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V-By-One_STD-V1P4-0046修订版.pdf

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简介:
这是一个关于V-By-One标准版本V1P4-0046的修订文件,提供了对原版文档的技术更新和改进内容。 V-by-One HS Standard是一种视频接口标准,定义了多媒体设备间高速数据传输的通信协议。该标准由THine Electronics公司发布,文档版本为1.4,发布时间是2011年12月15日。 本段落将根据提供的文件内容梳理出关于V-by-One HS Standard的关键知识点: ### 1. 技术概述 #### 1.1 发射器(Transmitter) 发射器负责从源设备向接收设备传输视频数据。在该标准中,发射器会按照特定的电气规格和功能要求对信号进行打包、编码及串行化,并且执行必要的信号增强处理以优化质量。 #### 1.2 接收器(Receiver) 接收器则主要承担解码与还原输入串行信号的任务,在视频传输过程中扮演重要角色。它会对接收到的串行数据进行解包和解码,同时监控链路状态确保数据正确无误地传输到目的地设备。 #### 1.3 数据通道(Data Lane) V-by-One HS Standard支持多通道的数据流传输机制,每个数据通道可以承载一连串比特位的信息。 #### 1.4 HTPDN信号与LOCKN信号 HTPDN和LOCKN是两个用于控制及同步的重要信号。HTPDN可能涉及高速传输期间的电源下降情况,而LOCKN则用来指示链路是否已成功锁定状态。 ### 2. 链接规范 #### 2.1 功能规范 这部分详细说明了数据包处理、信号编码与解码流程、串行化及反向操作以及链路监控等关键步骤的执行细节。 #### 2.2 操作规范 包括发射器和接收器的状态转换图,链路启动关闭过程描述,训练阶段设置等内容。这些内容对于确保不同设备间稳定通信连接至关重要。 ### 3. 电气规格 #### 3.1 总览 这部分涵盖了V-by-One HS Standard在电子层面的技术需求,例如各组件的电学参数、眼图测量条件以及上/下电规范等。 #### 3.2 发射器与接收器电气特性 描述了发射端和接收端的具体电气要求,如输出电压范围、电流限制值及信号过渡时间等细节信息。 #### 3.3 预加重与均衡技术 预加重和均衡功能用于改善传输质量。它们通过调整不同频率成分来补偿数据在长距离传播过程中的衰减损失,确保接收端能够准确解码原始信号。 ### 4. 兼容性指导原则 为了保证来自不同制造商的产品可以遵循V-by-One HS Standard进行通信,互操作指南提供了必要的指引方针。这包括字节长度定义、颜色映射规则、多通道组合策略以及像素分配方案等建议内容。 ### 5. 连接器与电缆规范 在连接器和电缆章节中,文档指出了优先级排序原则,并规定了引脚分布方案(普通接地格式及简化版本)。此外还介绍了推荐的插座接口尺寸和PCB布局考量因素以确保电路板设计符合标准要求。 ### 6. 术语表 为了帮助读者更好地理解文档中的专业词汇和技术缩写,提供了详细的解释说明列表。 ### 7. 版本历史记录 该部分列出了从早期版本到当前版的标准修订历程,便于追踪技术更新和改进情况。 ### 8. 注意事项与使用要求 最后列出了一些在应用V-by-One HS Standard时必须遵守的注意事项以及具体的操作限制条件。

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    这是一个关于V-By-One标准版本V1P4-0046的修订文件,提供了对原版文档的技术更新和改进内容。 V-by-One HS Standard是一种视频接口标准,定义了多媒体设备间高速数据传输的通信协议。该标准由THine Electronics公司发布,文档版本为1.4,发布时间是2011年12月15日。 本段落将根据提供的文件内容梳理出关于V-by-One HS Standard的关键知识点: ### 1. 技术概述 #### 1.1 发射器(Transmitter) 发射器负责从源设备向接收设备传输视频数据。在该标准中,发射器会按照特定的电气规格和功能要求对信号进行打包、编码及串行化,并且执行必要的信号增强处理以优化质量。 #### 1.2 接收器(Receiver) 接收器则主要承担解码与还原输入串行信号的任务,在视频传输过程中扮演重要角色。它会对接收到的串行数据进行解包和解码,同时监控链路状态确保数据正确无误地传输到目的地设备。 #### 1.3 数据通道(Data Lane) V-by-One HS Standard支持多通道的数据流传输机制,每个数据通道可以承载一连串比特位的信息。 #### 1.4 HTPDN信号与LOCKN信号 HTPDN和LOCKN是两个用于控制及同步的重要信号。HTPDN可能涉及高速传输期间的电源下降情况,而LOCKN则用来指示链路是否已成功锁定状态。 ### 2. 链接规范 #### 2.1 功能规范 这部分详细说明了数据包处理、信号编码与解码流程、串行化及反向操作以及链路监控等关键步骤的执行细节。 #### 2.2 操作规范 包括发射器和接收器的状态转换图,链路启动关闭过程描述,训练阶段设置等内容。这些内容对于确保不同设备间稳定通信连接至关重要。 ### 3. 电气规格 #### 3.1 总览 这部分涵盖了V-by-One HS Standard在电子层面的技术需求,例如各组件的电学参数、眼图测量条件以及上/下电规范等。 #### 3.2 发射器与接收器电气特性 描述了发射端和接收端的具体电气要求,如输出电压范围、电流限制值及信号过渡时间等细节信息。 #### 3.3 预加重与均衡技术 预加重和均衡功能用于改善传输质量。它们通过调整不同频率成分来补偿数据在长距离传播过程中的衰减损失,确保接收端能够准确解码原始信号。 ### 4. 兼容性指导原则 为了保证来自不同制造商的产品可以遵循V-by-One HS Standard进行通信,互操作指南提供了必要的指引方针。这包括字节长度定义、颜色映射规则、多通道组合策略以及像素分配方案等建议内容。 ### 5. 连接器与电缆规范 在连接器和电缆章节中,文档指出了优先级排序原则,并规定了引脚分布方案(普通接地格式及简化版本)。此外还介绍了推荐的插座接口尺寸和PCB布局考量因素以确保电路板设计符合标准要求。 ### 6. 术语表 为了帮助读者更好地理解文档中的专业词汇和技术缩写,提供了详细的解释说明列表。 ### 7. 版本历史记录 该部分列出了从早期版本到当前版的标准修订历程,便于追踪技术更新和改进情况。 ### 8. 注意事项与使用要求 最后列出了一些在应用V-by-One HS Standard时必须遵守的注意事项以及具体的操作限制条件。
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    《RISC-V Reader 中文版 v2p1 修订版》是对开源架构RISC-V的深度解读与技术探讨,适合研究人员和工程师阅读。本次修订更新了最新技术进展与应用案例。 RISC-V 是一种开源的指令集架构(Instruction Set Architecture, ISA),设计简洁、可扩展且易于实现,适用于从简单的嵌入式系统到复杂的应用程序的各种场景。其设计理念基于模块化和增量型ISA,允许硬件设计者根据具体需求选择或排除特定部分的指令集。例如,基础整数指令集RV32I 包含了 32个整数寄存器,并且只支持 32位整数操作。 在 RV32I 中定义的基本指令格式包括基本的操作码、寄存器地址和其他相关信息。这些指令涵盖了整数计算、Load 和 Store 指令,条件分支以及无条件跳转等基础功能。此外,RISC-V 的汇编语言部分介绍了函数调用规范,这是编写代码时必须遵循的规则,并定义了参数传递和寄存器保存恢复的具体方法。 在 RISC-V 中还提供了多种标准扩展指令集以实现不同的特性需求。例如 RV32F 和 RV32D 分别支持单精度和双精度浮点操作,包括加载、存储及算术运算等功能。RISC-V 还定义了原子指令集用于多线程环境下的不可分割操作,并提供了一个压缩版本的指令集RV32GC 以减少代码大小并提高执行效率。 此外,RISC-V 支持向量计算指令和动态类型化寄存器,支持单指令多数据(SIMD)的操作。这使得它能够在多线程环境中进行高效的并行处理。在特权架构方面,RISC-V 定义了机器模式和用户模式等状态以及异常处理机制,并且提供基于页面的虚拟内存管理功能。 未来可选扩展包括“B”扩展用于位操作,“E”扩展适用于嵌入式系统,“H”扩展支持虚拟化与管理程序使用。“L” 和 “Q” 扩展则分别提供了十进制浮点和四精度浮点计算能力。这些特性共同确保了 RISC-V 能够满足现代操作系统的需求。 附录部分中包含了详细的RISC-V 指令列表,方便查询参考。它避免了许多早期计算机指令集中的不合理特征,并且其开放性和模块化设计使其成为学习 ISA 和汇编级编程的理想工具。该手册的编写和翻译工作得到了包括 C.Gordan Bell 和 Ivan Sutherland 在内的行业重量级人物的认可与支持,这进一步证明了 RISC-V 作为一种新兴架构的重要地位以及此手册在推广和教育中的价值。Michael B. Taylor 特别强调了RISC-V作为教学工具的巨大潜力,它有助于学生理解计算机的基本工作原理,并为他们在高级语言层面上的工作打下坚实的基础。
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