Articulo de referencia

HDMI

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HDMI ( Interfaz Multimedia de Alta Definición ) es una marca de interfaz digital propietaria que se utiliza para transmitir señales de audio y video de alta calidad entre dispositivos. Se usa comúnmente para conectar dispositivos como televisores , monitores de computadora , proyectores , consolas de videojuegos y computadoras personales . [ 2 ] HDMI admite video sin comprimir y audio digital comprimido o sin comprimir , lo que permite que un solo cable transmita todas las señales audiovisuales .

Introducido en 2003, HDMI reemplazó en gran medida los estándares de video analógicos más antiguos , como el video compuesto , S-Video y VGA, en la electrónica de consumo . Se desarrolló a partir del estándar CEA-861 , que también se utilizó con la interfaz visual digital (DVI) anterior. HDMI es eléctricamente compatible con las señales de video DVI, y los adaptadores permiten la interoperabilidad entre ambos sin conversión de señal ni pérdida de calidad. También existen adaptadores y convertidores activos para conectar HDMI a otras interfaces de video, incluidos los formatos analógicos más antiguos, así como formatos digitales como DisplayPort .

HDMI ha pasado por múltiples revisiones desde su introducción, y cada versión ha añadido nuevas funciones manteniendo la compatibilidad con versiones anteriores. Además de transmitir audio y vídeo, HDMI también admite la transmisión de datos para funciones como el Control de Electrónica de Consumo (CEC), que permite que los dispositivos se controlen entre sí mediante un único mando a distancia , y el Canal Ethernet HDMI (HEC), que habilita la conectividad de red entre dispositivos compatibles. También admite el Canal de Datos de Pantalla (DDC), utilizado para la configuración automática entre dispositivos fuente y pantallas. Las versiones más recientes incluyen capacidades avanzadas como vídeo 3D , resoluciones más altas y espacios de color ampliados . El Canal de Retorno de Audio (ARC) y el Canal de Retorno de Audio Mejorado (eARC) permiten enviar audio desde una pantalla a un sistema de audio a través del mismo cable HDMI. También se introdujeron tipos de conectores más pequeños, Mini HDMI y Micro HDMI, para su uso con dispositivos compactos como videocámaras y tabletas .

A partir de enero de 2026 ,Se han vendido casi 14 mil millones de dispositivos compatibles con HDMI en todo el mundo, lo que la convierte en una de las interfaces de audio/video más adoptadas en la electrónica de consumo. [ 3 ]

Historia

Los fundadores de HDMI fueron Hitachi , Panasonic , Sanyo (como filial de Panasonic), Philips , Silicon Image (ahora Lattice Semiconductor ), Sony , Thomson (ahora Vantiva ) y Toshiba . [ 4 ] Intel contribuyó con el sistema de protección de copia HDCP . [ 5 ] El nuevo formato obtuvo el apoyo de los estudios cinematográficos Fox , Universal , Warner Bros. y Disney , junto con los distribuidores de contenido DirecTV , EchoStar ( Dish Network ) y CableLabs . [ 2 ]

Los fundadores de HDMI comenzaron el desarrollo de HDMI 1.0 el 16 de abril de 2002, con el objetivo de crear un conector AV compatible con versiones anteriores de DVI. [ 6 ] [ 7 ] En ese momento, se utilizaban DVI-HDCP (DVI con HDCP) y DVI-HDTV (DVI-HDCP que utiliza el estándar de vídeo CEA-861-B) en televisores de alta definición. [ 7 ] [ 8 ] HDMI 1.0 se diseñó para mejorar DVI-HDTV mediante el uso de un conector más pequeño y la adición de capacidad de audio, capacidad Y′C B C R mejorada y funciones de control de electrónica de consumo. [ 7 ] [ 8 ]

El primer Centro de Pruebas Autorizado (ATC), que prueba productos HDMI, fue inaugurado por Silicon Image el 23 de junio de 2003 en California, Estados Unidos. [ 9 ] El primer ATC en Japón fue inaugurado por Panasonic el 1 de mayo de 2004 en Osaka. [ 10 ] El primer ATC en Europa fue inaugurado por Philips el 25 de mayo de 2005 en Caen, Francia. [ 11 ] El primer ATC en China fue inaugurado por Silicon Image el 21 de noviembre de 2005 en Shenzhen. [ 12 ] El primer ATC en India fue inaugurado por Philips el 12 de junio de 2008 en Bangalore. [ 13 ] El sitio web de HDMI contiene una lista de todos los ATC. [ 14 ]

Según In-Stat, el número de dispositivos HDMI vendidos fue de 5 millones en 2004, 17,4 millones en 2005, 63 millones en 2006 y 143 millones en 2007. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] HDMI se ha convertido en el estándar de facto para HDTV, y según In-Stat, alrededor del 90% de los televisores digitales en 2007 incluían HDMI. [ 15 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] In-Stat ha estimado que se vendieron 229 millones de dispositivos HDMI en 2008. [ 22 ] El 8 de abril de 2008, había más de 850 empresas de electrónica de consumo y PC que habían adoptado la especificación HDMI (adoptadores de HDMI). [ 23 ] [ 24 ] El 7 de enero de 2009, HDMI Licensing, LLC anunció que HDMI había alcanzado una base instalada de más de 600 millones de dispositivos HDMI. [ 24 ] In-Stat estimó que se venderían 394 millones de dispositivos HDMI en 2009 y que todos los televisores digitales para finales de 2009 tendrían al menos una entrada HDMI. [ 24 ]

El 28 de enero de 2008, In-Stat informó que se esperaba que los envíos de HDMI superaran a los de DVI en 2008, impulsados ​​principalmente por el mercado de la electrónica de consumo. [ 15 ] [ 25 ]

En 2008, PC Magazine otorgó un premio a la excelencia técnica en la categoría de cine en casa por una "innovación que ha cambiado el mundo" a la parte CEC de la especificación HDMI. [ 26 ] Diez empresas recibieron un premio Emmy de tecnología e ingeniería por su desarrollo de HDMI por parte de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión el 7 de enero de 2009. [ 27 ]

El 25 de octubre de 2011, los fundadores de HDMI establecieron el Foro HDMI. [ 28 ] Ese mismo día, HDMI Licensing, LLC anunció que había más de 1100 usuarios de HDMI y que se habían enviado más de 2000 millones de productos compatibles con HDMI desde el lanzamiento del estándar HDMI. [ 29 ] [ 28 ]

El 8 de enero de 2013, HDMI Licensing, LLC anunció que había más de 1300 usuarios de HDMI y que se habían distribuido más de 3000 millones de dispositivos HDMI desde el lanzamiento del estándar HDMI. [ 30 ] [ 31 ] Ese día también se conmemoró el décimo aniversario del lanzamiento de la primera especificación HDMI. [ 30 ] [ 31 ]

A partir de enero de 2021 ,Se habían vendido casi 10 mil millones de dispositivos HDMI. [ 32 ]

Presupuesto

La especificación HDMI define los protocolos, señales, interfaces eléctricas y requisitos mecánicos del estándar. [ 33 ] : p. V La frecuencia máxima de reloj de píxeles para HDMI 1.0 es de 165 MHz , suficiente para permitir 1080p y WUXGA (1920×1200) a 60 Hz. HDMI 1.3 la aumenta a 340 MHz, lo que permite una mayor resolución (como WQXGA , 2560×1600) a través de un único enlace digital. [ 34 ] Una conexión HDMI puede ser de enlace simple (tipo A/C/D) o de enlace doble (tipo B) y puede tener una frecuencia de píxeles de vídeo de 25 MHz a 340 MHz (para una conexión de enlace simple) o de 25 MHz a 680 MHz (para una conexión de enlace doble). Los formatos de vídeo con frecuencias de píxeles inferiores a 25 MHz (como 480i a 13,5 MHz) se transmiten a través de enlaces TMDS utilizando un esquema de repetición de píxeles. [ 33 ] : §§3, 6.4         

Audio/vídeo

HDMI utiliza los estándares 861 de la Consumer Technology Association / Electronic Industries Alliance . HDMI 1.0 a HDMI 1.2a utiliza el estándar de vídeo EIA/CEA-861-B, HDMI 1.3 utiliza el estándar de vídeo CEA-861-D y HDMI 1.4 utiliza el estándar de vídeo CEA-861-E. [ 33 ] : III El documento CEA-861-E define "formatos de vídeo y formas de onda; colorimetría y cuantificación; transporte de audio LPCM comprimido y sin comprimir ; transporte de datos auxiliares; e implementaciones del estándar de datos de identificación de pantalla extendida mejorada (E-EDID) de la Video Electronics Standards Association (VESA) ". [ 35 ] El 15 de julio de 2013, la CEA anunció la publicación de CEA-861-F, un estándar que puede ser utilizado por interfaces de vídeo como DVI, HDMI y LVDS. [ 36 ] CEA-861-F añade la capacidad de transmitir varios formatos de vídeo Ultra HD y espacios de color adicionales. [ 36 ]

Para garantizar la compatibilidad básica entre diferentes fuentes y pantallas HDMI (así como la retrocompatibilidad con el estándar DVI eléctricamente compatible), todos los dispositivos HDMI deben implementar el espacio de color sRGB a 8 bits por componente. [ 33 ] : §6.2.3 La capacidad de usar el espacio de color Y′C B C R y mayores profundidades de color ("color profundo") es opcional. HDMI permite el muestreo de croma sRGB 4:4:4 (8–16 bits por componente), el muestreo de croma xvYCC 4:4:4 (8–16 bits por componente), el muestreo de croma Y′C B C R 4:4:4 (8–16 bits por componente) o el submuestreo de croma Y′C B C R 4:2:2 (8–12 bits por componente). Los espacios de color que puede usar HDMI son ITU-R BT.601 , ITU-R BT.709-5 e IEC 61966-2-4 . [ 33 ] : §§6.5,6.7.2

Para audio digital, si un dispositivo HDMI tiene audio, es necesario implementar el formato base: PCM estéreo (sin comprimir). Otros formatos son opcionales, y HDMI permite hasta 8 canales de audio sin comprimir con tamaños de muestra de 16 bits, 20 bits o 24 bits, con frecuencias de muestreo de 32  kHz, 44,1  kHz, 48  kHz, 88,2  kHz, 96  kHz, 176,4  kHz o 192  kHz. [ 33 ] : §7 HDMI también transporta cualquier flujo de audio comprimido compatible con IEC 61937 , como Dolby Digital y DTS , y hasta 8 canales de audio DSD de un bit (utilizado en Super Audio CD ) a velocidades hasta cuatro veces superiores a las de Super Audio CD. [ 33 ] : §7 Con la versión 1.3, HDMI permite flujos de audio comprimido sin pérdidas Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio . [ 33 ] : §7 Al igual que con el vídeo Y′C B C R , la capacidad de audio es opcional. El canal de retorno de audio (ARC) es una característica introducida en el estándar HDMI 1.4. [ 37 ] "Retorno" se refiere al caso en que el audio proviene del televisor y puede enviarse "en sentido ascendente" al receptor AV mediante el cable HDMI conectado al receptor AV. [ 37 ] Un ejemplo que se da en el sitio web de HDMI es que un televisor que recibe directamente una transmisión terrestre/satélite, o que tiene una fuente de vídeo incorporada, envía el audio "en sentido ascendente" al receptor AV. [ 37 ]

El estándar HDMI no fue diseñado para pasar datos de subtítulos (por ejemplo, subtítulos ) al televisor para su decodificación. [ 38 ] Por lo tanto, cualquier flujo de subtítulos debe decodificarse e incluirse como una imagen en el flujo(s) de video antes de la transmisión a través de un cable HDMI para que aparezca en el DTV. Esto limita el estilo de subtítulos (incluso para subtítulos digitales) solo al decodificado en la fuente antes de la transmisión HDMI. Esto también impide los subtítulos cuando se requiere la transmisión a través de HDMI para la conversión ascendente. Por ejemplo, un reproductor de DVD que envía un formato 720p/1080i escalado a través de HDMI a un HDTV no tiene forma de pasar datos de subtítulos para que el HDTV pueda decodificarlos, ya que no hay una línea 21 VBI en ese formato.

Canales de comunicación

HDMI tiene tres canales de comunicación físicamente separados, que son VESA DDC, TMDS y el CEC opcional. [ 33 ] : §8.1 HDMI 1.4 agregó ARC y HEC. [ 37 ] [ 39 ]

Canal de datos de visualización (DDC)

El canal de datos de pantalla ( DDC) es un canal de comunicaciones estándar VESA basado en la especificación del bus I²C . HDMI requiere específicamente que el dispositivo implemente el canal de datos de pantalla mejorado (E-DDC), que el dispositivo fuente HDMI utiliza para leer los datos E-EDID del dispositivo receptor HDMI y determinar qué formatos de audio/vídeo puede admitir. [ 33 ] : §§8.1, CEC-1.2–CEC-1.3 HDMI requiere que el E-DDC implemente la velocidad del modo estándar I²C ( 100 kbit /s ) y permite que implemente opcionalmente la velocidad del modo rápido ( 400 kbit/s ). [ 33 ] : §4.2.8

La dirección I²C 0x74 en el canal DDC se utiliza activamente para la protección de contenido digital de alto ancho de banda (HDCP).

Señalización diferencial con mínima transición (TMDS)

La señalización diferencial con minimización de transiciones (TMDS) en HDMI entrelaza vídeo, audio y datos auxiliares mediante tres tipos de paquetes diferentes: el período de datos de vídeo, el período de isla de datos y el período de control. Durante el período de datos de vídeo, se transmiten los píxeles de una línea de vídeo activa. Durante el período de isla de datos (que se produce durante los intervalos de borrado horizontal y vertical), se transmiten audio y datos auxiliares en una serie de paquetes. El período de control se produce entre los períodos de isla de vídeo y de datos. [ 33 ] : §5.1.2

Tanto HDMI como DVI utilizan TMDS para enviar caracteres de 10 bits codificados con una codificación 8b/10b que difiere del formato original de IBM para el período de datos de vídeo y una codificación 2b/10b para el período de control. HDMI añade la capacidad de enviar audio y datos auxiliares mediante una codificación 4b/10b para el período de isla de datos. Cada período de isla de datos tiene un tamaño de 32 píxeles y contiene una cabecera de paquete de 32 bits, que incluye 8 bits de datos de paridad BCH ECC para la corrección de errores y describe el contenido del paquete. Cada paquete contiene cuatro subpaquetes, y cada subpaquete tiene un tamaño de 64 bits, incluyendo 8 bits de datos de paridad BCH ECC, lo que permite que cada paquete transporte hasta 224 bits de datos de audio. Cada período de isla de datos puede contener hasta 18 paquetes. Siete de los 15 tipos de paquetes descritos en las especificaciones HDMI 1.3a se refieren a datos de audio, mientras que los otros 8 tipos se refieren a datos auxiliares. Entre estos se encuentran el paquete de control general y el paquete de metadatos de gama. El paquete de control general contiene información sobre AVMUTE (que silencia el audio durante cambios que puedan causar ruido de audio) y profundidad de color (que envía la profundidad de bits del flujo de vídeo actual y es necesaria para el color profundo ). El paquete de metadatos de gama contiene información sobre el espacio de color que se está utilizando para el flujo de vídeo actual y es necesario para xvYCC. [ 33 ] : §§5.2–5.3,6.5.3,6.7.2,6.7.3

Control de Electrónica de Consumo (CEC)

El Control de Electrónica de Consumo (CEC) es una función HDMI diseñada para permitir al usuario controlar hasta 15 dispositivos compatibles con CEC, conectados mediante HDMI, [ 40 ] [ 41 ] utilizando solo uno de sus mandos a distancia (por ejemplo, controlar un televisor , un decodificador y un reproductor de DVD utilizando únicamente el mando a distancia del televisor). CEC también permite que los dispositivos compatibles con CEC se controlen entre sí sin intervención del usuario. [ 33 ] : §CEC-3.1

Es un bus serie bidireccional de un solo cable que se basa en el protocolo AV.link estándar de CENELEC para realizar funciones de control remoto . [ 42 ] El cableado CEC es obligatorio, aunque la implementación de CEC en un producto es opcional. [ 33 ] : §8.1 Se definió en la especificación HDMI 1.0 y se actualizó en HDMI 1.2, HDMI 1.2a y HDMI 1.3a (que agregó comandos de audio y temporizador al bus). [ 33 ] : §§CEC-1.2, CEC-1.3, CEC-3.1, CEC-5 Existen adaptadores USB a CEC que permiten que una computadora controle dispositivos habilitados para CEC. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]

HDMI Ethernet y canal de retorno de audio

Introducido en HDMI 1.4, el canal de retorno de audio y Ethernet HDMI (HEAC) añade un enlace de comunicación de datos bidireccional de alta velocidad (HEC) y la capacidad de enviar datos de audio en sentido ascendente al dispositivo fuente (ARC). HEAC utiliza dos líneas del conector: el pin reservado previamente sin usar (denominado HEAC+) y el pin de detección de conexión en caliente (denominado HEAC−). [ 47 ] : §HEAC-2.1 Si solo se requiere la transmisión ARC, se puede utilizar una señal monomodo mediante la línea HEAC+; de lo contrario, HEC se transmite como una señal diferencial a través del par de líneas, y ARC como un componente de modo común del par. [ 47 ] : §HEAC-2.2

Canal de retorno de audio (ARC) y canal de retorno de audio mejorado (eARC)

ARC (Audio Return Channel) es un enlace de audio introducido en 2009 con el estándar HDMI 1.4, diseñado para reemplazar otros cables entre el televisor y el receptor A/V o el sistema de altavoces. [ 37 ] Esta dirección se utiliza cuando el televisor es el que genera o recibe la señal de vídeo en lugar de otro equipo. [ 37 ] Un caso típico es la ejecución de una aplicación en un televisor inteligente como Netflix , pero la reproducción del audio la gestiona otro equipo. [ 37 ] Sin ARC, la salida de audio del televisor debe enrutarse mediante otro cable, normalmente TOSLink o RCA , al sistema de altavoces. [ 48 ] ARC admite PCM estéreo y los códecs comprimidos Dolby Digital , Dolby Digital Plus y DTS , hasta 5.1 canales, con metadatos Dolby Atmos en los códecs Dolby. [ 49 ]

eARC (Enhanced Audio Return Channel) se introdujo en 2017 con el estándar HDMI 2.1. eARC tiene un mayor ancho de banda (37 Mbps) y añade compatibilidad con sonido envolvente 5.1 o 7.1 sin comprimir (PCM) , Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio , con soporte para hasta 32 canales. eARC requiere un cable HDMI de "Ultra Alta Velocidad", "Alta Velocidad Premium con Ethernet" o "Alta Velocidad con Ethernet". [ 50 ] [ 51 ]

Canal Ethernet HDMI (HEC)

La tecnología HDMI Ethernet Channel consolida los flujos de vídeo, audio y datos en un único cable HDMI, y la función HEC permite aplicaciones basadas en IP a través de HDMI y proporciona una comunicación Ethernet bidireccional a 100 Mbit/s . [ 39 ] La capa física de la implementación de Ethernet utiliza un híbrido para enviar y recibir simultáneamente señales atenuadas de tipo 100BASE-TX a través de un único par trenzado . [ 52 ] [ 53 ]

Compatibilidad con DVI

Un adaptador con conector hembra DVI a conector macho HDMI.
Un adaptador con conectores HDMI (macho, derecho) y DVI (hembra, izquierdo).
Un adaptador con un conector hembra HDMI a un conector macho DVI, con un primer plano del conector HDMI.
Un adaptador con conectores DVI (macho, trasero, no visible) y HDMI (hembra, frontal).

HDMI es compatible con versiones anteriores de vídeo digital de interfaz visual digital de enlace simple (DVI-D o DVI-I, pero no con DVI-A ni DVI de doble enlace). No se requiere conversión de señal cuando se utiliza un adaptador o un cable asimétrico, por lo que no hay pérdida de calidad de vídeo. [ 33 ] : aprox. C

Desde la perspectiva del usuario, una pantalla HDMI puede ser controlada por una fuente DVI-D de enlace único, ya que HDMI y DVI-D definen un conjunto mínimo superpuesto de resoluciones permitidas y formatos de búfer de fotogramas para garantizar un nivel básico de interoperabilidad. En el caso inverso, un monitor DVI-D tiene el mismo nivel de interoperabilidad básica a menos que la protección de contenido con High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) interfiera, o que la codificación de color HDMI esté en el espacio de color de componentes Y′C B C R en lugar de RGB , lo cual no es posible en DVI. Una fuente HDMI, como un reproductor de Blu-ray , puede requerir una pantalla compatible con HDCP y negarse a emitir contenido protegido por HDCP a una pantalla no compatible. [ 54 ] Una complicación adicional es que hay una pequeña cantidad de equipos de visualización, como algunos proyectores de cine en casa de gama alta, diseñados con entradas HDMI pero no compatibles con HDCP.

Cualquier adaptador DVI a HDMI puede funcionar como un adaptador HDMI a DVI (y viceversa). [ 55 ] Por lo general, la única limitación es el género de los conectores del adaptador y el género de los cables y tomas con los que se utiliza.

Las funciones específicas de HDMI, como el control remoto y la transmisión de audio, no están disponibles en los dispositivos que utilizan la señalización DVI-D heredada. Sin embargo, muchos dispositivos emiten HDMI a través de un conector DVI (por ejemplo, las tarjetas de video ATI HD serie 2000 y Nvidia GTX serie 200 ), [ 33 ] : aprox. C [ 56 ] y algunas pantallas multimedia pueden aceptar HDMI (incluido el audio) a través de una entrada DVI. Las capacidades exactas más allá de la compatibilidad básica varían. Los adaptadores son generalmente bidireccionales.

Protección de contenido (HDCP)

La protección de contenido digital de alto ancho de banda (HDCP) es una forma más reciente de gestión de derechos digitales (DRM). Intel creó la tecnología original para garantizar que el contenido digital cumpliera con las directrices establecidas por el grupo de protección de contenido digital.

HDMI puede usar HDCP para cifrar la señal si el dispositivo fuente lo requiere. Content Scramble System (CSS), Content Protection for Recordable Media (CPRM) y Advanced Access Content System (AACS) requieren el uso de HDCP en HDMI al reproducir DVD Video , DVD Audio , HD DVD y discos Blu-ray cifrados . El bit repetidor HDCP controla la autenticación y la conmutación/distribución de una señal HDMI. Según la especificación HDCP 1.2 (que comienza con HDMI CTS 1.3a), cualquier sistema que implemente HDCP debe hacerlo de manera totalmente compatible. Las pruebas HDCP que antes solo eran un requisito para pruebas opcionales como el programa de pruebas "Simplay HD" ahora forman parte de los requisitos para la conformidad con HDMI. [ 33 ] : §9.2 [ 57 ] [ 58 ] HDCP admite hasta 127 dispositivos conectados con hasta 7 niveles, utilizando una combinación de fuentes, sumideros y repetidores. [ 59 ] Un ejemplo sencillo de esto son varios dispositivos HDMI conectados a un receptor AV HDMI que está conectado a una pantalla HDMI. [ 59 ]

Los dispositivos llamados HDCP strippers pueden eliminar la información HDCP de la señal de video para que el video se pueda reproducir en pantallas que no cumplen con HDCP, [ 60 ] aunque normalmente se debe firmar un formulario de uso justo y no divulgación con una agencia de registro antes de su uso.

Conectores

Tipos de conectores para HDMI
Imagen en primer plano de los tres conectores HDMI del extremo: tipo D, tipo C y tipo A.
Conectores HDMI (macho): tipo D (Micro), tipo C (Mini) y tipo A
Un conector receptáculo HDMI tipo A en un dispositivo con las palabras HDMI IN debajo.
Conector HDMI tipo A

Existen cinco tipos de conectores HDMI. Los tipos A/B están definidos en la especificación HDMI 1.0, el tipo C en la especificación HDMI 1.3 y los tipos D/E en la especificación HDMI 1.4.

Tipo A; Estándar
Las dimensiones exteriores del conector macho son 13,9  mm × 4,45  mm, y las dimensiones interiores del conector hembra son 14  mm × 4,55  mm. [ 33 ] : §4.1.9.2 Hay 19 pines, con ancho de banda para transmitir todos los modos SDTV , EDTV , HDTV , UHD y 4K. [ 33 ] : §6.3 Es eléctricamente compatible con DVI-D de enlace único . [ 33 ] : §4.1.3
Tipo B; Enlace doble
Este conector mide 21,2  mm × 4,45  mm y tiene 29 pines, con seis pares diferenciales en lugar de tres, para su uso con pantallas de muy alta resolución como WQUXGA (3840 × 2400). Es eléctricamente compatible con DVI-D de doble enlace . Con la introducción de HDMI 1.3, el ancho de banda máximo de HDMI de enlace simple superó al de DVI-D de doble enlace. A partir de HDMI 1.4, la frecuencia de cruce de la velocidad de reloj de píxeles de enlace simple a doble no se ha definido. [ 47 ] : §§4.1.3,4.1.9.4
Tipo C; Mini
Este conector Mini es más pequeño que el conector tipo A, mide 10,42  mm × 2,42  mm pero tiene la misma configuración de 19 pines. [ 33 ] : §§4.1.9.4,4.1.9.6 Está destinado a dispositivos portátiles. [ 2 ] [ 33 ] : §4.1.1 [ 61 ] Las diferencias son que todas las señales positivas de los pares diferenciales se intercambian con su blindaje correspondiente, la tierra DDC/CEC se asigna al pin 13 en lugar del pin 17, el CEC se asigna al pin 14 en lugar del pin 13, y el pin reservado es 17 en lugar del pin 14. [ 33 ] : §4.1.10.5 El conector Mini tipo C se puede conectar a un conector tipo A usando un cable tipo A a tipo C. [ 33 ] : §4.1.1 [ 61 ]
Tipo D; Micro
Conector Micro HDMI
Este conector Micro reduce el tamaño del conector a algo parecido a un conector micro-USB , [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] midiendo solo 5,83  mm × 2,20  mm [ 64 ] : 36, fig. 4.1.9.8 Para comparar, un conector micro-USB es de 6,85  mm × 1,8  mm y un conector USB tipo A es de 11,5  mm × 4,5  mm. Mantiene los 19 pines estándar de los tipos A y C, pero la asignación de pines es diferente de ambos. [ 65 ]
Tipo E; Automotriz
El sistema de conexión automotriz tiene una pestaña de bloqueo para evitar que el cable se afloje por vibración y una carcasa para ayudar a prevenir que la humedad y la suciedad corroan los pines. [ 66 ] [ 67 ]

El modo alternativo HDMI permite al usuario conectar el conector USB-C reversible a los dispositivos fuente HDMI (móvil, tableta, portátil). Este cable se conecta a dispositivos de visualización/recepción de vídeo mediante cualquiera de los conectores HDMI nativos. Se trata de un cable HDMI, en este caso un cable USB-C a HDMI. [ 68 ]

Cables

Un cable HDMI estándar
Pines HDMI expuestos en el conector

Un cable HDMI se compone de cuatro pares trenzados apantallados , con una impedancia característica de 100 Ω (±15 %), más siete conductores separados. Los cables HDMI con Ethernet se diferencian en que tres de los conductores separados forman un par trenzado apantallado adicional (con la toma de tierra CEC/DDC como apantallamiento). [ 47 ] : §HEAC-2.9 

Aunque no se especifica una longitud máxima para un cable HDMI, la atenuación de la señal (que depende de la calidad de construcción del cable y los materiales conductores) limita las longitudes utilizables en la práctica [ 69 ] [ 70 ] y es difícil lograr la certificación para longitudes superiores a 13  m. [ 71 ] HDMI 1.3 define dos categorías de cables: cables certificados de Categoría 1, que han sido probados a 74,25  MHz (que incluiría resoluciones como 720p60 y 1080i60), y cables certificados de Categoría 2, que han sido probados a 340  MHz (que incluiría resoluciones como 1080p60 y 4K30). [ 33 ] : §4.2.6 [ 62 ] [ 72 ] Los cables HDMI de Categoría 1 se comercializan como "Estándar" y los cables HDMI de Categoría 2 como "Alta Velocidad". [ 2 ] Esta directriz de etiquetado para cables HDMI entró en vigor el 17 de octubre de 2008. [ 73 ] [ 74 ] Los cables de categoría 1 y 2 pueden cumplir con las especificaciones de parámetros requeridas para la asimetría entre pares, la diafonía en el extremo lejano, la atenuación y la impedancia diferencial, o pueden cumplir con los requisitos de diagrama de ojo no ecualizado/ecualizado requeridos. [ 33 ] : §4.2.6 Un cable de aproximadamente 5 metros (16 pies) se puede fabricar según las especificaciones de la categoría 1 de manera fácil y económica utilizando conductores de 28 AWG (0,081 mm²). [ 69 ] Con una mejor calidad de construcción y materiales, incluidos conductores de 24 AWG (0,205 mm²), un cable HDMI puede alcanzar longitudes de hasta 15 metros (49 pies) . [ 69 ] Muchos cables HDMI de menos de 5 metros de longitud fabricados antes de la especificación HDMI 1.3 pueden funcionar como cables de Categoría 2, pero solo los cables probados para Categoría 2 tienen garantía de funcionar para fines de Categoría 2. [ 75 ]    

Los cables HDMI están certificados para garantizar un cierto nivel de rendimiento en un Centro de Pruebas Autorizado (ATC). A partir de la especificación HDMI 2.2, se definen las siguientes certificaciones para cables HDMI en aplicaciones de consumo: [ 76 ]

También existen certificaciones separadas para los cables HDMI estándar y de alta velocidad para "automoción", que utilizan un conector diferente con un mecanismo de cierre.

extensores

Los cables largos pueden causar inestabilidad en HDCP y parpadeo en la pantalla debido a la señal DDC debilitada que requiere HDCP. Se puede usar un extensor para solucionar esta inestabilidad. Un extensor HDMI es un dispositivo (o un par de dispositivos) alimentado con una fuente de alimentación externa o con los 5 VCC de la fuente HDMI. [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] 

  • Cables HDMI estándar
    • Los cables HDMI activos utilizan componentes electrónicos dentro del cable para amplificar la señal y permiten cables HDMI de hasta 30 metros (98 pies) . [ 77 ]
    • Varias empresas ofrecen amplificadores , ecualizadores y repetidores que permiten conectar varios cables HDMI estándar.
  • Cables Ethernet ( cable de categoría 5 / categoría 6 )
    • Un solo cable proporciona 4 pares diferenciales. Por lo tanto, con extensores basados ​​en un solo cable, las señales HDCP DDC deben multiplexarse ​​con señales de video TMDS. [ 80 ] [ 81 ] Existe un estándar para AV sobre un solo cable Ethernet, HDBaseT , que algunos extensores utilizan como formato de transmisión. HDBaseT tiene un alcance máximo de 100 metros.
    • Los extensores HDMI que se basan en un cable dual de categoría 5 / categoría 6 pueden extender HDMI hasta 250 metros (820 pies) . [ 78 ]
  • Fibra óptica: los extensores basados ​​en fibra óptica pueden extender HDMI hasta 300 metros (980 pies) . [ 79 ]
  • AV sobre IP
    • SDVoE es un conjunto de protocolos libres para la transmisión de contenido multimedia en tiempo real (vídeo, audio, etc.) a través de una red de datos IP , mediante multidifusión IP . Varios fabricantes venden transmisores/receptores con puertos HDMI. La naturaleza de las redes de datos implica que no existe un límite inherente en el alcance de transmisión alcanzable, y el medio físico subyacente (cobre, fibra, radio) se abstrae. La transmisión de vídeo HD requiere una alta capacidad de red de 10 Gbps. Los transmisores y receptores se asocian mediante software de control, lo que permite una distribución AV versátil y configurable: de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a uno.

Paso de señal HDMI

La función de paso de señal HDMI permite que dispositivos HDMI como barras de sonido y receptores AV separen las señales de audio y vídeo. [ 82 ]

Licencias

La especificación HDMI no es un estándar abierto; los fabricantes necesitan una licencia de HDMI LA para implementar HDMI en cualquier producto o componente. Las empresas que cuentan con la licencia de HDMI LA se conocen como Adoptantes de HDMI. [ 83 ]

Optadores de anuncios HDMI

Si bien las versiones anteriores de las especificaciones HDMI están disponibles para su descarga pública, solo los usuarios que las adoptan tienen acceso a los estándares más recientes (HDMI 1.4b/2.1). Asimismo, solo los usuarios que las adoptan tienen acceso a la especificación de prueba de conformidad (CTS), que se utiliza para la certificación y el cumplimiento normativo. Las pruebas de conformidad son obligatorias antes de que cualquier producto HDMI pueda comercializarse legalmente.

  • Los adoptantes tienen derechos de propiedad intelectual en virtud del Acuerdo de Adopción.
  • Los usuarios que adopten la tecnología tendrán derecho a utilizar los logotipos y marcas comerciales de HDMI en sus productos y materiales de marketing.
  • Los fabricantes que hayan adoptado el producto se encuentran listados en el sitio web de HDMI.
  • Los productos de los fabricantes que los adoptan se listan y comercializan en la base de datos oficial de búsqueda de productos HDMI.
  • Los usuarios que adoptan la tecnología obtienen mayor visibilidad gracias a estrategias de marketing combinadas, como la Conferencia anual de desarrolladores de HDMI y los seminarios tecnológicos.

Estructura de tarifas de HDMI

Existen dos estructuras de tarifas anuales asociadas con la adopción de HDMI:

  • Acuerdo de adopción de HDMI de alto volumen (más de 10.000 unidades) : US$ 10.000 por año. [ 84 ] 
  • Acuerdo de adopción de HDMI para volúmenes bajos (10 000 unidades o menos) : US$ 5000 más una tarifa administrativa fija de US$ 1 por unidad. [ 84 ] 

La cuota anual vence al firmar el Acuerdo de Adopción y debe pagarse en el aniversario de esta fecha cada año subsiguiente.

La estructura de regalías es la misma para todos los volúmenes. La siguiente regalía variable por unidad se basa en el dispositivo y no depende del número de puertos, chips o conectores:

  • US$ 0,15 por cada producto con licencia de usuario final [ 84 ] 
  • US$ 0,05 si se utiliza el logotipo HDMI en el producto y el material promocional, la tarifa por unidad baja de US$ 0,15 a US$ 0,05 . [ 84 ] 
  • US$ 0,04 si se implementa HDCP y se utiliza el logotipo HDMI, la tarifa por unidad baja de US$ 0,05 a US$ 0,04 . [ 84 ] 

El uso del logotipo HDMI requiere pruebas de conformidad. Los usuarios que adopten el sistema deben obtener la licencia HDCP por separado.

La regalía HDMI solo se aplica a los productos con licencia que se venden de forma independiente (es decir, que no están incorporados a otro producto con licencia sujeto a una regalía HDMI). Por ejemplo, si un cable o circuito integrado se vende a un usuario que lo incorpora a un televisor sujeto a una regalía, el fabricante del cable o del circuito integrado no pagaría la regalía, sino que la pagaría el fabricante del televisor sobre el producto final. Si el cable se vende directamente a los consumidores, sí estaría sujeto a una regalía. [ 84 ]

Versiones

Sede de HDMI Licensing en San José, California (en Silicon Valley ).

Los dispositivos y cables HDMI se diseñan según la Especificación HDMI, un documento publicado por HDMI Licensing (hasta la versión 1.4b) o el Foro HDMI (a partir de la versión 2.0). La Especificación HDMI define los requisitos mínimos que todos los dispositivos HDMI deben cumplir para garantizar la interoperabilidad, así como un amplio conjunto de funciones opcionales que pueden admitir. La especificación se actualiza periódicamente para añadir aclaraciones o definir nuevas capacidades que los dispositivos HDMI pueden implementar. Cada nueva versión de la especificación amplía la lista de funciones posibles, pero no exige la compatibilidad con nuevas funciones en todos los dispositivos ni establece "clases" de productos HDMI que deban admitir ciertas capacidades. Los números de versión no se refieren a clases o niveles de productos con determinados niveles de compatibilidad de funciones y, por lo tanto, los "números de versión" de la especificación HDMI no son un método para describir la compatibilidad con funciones específicas ni para describir las capacidades de un dispositivo o cable HDMI. [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]

En 2009, HDMI Licensing prohibió el uso de "números de versión" en el etiquetado de productos HDMI. [ 88 ] En su lugar, los dispositivos HDMI deben declarar explícitamente las características y capacidades que admiten. Para los cables HDMI, se estableció un sistema de clasificación de velocidad, ya que la compatibilidad con las características no depende del cable (aparte de Ethernet en línea y ARC); el cable solo afecta la velocidad máxima posible de la conexión. [ 86 ] Los cables HDMI deben estar etiquetados con la certificación de velocidad apropiada (es decir, Velocidad estándar, Alta velocidad o Ultra alta velocidad), no con un "número de versión". [ 85 ]

Versión 1.0

HDMI 1.0 se lanzó el  9 de diciembre de 2002 y es una interfaz de conector de audio/video digital de un solo cable. La arquitectura de enlace se basa en DVI, utilizando exactamente el mismo formato de transmisión de video, pero enviando audio y otros datos auxiliares durante los intervalos de borrado del flujo de video. HDMI 1.0 permite un reloj TMDS máximo de 165  MHz ( ancho de banda de 4,95 Gbit/s por enlace), el mismo que DVI. Define dos conectores llamados tipo A y tipo B, con asignaciones de pines basadas en los conectores DVI-D de enlace único y DVI-D de enlace dual, respectivamente, aunque el conector tipo B nunca se utilizó en ningún producto comercial. HDMI 1.0 utiliza codificación TMDS para la transmisión de video, lo que le proporciona un ancho de banda de video de 3,96 Gbit/s ( 1920 × 1080 o 1920 × 1200 a 60  Hz) y audio LPCM de 8 canales/192 kHz /24 bits. HDMI 1.0 requiere compatibilidad con vídeo RGB, con compatibilidad opcional con Y′C B C R 4:4:4 y 4:2:2 (obligatoria si el dispositivo admite Y′C B C R en otras interfaces). Se permite una profundidad de color de 10 bpc (30 bits/píxel) o 12 bpc (36 bits/píxel) al usar el submuestreo 4:2:2, pero solo se permite una profundidad de color de 8 bpc (24 bits/píxel) al usar RGB o Y′C B C R 4:4:4. Solo se admiten los espacios de color Rec. 601 y Rec. 709. HDMI 1.0 solo permite formatos de vídeo predefinidos específicos, incluidos todos los formatos definidos en EIA/CEA-861-B y algunos formatos adicionales enumerados en la propia especificación HDMI. Todas las fuentes/receptores HDMI también deben ser capaces de enviar/recibir vídeo DVI Single-Link nativo y cumplir totalmente con la especificación DVI. [ 89 ]       

Versión 1.1

La versión HDMI 1.1 se lanzó el  20 de mayo de 2004 y añadió compatibilidad con DVD-Audio .

Versión 1.2

HDMI 1.2 se lanzó el  8 de agosto de 2005 y añadió la opción de audio de un bit, utilizado en Super Audio CD , con hasta 8 canales. Para que HDMI fuera más adecuado para su uso en dispositivos PC, la versión 1.2 también eliminó el requisito de utilizar únicamente formatos explícitamente compatibles. Añadió la capacidad para que los fabricantes crearan formatos específicos del proveedor, permitiendo cualquier resolución y frecuencia de actualización arbitrarias en lugar de estar limitados a una lista predefinida de formatos compatibles. Además, añadió compatibilidad explícita con varios formatos nuevos, incluyendo 720p a 100 y 120  Hz, y flexibilizó los requisitos de compatibilidad con el formato de píxeles para que las fuentes con salida RGB nativa únicamente (fuentes de PC) no tuvieran que admitir la salida Y′C B C R. [ 90 ] : §6.2.3

HDMI 1.2a se publicó el  14 de diciembre de 2005 y especifica completamente las características de Control Electrónico de Consumo (CEC), los conjuntos de comandos y las pruebas de conformidad con CEC. [ 90 ]

Versión 1.3

HDMI 1.3 se lanzó el  22 de junio de 2006 y aumentó el reloj TMDS máximo a 340 MHz ( 10,2 Gbit/s ). [ 33 ] [ 34 ] [ 91 ] Al igual que las versiones anteriores, utiliza codificación TMDS, lo que le da un ancho de banda de video máximo de 8,16 Gbit/s (suficiente para 1920 × 1080 a 144 Hz o 2560 × 1440 a 75 Hz). Añadió soporte para profundidad de color de 10 bpc, 12 bpc y 16 bpc (30, 36 y 48 bit/px), llamado color profundo . También añadió soporte para el espacio de color xvYCC , además de los espacios de color ITU-R BT.601 y BT.709 compatibles con versiones anteriores, y añadió la capacidad de transportar metadatos que definen los límites de la gama de colores. También permite opcionalmente la salida de flujos Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio para decodificación externa por receptores AV. [ 92 ] Incorpora capacidad de sincronización automática de audio ( sincronización de audio y vídeo ). [ 34 ] Definió las categorías de cable 1 y 2, con el cable de categoría 1 probado hasta 74,25 MHz y el de categoría 2 probado hasta 340 MHz. [ 33 ] : §4.2.6 También añadió el nuevo conector HDMI tipo C "Mini" para dispositivos portátiles. [ 33 ] : §4.1.1 [ 93 ]         

HDMI 1.3a se lanzó el  10 de noviembre de 2006 e incluía modificaciones en los cables y salidas para HDMI tipo C, recomendaciones para la terminación de la fuente y la eliminación de los límites de tiempo máximo de subida/bajada y de subimpulso. También modificó los límites de capacitancia CEC y recuperó los comandos CEC para el control del temporizador, aunque con algunas modificaciones, añadiendo comandos de control de audio. Además, incorporó la opción de transmitir SACD en su formato bitstream DST en lugar de DSD sin comprimir. [ 33 ] HDMI 1.3a está disponible para su descarga gratuita tras el registro. [ 94 ]

Versión 1.4

HDMI 1.4 con canal de retorno de audio

HDMI 1.4 se lanzó el  5 de junio de 2009 y llegó al mercado por primera vez después del segundo trimestre de 2009. [ 62 ] [ 95 ] [ 96 ] Manteniendo el ancho de banda de la versión anterior, HDMI 1.4 definió tiempos estandarizados para usar para 4096 × 2160 a 24  Hz, 3840 × 2160 a 24, 25 y 30  Hz, y agregó soporte explícito para 1920 × 1080 a 120  Hz con tiempos CTA-861. [ 64 ] : §6.3.2 También agregó un canal Ethernet HDMI (HEC) que admite una conexión Ethernet de 100 Mbit/s entre los dos dispositivos conectados por HDMI para que puedan compartir una conexión a Internet, [ 39 ] introdujo un canal de retorno de audio (ARC), [ 37 ] 3D Over HDMI, un nuevo conector Micro HDMI, un conjunto ampliado de espacios de color con la adición de sYCC601, Adobe RGB y Adobe YCC601, y un sistema de conexión automotriz. [ 62 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] HDMI 1.4 definió varios formatos 3D estereoscópicos , incluidos el formato alternativo de campo (entrelazado), el empaquetado de fotogramas (un formato de resolución completa de arriba a abajo), el formato alternativo de línea completo, el formato lado a lado a la mitad, el formato lado a lado completo, 2D + profundidad y 2D + profundidad + gráficos + profundidad de gráficos ( WOWvx ). [ 61 ] [ 101 ] [ 102 ] HDMI 1.4 requiere que las pantallas 3D implementen el formato 3D de empaquetado de fotogramas a 720p50 y 1080p24 o a 720p60 y 1080p24. [ 102 ] Los cables HDMI de alta velocidad, tal como se definen en HDMI 1.3, funcionan con todas las características de HDMI 1.4, excepto con el canal Ethernet HDMI, que requiere el nuevo cable HDMI de alta velocidad con Ethernet definido en HDMI 1.4. [ 61 ] [ 101 ] [ 102 ]

HDMI 1.4a se lanzó el  4 de marzo de 2010 y agregó dos formatos 3D obligatorios para contenido de transmisión, lo cual se pospuso con HDMI 1.4 a la espera de la dirección del mercado de transmisión 3D. [ 103 ] [ 104 ] HDMI 1.4a ha definido formatos 3D obligatorios para contenido de transmisión, juegos y películas. [ 103 ] HDMI 1.4a requiere que las pantallas 3D implementen el formato 3D frame packing en 720p50 y 1080p24 o 720p60 y 1080p24, lado a lado horizontal en 1080i50 o 1080i60, y arriba y abajo en 720p50 y 1080p24 o 720p60 y 1080p24. [ 104 ]

HDMI 1.4b se publicó el  11 de octubre de 2011, [ 105 ] conteniendo solo pequeñas aclaraciones al documento 1.4a. HDMI 1.4b es la última versión del estándar de la que HDMI LA es responsable. Todas las versiones posteriores de la Especificación HDMI son producidas por el Foro HDMI, creado el 25 de octubre de 2011. [ 28 ] [ 106 ]

Versión 2.0

HDMI 2.0, al que algunos fabricantes denominan HDMI UHD , se lanzó el 4 de septiembre de 2013. [ 107 ]

HDMI 2.0 aumenta el ancho de banda máximo a 18,0 Gbit/s . [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] HDMI 2.0 utiliza codificación TMDS para la transmisión de vídeo como las versiones anteriores, lo que le da un ancho de banda de vídeo máximo de 14,4 Gbit/s . Esto permite que HDMI 2.0 transmita vídeo 4K a 60  Hz con  una profundidad de color de 24 bits/píxel. [ 107 ] [ 110 ] [ 111 ] Otras características de HDMI 2.0 incluyen compatibilidad con Rec. Espacio de color 2020 , hasta 32 canales de audio,  frecuencia de muestreo de audio de hasta 1536 kHz, transmisiones de vídeo duales para múltiples usuarios en la misma pantalla, hasta cuatro transmisiones de audio, submuestreo de croma 4:2:0,  formatos 3D de 25 fps, compatibilidad con la relación de aspecto 21:9, sincronización dinámica de transmisiones de vídeo y audio, los estándares de audio HE-AAC y DRA , capacidad 3D mejorada y funciones CEC adicionales. [ 107 ] [ 112 ] [ 113 ]

HDMI 2.0a se lanzó el  8 de abril de 2015 y añadió compatibilidad con vídeo de alto rango dinámico (HDR) con metadatos estáticos. [ 114 ]

HDMI 2.0b se lanzó en marzo de 2016. [ 115 ] Inicialmente, HDMI 2.0b admitía el mismo estándar HDR10 que HDMI 2.0a, tal como se especificaba en la especificación CTA-861.3. [ 112 ] En diciembre de 2016, se agregó soporte adicional para el transporte de video HDR a HDMI 2.0b en la especificación CTA-861-G, que extiende la señalización de metadatos estáticos para incluir log-gamma híbrido (HLG). [ 112 ] [ 116 ] [ 117 ]

Versión 2.1

HDMI 2.1 fue anunciado oficialmente por el Foro HDMI el  4 de enero de 2017, [ 118 ] [ 119 ] y se lanzó el 28 de noviembre de 2017. [ 120 ] Agrega soporte para resoluciones más altas y frecuencias de actualización más altas, incluyendo 4K 120  Hz y 8K 60  Hz. HDMI 2.1 también introduce una nueva categoría de cable HDMI llamada Ultra Alta Velocidad (denominada 48G durante el desarrollo), que certifica cables a las nuevas velocidades más altas que requieren estos formatos. Los cables HDMI Ultra Alta Velocidad son retrocompatibles con dispositivos HDMI antiguos, y los cables antiguos son compatibles con los nuevos dispositivos HDMI 2.1, aunque el ancho de banda completo de 48 Gbit/s solo es compatible con los nuevos cables.

Es posible que algunos sistemas no puedan usar HDMI 2.1 porque el Foro HDMI está impidiendo su uso en implementaciones de código abierto (como los controladores de código abierto de Linux). Los usuarios de esos sistemas podrían necesitar usar DisplayPort en su lugar para acceder a altas resoluciones y velocidades. [ 121 ]

Se añadieron las siguientes características a la especificación HDMI 2.1: [ 120 ] [ 122 ]

  • El formato máximo admitido es 10K a 120  Hz.
  • HDR dinámico para especificar metadatos HDR escena por escena o incluso fotograma por fotograma.
    • Nota: Si bien HDMI 2.1 estandarizó el transporte de metadatos HDR dinámicos a través de HDMI, en realidad solo formalizó las interfaces de metadatos dinámicos que ya utilizaban Dolby Vision y HDR10+ en HDMI 2.0, razón por la cual ni Dolby Vision ni HDR10+ requieren HDMI 2.1 para funcionar correctamente. [ 123 ]
  • La compresión de flujo de pantalla (DSC) 1.2 se utiliza para formatos de vídeo superiores a 8K con submuestreo de croma 4:2:0.
  • Alta velocidad de fotogramas (HFR) para 4K, 8K y 10K, que añade compatibilidad con frecuencias de actualización de hasta 120  Hz.
  • Canal de retorno de audio mejorado (eARC) para formatos de audio basados ​​en objetos como Dolby Atmos y DTS:X
  • Funciones mejoradas de frecuencia de actualización y reducción de latencia:
    • La frecuencia de actualización variable (VRR) reduce o elimina el retardo, los tirones y el desgarro de fotogramas para lograr un movimiento más fluido en los juegos.
    • La función Quick Media Switching (QMS) para películas y vídeos elimina el retraso que puede provocar pantallas en blanco antes de que comience a mostrarse el contenido.
    • La tecnología Quick Frame Transport (QFT) reduce la latencia al transmitir imágenes individuales a través del enlace HDMI lo más rápido posible cuando el hardware del enlace admite un ancho de banda superior al mínimo necesario para la resolución y la velocidad de fotogramas del contenido. Con QFT, las imágenes individuales llegan antes y algunos bloques de hardware pueden apagarse por completo durante periodos más prolongados entre imágenes para reducir la generación de calor y prolongar la duración de la batería.
  • Modo de baja latencia automática (ALLM) : permite que el dispositivo fuente HDMI dirija la pantalla para optimizarla, ya sea para obtener una baja latencia a expensas de la calidad de la imagen o para obtener una buena calidad de imagen a expensas de la latencia, presumiblemente según el contenido. 

Los formatos de vídeo que requieren un ancho de banda superior a 18,0 Gbit/s (4K 60  Hz 8  bpc RGB), como 4K 60  Hz 10  bpc (HDR), 4K 120  Hz y 8K 60  Hz, pueden requerir los nuevos cables de "Ultra Alta Velocidad" o "Ultra Alta Velocidad con Ethernet". [ 119 ] Las demás novedades de HDMI 2.1 son compatibles con los cables HDMI existentes.

El aumento del ancho de banda máximo se logra incrementando tanto la tasa de bits de los canales de datos como el número de canales. Las versiones anteriores de HDMI utilizan tres canales de datos (cada uno operando a hasta 6,0 Gbit/s en HDMI 2.0, o hasta 3,4 Gbit/s en HDMI 1.4), con un canal adicional para la señal de reloj TMDS, que funciona a una fracción de la velocidad del canal de datos (una décima parte de la velocidad, o hasta 340  MHz, para velocidades de señalización de hasta 3,4 Gbit/s ; una cuadragésima parte de la velocidad, o hasta 150  MHz, para velocidades de señalización entre 3,4 y 6,0 Gbit/s ). HDMI 2.1 duplica la velocidad de señalización de los canales de datos a 12 Gbit/s . La estructura de los datos se ha modificado para utilizar un nuevo formato basado en paquetes con una señal de reloj integrada, lo que permite que el canal de reloj TMDS anterior se utilice como un cuarto canal de datos, aumentando así la velocidad de señalización a través de dicho canal a 12 Gbit/s. Estos cambios incrementan el ancho de banda total de 18,0 Gbit/s (3 × 6,0 Gbit/s ) a 48,0 Gbit/s (4 × 12,0 Gbit/s ), lo que supone una mejora de 2,66 veces. Además, la transmisión de datos es más eficiente gracias a un esquema de codificación 16b/18b, que utiliza un mayor porcentaje del ancho de banda para datos en lugar de para el balanceo de CC, en comparación con el esquema TMDS utilizado en versiones anteriores (88,8 % frente al 80 %). Esto, junto con el aumento de 2,66 veces en el ancho de banda, eleva la velocidad máxima de datos de HDMI 2.1 de 14,4 Gbit/s a 42,6 Gbit /s. Restando la sobrecarga de FEC, la velocidad de datos utilizable es de aproximadamente 42,0 Gbit/s , alrededor de 2,92 veces la velocidad de datos de HDMI 2.0. [ 124 ] [ 125 ]    

El ancho de banda de 48 Gbit/s que proporciona HDMI 2.1 es suficiente para una resolución 8K a aproximadamente 50  Hz, con  RGB de 8 bpc o color Y′C B C R 4:4:4. Para lograr formatos aún más altos, HDMI 2.1 puede usar Display Stream Compression (DSC) con una relación de compresión de hasta 3:1 . Usando DSC, son posibles formatos de hasta 8K ( 7680 × 4320 ) a 120  Hz o 10K ( 10240 × 4320 )  a 100 Hz con  RGB/4:4:4 de 8 bpc. El uso de Y′C B C R con submuestreo de croma 4:2:2 o 4:2:0 en combinación con DSC puede permitir formatos aún más altos. [ 122 ]

HDMI 2.1a se lanzó el  15 de febrero de 2022 y añadió compatibilidad con el mapeo de tonos basado en la fuente (SBTM). [ 126 ] [ 127 ]

HDMI 2.1b se lanzó el  10 de agosto de 2023. [ 128 ]

Versión 2.2

HDMI 2.2 se anunció el 6 de enero de 2025 y se lanzó el 25 de junio de 2025. [ 129 ] La velocidad de bits máxima permitida se incrementó a 96 Gbit/s y se agregó compatibilidad con el Protocolo de Indicación de Latencia (LIP) para mejorar la sincronización de audio y video . [ 130 ]

Comparación de versiones

Especificaciones principales

  1. La tasa de bits de transmisión total es igual al número de canales de datos multiplicado por la tasa de bits por canal (dígitos binarios transmitidos por segundo). Cada canal transmite un bit (dígito binario) por señal, a una velocidad diez veces superior a la de los caracteres. Por lo tanto, la tasa de bits de transmisión total (en Mbit/s) = 10 bits × (tasa de caracteres en MHz) × (número de canales de datos).
  2. Algunos de los bits transmitidos se utilizan para fines de codificación en lugar de representar datos, por lo que la velocidad a la que se pueden transmitir datos de vídeo a través de la interfaz HDMI es solo una parte de la velocidad de bits total.
  3. La tasa de caracteres TMDS es el número de caracteres TMDS de 10 bits por segundo transmitidos a través de un canal de datos HDMI. A veces se la denomina informalmente reloj de píxeles o reloj TMDS porque estos términos eran equivalentes en versiones anteriores de HDMI. [ 108 ] : §4.2.2
  4. La codificación TMDS utiliza 10 bits de la transmisión para enviar 8 bits de datos, por lo que solo el 80 % de la velocidad de transmisión está disponible para el procesamiento de datos. La codificación 16b/18b utiliza 18 bits de ancho de banda para enviar 16 bits de datos, por lo que el 88,8 % de la velocidad de transmisión está disponible para el procesamiento de datos.
  5. Aunque HDMI 1.4 no permite oficialmente el submuestreo de croma 4:2:0, NVIDIA y AMD han añadido compatibilidad con 4:2:0 a sus tarjetas gráficas HDMI 1.4 mediante actualizaciones de controladores [ 143 ].
  6. 1 2 HDMI 1.0–1.2a permite una profundidad de color de 10 bpc y 12 bpc solo cuandose utiliza el formato de color Y′C B C R 4:2:2. Cuando se utiliza RGB o Y′C B C R  4:4:4, solo se permite un color de8 bpc. [ 89 ] : §6.5
  7. sRGB con matriz BT.601, definida en IEC 61966-2-1/Enmienda 1. Capaz de representar colores fuera de la gama [ 64 ] : §6.7.2.4 a la xvYCC. [ 144 ]
  8. Adobe RGB con matriz BT.601, definida en IEC 61966-2-5 Anexo A. [ 64 ] : §6.7.2.4

Límites de resolución y frecuencia de actualización

Límites de frecuencia de actualización para resoluciones comunes

Los límites máximos para la transmisión TMDS se calculan utilizando cálculos de velocidad de datos estándar. [ 145 ] Para la transmisión FRL, los límites se calculan utilizando el algoritmo de cálculo de capacidad proporcionado por la especificación HDMI. [ 146 ] : §6.5.6.2.1 Todos los cálculos asumen video RGB sin comprimir con temporización CVT-RB v2 . Los límites máximos pueden diferir si se utiliza compresión (es decir, DSC) o submuestreo de croma Y′C B C R 4:2:0.

Los fabricantes de pantallas también pueden usar intervalos de borrado no estándar (un formato de temporización específico del proveedor, como se define en la especificación HDMI [ 33 ] : §6.1 ) en lugar de CVT-RB v2 para lograr frecuencias aún más altas cuando el ancho de banda es una limitación. Las frecuencias de actualización en la tabla siguiente no representan el límite máximo absoluto de cada interfaz, sino una estimación basada en una fórmula de temporización estandarizada moderna. Los intervalos de borrado mínimos (y, por lo tanto, la frecuencia máxima exacta que se puede lograr) dependerán de la pantalla y de la cantidad de paquetes de datos secundarios que requiera, y por lo tanto variarán de un modelo a otro.

  0–59  Hz
  60–119  Hz
  120–239  Hz
  Más de 240  Hz
  1. 165 MHz era la velocidad máxima de caracteres TMDS permitida en la versión 1.2a de la especificación HDMI y versiones anteriores. En la versión 1.3, la velocidad máxima permitida se incrementó a 340 MHz, y en la versión 2.0, a 600 MHz. Estas son solo las velocidades máximas permitidas por la especificación; los dispositivos individuales pueden estar limitados a cualquier velocidad dentro del rango máximo permitido.
  2. Los cálculos se basan en vídeo RGB sin comprimir con 8 canales de audio LPCM.

Límites de frecuencia de actualización para vídeo estándar

HDMI 1.0 y 1.1 están restringidos a transmitir solo ciertos formatos de video, [ 89 ] : §6.1 definidos en EIA/CEA-861-B y en la propia Especificación HDMI. [ 89 ] : §6.3 HDMI 1.2 y todas las versiones posteriores permiten cualquier resolución y velocidad de fotogramas arbitrarias (dentro del límite de ancho de banda). Los formatos que no son compatibles con la Especificación HDMI (es decir, no tienen definidos tiempos estandarizados) pueden implementarse como un formato específico del proveedor. Las versiones sucesivas de la Especificación HDMI continúan agregando compatibilidad con formatos adicionales (como resoluciones 4K), pero la compatibilidad agregada es para establecer tiempos estandarizados para garantizar la interoperabilidad entre productos, no para establecer qué formatos están o no permitidos. Los formatos de video no requieren compatibilidad explícita de la Especificación HDMI para ser transmitidos y mostrados. [ 90 ] : §6.1

Algunos productos pueden tener limitaciones mayores que las que se indican a continuación, ya que los dispositivos HDMI no están obligados a admitir el ancho de banda máximo de la versión HDMI que implementan. Por lo tanto, no se garantiza que una pantalla admita las frecuencias de actualización que se muestran en esta tabla, incluso si cuenta con la versión HDMI requerida.

En esta tabla se asume una profundidad de color sin comprimir de 8  bpc (24  bits/píxel) y un formato de color RGB o Y′C B C R 4:4:4, excepto donde se indique lo contrario.

  1. Para calcular estas tasas de datos se utiliza una profundidad de color sin comprimir de 8 bpc (24 bits/px) con formato de color RGB o Y′C B C R 4:4:4 y temporización CVT-RB v2. La tasa de datos sin comprimir para imágenes RGB en bits por segundo se calcula como bits por píxel × píxeles por fotograma × fotogramas por segundo. Los píxeles por fotograma incluyen intervalos de borrado según lo definido por CVT-RB v2 .
  2. La certificación estándar de cables HDMI (Categoría 1) solo admite velocidades de hasta 74,25 MHz (2,2275 Gbit/s). Por lo tanto, solo los cables HDMI de alta velocidad o superiores están homologados para la velocidad máxima permitida, incluso para versiones anteriores a la introducción de la certificación de alta velocidad.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Posible mediante el uso de Y′C B C R con submuestreo 4:2:0
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Posible mediante el uso de la compresión de flujo de visualización (DSC)
  5. 1 2 Es posible utilizando Y′C B C R con submuestreo 4:2:2 y DSC juntos, lo que permite una tasa de bits DSC más baja de 7 bits/px.
  6. Es posible utilizando Y′C B C R con submuestreo 4:2:0 y DSC conjuntamente, lo que permite una tasa de bits DSC más baja de 6 bits/px.

Límites de frecuencia de actualización para vídeo HDR10

HDR10 requiere una profundidad de color de 10  bpc (30  bits/píxel), lo que utiliza un 25 % más de ancho de banda que  el vídeo estándar de 8 bpc.

En esta tabla se asume una profundidad de color sin comprimir de 10  bpc y un formato de color RGB o Y′C B C R 4:4:4, excepto donde se indique lo contrario.

  1. Para calcular estas tasas de datos se utiliza una profundidad de color sin comprimir de 10 bpc (30 bits/px) con formato de color RGB o Y′C B C R 4:4:4 y temporización CVT-RB v2. La tasa de datos sin comprimir para imágenes RGB en bits por segundo se calcula como bits por píxel × píxeles por fotograma × fotogramas por segundo. Los píxeles por fotograma incluyen intervalos de borrado según lo definido por CVT-RB v2 .
  2. 1 2 3 4 5 Posible mediante el uso de Y′C B C R con submuestreo 4:2:0
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Posible mediante el uso de la compresión de flujo de visualización (DSC)
  4. 1 2 Es posible utilizando Y′C B C R con submuestreo 4:2:2 y DSC juntos, lo que permite una tasa de bits DSC más baja de 7 bits/px.
  5. Es posible utilizando Y′C B C R con submuestreo 4:2:0 y DSC conjuntamente, lo que permite una tasa de bits DSC más baja de 6 bits/px.

Soporte de funciones

A continuación se enumeran las características definidas en la especificación HDMI que un dispositivo HDMI puede implementar. A modo de referencia histórica, también se indica la versión de la especificación HDMI en la que se añadió cada característica por primera vez. Todas las características de la especificación HDMI son opcionales; los dispositivos HDMI pueden implementar cualquier combinación de estas características.

Aunque los "números de versión HDMI" se utilizan comúnmente de forma incorrecta para indicar que un dispositivo admite ciertas características, esta notación no tiene un significado oficial y HDMI Licensing la considera impropia. [ 147 ] No existe una correlación oficialmente definida entre las características admitidas por un dispositivo y los supuestos "números de versión", ya que estos últimos se refieren a ediciones históricas del documento de especificación HDMI, no a clases particulares de dispositivos HDMI. Los fabricantes tienen prohibido describir sus dispositivos utilizando números de versión HDMI y deben identificar la compatibilidad con las características indicándola explícitamente, [ 148 ] [ 149 ] pero el foro HDMI ha recibido críticas por la falta de cumplimiento de estas políticas. [ 150 ]

  1. 1 2 Incluso para un códec de audio comprimido que un dispositivo HDMI determinado no puede transportar, el dispositivo fuente puede ser capaz de decodificar el códec de audio y transmitir el audio como LPCM sin comprimir.
  2. CEC ha estado en la especificación HDMI desde la versión 1.0, pero solo comenzó a implementarse en productos electrónicos de consumo en 2008 [ 151 ] [ 152 ]
  3. Gran cantidad de adiciones y aclaraciones para los comandos CEC. Una adición es el comando CEC, que permite el control de volumen de un receptor AV. [ 33 ] : §CEC-1.3

Compresión de flujo de visualización

La compresión de flujo de pantalla (DSC) es un algoritmo de compresión de vídeo desarrollado por VESA , diseñado para permitir resoluciones de pantalla y velocidades de fotogramas mayores en las interfaces físicas existentes, y para hacer que los dispositivos sean más pequeños y ligeros, con una mayor duración de la batería. [ 154 ]

Aplicaciones

Reproductores de discos Blu-ray y HD DVD

Los discos Blu-ray y HD DVD , introducidos en 2006, ofrecen funciones de audio de alta fidelidad que requieren HDMI para obtener los mejores resultados. HDMI 1.3 puede transportar flujos de bits Dolby Digital Plus , Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio en formato comprimido. [ 33 ] : §7 Esta capacidad permite que un receptor AV con el decodificador necesario decodifique el flujo de audio comprimido. La especificación Blu-ray no incluye vídeo codificado con Deep Color ni xvYCC; por lo tanto, HDMI 1.0 puede transferir discos Blu-ray con la máxima calidad de vídeo. [ 155 ]

La especificación HDMI 1.4 (lanzada en 2009) añadió compatibilidad con vídeo 3D y es utilizada por todos los reproductores compatibles con Blu-ray 3D.

Los portavoces de la Blu-ray Disc Association (BDA) declararon (en septiembre de 2014, durante la feria IFA en Berlín, Alemania) que se espera que los reproductores Blu-ray Ultra HD y los discos 4K estén disponibles a partir del segundo semestre de 2015. Se prevé que dichos reproductores Blu-ray UHD deberán incluir una salida HDMI 2.0 compatible con HDCP 2.2.

Blu-ray permite la decodificación de audio secundaria, mediante la cual el contenido del disco puede indicar al reproductor que mezcle varias fuentes de audio antes de la salida final. [ 156 ] Algunos reproductores de Blu-ray y HD DVD pueden decodificar internamente todos los códecs de audio y pueden emitir audio LPCM a través de HDMI. El LPCM multicanal se puede transportar a través de una conexión HDMI, y siempre que el receptor AV implemente audio LPCM multicanal a través de HDMI e implemente HDCP , la reproducción de audio tiene la misma resolución que la salida de flujo de bits HDMI 1.3. Algunos receptores AV de bajo costo, como el Onkyo TX-SR506, no permiten el procesamiento de audio a través de HDMI y están etiquetados como dispositivos de "paso directo HDMI". [ 157 ] [ 158 ] Prácticamente todos los receptores AV modernos ahora ofrecen entradas y salidas HDMI 1.4 con procesamiento para todos los formatos de audio que ofrecen los discos Blu-ray y otras fuentes de video HD. Durante 2014, varios fabricantes lanzaron receptores AV de alta gama que incluían una o varias entradas HDMI 2.0, además de una o varias salidas HDMI 2.0. Sin embargo, no fue hasta 2015 que la mayoría de los principales fabricantes de receptores AV también incorporaron compatibilidad con HDCP 2.2, necesaria para admitir ciertas fuentes de vídeo UHD de alta calidad, como los reproductores Blu-ray UHD.

Cámaras digitales y videocámaras

La mayoría de las videocámaras de consumo, así como muchas cámaras digitales, están equipadas con un conector mini-HDMI (conector tipo C).

Algunas cámaras también tienen capacidad 4K, aunque las cámaras capaces de vídeo HD suelen incluir una interfaz HDMI para reproducción o incluso vista previa en directo . El procesador de imagen y el procesador de vídeo de las cámaras utilizables para vídeo sin comprimir deben ser capaces de ofrecer la resolución de imagen completa a la velocidad de fotogramas especificada en tiempo real sin pérdida de fotogramas que provoquen fluctuaciones. Además, para ser utilizada como fuente de vídeo, por ejemplo, para streaming o conmutación, la cámara también debe ser capaz de eliminar los elementos de la interfaz de usuario de la imagen. Por lo tanto, el vídeo sin comprimir utilizable a través de HDMI sin los elementos de la interfaz de usuario del dispositivo se suele denominar "HDMI limpio". [ 159 ] [ 160 ]

Ordenadores personales

Los ordenadores personales (PC) con una interfaz DVI son capaces de emitir vídeo a un monitor compatible con HDMI. [ 33 ] : aprox. C Algunos PC incluyen una interfaz HDMI y también pueden ser capaces de emitir audio HDMI, dependiendo del hardware específico. [ 161 ] Por ejemplo, los chipsets de las placas base de Intel desde el 945G y los chipsets de las placas base GeForce 8200/8300 de NVIDIA son capaces de emitir audio LPCM de 8 canales a través de HDMI. [ 161 ] [ 162 ] La emisión de audio LPCM de ocho canales a través de HDMI con una tarjeta gráfica se vio por primera vez con la ATI Radeon HD 4850, que se lanzó en junio de 2008 y está implementada por otras tarjetas gráficas de la serie ATI Radeon HD 4000 . [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] Linux puede controlar audio LPCM de 8 canales a través de HDMI si la tarjeta de video tiene el hardware necesario e implementa la Arquitectura de Sonido Avanzada de Linux (ALSA). [ 167 ] La serie ATI Radeon HD 4000 implementa ALSA. [ 167 ] [ 168 ] Cyberlink anunció en junio de 2008 que actualizaría su software de reproducción PowerDVD para permitir la decodificación de audio de discos Blu-ray de 192 kHz/24 bits en el tercer y cuarto trimestre de 2008. [ 169 ] WinDVD 9 Plus de Corel actualmente tiene decodificación de audio de discos Blu-ray de 96 kHz/24 bits. [ 170 ]  

Incluso con una salida HDMI, una computadora puede no ser capaz de producir señales que implementen HDCP , la Ruta de video protegida de Microsoft o la Ruta de audio protegida de Microsoft. [ 162 ] [ 171 ] Varias tarjetas gráficas antiguas fueron etiquetadas como "habilitadas para HDCP" pero no tenían el hardware necesario para HDCP; [ 172 ] esto incluía algunas tarjetas gráficas basadas en el chipset ATI X1600 y ciertos modelos de la serie NVIDIA Geforce 7900. [ 172 ] Los primeros monitores de computadora que podían procesar HDCP se lanzaron en 2005; para febrero de 2006 se habían lanzado una docena de modelos diferentes. [ 173 ] [ 174 ] La Ruta de video protegida estaba habilitada en las tarjetas gráficas que tenían capacidad HDCP, ya que era necesaria para la salida de video de Blu-ray Disc y HD DVD. En comparación, la Ruta de audio protegida era necesaria solo si se emitía un flujo de bits de audio sin pérdidas (como Dolby TrueHD o DTS-HD MA ). [ 162 ] Sin embargo, el audio LPCM sin comprimir no requiere una ruta de audio protegida, y programas de software como PowerDVD y WinDVD pueden decodificar Dolby TrueHD y DTS-HD MA y emitirlo como LPCM. [ 162 ] [ 169 ] [ 170 ] Una limitación es que si la computadora no implementa una ruta de audio protegida, el audio debe ser submuestreado a 16 bits 48  kHz pero aún puede emitirse en hasta 8  canales. [ 162 ] No se lanzaron tarjetas gráficas en 2008 que implementaran la ruta de audio protegida. [ 162 ]

La Asus Xonar HDAV1.3 se convirtió en la primera tarjeta de sonido HDMI que implementó la ruta de audio protegida y podía tanto transmitir como decodificar audio sin pérdidas (Dolby TrueHD y DTS-HD MA), aunque la transmisión de bits solo está disponible si se utiliza el software ArcSoft TotalMedia Theatre. [ 175 ] [ 176 ] Tiene una entrada/salida HDMI 1.3, y Asus afirma que puede funcionar con la mayoría de las tarjetas de video del mercado. [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ]

Las interfaces antiguas como VGA, DVI y LVDS no han evolucionado, y los estándares más recientes como DisplayPort y HDMI ofrecen claramente las mejores opciones de conectividad para el futuro. En nuestra opinión, DisplayPort 1.2 es la interfaz del futuro para monitores de PC, junto con HDMI 1.4a para la conexión a televisores.

"Las principales compañías de PC adoptan la tecnología de pantallas totalmente digitales, eliminando gradualmente las analógicas" . Intel. 8 de diciembre de 2010. Archivado del original el 18 de enero de 2016. Consultado el 14 de septiembre de 2012 .

En septiembre de 2009, AMD anunció las tarjetas de video de la serie ATI Radeon HD 5000 , que tienen salida HDMI 1.3 (color profundo, capacidad de gama amplia xvYCC y audio de alta tasa de bits), LPCM de 8 canales a través de HDMI y un controlador de audio HD integrado con una ruta de audio protegida que permite la salida de flujo de bits a través de HDMI para los formatos AAC, Dolby AC-3, Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio. [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] La ATI Radeon HD 5870 lanzada en septiembre de 2009 es la primera tarjeta de video que permite la salida de flujo de bits a través de HDMI para Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio. [ 180 ] La serie AMD Radeon HD 6000 implementa HDMI 1.4a. La serie AMD Radeon HD 7000 implementa HDMI 1.4b. [ 181 ]

En diciembre de 2010, se anunció que varios proveedores de computadoras y fabricantes de pantallas, incluidos Intel , AMD, Dell , Lenovo , Samsung y LG, dejarían de usar LVDS (en realidad, FPD-Link ) a partir de 2013 y los conectores DVI y VGA heredados a partir de 2015, reemplazándolos por DisplayPort y HDMI. [ 182 ] [ 183 ]

El  27 de agosto de 2012, Asus anunció un nuevo monitor de 27 pulgadas (69 cm) que produce su resolución nativa de 2560 × 1440 a través de HDMI 1.4. [ 184 ] [ 185 ]  

El  18 de septiembre de 2014, Nvidia lanzó las GeForce GTX 980 y GTX 970 (con chip GM204) con soporte para HDMI 2.0. El  22 de enero de 2015, se lanzó la GeForce GTX 960 (con chip GM206) con soporte para HDMI 2.0. El 17 de marzo de 2015, se lanzó la GeForce GTX TITAN X (GM200) con soporte para HDMI 2.0. El 1 de junio de 2015, se lanzó la GeForce GTX 980 Ti (con chip GM200) con soporte para HDMI 2.0. El 20 de agosto de 2015, se lanzó la GeForce GTX 950 (con chip GM206) con soporte para HDMI 2.0.

El  6 de mayo de 2016, Nvidia lanzó la GeForce GTX 1080 (GPU GP104) con soporte para HDMI 2.0b. [ 186 ]

El  1 de septiembre de 2020, Nvidia lanzó la serie GeForce RTX 30, las primeras tarjetas gráficas discretas del mundo con soporte para el ancho de banda completo de 48 Gbit/s con Display Stream Compression 1.2 de HDMI 2.1. [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ]

consolas de videojuegos

A partir de la séptima generación de consolas de videojuegos , la mayoría de las consolas son compatibles con HDMI. Las consolas de videojuegos compatibles con HDMI incluyen Xbox 360 (excepto la mayoría de los modelos anteriores a 2007) (1.2a), Xbox One (1.4b), Xbox One S (2.0a) , Xbox One X (2.0b), PlayStation 3 ( 1.3a ), PlayStation 4 ( 1.4b), PlayStation 4 Pro (2.0a), Wii U (1.4a), Nintendo Switch (1.4b), Nintendo Switch (modelo OLED) (2.0a), Xbox Series X y Series S (2.1), PlayStation 5 (2.1) y Nintendo Switch 2 (2.1).

Tabletas

Un puerto HDMI en el lateral de un ordenador portátil.

Algunas tabletas implementan HDMI usando un puerto Micro-HDMI (tipo D), mientras que otras, como la Eee Pad Transformer, implementan el estándar usando puertos mini-HDMI (tipo C). Todos los modelos de iPad tienen un adaptador A/V especial que convierte el conector Lightning de Apple a un puerto HDMI estándar (tipo A). Samsung tiene un puerto propietario similar de treinta pines para su Galaxy Tab 10.1 que puede adaptarse a HDMI y también a unidades USB. El híbrido smartphone/tableta Dell Streak 5 es capaz de emitir a través de HDMI. Si bien el Streak usa un puerto PDMI , una base separada agrega compatibilidad con HDMI. Algunas tabletas con sistema operativo Android proporcionan salida HDMI usando un puerto mini-HDMI (tipo C). La mayoría de las computadoras portátiles y de escritorio nuevas ahora también tienen HDMI integrado.

teléfonos móviles

Muchos teléfonos móviles pueden producir una salida de vídeo HDMI a través de un conector micro-HDMI, SlimPort , MHL [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] u otro adaptador. [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ]

Compatibilidad heredada

HDMI solo se puede usar con dispositivos analógicos antiguos (que utilizan conexiones como SCART , VGA , RCA, etc.) mediante un convertidor digital-analógico o un receptor AV , ya que la interfaz no transmite señales analógicas (a diferencia de DVI, donde los dispositivos con puertos DVI-I aceptan o proporcionan señales digitales o analógicas). Existen cables que contienen la electrónica necesaria, pero es importante distinguir estos cables convertidores activos de los cables HDMI a VGA pasivos (que suelen ser más económicos, ya que no incluyen electrónica). Los cables pasivos solo son útiles si el usuario tiene un dispositivo que genera o espera señales HDMI en un conector VGA, o señales VGA en un conector HDMI; esta es una característica no estándar, no implementada por la mayoría de los dispositivos.

Modo alternativo HDMI para USB Tipo-C

El modo alternativo HDMI para USB-C permite que las fuentes compatibles con HDMI y con conector USB-C se conecten directamente a dispositivos de visualización HDMI estándar, sin necesidad de un adaptador. [ 197 ] El estándar se publicó en septiembre de 2016 y admite todas las características de HDMI 1.4b , como resoluciones de vídeo de hasta Ultra HD 30  Hz y CEC. [ 198 ] Anteriormente, el modo alternativo DisplayPort, similar , podía utilizarse para conectar a pantallas HDMI desde fuentes USB tipo C, pero mientras que en ese caso se requerían adaptadores activos para convertir de DisplayPort a HDMI, el modo alternativo HDMI se conecta a la pantalla de forma nativa. [ 199 ]

El modo alternativo reconfigura los cuatro pares diferenciales SuperSpeed ​​presentes en USB-C para transmitir los tres canales HDMI TMDS y la señal de reloj. Los dos pines de uso de banda lateral (SBU1 y SBU2) se utilizan para transmitir el canal de retorno de audio y Ethernet HDMI y la funcionalidad de detección de conexión en caliente (pin HEAC+/Utility y pin HEAC−/HPD). Dado que no quedan suficientes pines reconfigurables en USB-C para alojar el reloj DDC (SCL), los datos DDC (SDA) y CEC , estas tres señales se conectan entre la fuente y el receptor HDMI mediante el protocolo USB Power Delivery 2.0 (USB-PD) y se transmiten a través del cable del canal de configuración (CC) de USB-C. [ 197 ] Esto es posible porque el cable está marcado electrónicamente (es decir, contiene un nodo USB PD ) que sirve para tunelizar el DDC y el CEC desde la fuente a través del canal de configuración hasta el nodo en el cable, estos mensajes USB-PD se reciben y se retransmiten al receptor HDMI como señales DDC regeneradas (señales SCL y SDA) o señales CEC. [ 197 ] 

Tal como se anunció en el CES en enero de 2023, el modo alternativo HDMI para USB tipo C ya no recibe actualizaciones [ 200 ], dado que no se conocen productos que utilicen este protocolo, lo que reduce su relevancia en el mercado actual. Esto disminuirá la confusión del consumidor, ya que el modo alternativo DisplayPort es el protocolo de vídeo preferido frente a USB-C.

Mapeo de pines para el modo alternativo HDMI USB tipo C
Asignación de pines para el modo alternativo HDMI USB Tipo-C [ 197 ]

Relación con DisplayPort

Logotipo DisplayPort de modo dual

La interfaz de audio/vídeo DisplayPort fue presentada en mayo de 2006 por la Video Electronics Standards Association (VESA). Históricamente, HDMI Licensing LLC había menospreciado públicamente la posición de DisplayPort en la industria, y su presidente declaró en una entrevista de 2009 que "ciertamente hay algunas PC que tienen conectores DisplayPort, pero se trata de aplicaciones de nicho que no han logrado afianzarse en el mercado". [ 201 ]

En los últimos años, los conectores DisplayPort se han convertido en una característica común de los productos premium [ 202 ] : pantallas, ordenadores de sobremesa y tarjetas gráficas; la mayoría de las empresas que producen equipos DisplayPort están en el sector informático. El sitio web de DisplayPort afirma que se espera que DisplayPort complemente a HDMI, [ 203 ] pero a partir de 2016El 100% de los televisores HD y UHD tenían conectividad HDMI. [ 204 ] DisplayPort admitía algunas características avanzadas que son útiles para los creadores de contenido multimedia y los jugadores (por ejemplo, 5K, Adaptive-Sync), que fue la razón por la que la mayoría de las GPU tienen DisplayPort. Estas características se agregaron a la especificación oficial de HDMI un poco más tarde, pero con la introducción de HDMI 2.1, estas brechas ya se han nivelado (por ejemplo, VRR / Frecuencia de actualización variable ).

DisplayPort utiliza un protocolo basado en micropaquetes con auto-reloj que permite un número variable de carriles de pares diferenciales , así como una asignación flexible de ancho de banda entre audio y vídeo, y permite encapsular formatos de audio comprimido multicanal en el flujo de audio. [ 205 ] [ 206 ] DisplayPort 1.2 admite múltiples flujos de audio/vídeo, frecuencia de actualización variable ( FreeSync ) y transmisores de modo dual compatibles con HDMI 1.2 o 1.4. [ 205 ] [ 207 ] [ 208 ] La revisión 1.3 aumenta el ancho de banda de transmisión general a 32,4 Gbit/s con el nuevo modo HBR3 que presenta 8,1 Gbit/s por carril; requiere modo dual con compatibilidad obligatoria con HDMI 2.0 y HDCP 2.2. [ 209 ] [ 210 ] La revisión 1.4 agregó Display Stream Compression (DSC), soporte para el espacio de color BT.2020 y extensiones HDR10 de CTA-861.3, incluyendo metadatos estáticos y dinámicos. [ 211 ] La revisión 1.4a se publicó en abril de 2018, [ 212 ] actualizando la implementación DSC de DisplayPort de 1.2 a 1.2a. [ 213 ] La revisión 2.0 aumentó el ancho de banda general de 25.92 a 77.37 Gbit/s , lo que permitió mayores resoluciones y frecuencias de actualización, aumentó las resoluciones y frecuencias de actualización con soporte HDR y otras mejoras relacionadas. [ 214 ] La revisión 2.1 se publicó en octubre de 2022, incorporando las nuevas certificaciones de cable DP40 y DP80, que requieren un funcionamiento adecuado a las velocidades UHBR10 (40  Gbit/s) y UHBR20 (80  Gbit/s) introducidas en la versión 2.0, y una función de gestión de ancho de banda para permitir que el túnel DisplayPort coexista con otro tráfico de datos de E/S de manera más eficiente a través de una conexión USB4/USB tipo C. [ 215 ]

El DisplayPort cuenta con un mecanismo de detección de adaptador que permite el funcionamiento en modo dual y la transmisión de señales TMDS, lo que posibilita la conversión a señales DVI y HDMI 1.2/1.4/2.0 mediante un adaptador pasivo. [ 216 ] [ 205 ] Se utiliza el mismo conector externo para ambos protocolos : cuando se conecta un adaptador pasivo DVI/HDMI, el circuito transmisor cambia al modo TMDS. Los puertos y cables/adaptadores DisplayPort de modo dual suelen estar marcados con el logotipo DisplayPort++. Los puertos Thunderbolt con conector mDP también admiten adaptadores/cables HDMI pasivos de modo dual. La conversión a DVI de doble enlace y vídeo por componentes (VGA/YPbPr) requiere adaptadores activos con alimentación. [ 205 ] [ 216 ] 

El conector USB 3.1 tipo C se está convirtiendo cada vez más en el conector de vídeo estándar, reemplazando a los conectores de vídeo tradicionales como mDP, Thunderbolt, HDMI y VGA en dispositivos móviles. Los conectores USB-C pueden transmitir vídeo DisplayPort a bases de acoplamiento y pantallas mediante cables USB tipo C estándar o cables y adaptadores de tipo C a DisplayPort; USB-C también admite adaptadores HDMI que convierten activamente de DisplayPort a HDMI 1.4 o 2.0. La especificación del modo alternativo DisplayPort para USB tipo C se publicó en 2015. Los chipsets USB tipo C no están obligados a incluir el modo dual, por lo que los adaptadores DP-HDMI pasivos no funcionan con fuentes tipo C. En 2016 se publicó una especificación para el "modo alternativo HDMI para USB tipo C", pero se descontinuó en 2023, y la Administración de Licencias HDMI declaró que no tenía conocimiento de que se hubiera producido ningún adaptador. [ 217 ]

DisplayPort no tiene regalías, aunque el administrador del consorcio de patentes Via-LA intenta cobrar una tarifa de $0.20 por dispositivo por una licencia masiva de patentes que considera esenciales para la especificación DisplayPort, [ 218 ] mientras que HDMI tiene una tarifa anual de US$10,000 y una tasa de regalías por unidad de entre $0.04 y $0.15 . [ 219 ]

HDMI ha tenido algunas ventajas sobre DisplayPort, como la capacidad de transmitir señales de control de electrónica de consumo (CEC) desde su primera generación (DisplayPort 1.3, introducido en 2014, es la primera generación de DisplayPort que puede transmitir señales CEC). [ 220 ] [ 208 ]

Relación con MHL

Mobile High-Definition Link (MHL) es una adaptación de HDMI destinada a conectar dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas a televisores y pantallas de alta definición (HDTV). [ 221 ] [ 222 ] A diferencia de DVI, que es compatible con HDMI usando solo cables y adaptadores pasivos, MHL requiere que el conector HDMI sea compatible con MHL; de lo contrario, se necesita un adaptador activo (o dongle ) para convertir la señal a HDMI. MHL es desarrollado por un consorcio de cinco fabricantes de electrónica de consumo, varios de los cuales también están detrás de HDMI. [ 223 ]

MHL reduce los tres canales TMDS de una conexión HDMI estándar a uno solo que funciona a través de cualquier conector que proporcione al menos cinco pines. [ 223 ] Esto permite utilizar conectores existentes en dispositivos móviles , como el micro-USB , evitando la necesidad de tomas de salida de vídeo dedicadas adicionales. [ 224 ] El puerto USB cambia al modo MHL cuando detecta que se ha conectado un dispositivo compatible.  

Además de las funciones comunes a HDMI (como vídeo de alta definición sin comprimir con cifrado HDCP y sonido envolvente de ocho canales ), MHL también permite cargar el dispositivo móvil mientras se usa y controlarlo con el mando a distancia del televisor. Si bien la compatibilidad con estas funciones adicionales requiere la conexión a un puerto HDMI compatible con MHL, también es posible cargar el dispositivo mediante adaptadores MHL a HDMI activos (conectados a puertos HDMI estándar), siempre que el adaptador cuente con una fuente de alimentación independiente.

Al igual que HDMI, MHL define un modo alternativo USB-C para admitir el estándar MHL a través de conexiones USB-C.

La versión 1.0 admitía 720p/1080i 60  Hz (codificación de píxeles RGB/4:4:4) con un ancho de banda de 2,25 Gbit/s . Las versiones 1.3 y 2.0 añadieron compatibilidad con 1080p 60  Hz ( Y′C B C R 4:2:2) con un ancho de banda de 3 Gbit/s en modo PackedPixel. [ 222 ] La versión 3.0 aumentó el ancho de banda a 6 Gbit/s para admitir vídeo Ultra HD (3840 × 2160) a 30  Hz, y también cambió de estar basado en fotogramas, como HDMI, a estar basado en paquetes. [ 225 ]

La cuarta versión, superMHL, aumentó el ancho de banda al operar sobre múltiples pares diferenciales TMDS (hasta un total de seis), lo que permite un máximo de 36 Gbit/s . [ 226 ] Los seis carriles son compatibles a través de un conector superMHL reversible de 32 pines, mientras que cuatro carriles son compatibles a través del modo alternativo USB-C (solo se admite un carril a través de micro-USB/HDMI). La compresión de flujo de pantalla (DSC) se utiliza para permitir vídeo HDR de hasta 8K Ultra HD (7680 × 4320) a 120  Hz y para admitir  vídeo Ultra HD a 60 Hz a través de un solo carril. [ 226 ]

Foro HDMI

El 25 de octubre de 2011, los fundadores de HDMI establecieron el Foro HDMI para crear un consorcio industrial abierto y sin fines de lucro que permitiera a las empresas interesadas participar en el desarrollo de la especificación HDMI. [ 28 ] [ 227 ]

Todos los miembros del Foro HDMI tienen los mismos derechos de voto, pueden participar en el Grupo de Trabajo Técnico y, si son elegidos, pueden formar parte de la Junta Directiva. [ 227 ] No hay límite en el número de empresas permitidas en el Foro HDMI, aunque las empresas deben pagar una cuota anual de 15 000 USD , con una cuota anual adicional de 5 000 USD para aquellas empresas que formen parte de la Junta Directiva. [ 227 ] La Junta Directiva está compuesta por 11 empresas que son elegidas cada dos años mediante votación general de los miembros del Foro HDMI. [ 227 ]

Todos los desarrollos futuros de la especificación HDMI se llevan a cabo en el Foro HDMI y se basan en la especificación HDMI 1.4b. [ 227 ]

Véase también

Referencias

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  • Sitio web oficialEdita esto en Wikidata
  • Episodio 60 del podcast de Dolby – 26 de marzo de 2009 Primera parte de una conversación en dos partes con Steve Venuti, presidente, y Jeff Park, evangelista tecnológico de HDMI Licensing . 
  • Episodio 62 del podcast de Dolby – 23 de abril de 2009 Segunda parte de una conversación en dos partes con Steve Venuti, presidente, y Jeff Park, evangelista tecnológico de HDMI Licensing . 
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