယှက်သည်။ |
vsync_o |
1 |
အထွက် |
အထွက်ဗီဒီယိုစီးကြောင်းအတွက် VSYNC ၎င်းသည် vclk_i နှင့် ထပ်တူပြုပါသည်။ |
hsync_o |
1 |
အထွက် |
အထွက်ဗီဒီယိုစီးကြောင်းအတွက် HSYNC ၎င်းသည် vclk_i နှင့် ထပ်တူပြုပါသည်။ |
pixel_val_o |
၁၂/၂၄/၃၆ |
အထွက် |
pixel_data_o ဆိပ်ကမ်းရှိ pixels များ၏ တရားဝင်မှုကို ညွှန်ပြသည်၊၊ vclk_i နှင့် ထပ်တူပြုသည် |
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – ၄
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
DisplayPort Rx ပါရာမီတာများနှင့် အင်တာဖေ့စ်အချက်ပြမှုများ
………..ဆက်သည်။ Interface Width Direction ဖော်ပြချက် |
|||
pixel_data_o |
၁၂/၂၄/၃၆ |
အထွက် |
ဗီဒီယိုစီးကြောင်း ပစ်ဇယ်ဒေတာကို ထုတ်ပေးသည်၊ ၎င်းသည် 1၊ 2 သို့မဟုတ် 4 အပြိုင်ပစ်ဆယ် ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် vclk_i နှင့် ထပ်တူပြုပါသည်။ 4 parallel pixels အတွက်၊ • 191 အတွက် bit[144:1]st ပစ်ဇယ် • 143 အတွက် bit[96:2]nd ပစ်ဇယ် • 95 အတွက် bit[48:3]rd ပစ်ဇယ် • 47 အတွက် bit[0:4]th ပစ်ဇယ် pixel တစ်ခုစီသည် 48 bits၊ RGB အတွက်၊ bit[47:32] သည် R ဖြစ်ပြီး၊ bit[31:16] သည် G၊ bit[15:0] သည် B ဖြစ်သည်။ အရောင်တစ်ခုစီသည် အနိမ့်ဆုံး BPC bits ကိုအသုံးပြုသည်။ ဟောင်းအတွက်ample၊ pixel တစ်ခုလျှင် 24 bits ရှိသော RGB၊ bit[7:0] သည် B၊ bit[23:16] သည် G၊ bit[39:32] သည် R ဖြစ်ပြီး၊ အခြား bits အားလုံးကို reserved လုပ်ထားသည်။ |
hpd_o |
1 |
အထွက် |
HPD အထွက်အချက်ပြ |
aux_tx_en_o |
1 |
အထွက် |
AUX Tx ဒေတာဖွင့် အချက်ပြမှု |
aux_tx_io_o |
1 |
အထွက် |
AUX Tx ဒေတာ |
aux_rx_io_i |
1 |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
AUX Rx ဒေတာ |
dp_lane_k_i |
လမ်းသွယ်နံပါတ် *၄ |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
DisplayPort ထည့်သွင်းမှုလမ်းကြောင်းများဒေတာ K ညွှန်ပြခြင်း။ ၎င်းသည် dpclk_i နှင့် ထပ်တူပြုပါသည်။ • Lane15 အတွက် Bit[12:0] • Lane11 အတွက် Bit[8:1] • Lane7 အတွက် Bit[4:2] • Lane3 အတွက် Bit[0:3] |
dp_lane_data_i |
အရေအတွက် လမ်းသွယ်*၃၂ |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
DisplayPort အဝင်လမ်းကြောင်းဒေတာ ၎င်းသည် dpclk_i နှင့် ထပ်တူပြုပါသည်။ • Lane127 အတွက် Bit[96:0] • Lane95 အတွက် Bit[64:1] • Lane63 အတွက် Bit[32:2] • Lane31 အတွက် Bit[0:3] |
mvid_val_o |
1 |
အထွက် |
mvid_o နှင့် nvid_o ကိုရရှိနိုင်ပါက dpclk_i နှင့် ထပ်တူပြုပါသည်။ |
mvid_o |
24 |
အထွက် |
Mvid ၎င်းသည် dpclk_i နှင့် ထပ်တူပြုပါသည်။ |
nvid_o |
24 |
အထွက် |
Nvid ၎င်းသည် dpclk_i နှင့် ထပ်တူပြုပါသည်။ |
|
xcvr_rx_ready_i လမ်းသွယ်အရေအတွက် |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
Transceiver အဆင်သင့်အချက်ပြမှုများ |
pcs_err_i |
လမ်းသွယ်အရေအတွက် |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
Core Pcs decoder အမှားအချက်ပြမှုများ |
pcs_rstn_o |
1 |
အထွက် |
Core Pcs ဒီကုဒ်ဒါကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။ |
လမ်းကြော0_rxclk_i |
1 |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
Transceiver မှ Lane0 နာရီ |
လမ်းကြော1_rxclk_i |
1 |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
Transceiver မှ Lane1 နာရီ |
လမ်းကြော2_rxclk_i |
1 |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
Transceiver မှ Lane2 နာရီ |
လမ်းကြော3_rxclk_i |
1 |
ထည့်သွင်းခြင်း။ |
Transceiver မှ Lane3 နာရီ |
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – ၄
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
အချိန်ဇယားများ
4. အချိန်ဇယားများ (မေးခွန်းတစ်ခုမေး)
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ hsync_o သည် စာကြောင်းတစ်ခုစီရှေ့တွင် သံသရာများစွာအတွက် အခိုင်အမာဖော်ပြထားသည်။ ဗီဒီယိုဘောင်တစ်ခုတွင် n လိုင်းများရှိပါက၊ n hsync_o ရှိသည်ဟုအခိုင်အမာဆိုသည်။ ပထမစာကြောင်းနှင့် ပထမဆုံး အခိုင်အမာ hsync_o မတိုင်မီ၊ vsync_o သည် သံသရာများစွာအတွက် အခိုင်အမာဖြစ်သည်။ VSYNC နှင့် HSYNC ၏ အနေအထားနှင့် အကျယ်ကို ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် စီစဉ်သတ်မှတ်ထားသည်။
ပုံ ၂-၂။ Output Video Stream Interface Signal အတွက် Timing Diagram
DisplayPort Rx IP ဖွဲ့စည်းမှု
5. DisplayPort Rx IP ဖွဲ့စည်းမှု (မေးခွန်းတစ်ခုမေး)
ဤကဏ္ဍသည် အမျိုးမျိုးသော DisplayPort Rx IP configuration parameters များကို ဖော်ပြသည်။
5.1 HPD (မေးခွန်းတစ်ခုမေး)
DisplayPort sink စက်ပစ္စည်းသည် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး DisplayPort အရင်းအမြစ်ကိရိယာသို့ ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ DisplayPort sink application software သည် 1x0 သို့ 01x0 သို့ 0140x0 ဟုရေးခြင်းဖြင့် HPD အချက်ပြမှုကို 01 သို့ အခိုင်အမာအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ DisplayPort sink application software သည် sink device ၏ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရပါမည်။ sink device သည် DPCD မှတ်ပုံတင်မှုများကို ဖတ်ရန် အရင်းအမြစ်ကိရိယာတစ်ခု လိုအပ်ပါက၊ sink device software သည် 0x0144 ကို register 0x00 သို့ စာရေးခြင်းဖြင့် 0x0144 သို့ XNUMXxXNUMX သို့ရေးပြီး XNUMXxXNUMX ကို XNUMXxXNUMX သို့ ရေးရပါမည်။
5.2 AUX Request Transaction ကို လက်ခံပါ။ (မေးခွန်းတစ်ခုမေး)
DisplayPort Rx IP သည် AUX တောင်းဆိုမှု အရောင်းအ၀ယ်တောင်းဆိုမှုကို လက်ခံရရှိပြီး အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်းကို ဖွင့်ထားသောအခါ၊ ဆော့ဖ်ဝဲသည် NewAuxReply ဖြစ်ရပ်ကို နှောင့်ယှက်ခြင်းကို လက်ခံရရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲသည် DisplayPort IP မှ လက်ခံရရှိသော AUX တောင်းဆိုမှု လွှဲပြောင်းမှုကို ဖတ်ရန် အောက်ပါအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ရပါမည်-
1. လက်ခံရရှိသော AUX ငွေပေးငွေယူ၏ အရှည် (RequestBytesNum) ကိုသိရန် 0x012C ကိုဖတ်ပါ။
2. လက်ခံရရှိသော AUX ငွေပေးငွေယူ၏ bytes အားလုံးကို ရယူရန် 0x0124 RequestBytesNum ကြိမ်များကို မှတ်ပုံတင်ဖတ်ပါ။
3. AUX Request transaction COMM[3:0] သည် ပထမဆုံးဖတ်ခြင်း byte bit [7:4] ဖြစ်သည်။
4. DPCD လိပ်စာသည် ((FirstByte[3:0]<<16) | (SecondByte[7:0]<<8) | (ThirdByte[7:0]))။
5. AUX Request Length အကွက်သည် FourthByte[7:0] ဖြစ်သည်။
6. DPCD အရေးအသားတောင်းဆိုမှု အရောင်းအ၀ယ်အတွက်၊ အရှည်အကွက်ပြီးနောက် ဘိုက်များအားလုံးသည် ဒေတာများကို ရေးသားနေပါသည်။ 5.3 AUX ပြန်ကြားငွေလွှဲပို့ခြင်း (မေးခွန်းတစ်ခုမေး)
AUX တောင်းဆိုမှု အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက်၊ ဆော့ဖ်ဝဲသည် AUX ပြန်ကြားငွေလွှဲပြောင်းမှုကို တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပို့ရန် DisplayPort Rx IP ကို စီစဉ်သတ်မှတ်ရပါမည်။ Reply အမျိုးအစား ပါ၀င်သော Reply transaction bytes အားလုံးကို ဆုံးဖြတ်ရန် software တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
AUX စာပြန်ခြင်းကို ထုတ်လွှင့်ရန်၊ ဆော့ဖ်ဝဲသည် အောက်ပါအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ရပါမည်-
1. AUX Reply သည် DPCD ဖတ်ရှုခြင်းဒေတာ အပါအဝင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပါက၊ ဖတ်ပြီးသောဒေတာအားလုံးကို 0x010C byte byte တွင် စာရင်းသွင်းပါ။ DPCD ဖတ်ရှုခြင်းဒေတာကို ပို့လွှတ်ခြင်းမပြုပါက၊ ဤအဆင့်ကို ကျော်သွားပါ။
2. DPCD ဖတ်သည့်ဘိုက်မည်မျှ (AuxReadBytesNum) ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ DPCD read bytes မရှိပါက AuxReadBytesNum သည် 0 ဖြစ်သည်။
3. AUX Reply အမျိုးအစား (ReplyComm) ကို သတ်မှတ်ပါ။
4. 16x0 စာရင်းသွင်းရန် ((AuxReadBytesNum<<0100) | ReplyComm) ဟုရေးပါ။
5.4 DisplayPort Lanes သင်တန်း (မေးခွန်းတစ်ခုမေး)
ပထမသင်တန်းမှာ ၎tage၊ DisplayPort အရင်းအမြစ်ကိရိယာသည် LANEx_CR_DONE ရရှိရန် ပူးတွဲပါ DisplayPort နစ်စက်ကိရိယာကို ပြုလုပ်ရန် TPS1 ကို ထုတ်လွှင့်သည်။
ဒုတိယသင်တန်းတွင် ၎tage၊ DisplayPort အရင်းအမြစ်ကိရိယာသည် LANEx_EQ_DONE၊ LANEx_SYMBOL_LOCKED နှင့် INTERLANE_ALIGN_DONE တို့ရရှိရန် ပူးတွဲပါ DisplayPort နစ်စက်ကိုရရှိရန် TPS2/TPS3/TPS4 ကို ထုတ်လွှင့်သည်။
LANEx_CR_DONE သည် FPGA Transceiver CDR ကို လော့ခ်ချထားကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ LANEx_SYMBOL_LOCKED သည် 8B10B ဒီကုဒ်ဒါသည် 8B bytes ကို မှန်ကန်စွာ ကုဒ်ဖျက်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်။
လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမစမီ၊ DisplayPort အက်ပလီကေးရှင်းနစ်ဆော့ဖ်ဝဲသည် အရင်းအမြစ်ကိရိယာကို ခွင့်ပြုရပါမည်။ DisplayPort Rx IP သည် TPS3 နှင့် TPS4 ကိုထောက်ပံ့သည်။
အရင်းအမြစ်ကိရိယာသည် TPS3/TPS4 ပေးပို့သည့်အခါ (အရင်းအမြစ်ကိရိယာသည် TPS0/ TPS0102 ထုတ်လွှင့်မှုကိုညွှန်ပြရန် DPCD_3x4 ရေးသည်)၊ ဆော့ဖ်ဝဲသည် လေ့ကျင့်မှုပြီးမြောက်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် အောက်ပါအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ရပါမည်-
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – ၄
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
DisplayPort Rx IP ဖွဲ့စည်းမှု
1. ဖွင့်ထားသော လမ်းကြောနံပါတ်ကို မှတ်ပုံတင် 0x0000 တွင်ရေးပါ။
2. TPS0 အတွက် descrambler ကိုပိတ်ရန် 00x0 ကို စာရင်းသွင်းရန် 0014x3 ကိုရေးပါ။ TPS0 အတွက် decrambler ကိုဖွင့်ရန် 01x4 ကိုရေးပါ။
3. အရင်းအမြစ်ကိရိယာမှ DPCD_0x0202 နှင့် DPCD_0x0203 DPCD မှတ်ပုံတင်ချက်များကို ဖတ်သည့်အချိန်အထိ စောင့်ပါ။
4. DisplayPort Rx IP လမ်းကြောင်းများမှ TPS0 ကိုလက်ခံရရှိခြင်းရှိမရှိသိရန် 0038x3 ကိုဖတ်ပါ။ TPS1 ကိုလက်ခံရရှိသောအခါ LANEx_EQ_DONE ကို 3 အဖြစ်သတ်မှတ်ပါ။
5. လမ်းများအားလုံးကို ချိန်ညှိထားခြင်းရှိမရှိ သိရန် မှတ်ပုံတင်0x0018 ကိုဖတ်ပါ။ လမ်းများအားလုံး လိုက်ညီပါက INTERLANE _ALIGN_DONE ကို 1 ဟု သတ်မှတ်ပါ။
လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်၊ ဆော့ဖ်ဝဲသည် Transceiver SI ဆက်တင်များနှင့် Transceiver လမ်းသွားနှုန်းကို သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
5.5 ဗီဒီယို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလက်ခံသူ (မေးခွန်းတစ်ခုမေး)
သင်တန်းပြီးဆုံးပြီးနောက်၊ DisplayPort Rx IP သည် ဗီဒီယိုစီးကြောင်းလက်ခံသူအား ဖွင့်ရပါမည်။ ဗီဒီယိုလက်ခံကိရိယာကို ဖွင့်ရန်၊ ဆော့ဖ်ဝဲသည် အောက်ပါပုံစံများကို လုပ်ဆောင်ရပါမည်-
1. descrambler ကိုဖွင့်ရန် 0x01 ကို register 0x0014 တွင်ရေးပါ။
2. ဗီဒီယိုစီးကြောင်းလက်ခံသူကိုဖွင့်ရန် 0x01 ကို မှတ်ပုံတင်ရန် 0x0010 တွင်ရေးပါ။
3. အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ MSA တန်ဖိုးများကိုမတွေ့မချင်း 0x0048 ကိုမှတ်ပုံတင်ရန် MSA ကိုဖတ်ပါ။
4. မှတ်ပုံတင်ရန် 0x00C0 တွင် FrameLinesNumber ကိုရေးပါ။ 0x00D8 ကို စာရင်းသွင်းရန် LinePixelsNumber ကိုရေးပါ။ ဟောင်းအတွက်ample၊ MSA မှ 1920×1080 ဗီဒီယိုစီးကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သိပါက 1080 ကို 0x00C0 တွင် စာရင်းသွင်းပြီး 1920 ကို 0x00D8 သို့ မှတ်ပုံတင်ရန် ရေးပါ။
5. ပြန်လည်ရယူထားသော ဗီဒီယိုစီးကြောင်းဘောင်သည် HWidth နှင့် မျှော်လင့်ထားသည့် VHeight ရှိမရှိစစ်ဆေးရန် 0x01D4 ကိုဖတ်ပါ။
6. ဤစာရင်းသွင်းမှုသည် နောက်ဆုံးဖတ်ရှုခြင်းမှ အခြေအနေကို မှတ်တမ်းတင်ထားသောကြောင့် ဖတ်ခြင်းတန်ဖိုးကို ရှင်းလင်းပြီး စွန့်ပစ်ရန် မှတ်ပုံတင်ခြင်း 0x01F0 ကိုဖတ်ပါ။
7. 1 စက္ကန့် သို့မဟုတ် စက္ကန့်များစွာကြာအောင် စောင့်ပါ၊ 0x01F0 ကို ထပ်မံ၍ မှတ်ပုံတင်ပါ။ ပြန်လည်ရယူထားသော ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှု HWidth လော့ခ်ချခြင်းရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန် bit [5] ကို စစ်ဆေးခြင်း။ 1 ဆိုသည်မှာ လော့ခ်ဖွင့်ပြီး 0 သည် လော့ခ်ချခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဗီဒီယိုစီးကြောင်း VHeight ကို လော့ခ်ချထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန် bit [21] ကို စစ်ဆေးခြင်း။ 1 ဆိုသည်မှာ လော့ခ်ဖွင့်ပြီး 0 သည် လော့ခ်ချခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
5.6 မှတ်ပုံတင်ခြင်း အဓိပ္ပါယ် (မေးခွန်းတစ်ခုမေး)
အောက်ပါဇယားသည် DisplayPort Tx IP တွင် သတ်မှတ်ထားသော အတွင်းပိုင်း မှတ်ပုံတင်မှုများကို ပြသသည်။
ဇယား ၆-၁။ DisplayPort Rx IP မှတ်ပုံတင်မှုများ
လိပ်စာ Bits |
|
နာမည် |
|
ပုံသေရိုက်ပါ။ |
ဖော်ပြချက် |
က0x0000 |
[2:0] |
Enabled_Lanes_Number |
RW |
က0x4 |
နံပါတ် ၄ လမ်းသွား၊ ၂ လမ်းသွား သို့မဟုတ် ၁ လမ်းသွားကို ဖွင့်ထားသည်။ |
က0x0004 |
[2:0] |
Out_Parallel_Pixel_Number |
RW |
က0x4 |
ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှု အထွက်အင်တာဖေ့စ်ရှိ အပြိုင်ပစ်ဆယ်လ်အရေအတွက် |
က0x0010 |
[0] |
Video_Stream_Enable |
RW |
က0x0 |
ဗီဒီယိုစီးကြောင်းလက်ခံစနစ်ကို ဖွင့်ပါ။ |
က0x0014 |
[0] |
Descramble_Enable |
RW |
က0x0 |
ဆော့ဖ်ဝဲကို ဖွင့်ပါ။ |
က0x0018 |
[0] |
InterLane_Alignment_Status RO |
|
က0x0 |
လမ်းကြောများ ညှိထားခြင်း ရှိမရှိ ညွှန်ပြသည်။ |
၃၂x၄၁C |
[1] |
Alignment_Error |
RC |
က0x0 |
ချိန်ညှိမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင် အမှားအယွင်းရှိမရှိ ညွှန်ပြသည်။ |
[0] |
New_Alignment |
RC |
က0x0 |
ချိန်ညှိမှုအသစ်တစ်ခု ရှိ၊ မရှိ ညွှန်ပြသည်။ လမ်းကြောများ ညှိမရသောအခါ၊ ချိန်ညှိမှုအသစ်ကို မျှော်လင့်ပါသည်။ လမ်းကြောများကို ချိန်ညှိထားပြီး ချိန်ညှိမှုအသစ်တစ်ခုရှိလာသောအခါ၊ လမ်းကြောင်းများသည် ချိန်ညှိမှုမရှိတော့ဘဲ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ညှိသွားသည်ကို ဆိုလိုသည်။ |
|
က0x0038 |
|
[14:12] Lane3_RX_TPS_Mode |
RO |
က0x0 |
Lane3 သည် TPSx မုဒ်ကို ရရှိခဲ့သည်။ 2 ဆိုသည်မှာ TPS2၊ 3 ဆိုသည်မှာ TPS3 နှင့် 4 ဆိုသည်မှာ TPS4 ဖြစ်သည်။ |
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – ၄
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
DisplayPort Rx IP ဖွဲ့စည်းမှု
………..ဆက်သည်။ Address Bits Name ၏ ပုံသေဖော်ပြချက်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ |
|||||
|
[10:8] |
Lane2_RX_TPS_မုဒ် |
RO |
က0x0 |
Lane2 သည် TPSx မုဒ်ကို ရရှိခဲ့သည်။ |
[6:4] |
Lane1_RX_TPS_မုဒ် |
RO |
က0x0 |
Lane1 သည် TPSx မုဒ်ကို ရရှိခဲ့သည်။ |
|
[2:0] |
Lane0_RX_TPS_မုဒ် |
RO |
က0x0 |
Lane0 သည် TPSx မုဒ်ကို ရရှိခဲ့သည်။ |
|
က0x0044 |
[7:0] |
Rx_VBID |
RO |
က0x00 |
VBID ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ |
က0x0048 |
[15:0] |
MSA_HTotal |
RO |
က0x0 |
MSA_HTotal ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ |
၃၂x၄၁C |
[15:0] |
MSA_VTotal |
RO |
က0x0 |
MSA_VTotal ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ |
က0x0050 |
[15:0] |
MSA_HStart |
RO |
က0x0 |
MSA_HStart ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ |
က0x0054 |
[15:0] |
MSA_VStart |
RO |
က0x0 |
MSA_VStart ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ |
က0x0058 |
[15] |
MSA_VSync_Polarity |
RO |
က0x0 |
MSA_VSYNC_Polarity ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ |
[14:0] |
MSA_VSync_Width |
RO |
က0x0 |
MSA_VSYC_Width ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ |
|
၃၂x၄၁C |
[15] |
MSA_HSync_Polarity |
RO |
က0x0 |
MSA_HSYNC_Polarity ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ |
[14:0] |
MSA_HSync_Width |
RO |
က0x0 |
MSA_HSYNC_Width ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ |
|
က0x0060 |
[15:0] |
MSA_HWidth |
RO |
က0x0 |
MSA_HWidth ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ |
က0x0064 |
[15:0] |
MSA_VHeight |
RO |
က0x0 |
MSA_VHeight ကို ရရှိခဲ့သည်။ |
က0x0068 |
[7:0] |
MSA_MISC0 |
RO |
က0x0 |
MSA_MISC0 ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ |
၃၂x၄၁C |
[7:0] |
MSA_MISC1 |
RO |
က0x0 |
MSA_MISC1 ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ |
က0x00C0 |
[15:0] |
ဗီဒီယို_ဘောင်_လိုင်း_နံပါတ် |
RW |
က0x438 |
လက်ခံရရှိသော ဗီဒီယိုဘောင်ရှိ လိုင်းအရေအတွက် |
က0x00C4 |
[15:0] |
ဗီဒီယို_VSYNC_အကျယ် |
RW |
က0x0004 |
vclk_i စက်ဝိုင်းများတွင် အထွက်ဗီဒီယို VSYNC အကျယ်ကို သတ်မှတ်သည်။ |
က0x00C8 |
[15:0] |
ဗီဒီယို_HSYNC_အကျယ် |
RW |
က0x0004 |
vclk_i စက်ဝိုင်းများတွင် အထွက်ဗီဒီယို HSYNC အကျယ်ကို သတ်မှတ်သည်။ |
0x00CC |
[15:0] |
VSYNC_To_HSYNC_အကျယ် |
RW |
က0x0008 |
vclk_i စက်ဝိုင်းများတွင် VSYNC နှင့် HSYNC အကြားအကွာအဝေးကို သတ်မှတ်သည်။ |
0x00D0 |
[15:0] |
HSYNC_To_Pixel_Width |
RW |
က0x0008 |
HSYNC နှင့် ပထမလိုင်း pixel အကြား အကွာအဝေးကို စက်ဝိုင်းအတွင်း သတ်မှတ်သည်။ |
0x00D8 |
[15:0] |
ဗီဒီယို_လိုင်း_ပစ်ဇယ်များ |
RW |
က0x0780 |
လက်ခံရရှိသည့် ဗီဒီယိုလိုင်းတစ်ခုရှိ pixel အရေအတွက် |
က0x0100 |
|
[23:16] AUX_Tx_Data_Byte_Num |
RW |
က0x00 |
AUX Reply တွင် DPCD ဖတ်ရှုသည့်ဒေတာဘိုက်အရေအတွက် |
[3:0] |
AUX_Tx_Command |
RW |
က0x0 |
AUX Reply တွင် Comm[3:0] (စာပြန်ခြင်းအမျိုးအစား) |
|
၃၂x၄၁C |
[7:0] |
AUX_Tx_Writing_Data |
RW |
က0x00 |
AUX ပြန်ကြားမှုအတွက် DPCD ဖတ်ရှုခြင်းဒေတာဘိုက်အားလုံးကို ရေးပါ။ |
၃၂x၄၁C |
[15:0] |
Tx_AUX_Reply_Num |
RC |
က0x0 |
ပေးပို့ရမည့် AUX Reply ငွေပေးငွေယူ အရေအတွက် |
က0x0120 |
[15:0] |
Rx_AUX_Request_Num |
RC |
က0x0 |
လက်ခံရမည့် AUX တောင်းဆိုမှု အရေအတွက် |
က0x0124 |
[7:0] |
AUX_Rx_Read_Data |
RO |
က0x00 |
လက်ခံရရှိထားသော AUX တောင်းဆိုမှု၏ ဘိုက်အားလုံးကို ဖတ်ပါ။ |
၃၂x၄၁C |
[7:0] |
AUX_Rx_Request_Length |
RO |
က0x00 |
လက်ခံရရှိသော AUX တောင်းဆိုမှု အရောင်းအ၀ယ်တွင် ဘိုက်အရေအတွက် |
က0x0140 |
[0] |
HPD_ အခြေအနေ |
RW |
က0x0 |
HPD အထွက်တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ပါ။ |
က0x0144 |
[0] |
ပို့_HPD_IRQ |
RW |
က0x0 |
HPD interrupt ပို့ရန် 1 သို့ စာရေးပါ။ |
က0x0148 |
[19:0] |
HPD_IRQ_Width |
RW |
|
0x249F0 သည် aux_clk_i စက်ဝန်းများတွင် HPD IRQ လှုပ်ရှားမှုနည်းသော သွေးခုန်နှုန်း အကျယ်ကို သတ်မှတ်သည် |
က0x0180 |
[0] |
IntMask_Total_Interrupt |
RW |
က0x1 |
Interrupt Mask- စုစုပေါင်း အနှောင့်အယှက် |
က0x0184 |
[1] |
IntMask_NewAuxRequest |
RW |
က0x1 |
Interrupt Mask- AUX တောင်းဆိုမှုအသစ်ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ |
[0] |
IntMask_TxAuxDone |
RW |
က0x1 |
Interrupt Mask- AUX စာပြန်ခြင်းကို ပေးပို့ပြီးပါပြီ။ |
|
က0x01A0 |
[15] |
Int_TotalInt |
RC |
က0x0 |
ကြားဖြတ်- စုစုပေါင်း အနှောင့်အယှက် |
[1] |
Int_NewAux တောင်းဆိုချက် |
RC |
က0x0 |
အနှောင့်အယှက်- AUX တောင်းဆိုချက်အသစ်ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ |
|
[0] |
Int_TxAuxDone |
RC |
က0x0 |
အနှောင့်အယှက်- AUX အကြောင်းပြန်ခြင်း ပြီးပါပြီ။ |
|
0x01D4 |
|
[31:16] Video_Output_LineNum |
RO |
က0x0 |
အထွက်ဗီဒီယိုဘောင်ရှိ လိုင်းအရေအတွက် |
[15:0] |
Video_Output_PixelNum |
RO |
က0x0 |
အထွက်ဗီဒီယိုလိုင်းတစ်ခုရှိ pixels အရေအတွက် |
|
0x01F0 |
[21] |
ဗီဒီယို_လိုင်းနံပါတ်_သော့ဖွင့်ခြင်း။ |
RC |
က0x0 |
1 ဆိုသည်မှာ အထွက်ဗီဒီယိုဘောင်လိုင်းနံပါတ်များကို လော့ခ်ချထားခြင်းမရှိဟု ဆိုလိုသည်။ |
[5] |
ဗီဒီယို_PixelNum_သော့ဖွင့်ခြင်း။ |
RC |
က0x0 |
1 ဆိုသည်မှာ ဗီဒီယိုထွက်ရှိမည့် ပစ်ဆယ်နံပါတ်ကို လော့ခ်ချမထားဟု ဆိုလိုသည်။ |
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – ၄
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
DisplayPort Rx IP ဖွဲ့စည်းမှု
5.7 Driver Configuration (မေးခွန်းတစ်ခုမေး)
ယာဉ်မောင်းကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ files တွင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
လမ်းကြောင်း- ..\ \component\Microchip\SolutionCore\dp_receiver\ \ယာဉ်မောင်း.
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – ၄
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
ခုံတန်းရှည်
6. ခုံတန်းရှည် (မေးခွန်းတစ်ခုမေး)
DisplayPort Rx IP ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို စစ်ဆေးရန် Testbench ကို ပံ့ပိုးထားသည်။ DisplayPort Tx IP ကို DisplayPort Rx IP လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အတည်ပြုရန် အသုံးပြုသည်။
6.1 သရုပ်သကန် အတန်းများ (မေးခွန်းတစ်ခုမေး)
testbench ကို အသုံးပြု၍ core ကို အတုယူရန် အောက်ပါ အဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ပါ ။
1. Libero SoC Catalog တွင် (View > ပြတင်းပေါက် > ကက်တလောက်) ချဲ့ထွင်ပါ။ ဖြေရှင်းချက်- ဗီဒီယို ၊ ဆွဲချလိုက်ပါ။ DisplayPort Rxပြီးလျှင် နှိပ်ပါ။ OK. အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။
ပုံ ၂-၂။ Libero SoC Catalog ရှိ Display Controller
2. SmartDesign တွင် DisplayPort Tx နှင့် DisplayPort Rx အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများ ပါဝင်သည်။ DisplayPort Rx IP simulation အတွက် SmartDesign ကိုထုတ်လုပ်ရန်၊ နှိပ်ပါ။ Libero စီမံကိန်း > ဇာတ်ညွှန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။. ဇာတ်ညွှန်းသို့ ကြည့်ပါ။ ..\ \component\Microchip\SolutionCore\dp_receiver\ \scripts\Dp_Rx_SD.tclပြီးလျှင် နှိပ်ပါ။ ပြေး .
ပုံ ၂-၂။ DisplayPort Rx IP အတွက် Script ကို လုပ်ဆောင်ပါ။
SmartDesign ပေါ်လာသည်။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – ၄
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
ခုံတန်းရှည်
ပုံ ၂-၂။ SmartDesign Diagram
3. ဂရန် Files tab ကိုနှိပ်ပါ။ သရုပ်သကန် > သွင်းကုန် Files. ပုံ ၂-၂။ သွင်းကုန် Files
dp_receiver_C0
prdata_o_0[31:0] pready_o_0
4. တင်သွင်းပါ။ tc_rx_videostream.txt၊ tc_rx_tps.txt၊ tc_rx_hpd.txt၊ tc_rx_aux_request.txt နှင့် tc_rx_aux_reply.txt file မှ
အောက်ပါလမ်းကြောင်း ..\ \component\Microchip\SolutionCore\ dp_receiver\ \လှုံ့ဆော်မှု.
5. ကွဲပြားခြားနားသောတင်သွင်းရန် file၊ လိုအပ်သောဖိုင်ပါရှိသော ဖိုင်ကိုရှာဖွေပါ။ fileနှိပ်ပါ။ ဖွင့်သည်။. တင်သွင်းသည်။ file Simulation အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်၊ အောက်ပါပုံတွင်ကြည့်ပါ။
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – 14
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
ခုံတန်းရှည်
ပုံ ၂-၂။ တင်သွင်းသည်။ FileSimulation Folder တွင် s စာရင်း
6. ဂရန် လှုံ့ဆော်မှု အထက်အောက် tab ကိုနှိပ်ပါ။ displayport_rx_tb (displayport_rx_tb. v). ထောက်ပြပါ။ Pre-Synth ဒီဇိုင်းကို အတုယူပါ။ပြီးလျှင် နှိပ်ပါ။ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စွာဖွင့်ပါ။
ပုံ ၂-၂။ Testbench ကို ပုံဖော်ခြင်း။
ModelSim သည် testbench ဖြင့်ဖွင့်သည်။ file အောက်ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း။
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – ၄
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
ခုံတန်းရှည်
ပုံ ၂-၂။ DisplayPort Rx ModelSim Waveform
အရေးကြီးသည်- တွင်ဖော်ပြထားသော runtime ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် simulation သည်ပြတ်တောက်နေပါက DO file, ကိုသုံးပါ။ run -all Simulation ကို အပြီးသတ်ရန် အမိန့်ပေးသည်။
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – 16
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုမှတ်တမ်း
7. ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုမှတ်တမ်း (မေးခွန်းတစ်ခုမေး)
တည်းဖြတ်မှုမှတ်တမ်းသည် စာရွက်စာတမ်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော အပြောင်းအလဲများကို ဖော်ပြသည်။ အပြောင်းအလဲများကို လက်ရှိထုတ်ဝေမှုအများဆုံးမှ စတင်၍ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် စာရင်းပြုစုထားပါသည်။
ဇယား ၆-၁။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုမှတ်တမ်း
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း။ |
ရက်စွဲ |
ဖော်ပြချက် |
A |
၅/၅ |
စာတမ်း၏ ကနဦးထုတ်ပြန်ချက်။ |
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – 17
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
Microchip FPGA ပံ့ပိုးမှု
Microchip FPGA ထုတ်ကုန်အုပ်စုသည် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကို ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၊ ဖောက်သည်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုစင်တာ၊ a website နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အရောင်းရုံးများ။ ပံ့ပိုးကူညီမှုအား မဆက်သွယ်မီ Microchip အွန်လိုင်းရင်းမြစ်များကို သွားရောက်ကြည့်ရှုရန် အကြံပြုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့၏မေးမြန်းချက်များကို ဖြေပြီးသားဖြစ်နိုင်ချေများပါသည်။
နည်းပညာပံ့ပိုးကူညီမှုစင်တာမှတဆင့် ဆက်သွယ်ပါ။ website မှာ www.microchip.com/support. FPGA စက်ပစ္စည်းအပိုင်းနံပါတ်ကို ဖော်ပြပါ၊ သင့်လျော်သော case အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပြီး ဒီဇိုင်းကို အပ်လုဒ်လုပ်ပါ။ fileနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှု ကိစ္စတစ်ခုကို ဖန်တီးနေစဉ်။
ထုတ်ကုန်စျေးနှုန်း၊ ထုတ်ကုန်အဆင့်မြှင့်တင်မှု၊ အပ်ဒိတ်အချက်အလက်၊ မှာယူမှုအခြေအနေနှင့် ခွင့်ပြုချက်ကဲ့သို့သော နည်းပညာမဟုတ်သော ထုတ်ကုန်ပံ့ပိုးမှုအတွက် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်သွယ်ပါ။
• မြောက်အမေရိကမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ 800.262.1060
• ကျန်ကမ္ဘာ့မှ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ 650.318.4460
• Fax ကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာမှမဆို၊ 650.318.8044
Microchip အချက်အလက်
Microchip ပါ။ Website
Microchip သည် ကျွန်ုပ်တို့မှ တစ်ဆင့် အွန်လိုင်း ပံ့ပိုးမှု ပေးပါသည်။ website မှာ www.microchip.com/. ဒီ website ကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည်။ files နှင့် အချက်အလက်များကို ဖောက်သည်များအတွက် အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်သည်။ ရရှိနိုင်သောအကြောင်းအရာအချို့တွင်-
• ထုတ်ကုန်ပံ့ပိုးမှု - ဒေတာစာရွက်များနှင့်အမှားအယွင်းများ၊ လျှောက်လွှာမှတ်စုများနှင့် sample ပရိုဂရမ်များ၊ ဒီဇိုင်းအရင်းအမြစ်များ၊ အသုံးပြုသူ၏လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲပံ့ပိုးမှုစာရွက်စာတမ်းများ၊ နောက်ဆုံးထွက်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များနှင့် မော်ကွန်းတင်ထားသောဆော့ဖ်ဝဲများ
• အထွေထွေနည်းပညာပံ့ပိုးမှု - မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (FAQs)၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုတောင်းဆိုမှုများ၊ အွန်လိုင်းဆွေးနွေးမှုအဖွဲ့များ၊ Microchip ဒီဇိုင်းမိတ်ဖက်ပရိုဂရမ်အဖွဲ့ဝင်စာရင်း
• Microchip ၏စီးပွားရေး - ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှာယူခြင်းလမ်းညွှန်များ၊ နောက်ဆုံးထုတ် Microchip သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ၊ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ပွဲများစာရင်းများ၊ Microchip အရောင်းရုံးများစာရင်းများ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့် စက်ရုံကိုယ်စားလှယ်များ၊
ထုတ်ကုန်ပြောင်းလဲမှု အကြောင်းကြားချက် ဝန်ဆောင်မှု
Microchip ၏ထုတ်ကုန်ပြောင်းလဲမှုသတိပေးချက်ဝန်ဆောင်မှုသည် သုံးစွဲသူများအား Microchip ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် လက်ရှိရှိနေစေရန် ကူညီပေးပါသည်။ စာရင်းသွင်းသူများသည် သတ်မှတ်ထားသော ထုတ်ကုန်မိသားစု သို့မဟုတ် စိတ်ပါဝင်စားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိရိယာတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်သည့် အပြောင်းအလဲများ၊ အပ်ဒိတ်များ၊ တည်းဖြတ်မှုများ သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းများ ရှိသည့်အခါတိုင်း အီးမေးလ်အကြောင်းကြားချက် ရရှိပါမည်။
စာရင်းသွင်းရန်၊ သို့သွားပါ။ www.microchip.com/pcn မှတ်ပုံတင်ရန် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။ ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု
Microchip ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုသူများသည် ချန်နယ်များစွာမှတစ်ဆင့် အကူအညီများရရှိနိုင်သည်- • ဖြန့်ဖြူးသူ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်
• ဒေသအရောင်းရုံး
• Embedded Solutions Engineer (ESE)
• နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အပံ့
ဝယ်ယူသူများသည် ၎င်းတို့၏ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူ၊ ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ESE ကို ပံ့ပိုးကူညီရန် ဆက်သွယ်သင့်သည်။ ဖောက်သည်များကို ကူညီရန် ဒေသတွင်း အရောင်းရုံးများလည်း ရှိသည်။ အရောင်းရုံးများနှင့် တည်နေရာများစာရင်းကို ဤစာတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ webဆိုက်- www.microchip.com/support Microchip Devices Code Protection Feature
Microchip ထုတ်ကုန်များတွင် ကုဒ်ကာကွယ်ရေးအင်္ဂါရပ်၏ အောက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မှတ်သားထားပါ-
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – 18
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
• Microchip ထုတ်ကုန်များသည် ၎င်းတို့၏ သီးခြား Microchip Data Sheet တွင်ပါရှိသော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
• Microchip သည် ရည်ရွယ်ထားသည့်ပုံစံ၊ လည်ပတ်မှုသတ်မှတ်ချက်များအတွင်းနှင့် ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် အသုံးပြုသည့်အခါ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်မိသားစုသည် လုံခြုံသည်ဟု ယုံကြည်သည်။
• Microchip သည် ၎င်း၏ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တန်ဖိုးထားကာ ကာကွယ်သည်။ Microchip ထုတ်ကုန်၏ ကုဒ်အကာအကွယ်အင်္ဂါရပ်များကို ချိုးဖောက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားပြီး Digital Millennium မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်နိုင်သည်။
• Microchip နှင့် အခြားသော semiconductor ထုတ်လုပ်သူသည် ၎င်း၏ကုဒ်၏ လုံခြုံရေးကို အာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ကုဒ်အကာအကွယ်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်သည် “မပျက်စီးနိုင်သော” ဖြစ်သည်ဟု အာမခံသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ကုဒ်အကာအကွယ်သည် အဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနေသည်။ Microchip သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ ကုဒ်ကာကွယ်ရေးအင်္ဂါရပ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ရန် ကတိပြုပါသည်။
ဥပဒေသတိပေးချက်
ဤထုတ်ဝေမှုနှင့် ဤနေရာတွင်ရှိအချက်အလက်များကို Microchip ထုတ်ကုန်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် Microchip ထုတ်ကုန်များကို သင့်အက်ပ်လီကေးရှင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ရန်အပါအဝင် Microchip ထုတ်ကုန်များနှင့်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်ကို အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုခြင်းသည် ဤစည်းကမ်းချက်များကို ချိုးဖောက်ပါသည်။ စက်ပစ္စည်းအပလီကေးရှင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို သင့်အဆင်ပြေစေရန်အတွက်သာ ပံ့ပိုးပေးထားပြီး အပ်ဒိတ်များဖြင့် အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ သင်၏လျှောက်လွှာသည် သင်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန်မှာ သင်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ အပိုပံ့ပိုးကူညီမှုများအတွက် သင်၏ဒေသခံ Microchip အရောင်းရုံးသို့ ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် အပိုပံ့ပိုးကူညီမှုအား တွင် ရယူပါ။ www.microchip.com/en-us/support/design-help/ client-support-services.
ဤအချက်အလက်များကို Microchip “ရှိသကဲ့သို့” မှ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ MICROCHIP သည် မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆို ကိုယ်စားပြုခြင်း သို့မဟုတ် အာမခံချက်များအား ဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်ဖြစ်စေ စာဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဥပဒေအရဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ပါဝင်သည့်အချက်အလက်များနှင့်သက်ဆိုင်သော်လည်း အကန့်အသတ်မရှိ ဖော်ပြထားသည်ဖြစ်စေ ချိုးဖောက်မှုမရှိသော၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းနှင့် ကြံ့ခိုင်မှုတို့သည် ၎င်း၏အခြေအနေ၊ အရည်အသွေး သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သက်ဆိုင်သော အာမခံချက်များ သို့မဟုတ် အထူးရည်ရွယ်ချက်အတွက် သို့မဟုတ် အာမခံချက်။
သွယ်ဝိုက်သော၊ အထူး၊ ပြစ်ဒဏ်ခတ်မှု၊ မတော်တဆ သို့မဟုတ် အကျိုးဆက်ဖြစ်သော ဆုံးရှုံးမှု၊ ပျက်စီးမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ သို့မဟုတ် စရိတ်စက တစ်မျိုးမျိုးအတွက် မည်ကဲ့သို့သော သက်ရောက်မှုရှိစေကာမူ၊ MICROCHIP သည် ဖြစ်နိုင်ခြေ သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုများသည် မျှော်မှန်းနိုင်သည်ဟု အကြံပြုထားသည်။ ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသော အတိုင်းအတာအထိ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို တောင်းဆိုမှုအားလုံးတွင် Microchip ၏ စုစုပေါင်းတာဝန်ဝတ္တရားမှာ အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ၎င်း၏အသုံးပြုမှုတွင် သက်ဆိုင်သည့် အခကြေးငွေပမာဏထက် ကျော်လွန်မည်မဟုတ်ပါ ၊ အကယ်၍ သင့်တွင်ပါရှိသည့် ပမာဏအတိုင်း ရှိပါက၊ အချက်အလက်
အသက်ကယ်ထောက်ပံ့မှုနှင့်/သို့မဟုတ် ဘေးကင်းရေးအပလီကေးရှင်းများတွင် Microchip စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဝယ်သူ၏အန္တရာယ်မှာ လုံးလုံးလျားလျားဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူသူသည် ယင်းအသုံးပြုမှုမှရရှိလာသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၊ အရေးဆိုမှုများ၊ လျော်ကြေးများ သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်များမှ ကာကွယ်ရန်၊ လျော်ကြေးပေးပြီး ကိုင်ဆောင်ရန် သဘောတူပါသည်။ မည်သည့် Microchip ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများအောက်တွင်၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ လိုင်စင်များကို အခြားနည်းဖြင့်ဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုပါ။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ
Microchip အမည်နှင့် လိုဂို၊ Microchip လိုဂို၊ Adaptec၊ AVR၊ AVR လိုဂို၊ AVR Freaks၊ BesTime၊ BitCloud၊ CryptoMemory၊ CryptoRF၊ dsPIC၊ flexPWR၊ HELDO၊ IGLOO၊ JukeBlox၊ KeeLoq၊ Kleer၊ LANCheck၊ LinkMD, maXtouch MediaLB၊ megaAVR၊ Microsemi၊ Microsemi လိုဂို၊ အများစု၊ အများဆုံး လိုဂို၊ MPLAB၊ OptoLyzer၊ PIC၊ picoPower၊ PICSTART၊ PIC32 လိုဂို၊ PolarFire၊ Prochip ဒီဇိုင်နာ၊ QTouch၊ SAM-BA၊ SenGenuity၊ SpyNIC၊ SST၊ SST Logoym၊ SuperFlash၊ ၊ SyncServer၊ Tachyon၊ TimeSource၊ tinyAVR၊ UNI/O၊ Vectron နှင့် XMEGA တို့သည် USA နှင့် အခြားနိုင်ငံများရှိ Microchip Technology Incorporated ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။
AgileSwitch၊ APT၊ ClockWorks၊ The Embedded Control Solutions ကုမ္ပဏီ၊ EtherSynch၊ Flashtec၊ Hyper Speed Control၊ HyperLight Load၊ Libero၊ motorBench၊ mTouch၊ Powermite 3၊ Precision Edge၊ ProASIC၊ ProASIC Plus၊ ProASIC Plus လိုဂို၊ Quiet-Wire၊ SmartFusion၊ SyncWorld၊ Temux၊ TimeCesium၊ TimeHub၊ TimePictra၊ TimeProvider၊ TrueTime နှင့် ZL တို့သည် USA တွင် Microchip Technology Incorporated ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်
ကပ်လျက်သော့ ဖိနှိပ်မှု၊ AKS၊ အင်နာလော့-ဖော်-the-ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်၊ မည်သည့် Capacitor၊ AnyIn၊ AnyOut၊ တိုးမြှင့်ထားသော ပြောင်းလဲခြင်း၊ BlueSky၊ BodyCom၊ Clockstudio၊ CodeGuard၊ CryptoAuthentication၊ CryptoAutomotive၊ CryptoCompanion၊ CryptoPICDnamic၊ dss
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – 19
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
ပျမ်းမျှ ကိုက်ညီမှု၊ DAM၊ ECAN၊ Espresso T1S၊ EtherGREEN၊ GridTime၊ IdealBridge၊ In-Circuit Serial Programming၊ ICSP၊ INICnet၊ Intelligent Paralleling၊ IntelliMOS၊ Inter-Chip ချိတ်ဆက်မှု၊ JitterBlocker၊ Knob-on-Display maxCrypto၊View၊ memBrain၊ Mindi၊ MiWi၊ MPASM၊ MPF၊ MPLAB အသိအမှတ်ပြုလိုဂို၊ MPLIB၊ MPLINK၊ MultiTRAK၊ NetDetach၊ Omniscient Code Generation၊ PICDEM၊ PICDEM.net၊ PICkit၊ PICtail၊ PowerSmart၊ PureSilicon၊ QMatrix၊ REAL ICE ၊Rpp ၊ RTG4၊ SAM ICE၊ Serial Quad I/O၊ simpleMAP၊ SimpliPHY၊ SmartBuffer၊ SmartHLS၊ SMART-IS၊ storClad၊ SQI၊ SuperSwitcher၊ SuperSwitcher II၊ Switchtec၊ SynchroPHY၊ စုစုပေါင်းခံနိုင်ရည်၊ ယုံကြည်ရသောအချိန်၊ TSHARC၊ USBCheck၊ VariSense ၊ VeriPHY၊ ViewSpan၊ WiperLock၊ XpressConnect နှင့် ZENA တို့သည် USA နှင့် အခြားသောနိုင်ငံများရှိ Microchip Technology Incorporated ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။
SQTP သည် USA တွင်ထည့်သွင်းထားသော Microchip Technology ၏ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။
Adaptec လိုဂို၊ ဝယ်လိုအားရှိ ကြိမ်နှုန်း၊ Silicon Storage Technology နှင့် Symmcom တို့သည် အခြားနိုင်ငံများတွင် Microchip Technology Inc. ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။
GestIC သည် Microchip Technology Germany II GmbH & Co. KG ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အခြားနိုင်ငံများရှိ Microchip Technology Inc. ၏ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ © 2023၊ Microchip Technology Incorporated နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ။ မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။ ISBN: 978-1-6683-2664-0
အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
Microchip ၏ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ www.microchip.com/quality.
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
DS50003546A – 20
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အရောင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု
အမေရိကားအာရှ/ပစိဖိတ် အာရှ/ပစိဖိတ်ဥရောပ
ကော်ပိုရိတ်ရုံး
2355 အနောက် Chandler Blvd Chandler၊ AZ 85224-6199 ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ဖက်စ်- ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အပံ့:
www.microchip.com/support
Web လိပ်စာ- www.microchip.com
အတ္တလန်တာ
Duluth၊ GA
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ဖက်စ်- ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
အော်စတင်၊ TX
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ဘော်စတွန်
Westborough, MA
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ဖက်စ်- ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ချီကာဂို
Itasca, IL
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ဖက်စ်- ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ဒါလား
Addison၊ TX
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ဖက်စ်- ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ဒက်ထရွိုက်
Novi, MI
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ဟူစတန်၊ TX
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
အင်ဒီယာနာပိုလစ်
Noblesville, IN
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ဖက်စ်- ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်
မစ်ရှင် Viejo, CA
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ဖက်စ်- ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
Raleigh, NC
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
နယူးယောက်၊ NY
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
San Jose, CA
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ကနေဒါ - တိုရွန်တို
ဖုန်း ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
ဖက်စ်- ၇၃၆-၇၈၄-၆၀၉၄
သြစတြေးလျ - ဆစ်ဒနီ Tel: 61-2-9868-6733 တရုတ်-ပေကျင်း
Tel: 86-10-8569-7000 တရုတ်-ချန်ဒူး
Tel: 86-28-8665-5511 တရုတ်-ချုံကင်း Tel: 86-23-8980-9588 တရုတ် - Dongguan Tel: 86-769-8702-9880 တရုတ်-ကွမ်ကျိုး Tel: 86-20-8755-8029 တရုတ် - Hangzhou Tel: 86-571-8792-8115 တရုတ် - ဟောင်ကောင် SAR Tel: 852-2943-5100 တရုတ်-နန်ကျင်း
Tel: 86-25-8473-2460 တရုတ် - Qingdao
Tel: 86-532-8502-7355 တရုတ်-ရှန်ဟိုင်း
Tel: 86-21-3326-8000 တရုတ် - ရှန်ယန်း Tel: 86-24-2334-2829 တရုတ်-ရှန်ကျန်း Tel: 86-755-8864-2200 တရုတ် - Suzhou
Tel: 86-186-6233-1526 တရုတ်-ဝူဟန်
Tel: 86-27-5980-5300 တရုတ်-ရှန်း
Tel: 86-29-8833-7252 တရုတ် – Xiamen
Tel: 86-592-2388138 တရုတ်-ဇူဟိုင်
Tel: 86-756-3210040
အိန္ဒိယ-ဘန်ဂလို
Tel: 91-80-3090-4444
အိန္ဒိယ - နယူးဒေလီ
Tel: 91-11-4160-8631
အိန္ဒိယ - ပွန်
Tel: 91-20-4121-0141
ဂျပန်-အိုဆာကာ
Tel: 81-6-6152-7160
ဂျပန်-တိုကျို
Tel: 81-3-6880- 3770
ကိုရီးယား - ဒေဂူ
Tel: 82-53-744-4301
ကိုရီးယား - ဆိုးလ်
Tel: 82-2-554-7200
မလေးရှား - ကွာလာလမ်ပူ
Tel: 60-3-7651-7906
မလေးရှား-ပီနန်
Tel: 60-4-227-8870
ဖိလစ်ပိုင် - မနီလာ
Tel: 63-2-634-9065
စင်္ကာပူ
Tel: 65-6334-8870
ထိုင်ဝမ် - ရှင်ချူး
Tel: 886-3-577-8366
ထိုင်ဝမ် - ရှုံ
Tel: 886-7-213-7830
ထိုင်ဝမ်-တိုင်ပေ
Tel: 886-2-2508-8600
ထိုင်း-ဘန်ကောက်
Tel: 66-2-694-1351
ဗီယက်နမ် - ဟိုချီမင်း
Tel: 84-28-5448-2100
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
သြစတြီးယား - ဝဲလ်
Tel: 43-7242-2244-39
Fax: 43-7242-2244-393
ဒိန်းမတ် - ကိုပင်ဟေဂင်
Tel: 45-4485-5910
Fax: 45-4485-2829
ဖင်လန် - Espoo
Tel: 358-9-4520-820
ပြင်သစ် - ပဲရစ်
Tel: 33-1-69-53-63-20
Fax: 33-1-69-30-90-79
ဂျာမနီ - Garching
Tel: 49-8931-9700
ဂျာမနီ – ဟာန်
Tel: 49-2129-3766400
ဂျာမနီ – Heilbronn
Tel: 49-7131-72400
ဂျာမနီ – Karlsruhe
Tel: 49-721-625370
ဂျာမနီ – မြူးနစ်
Tel: 49-89-627-144-0
Fax: 49-89-627-144-44
ဂျာမနီ – Rosenheim
Tel: 49-8031-354-560
အစ္စရေး – ရာအာနနာ
Tel: 972-9-744-7705
အီတလီ – မီလန်
Tel: 39-0331-742611
Fax: 39-0331-466781
အီတလီ – Padova
Tel: 39-049-7625286
နယ်သာလန် - Drunen
Tel: 31-416-690399
Fax: 31-416-690340
နော်ဝေး - Trondheim
Tel: 47-72884388
ပိုလန် - ဝါဆော
Tel: 48-22-3325737
ရိုမေးနီးယား - ဘူခါရက်စ်
Tel: 40-21-407-87-50
စပိန် – မက်ဒရစ်
Tel: 34-91-708-08-90
Fax: 34-91-708-08-91
ဆွီဒင် - Gothenberg
Tel: 46-31-704-60-40
ဆွီဒင် – စတော့ဟုမ်း
Tel: 46-8-5090-4654
ယူကေ - Wokingham
Tel: 44-118-921-5800
Fax: 44-118-921-5820
DS50003546A – 21
© 2023 Microchip Technology Inc. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲ
စာရွက်စာတမ်းများ / အရင်းအမြစ်များ
![]() |
MICROCHIP IP RX DisplayPort Tx အရင်းအမြစ်များ [pdf] အသုံးပြုသူလမ်းညွှန် IP RX DisplayPort Tx ရင်းမြစ်များ၊ DisplayPort Tx ရင်းမြစ်များ၊ Tx ရင်းမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များ |