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MEMC技术

MEMC技术

点击数:7915 次   录入时间:03-04 11:46:02   整理:http://www.55dianzi.com   元器件基础知识

  MEMC是Motion Estimateand MotionCompensation的缩写,即运动估计和运动补偿,是高端液晶电视常用的运动画质补偿技术,其原理是采用动态映像技术,在传统的两帧图像之间加插一帧运动补偿帧,如下图所示,这样就可清除上一帧图像的残影,从而提高动态清晰度的效果,并将影像拖尾降至人眼难以感知的程度,使运动画面更加清晰流畅。

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  比如原来的一副活动画面的帧顺序是1、2、3、4、5、6,MEMC技术通过分区块,在水平和垂直两个方向上对图像的运动趋势加以分析,然后在原来各帧之间插入一个中间帧,插帧后的帧序列变为1、1C、2、2C、3、3C、4、4C、5、5C、6,这样原来的场频就不足以显现现在所有的帧,这时就需要将场频提高一倍,刷新频率会从普通的50/60Hz提升至100/120Hz,可见MEMC技术和倍频技术是分不开的。
  
  (1)超分辨率算法介绍

    对于超高分辨率的机型,由于LVDS传输的信号有限,所以MEMC就需要利用有限的画面信息扩展出适合超高清屏使用的数据,使画面更加清晰流畅。这部分信号处理和倍频转换既可由屏组件电路完成,也可由主板处理,或由外接PCB板处理,其工作原理均是相似的。下图是一个FHD高清信号扩展成4K2K信号的示意图,通过对2x2的LR图像信息的计算与估计,最终得到4x4的HR显示图像。运动估计算法是整个MEMC的重要部分,决定了最终图像显示效果的好坏,不同的算法适用不同画面,相关优缺点见下表。

超分辨率算法

FHD高清信号扩展成4K2K信号的示意图

  (2)MEMC技术的优势与缺陷

    MEMC技术的优势有:1)消除运动抖动;2)消除运动拖尾;3)具有对角线补偿功能,重显斜线图像信息时,消除了阶梯状的轮廓;4)图像清晰度增强。
  
  MEMC技术的缺陷有:1)MEMC是通过特定的插帧算法来实现的,这种技术本身会带来运动中图像的边缘不清晰;2)不能对各种场景下的图像都起到相应的补偿作用,当物体运动的路线无法预测时,MEMC算法有失效的可能;3)低场频的片源转成50/60Hz码流播出的图像效果不好。
  
  (3)MEMC电路简介

    在MS901K机芯中,其MEMC电路采用控制芯片6M40。该芯片是双核RISC处理器(RISC=Reduced Instruction Set Com-puting,精简指令集),支持3D_L/R同步信号的相位、极性与持续时间的编程,支持最大8路PWM信号输出供扫描式背光控制使用,最大支持5组LVDS信号输入(5对信号+1对时钟信号),支持10对VB1信号输入,支持8组LVDS信号输出(5对信号+1对时钟信号),最大支持16组VB1输出(F8组,B8)。
  
  MEMC电路供电系统如下右图所示,其信号流程如下左图所示。当检测到HDMI2的18脚有5V电压输入时,信号经选择IC(U403)切换后送给6M40。6M40先对信号进行识别,若是普通信号则输出送给MS901主板,处理后通过板内150MHz的高速LVDS送给6M40进行处理显示;若是4K2K信号,则6M40自行处理后输出,无需返回MS901主板。若检测不到5V电压输入,则判断信号不是HDMI,因为Sense与MHL_EN、MHL_DET  (MS901K  中为U403_cd_sense)相连,当Sense为高电平时,同时触发MHL模式,并启动U301( RT9711)为lC提供5V供电。ARC为低压差分同轴音频输出端口。

MEMC电路供电系统


  
  在DMS901及MS801机芯MEMC电路中,普遍使用的是6M30(MST6M3×系列芯片的简称)。虽然MS901和MS801机芯均支持120Hz四通道LVDS输出,但是在主板设计上只保留了两通道的LVDS输出,所以对于需要输入120Hz四通道数据时,要外接以6M30为核心的倍频板,如下图所示。

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  MST6M3×系列芯片是高度集成的A-SIC(Application Specific Integrated Circuit,特定用途集成电路)芯片,用于LVDS输入视频的倍频,可进行50Hz ~100Hz或者60Hz到120Hz的转换,芯片集成了双通道LVDS输入、画面识别与翻转、色域空间变换和管理等电路,可实现单通道、双通道、四通道LVDS输出。
  
  在图33中,输入的+12V电压一路经RT8110B及D13N03LT降压变换后,输出1.03V~1.07V的VDDC_6M30电压;另一路经MP1482降压变换后,输出3.3V电压,一路供给6M30(VCC3.3V_6M30),另一路经LD1117S18降压变换后,输出1.8V电压( VCC1.8V_DDR2)。
  
  在本电路中,有以下几点需要特别注意:
  
  1)MEMC板12V供电有两种,有的板是从①~④脚输入即可,但有的板①—④脚只是给屏的供电,而MEMC板的供电是从39、40输入。换用后一种板时,就需要调整主板端39、40脚的电压(电路上预留有可选元件),使之输出电压为12V。
  
  2)不同的6M30 IC会有不同的软件,有的软件会将软件参数存在MEMC电路中,不需要通讯也可实现倍频处理,而有的软件需要和主IC进行通讯,如果当前主板软件不支持通讯,则会导致MEMC不能工作。因此,在更换MEMC板时,需按机型确认软件是否正确。
  
  3)很多机型的MEMC板的软件都支持USB升级。如果因其他软件导致机器不能显示画面,这时的升级可以通过在线升级工具(ISP TOOL)与MEMC板上的串口相连后抄写软件。需要注意的是,不同的MEMC板,通讯地址选择是不一样的,选错地址会无法连接,具体的地址选择如下:
  
  对于MST6M30QSR、MST6M30RS及MST6M31RT来讲,I2C地址与GPI01的HW接法关系如下:GPI01拉高,ISP地址为94,serial debug地址为OXB8; GPIO1拉低,SP地址为OX98,serial debug地址为OXB4。
  
  对于MST6M30QSC来讲,PI01的HW的接法只能修改serial debug的地址,SP地址固定为0X94,GPf01拉高,serialdebug地址为0XB8;GPI01拉低,serial de-bug地址为0XB4。
  




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