Referencia
Consejos avanzados del HDfury Diva: Dolby Vision, EDID, cables ARC y frecuencia de cuadro
Una colección de detalles ganados a pulso por HDfury y la comunidad. La mayoría explican comportamientos que a primera vista parecen erróneos y no lo son.
Dolby Vision
Los modos 0 y 1 de Dolby Vision viajan dentro de un contenedor RGB de 8 bits, así que es del todo normal que el Diva indique RGB 8b mientras se reproduce uno de esos modos DV. No se ha perdido nada.
Si el Diva no está conectado directamente a tu televisor Dolby Vision y hay otro equipo en medio, conecta primero la salida TX0 del Diva directamente a la entrada del televisor y deja que el Diva arranque. Después desconecta e intercala el otro equipo. El Diva detecta la cadena DV del EDID de tu televisor y se la presenta a tu fuente, que es lo que permite que el Dolby Vision atraviese equipos que no lo admiten.
EDID
Puedes leer el EDID de un destino conectado, o mezclar dos o tres, aplicar indicadores forzados y un algoritmo al resultado, y guardarlo después como archivo EDID. Así es como construyes tu propia variante de EDID en lugar de conformarte con una de las tablas predefinidas. La página de tablas EDID y Automix cubre los indicadores y algoritmos implicados.
Algunas fuentes, entre ellas la Xbox One S y el Samsung K8500, pueden necesitar que les quites y vuelvas a poner el cable de alimentación entre cambios de EDID antes de mirar el nuevo EDID.
Audio y ARC
La salida TX0 es la compatible con CEC, ARC y eARC, y por eso es la salida que conectas al televisor cuando quieres que el audio vuelva en sentido contrario.
El Atmos por ARC requiere un cable HDMI que admita ARC a 192kHz. Un cable puede transportar perfectamente una señal de vídeo de 600MHz y aun así fallar con la señal de audio a 192kHz, así que si el Atmos por ARC se corta, cambia el cable antes que cualquier otra cosa.
Ejemplos de infoframes AVI
Si vas a escribir infoframes AVI personalizados en la sección de HDR y Dolby Vision, estos ejemplos son un buen punto de partida.
| Señal | Infoframe AVI |
|---|---|
| BT.2020 RGB | 00:E8:64:5D:00 |
| BT.2020 YCbCr 4:2:2 | 20:E8:64:5D:00 |
| BT.2020 YCbCr 4:4:4 | 40:E8:64:5D:00 |
| BT.2020 YCbCr 4:2:0 | 60:E8:64:5D:00 |
| 4K24 4:2:2 709 YCbCr, sin BT.2020 | 20:88:00:00 |
| 4K24 4:2:2 YCbCr BT.2020 | 20:c8:60:00 |
| 4K24 4:4:4 709 YCbCr, sin BT.2020 | 40:88:00:00 |
| 4K24 4:4:4 YCbCr BT.2020 | 40:c8:60:00 |
| 1080p 4:2:2 709 YCbCr, sin BT.2020 | 20:88:00:10 |
| 1080p 4:2:2 YCbCr BT.2020 | 20:c8:60:10 |
Control
iRule usa \x0D en lugar de \r para terminar una cadena de comando RS232, y \x0A en lugar de \n. Si tus comandos funcionan desde un terminal pero no desde iRule, ese suele ser el motivo.
Valores indicados
Cualquier señal 4:2:2 se procesa siempre a 12 bits y nunca se recorta. Por eso el Diva describe esas señales como de hasta 12b.
La frecuencia de cuadro es el otro dato que sorprende. Muy pocos equipos indican la frecuencia correcta, porque en realidad es una cuestión de frecuencia de reloj: la teoría dice que 24/1,001 = 23,976023976, pero en la fuente no hay ningún lazo enganchado en fase que produzca un reloj exactamente igual a eso. En cuanto una señal sale de la fuente el reloj está siempre algo desviado, y fluctúa continuamente. HDfury decidió mostrar cuál es realmente el reloj de esa fuente concreta en lugar de aproximar el que debería ser, que es lo que hacen casi todos los demás equipos porque no pueden indicar una frecuencia de cuadro exacta.