Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


DVD-процессоры ESS ES4318, ES4408, ES4408FD. Справочные данные

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Применение микросхем

 Комментарии к статье

Микросхемы ES4318, ES4408, ES4408FD являются основой для построения бытовых DVD-проигрывателей. Высокая степень интеграции, программируемая архитектура, высокое качество обработки сигнала и небольшая стоимость позволяют производить аппараты, отвечающие современным требованиям качества.

Микросхемы построены на основе высокопроизводительного 32-разрядного RISC-процессора, который обеспечивает декодирование и обработку входного потока данных от DVD-привода, он также выполняет функции системного контроллера. Программное обеспечение микросхем может быть расширено за счет подключения внешнего ПЗУ. Для обработки декодированного видеосигнала в микросхемах используются встроенные фильтры и преобразователи, формирующие изображение высокого качества заданного формата. Разнообразие форматов записи изображения делает такую опцию особенно важной (например, для вывода DVD-фильма в системе PAL, записанного в системе NTSC).

Выходное изображение формируется в виде, подходящем для использования совместно с широкой гаммой декодеров систем PAL и NTSC. Звуковые сигналы подаются на выходы микросхем в двух видах - декодированном (готовом к непосредственному преобразованию в аналоговый сигнал с помощью ЦАП) и в виде необработанного цифрового потока (звукового потока, считанного с диска). Для передачи декодированной звуковой информации используется интерфейс I2S, а для передачи необработанного звукового потока - интерфейс S/PDIF. В этих микросхемах также реализован широкий набор интерфейсных функций, которые включают в себя декодирование команд дистанционного управления(от ИК приемника) и поддержку функций управляющей клавиатуры. Структурная схема подключения DVD-процессоров ESS серии ES4xx8 приведена на рис. 1.

DVD-процессоры ESS ES4318, ES4408, ES4408FD. Справочные данные. Структурная схема подключения DVD-процессоров ESS серии ES4xx8
Рис. 1 Структурная схема подключения DVD-процессоров ESS серии ES4xx8

Характеристики микросхем

Микросхема ES4318

Основные функции и особенности DVD-процессора ES4318:

  • выполнен в 208-выводном корпусе PQFP;
  • полная поддержка декодирования потоков MPEG-1 и MPEG-2;
  • программируемая архитектура;
  • форматы дисков: DVD-Video, Audio CD, Video CD (VCD, VCD 2.0), Super Video CD (SVCD);
  • поддержка системы DVD Navigation 1.0;
  • декодирование зонной защиты (CSS).

Функции обработки изображения:

  • преобразование формата изображения "Pan & Scan" и "Letterbox";
  • технология SmartZoom, предоставляющая возможность масштабирования и панорамирования изображения;
  • технология SmartScale, позволяющая производить преобразования систем цветного телевидения (например, NTSC в PAL и др.);
  • технология SmartStream для исправления ошибок считывания данных с диска в режиме реального времени;
  • режимы проигрывания: замедленный, перемотка вперед, перемотка назад, покадровый и переход на заданный фрагмент;
  • поддержка функций караоке и субтитров;
  • экранное меню (OSD) в палитре 16 цветов, функция наложения с 16 степенями прозрачности;
  • 8-битный компонентный выход в формате YUV.

Функции обработки звука:

  • декодирование потоков Dolby Digital в двухканальный поток РСМ;
  • декодер Dolby Pro Logic;
  • поддержка потоков РСМ до 24 бит/96 кГц ;
  • одновременная работа цифрового стереовыхода и интерфейса S/PDIF;
  • встроенная поддержка технологии Sensaura Dolby Digital Virtual Surround;
  • выход S/PDIF для звуковых потоков АС-3, DTS Digital и Linear PCM.

Интерфейсные функции:

  • два интерфейса подключения DVD-привода: ATAPI или A/V bus;
  • двунаправленный цифровой последовательный аудиоинтерфейс I2S;
  • прямое управление приводом считывания диска;
  • восемь многофункциональных портов ввода/вывода;
  • единственный тактовый сигнал частотой 27 МГц;
  • поддержка до 2 Мбайт оперативной памяти типа SDRAM.

Микросхема ES4408

Большинство характеристик микросхемы ES4408 совпадают с соответствующими характеристиками микросхемы ES4318. В отличие от предыдущей, микросхема ES4408 имеет расширенные функции обработки звука:

  • декодирование потоков Dolby Digital в шестиканальный звуковой поток формата РСМ;
  • декодирование многоканальных потоков MPEG в звуковой поток РСМ.

Кроме того, интерфейс микросхемы позволяет подключить к ней до 4 Мбайт оперативной памяти типа SDRAM или EDO DRAM.

Микросхема ES4408FD отличается от ES4408 встроенным декодером звуковых потоков формата DTS и поддержкой до 8 Мбайт оперативной памяти типа SDRAM.

Выводы микросхем сгруппированы по своему функциональному назначению (рис. 2):

DVD-процессоры ESS ES4318, ES4408, ES4408FD. Справочные данные. Группировка выводов микросхем
(нажмите для увеличения)
Рис. 2. Группировка выводов микросхем

  • 1...23 и 170...208 - интерфейс встроенного RISC-процессора;
  • 24...52 - интерфейс передачи аудиоданных (I2S, S/PDIF).
  • 53...104 - интерфейс подключения ПЗУ и ОЗУ;
  • 105...119 - интерфейс подключения видеокодера;
  • 120...156-интерфейс ATAPI/DCI для подключения привода DVD;
  • 157...169 - многофункциональные порты ввода/вывода.

Цепи общего провода микросхем подключены к следующим выводам: 8,17, 26, 34, 43, 52, 60, 67, 76, 84, 91, 98,103,112,120,129,138, 147,156,163,171,177,184,192, 200, 208.

Питающее напряжение подается на следующие выводы: 1, 9,18, 27, 35, 44, 51, 59, 68, 75, 83, 92, 99,104, 111,121,130,139,148,157,164, 172, 183,193,201.

Неиспользуемые выводы: 37, 38, 42, 202, 203.

Назначение выводов микросхемы ES4408FD представлено в табл. 1.

Таблица 1

Название Номер Режим Описание
VCC 1, 9, 18, 27, 35, 44, 51, 59, 68, 75, 83, 92, 99, 104, 111, 121,130,139, 148, 157, 164, 172, 183, 193, 201 Вход Напряжение питания
LA(0-21) 2-7, 10-16, 19-23, 204-207 Выход Адресная шина интерфейса обмена с внешними устройствами встроенного RISC-процессора
VSS 8, 17, 26, 34, 43, 52, 60, 67, 76, 84, 91, 98, 103, 112, 120, 129, 138, 147, 156, 163, 171, 177, 184, 192, 200, 208 Вход Общий провод
RE5ET# 24 Вход Вход сигнала сброса, активный уровень - низкий
TDMDX 25 Выход Линия передачи последовательных данных интерфейса TDM
RSEL   Вход Выбор размера слова внешнего ПЗУ (0 - 16 Бит, 1 - 8 Бит)
TDMDR 28 Вход Линия приема последовательных данных интерфейса ТDМ
TDMCLK 29 Вход Тактовый сигнал интерфейса TDM
TDMFS 30 Вход Сигнал синхронизации блоков данных интерфейса TDM
TDMTSC# 31 Выход Сигнал включения передачи данных, активный уровень - низкий
TWS 32 Выход Сигнал выбора канала интерфейса I2S (выходные каналы)
SEL_PLL1   Вход Вход 2 выбора частоты выходного синхросигнала (см. табл. 2)
TDS(0) 33 Выход Линия передачи последовательных данных интерфейса I2S (каналы 1 и 2)
SEL_PLLO   Вход Вход 0 выбора частоты выходного синхросигнала (см. табл. 2)
TDS (1) 36 Выход Линия передачи последовательных данных интерфейса I2S (каналы 3 и 4)
SEL_PLL1   Вход Вход 1 выбора частоты выходного синхросигнала (см. табл. 2)
TDS(2) 37 Выход Линия передачи последовательных данных интерфейса I2S (каналы 5 и 6)
TDS(3) 38 Выход Линия передачи последовательных данных интерфейса I2S (каналы 7 и 8)
MCLK 39 Вход/ Выход Тактовый сигнал для звуковых ЦАП
ТBСК 40 Вход/Выход Тактовый сигнал интерфейса I2S (выходные каналы)
SPDIF_DOBM 41 Выход Выход данных интерфейса S/PDIF (IEC958)
SEL_PLL3   Вход Выбор входного тактового сигнала (0 - кварцевый генератор, 1 - вход DCLK)
RSD 45 Вход Линия приема последовательных данных интерфейса I2S (входной стереосигнал)
RWS 46 Вход Сигнал выбора канала интерфейса I2S (входной канал)
RBCK 47 Вход Тактовый сигнал интерфейса I2S (входной канал)
APLLCAP 48 Вход Вывод подключения внешнего конденсатора (для синтезатора частоты)
XIN 49 Вход Вывод для подключения кварцевого резонатора
XOUT 50 Выход - " -
DMA(O-11) 53-58,61-66 Выход Сигналы выбора адреса для внешнего динамического ОЗУ
DCAS# 69 Выход Сигнал OAS (строб столбца) для внешнего динамического ОЗУ, активный уровень - низкий
DOE# 70 Выход Сигнал обращения к внешнему динамическому ОЗУ, активный уровень - низкий
DSCK_EN   Вход Сигнал разрешения подачи тактовых импульсов на внешнее динамическое ОЗУ, активный уровень - низкий
DWE# 71 Выход Сигнал записи во внешнее ОЗУ, активный уровень низкий
DRAS(0-2)# 72-74 Выход Сигналы RAS (строб строки) для внешнего динамического ОЗУ, активный уровень - низкий
DB(0-15) 77-82, 85-90, 93-96 Вход/Выход Сигналы шины данных внешнего ОЗУ
DCS(O-1)# 97,100 Выход Сигналы выбора микросхемы для ОЗУ типа SDRAM
DQM 101 Выход Сигнал маскирования обмена данными с ОЗУ
DSCK 102 Выход Тактовый сигнал для ОЗУ типа SDRAM
DCLK 105 Вход Входной тактовый сигнал (частота 27,0 МГц)
YUV(0-7) 106-110,113-115 Выход Данные в формате YUV (8 бит) для видеокодера (интерфейс передачи изображения)
PCLK2XSCN 116 Вход/Выход Тактовый сигнал интерфейса передачи изображения (режим Doubled Screen) 27,0 МГц
PCLKQSCN 117 Вход/Выход Тактовый сигнал интерфейса передачи изображения
VSYNC# 118 Вход/Выход Кадровый синхросигнал интерфейса передачи изображения, синхронизация по фронту или Выход спаду импульса управляется программно, активный уровень - низкий
HSYNC# 119 Вход/выход Строчный синхросигнал интерфейса передачи изображения, синхронизация по фронту или Выход спаду импульса управляется программно, активный уровень - низкий
HD(0-15) 122-128,131-137, 140,141 Выход Шина данных интерфейса устройства воспроизведения дисков (DVD-дисковода)
HCS1FX# 152 Выход Сигнал выбора 1 интерфейса устройства воспроизведения дисков
HCS3FX# 153 Выход Сигнал выбора 3 интерфейса устройства воспроизведения дисков
H1OCS16# 151 Вход Сигнал запроса передачи данных в 16-битном режиме
HA(0-2) 154,155,158 вход/выход Шина адреса интерфейса устройства воспроизведения дисков
VPP 159 Вход Пороговое напряжение защиты
HWR#/ DCI_ACK 149 Вход/выход Сигнал записи интерфейса устройства воспроизведения дисков, сигнал подтверждения интерфейса DCI
HRD#/ DQ_CiK 150 Выход, выход Сигнал чтения интерфейса устройства воспраизведения дисков, тактовый сигнал интерфейса DС1
HWRQ# 142 Выход Сигнал запроса записи
HRDQ# 143 Выход Сигнал запроса чтения
HIRQ 144 Вход/выход Сигнал прерывания
HRST# 145 Выход Сигнал сброса
HIORDY 146 Вход Сигнал I/O Ready
AUX(0-7) 160-162,165-169 Вход/выход Восемь программно управляемых линий ввода/вывода
LOE# 170 Выход Сигнал обращения к внешнему устройству интерфейса встроенного RISC-процессора, активвыход ныи уровень - низкий
LCS(O-3)# 173-176 Выход Выход Сигнал выбора внешнего устройства, активный уровень - низкий
LD(15-O) 178-182,185-191,194-197 Вход/выход Шина данных интерфейса обмена с внешними устройствами
LWRLL# 198 Выход Сигнал записи младших 16 бит, активный уровень ~~ низкий
LWRHL# 199 Выход Сигнал записи старших 16 бит, активный уровень - низкий
NC 37,38,42,202,23 - Неподключенные выводы

Таблица 2

Частота выходного сигнала, МГц Сигнал Частота выходного сигнала, МГц Сигнал
SEL_PLLO SEL_PLL1 SEL_PLL2 SEL_PLLO SELPLL1 SEL_PLL2
Отсутствует 0 0 0 121,5 0 0 1
27 1 0 0 81 1 0 1
Равна частоте входного сигнала 0 1 0 94 0 1 1
54 1 1 0 108 1 1 1

Публикация: cxem.net

Смотрите другие статьи раздела Применение микросхем.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Электрический парус 15.10.2008

Финский инженер Пекка Янхунен предлагает новый движитель для космических аппаратов, использующий так называемый солнечный ветер - поток заряженных частиц, истекающих из солнечной короны со скоростью 300-1200 километров в секунду.

Если этот поток может сдувать в сторону от Солнца хвосты комет, нельзя ли его использовать для разгона космических кораблей? Космический аппарат раскрывает "зонтик" из 50-100 тонких проволок, каждая длиной 20-30 километров.

Проволоки заряжаются положительно (энергия берется от солнечных батарей) и отталкивают протоны солнечного ветра, создавая тягу. Поворачивая проволочный "зонтик" и меняя его заряд, можно будет маневрировать в космосе, как маневрируют под ветром парусные яхты.

Другие интересные новости:

▪ Google Stadia

▪ Тишина после снегопада

▪ Вегетарианство может спасти миллионы жизней

▪ Определен новый белок, контролирующий красный цвет клубники

▪ Робот-курьер Hyundai

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электроснабжение. Подборка статей

▪ статья Установление связи и подготовка средств сигнализации. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья Зачем верблюду горб? Подробный ответ

▪ статья Бурачник лекарственный. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Плавающий ультразвук для защиты от грызунов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Простой микрофонный микшер. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026