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DisplayPort 技术概述

DisplayPort 技术概述

12.3 / A.Kobayashi
源设备中的同步传输服务利用一组规则将视频流和音 频流映射到主连接中,从而使接收设备能够适当地将 信息流重新构建成原始格式和时基。
流至主连接之间数据映射的设计便于支持不同的通道 数。例如,可以将像素数据按如下方式打包并映射至 4 条通道的主连接配置,而不必考虑像素位深和比色格 式:
此 外 , 用 于 box-to-box ( 设 备 对 设 备 ) 连 接 的 DisplayPort 连 接 器 还 有 一 个 电 源 接 头 , 可 向 DisplayPort 转发器或 DisplayPort-to-Legacy 转换器提供 电源。
下页的表格是 DisplayPort 与当今 PC 应用中使用的现 有数字显示接口之间的比较。
在主视频流的水平消隐周期和垂直消隐周期内,几乎 所有的连接符号都是填充符号,它们可能会被用于在 接收设备中重新生成信息流的流属性包(包括主视频 流图像的高度、宽度等)和可选次级数据包(如音频 流数据包)所取代。
提高流属性包和可选次级数据包的数据完整性是为了 实现 1E-12 的符号错误率。流属性包使用了包含简单 多数原则的冗余。可选次级数据包使用了基于 ReedSolomon 的 ECC(纠错编码)。
根据“连接培训”进行正常操作时,接收设备可能会 通过切换 HPD 信号并发送中断请求来通知连接的状态 变化,比如同步丢失。然后,源设备通过 AUX CH 检 查连接状态并采取纠错措施。该闭环连接操作增强了 源设备和接收设备之间的连接稳定性和互操作性。
设备服务通过 AUX CH 读/写处理支持设备级的应用, 如 EDID(扩展显示识别数据)接入和 MCCS(监视器 控制命令集)支持。
所有通道传送数据:没有用来推动时钟的专用通道。 连接时钟是从以 ANSI8B/10B 编码规则(ANSI X3.2301994 第 11 条规定)编码的数据流中分离出来的。

什么是DisplayPort

什么是DisplayPort

什么是DisplayPort?DisplayPort是由视频电子标准协会(VESA)批准的接口规范。

DisplayPort无需版权费,旨在若干领域跃过DVI和HDMI这两种接口技术。

DisplayPort利用了目前工作速率为2.5Gbps的PCI Express的电气层,可获得四条通道总共多达10.8Gbps的带宽。

视频电子标准协会(VESA)公布了DisplayPort显示接口标准的最终版本:DisplayPort 1.0。

作为DVI的继任者,DisplayPort将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,同时支持更高的分辨率和刷新率。

根据设计,DisplayPort既支持外置显示连接,也支持内置显示连接。

VESA希望笔记本厂商不仅使用DisplayPort连接独立显示器,也能使用它来直接连接液晶显示屏和主板,方便笔记本的升级。

为此,DisplayPort接口也设计得非常小巧,既方便笔记本的使用,也允许显卡配置多个接口。

DisplayPort接口DisplayPort 1.0规格支持单通道、单向、四线路连接,数据传输率10.8Gbps,足以传送未经压缩的视频和相关音频,同时还支持1Mbps的双向辅助通道,供设备控制之用,此外还支持8位和10位颜色。

在数据传输上,DisplayPort使用了“micro-packetised”格式。

DisplayPort数据传输率10.8GbpsVESA还表示,DisplayPort具备高度的可扩展性,可以在今后不断加入更多新内容。

与消费电子领域内的HDCP类似,DisplayPort也可以通过128位AES加密实现对HD 视频数据的拷贝保护。

事实上,VESA也盯紧了消费电子市场,声称DisplayPort同样可以很方便地连接电视、DVD播放器等设备。

DisplayPort的优势目前,HDMI凭借支持音视频输出、提供足以播放1080p高清节目的带宽等优势,正向家电和PC领域展开猛烈的进攻。

Displayport 简介

Displayport 简介

Displayport簡介目录 简介1、什么是Displayport?2、DP的创始者3、DP创始者的成员4、目前各种显示接口的局限性5、DP创立的原因6、DP的发展历程7、DP的应用领域8、DP的连接9、DP的特点目录10、DP的其他技术目标11、DP与目前应用的数字显示接口的技术比较12、DP的优势13、总体结构14、传输速率目录电缆与连接器的性能要求及规格1、连接线性能要求2、电缆截面图及相关参数(参考)3、电缆结构(参考)4、印字要求5、连接器规格6、连接器的机械、电气及环境性能要求目录DP的发展前景DP的生产设备DP的测试设备研究方向下一步工作计划附表(1-4)简介1、什么是Displayport?Displayport简称DP,是一种由视频电子标准协会(VESA)显示系统委员会开发的新型开放式行业标准数字显示接口,其目的在于提供一个能够广泛适用的接口。

简介2、DP的创始者视频电子标准协会(简称VESA)VESA:Vide Electronic Standard Association简介3、DP创始者成员戴尔、惠普、三星、飞利浦、ATI、Genesis Microchip、Tyco、Molex 、Nvidia等。

简介4、目前各种显示接口的局限性VGA 不支持更高的分辨率和颜色深度LVDS 技术只能应用于短距离场合并受限于时钟, 在笔记本电脑的多媒体应用,LDVS受传输带宽限制。

DVI 技术止步于1.0 版本, DVI 接口增加了平板显示器的复杂度。

HDMI 适合于当前的电视应用,带宽扩展能力有限, 它不适用于内部应用、更高带宽的电脑类产品应用。

简介5、DP创立的原因针对目前所有数字显示接口(包括内部和外部接口)的不足。

简介6、DP发展的历程2006年5月,VESA发布DisplayPort1.0标准。

2007年4月,VESA发布DisplayPort1.1标准。

简介7、DP的应用领域电脑和平板显示器 液晶面板投影仪数字、平板电视机顶盒未来高分辨率产品简介7.1 DP的应用示意图简介8、DP的连接外部连接:Box-to-Box,设备对设备 内部连接:Chip-to-Chip,芯片对芯片,如笔记本电脑面板接口简介8.1 DP内部接口(Chip-to-Chip)简介8.2 DP外部接口(Box-to-Box)9、DP的特点开放式数位显示连接标准,真正意义上的免费接口。

DisplayPort(HDMI) 解析

DisplayPort(HDMI) 解析

DisplayPort 解析VESA(视频电子标准协会)掌管着DisplayPort,其目标应用是PC及其显示器,而HDMI则主要面向消费设备和起居室。

VESA认为,DisplayPort将取代VGA(视频图形卡)和DVI。

由于所有主流GPU(图形处理单元)和集成GPU芯片现在都整合了DisplayPort技术,因此DisplayPort插口正开始出现在大多数新型台式机和笔记本PC上。

DisplayPort克服了HDMI的某些局限性,提供了一种统一内外显示器信号传输的开放标准。

DisplayPort还有充足的带宽,能应付未来性能的扩展。

EDP(嵌入式DisplayPort)是针对内置显示面板的新标准,意欲替代LVDS (低压差分信令)成为面板的接口。

移动显示接口的激战犹酣,而DisplayPort 也推出MDP(Mini DisplayPort)接口,在手持系统中寻找用武之地。

苹果计算机公司在2008年推出了MDP,它将继续与USB 3.0竞争笔记本以及小型通信与计算设备的市场。

DisplayPort的显示带宽为17.28 Gbps,可支持60帧/秒和24 比特/像素的高达4000×2000像素的分辨率。

24 比特/像素1080p视频的刷新率可达240帧/秒,即使在60帧/秒的2560×1600像素分辨率下,色彩深度也可达48比特/像素。

5.4 Gbps的链路速率将视频数据流的带宽提高到2160 Mb/s。

DisplayPort 可处理3维游戏应用的高帧率。

DisplayPort 1.1a源设备支持1080p的120 Hz 性能水平,而这一数值在DisplayPort 1.2源设备中又增加了一倍。

另外还可以用DisplayPort增加PC的电视显示能力,特别是三维游戏应用。

DisplayPort实现了显示器级联功能,可处理多达63个音频/视频流。

它支持的监视器数量取决于分辨率,从两台2560×1600像素WQXGA(宽屏四倍扩展图形阵列)监视器,到10台1280×768像素的WXGA(宽屏扩展图形阵列)显示器。

HDMI&DVI&Display接口介绍

HDMI&DVI&Display接口介绍

HDMI/DVI/Display Port接口详细介绍DVI 是由DDWG(Digital Display working Group,数字显示工作组)发明的一种高速传输数字信号的技术,有DVI-D和DVI-I两种不同的接口形式。

DVI-D只有数字接口,DVI-I 有数字和模拟接口,目前应用主要以DVI-D为主。

DVI是基于S(Transition Minimized Differential Signaling,转换最小差分信号)技术来传输数字信号,S运用先进的编码算法把8bit数据(R、G、B中的每路基色信号)通过最小转换编码为10bit数据(包含行场同步信息、时钟信息、数据DE、纠错等),经过DC平衡后,采用差分信号传输数据,它和LVDS、TTL相比有较好的电磁兼容性能,可以用低成本的专用电缆实现长距离、高质量的数字信号传输。

S技术的连接传输结构如图1所示。

DVI数字信号传输有单连接(Single Link)和双连接(Dual Link)两种方式,对于单连接,仅用图1所示的1/2、9/10、17/18脚传输,它的传输速率可达4.9Gbps,双连接可达9.9Gbps。

DVI接口在数字电视中的应用● 基本方案论证分析数字电视机为达到高清晰度显示要求,扫描一般采用1080i@60Hz格式(即隔行扫描,行频33.75kHz,场频60Hz,像素频率74.25MHz),实际应用中为减少行频变换,所有的输入视频格式(如480P、576P、720P等)通过格式变换(Scale和De- interlace等)都统一转换为1080i@60Hz格式输出,即多频归一。

本文讨论的DVI接口以上述数字电视标准为基础考虑应用,基本原理框图如图2所示。

由原理图看,数字电视增加DVI接口比较简单,从硬件电路考虑,一是在接口处增加DVI 解码部分,二是在后端提供一个数据通道,如果电视原有方案中具有A/D转换和相应的后级数据处理通道,那么DVI接口解码输出的数据可以与它共用,因为在数字信号格式一定的情况下,其码率、行频、场频、时钟是一致的。

了解电脑形接口HDMIDisplayPort和DVI的比较

了解电脑形接口HDMIDisplayPort和DVI的比较

了解电脑形接口HDMIDisplayPort和DVI的比较了解电脑形接口HDMI、DisplayPort和DVI的比较随着电脑技术的发展,电脑形接口的种类也在不断增加。

在连接电脑和外部设备时,常用的接口有HDMI、DisplayPort和DVI。

本文将对这三种接口进行比较,以帮助读者了解它们的不同特点和适用场景。

一、HDMI接口HDMI(High Definition Multimedia Interface)是一种数字化的高清多媒体接口。

它可以传输音频和视频信号,并支持高清和3D图像输出,音频效果也相当出色。

HDMI接口的优点有:1. 高清传输:HDMI接口支持高清视频传输,最高可以达到4K分辨率,图像清晰细腻,色彩鲜艳。

2. 音频传输:HDMI接口可以通过单根线缆传输音频和视频信号,无需额外的音频线。

3. 兼容性强:HDMI接口与电视、显示器、投影仪等设备广泛兼容,连接简单方便。

4. 多功能性:HDMI接口可以传输音频和视频信号,并支持多种多媒体格式,满足不同需求。

然而,HDMI接口也存在一些局限性。

比如,远距离传输信号时会存在信号衰减的问题,同时HDMI接口的线缆相对较厚。

二、DisplayPort接口DisplayPort是一种数字化的显示接口,用于连接电脑和显示器。

它的优点如下:1. 高清传输:DisplayPort接口支持高清视频传输,最高可以达到8K分辨率,画质清晰细腻。

2. 高刷新率:DisplayPort接口支持高刷新率,可以呈现更流畅的图像,适用于游戏和多媒体应用。

3. 多功能性:DisplayPort接口不仅可以传输视频信号,还可以传输音频信号、USB信号和以太网信号等,具备多种功能。

4. 锁定插头:DisplayPort连接线具有锁定插头设计,确保连接稳固可靠,不易脱落。

然而,DisplayPort接口的兼容性相对较差,需要使用转接头才能与HDMI、DVI等接口设备兼容。

DP接头电路原理

DP接头电路原理

DP接头电路原理DP(DisplayPort)是一种显示接口,不仅可以传输音频和视频信号,还可以传输数据信号。

DP接头电路是指连接DisplayPort接口的电路,用于实现数据传输和信号转换。

下面将详细介绍DP接头电路的原理。

1.线缆:DP线缆通常由高质量的铜导线组成,用于传输高速的差分信号。

这些差分信号主要是视频、音频和控制信号等。

2.发射器:发射器是DP接头的重要组成部分,用于将输入的视频、音频和控制信号转换成差分信号,并将其传输到DP线缆中。

发射器一般由高速差分信号发生器和驱动电路组成,通过控制电路使信号能够正确地传输到DP线缆中。

3.接收器:接收器是DP接头的另一个重要组成部分,用于接收来自DP线缆的差分信号,并将其转换成视频、音频和控制信号。

接收器一般由高速差分信号接收器和解调电路组成,通过解调电路将差分信号转换为目标信号。

4.信号处理器:信号处理器是DP接头的核心部件,用于对接收到的差分信号进行处理和解码,以获得最终的视频、音频和控制信号。

信号处理器一般由编码器、解码器和控制逻辑电路组成。

1.发射器将输入的视频、音频和控制信号转换为差分信号,并将其传输到DP线缆中。

2.接收器接收DP线缆中的差分信号,并将其转换为视频、音频和控制信号。

3.信号处理器对接收到的差分信号进行处理和解码,以获得最终的视频、音频和控制信号。

编码器将视频信号编码成DP协议支持的格式,解码器将接收到的音频信号解码成原始音频信号。

4.信号处理器还负责对控制信号进行处理,包括解析来自主机计算机或外部设备的命令,并执行相应的操作,比如调整分辨率、改变音量等。

DP接头电路的原理非常复杂,其中涉及到了许多高速差分信号的传输和处理。

为了确保信号的稳定性和可靠性,DP接头电路需要精确的设计和优化。

此外,DP接头电路还需要根据不同的应用场景和需求进行适当的调整和扩展。

总之,DP接头电路是将视频、音频和控制信号转换和传输的关键部分。

DisplayPort接口概述

DisplayPort接口概述

DisplayPort接口概述摘要:DisplayPort是一种高清数字显示接口标准。

本文概述了DisplayPort接口的历史及发展、现状、优缺点、接口组成及应用,并与现有接口(DVI, HDMI, LDVS)的各项性能参数进行了对比。

新的数字显示接口能在更少的线数上提供更高的带宽, 并具有很好的可扩展性。

1.DisplayPort接口的历史及发展DisplayPort是由视频电子标准协会(VESA)批准的接口规范。

DisplayPort无需版权费,旨在若干领域跃过DVI和HDMI这两种接口技术。

DisplayPort利用了目前工作速率为2.5Gbps的PCI Express的电气层,可获得四条通道总共多达10.8Gbps的带宽。

DisplayPort将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,同时支持更高的分辨率和刷新率。

2005年末,视频电子标准协会(VESA,Video Electronics Standards Association)宣布计划为平板电视、投影仪、PC以及DVD等图像信号源设备开发DisplayPort的新数字接口标准2006年5月,视频电子标准协会(VESA)正式发布了DisplayPort 1.0标准版。

到今年7月,已经加强修正到了2.0版本。

这就是DisplayPort 接口的发展史。

2.DisplayPort接口的现状及优缺点2.1 DisplayPort接口的现状目前, 对于不用的应用类型, 显示连接具有不同的方式。

对于嵌入式应用, 如笔记本电脑和电视的LCD 屏,主要使用LVDS( Low Voltage Differential Signaling) 将面板连接到显示驱动器。

个人电脑的外部显示器则使用传统的VGA(Video Graphics Array) 模拟接口。

一些高端的显示器除了VGA 接口外还配备有DVI (Digital VideoInterface) 数字接口。

DisplayPort技术详解

DisplayPort技术详解

Display Port技朮詳解Display Port的链接线路包含了一个单向的主链接(Main Link),专门用于视频信号传输和一个辅助传输通道(AUX CH,Auxiliary Channel),以及一个即插即用识别链接(HPD,Hot-Plug Detect)。

其中Main Link包括了一个High-bandwidth,一个Low-latency和unidirectional。

它的功能是Isochronous Stereams专门用于数据的传输。

关于AUX CH是专门的控制管理总线,包括了一个主要的线路控制Main Link management和一个设备控制总线Device control。

那个即插即用管理的功能自然而然的变成了IRQ分配管理之用。

关于主传输通道Main Link。

从大体架构图上看,Main Link是个从源设备Source Device到Sink Device设备的单向通道。

Main Link的信号输入实际上是采用的简单的AC Coupled即通过电容耦合输入的信号传输,因此线路宽度控制在了0.35um到0.065um之间甚至更低。

小Main Link其实是由1至4组不等的Lanes构成的,每组Lane都由成对(即两条)的线路所构成,信号使用类似串行的差分技术(即通过两条线路的电压差值来表示二进制0或1),每组Lane 的带宽可达2.7Gbps,4组合计达到10.8Gbps。

这样强大的宽带,对于色彩以及分辨率实现了前所未有的强大支持。

在编码技术上,DisplayPort使用了ANSI 8B/10B技术,这种编码方案把一个8比特字节编码为两个10比特字符,用于平衡高速传输的比特流中1和0的数量,以确保传输的精确性。

由于时脉信号直接与视频资料信号共混传输,如此就省去额外设置时脉线路的需要,而DVI、HDMI仍然拥有一条独立的时脉线路,在EMI(电磁干扰)设计上难度较大。

DP(DisplayPort)简介

DP(DisplayPort)简介

•DISPLAYPORT•HDMI、DisplayPort、UDI三种数字视频接口比较••随着数字液晶显示器的普及,连带使视频接口与视频端子也积极地进行数字化,此趋势先于资讯技术IT(是信息技术的简称),之后也扩展至消费性电子(CE)领域。

•1999年资讯业界提出DVI接口,期望用数字的DVI接口取代传统PC (PC是Personal Computer个人电脑的缩写,泛指现在使用windows 操作系统的IBM兼容机。

)所用的类比VGA接口;•之后2002年消费性电子方面也有了HDMI接口,期望用数字的HDMI接口取代传统TV所用的各式类比视频端子,包括Composite端子(AV端子)、S端子、Component端子(色差端子)等。

•为何IT/PC用DVI?CE/TV用HDMI?为何要分设两种接口/端子?难道不能用单一的标准及设计而同时适用于两种产业吗?对此业者的说法为:•1:IT领域有相容类比VGA的需要,但CE领域没有;•2:相对的CE领域需要在视频传输过程中进行内容保护(防拷机制),而IT领域则较无此类需求;•3:同样的CE领域几乎都会同时用上音频与视频,所以视频接口最好也能附加音频传输的功效,但IT领域在音频方面并非随时都需要。

••不过,这样的说法并没有获得全面的认可,至少VESA(視頻電子標准協会)机构就有异议,因此在2005年也提出一种新的数字视频接口,称为DisplayPort,DisplayPort期望能同时受用于IT与CE领域,并反对“PC用DVI、TV用HDMI”的设定,DisplayPort的诸多功效与规格都是针对DVI与HDMI的弱处而来,期望一举用DisplayPort取代DVI与HDMI。

•但是,DVI/HDMI阵营也没有坐视此发展,有关VESA(視頻電子標准協会)DisplayPort对DVI/HDMI的种种质疑都有所因应,并拟定了新的规格策略:放弃难已再提升的DVI,而积极强化HDMI,同时再创立一项新的UDI数字视频接口做为备用,倘若HDMI无法击败DisplayPort,则用UDI( 显 来加以抗衡。

DisplayPort简介

DisplayPort简介

图1:DisplayPort Platforms图2:Data Rate vs. Number of Displays4. DisplayPort完全开放授权,不用另外支付授权费用HDMI授权费为每年1万美金(对于出货量少于10,000台的制造商,收费会有所降低),另外针对每台加收0.15美金授权费用(如果使用HDMI logo,则为0.05美金/台,使用HDCP功能的话,则只要支付0.04美金/台),授权费按台收取。

每套出售给市场的HDMI设备,包括HDMI线和必要的电路等只按1台的标准收费,但单独出售的HDMI线或者其它设备需要按件收费。

HDMI Licensing charge manufactures an annual fee of US$10,000 (less for manufacturers making less than 10,000 units per year) plus a royalty fee of $0.15 per unit, reduced to $0.05 if the HDMI logo is used, and to $0.04 if HDCP is implemented. The royalty is chargeable per unit sold to the public, so that equipment incorporating or supplied with HDMI cables, integrated circuits, and so on attracts only a single royalty fee; but each HDMI cable or other item sold directly to the public pays a royalty.Chapter 2:What is DisplayPort?DisplayPort标准的发展开始于2006年。

DisplayPort端口介绍

DisplayPort端口介绍

1.什么是Display Port?DisplayPort是Video Electronics Standards Association(VESA)推动的数位式视讯接口标准,DisplayPort接口将会是未来显示设备的主要接口标准,将完全取代现今的DVI与VGA,甚至HDMI。

相对于HDMI接口来说,DisplayPort有着更多的优势和更大的传输带宽,并且从可扩展性和外围设备兼容方面要远远强于HDMI接口;成本方面,DisplayPort不仅可以直接驱动面板,节省大量的电路费用和空间,并且该标准完全开放,并不需要支付如HDMI接口所涉及到的版权费用。

2.性能介绍∙可扩展的VESA标准,不需要执行许可证∙统一的外部面板和深入工艺∙可测量性,减少线路, 省电,省EMI∙像USB一样大小的转接头传递2倍的性能.∙使用转接头,可多方位支持HDMI,DVI和VGA.∙两种接头的最长外接距离可达15米∙支持HDCP1.3防盗版协议.3.各种显示端口与对应的连接线DisplayPort 转接头DisplayPort to DVI 转接头部件号:F388M DisplayPort to HDMI转接头部件号:TK041 DisplayPort to DisplayPort 部件号:RN698 DisplayPort to VGA 部件号:RN699各种显示标准比较列表:4.Dell哪些设备或机器带DisplayPort端口?5.实验:Display Port端口是如何工作的?实验准备:线:DisplayPort连接线(两头都可接入到DisplayPort口)DisplayPort 转HDMI 转接头HDMI数据线注意,该线需去电子市场购买。

Dell没有提供。

笔记本:E6400/E6500显示器:Display Port端口的显示器(2408WFP)+Dell Soundbar显示器外挂音箱2408WFP用户手册Dell Soundbar显示器外挂音箱安装方法注意:目前Dell大陆销售的带DisplayPort的端口的显示器(2408WFP, 2709WFP, 3008WFP)暂不支持DisplayPort线直接的音频输出。

Display Port技术详解

Display Port技术详解

Display Port技术详解Display Port的链接线路包含了一个单向的主链接(Main Link),专门用于视频信号传输和一个辅助传输通道(AUX CH,Auxiliary Channel),以及一个即插即用识别链接(HPD,Hot-Plug Detect)。

其中Main Link包括了一个High-bandwidth,一个Low-latency和unidirectional。

它的功能是Isochronous Stereams专门用于数据的传输。

关于AUX CH是专门的控制管理总线,包括了一个主要的线路控制Main Link management和一个设备控制总线Device control。

那个即插即用管理的功能自然而然的变成了IRQ分配管理之用。

关于主传输通道Main Link。

从大体架构图上看,Main Link是个从源设备Source Device到Sink Device设备的单向通道。

Main Link的信号输入实际上是采用的简单的AC Coupled即通过电容耦合输入的信号传输,因此线路宽度控制在了0.35um到0.065um之间甚至更低。

Main Link其实是由1至4组不等的Lanes构成的,每组Lane都由成对(即两条)的线路所构成,信号使用类似串行的差分技术(即通过两条线路的电压差值来表示二进制0或1),每组Lane的带宽可达2.7Gbps,4组合计达到10.8Gbps。

这样强大的宽带,对于色彩以及分辨率实现了前所未有的强大支持。

在编码技术上,DisplayPort使用了ANSI 8B/10B技术,这种编码方案把一个8比特字节编码为两个10比特字符,用于平衡高速传输的比特流中1和0的数量,以确保传输的精确性。

由于时脉信号直接与视频资料信号共混传输,如此就省去额外设置时脉线路的需要,而DVI、HDMI仍然拥有一条独立的时脉线路,在EMI(电磁干扰)设计上难度较大。

这样我们对DisplayPort技术有了一个大致的了解,下面举个例子认识一下它的优势。

DisplayPort知识

DisplayPort知识

Display Port 知识一、Display Port连接器母座外形图二、线材结构图4.1.2 Type of Bulk CableThe bulk cable must be chosen to meet or exceed all of the electrical and mechanical requirements described below. A reference construction is depicted in Figure 4-2 below.The following is the description of the reference bulk cable construction. This description is for reference only.•Overall shielded (braid) structure coated with jacket above•Unit “A”: P1-P5 …STP‟ or …Twinax‟ # 30 AWG insulated stranded conductors, with # 30 AWG drain conductor•Unit “B”: Unshielded, # 30 AWG single insulated stranded conductor.•Unit “C”: Unshielded, # 28 or # 30AWG single insulated stranded conductor.Examples of differences:1) Wire gauge selection is implementation specific provided the cable specifications of sections 4.1.5and 4.1.6 are met.2) A cable that is permanently attached to a DisplayPort device may have less than four Main Link Lanes.4.1.3 Impedance ProfileThe impedance specification must be defined in the time domain. The impedance profile must be measured using a controlled impedance fixture and TDR with a differential sampling head. The fixture rise time must be50 ps (20% - 80%) or faster while the readout of measurement must be filtered to tr = 130 ps (20% - 80%). Impedance values must conform to those listed in Table 4-1. Figure 4-3 shows an example of measured data. Table 4-1: Impedance Profile Values for Cable AssemblySegment Differential Impedance Value Maximum Tolerance CommentFixture 100 Ω Fixture shall have traces lengthsof no more than 50 mm (2”)Connector 100 ΩWire Management 100 Ω± 10%Cable 100 Ω ± 5%Transition from ± 10% to ± 5%shall have a slop of 5 Ω / 80ps4.1.5.4 Intra and Inter Pair SkewBoth Intra-Pair and Inter-Pair skew are measured in the time domain with Differential TDR at the fixture rise / fall time, i.e. 50 ps measured (20% - 80%).4.1.5.4.1 Intra-Pair SkewIntra-Pair skew must be no more than 50 ps and measured as depicted in Figure 4-8 below:接线方法说明:4.2 Connector SpecificationThis section describes the specifications of the external and internal DisplayPort connectors.4.2.1 External connector4.2.1.1 Connector Pin AssignmentTable 4-3: and Table 4-4 show the pin assignments of the DisplayPort external connectors.。

DisplayPort接口技术解析

DisplayPort接口技术解析

DisplayPort接口技术解析目前,HDMI凭借支持音视频输出、提供足以播放1080p高清节目的带宽等优势,正向家电和PC领域展开猛烈的进攻。

不过,HDMI的普及之路才开始,一种功能更强、带宽更大的新型接口DisplayPort就向它发出了强有力的挑战……DisplayPort的技术优势2006年5月,VESA(视频电子标准组织)正式发布了DisplayPort 1.0标准,这是一种针对所有显示设备(包括内部和外部接口)的开放标准。

DisplayPort到底有何神奇之处?1.高带宽在高清晰视频即将流行之际,没有高带宽的显示接口是无法立足的。

DisplayPort问世之初,它可提供的带宽就高达10.8Gb/s。

要知道,HDMI 1.2a的带宽仅为4.95Gb/s,即便最新发布的HDMI 1.3所提供的带宽(10.2Gb/s)也稍逊于DisplayPort 1.0。

DisplayPort可支持WQXGA+(2560×1600)、QXGA(2048×1536)等分辨率及30/36bit(每原色10/12bit)的色深,充足的带宽保证了今后大尺寸显示设备对更高分辨率的需求。

2.最大程度整合周边设备和HDMI一样,DisplayPort也允许音频与视频信号共用一条线缆传输,支持多种高质量数字音频。

但比HDMI更先进的是,DisplayPort在一条线缆上还可实现更多的功能。

在四条主传输通道之外,DisplayPort 还提供了一条功能强大的辅助通道。

该辅助通道的传输带宽为1Mbps,最高延迟仅为500μs,可以直接作为语音、视频等低带宽数据的传输通道,另外也可用于无延迟的游戏控制。

可见,DisplayPort可以实现对周边设备最大程度的整合、控制。

3.内外接口通吃目前DisplayPort的外接型接头有两种:一种是标准型,类似USB、HDMI等接头;另一种是低矮型,主要针对连接面积有限的应用,比如超薄笔记型电脑。

Displayport简介

Displayport简介

HDMI/DVI/VGA/DisplayPort外形區別
Displayport的用途
作为DVI的继任者,DisplayPort将在传输视频信号的同
时加入对高清音频信号传输的支持,同时支持更高的 分辨率和刷新率。DisplayPort既支持外置显示连接, 也支持内置显示连接。VESA希望笔记本厂商不仅使用 DisplayPort连接独立显示器,也能使用它来直接连接 液晶显示屏和主板,方便笔记本的升级。为此, DisplayPort接口也设计得非常小巧,既方便笔记本的 使用,也允许显卡配置多个接口。规格:支持单通道、 单向、四线路连接,数据传输率10.8Gbps,足以传送 未经压缩的视频和相关音频,同时还支持1Mbps的双 向辅助通道,供设备控制之用,此外还支持8位和10位 颜色。在数据传输上,DisplayPort使用了“micropacketised”格式DisplayPort具备高度的可扩展性,可以 在今后不断加入更多新内容
DisplayPort也是一种高清数字显示接口标准,
Displayport 是什麼?
VGA-高清输出,投影仪、高清电视
DVI-数字视频,数字电视 HDMI-高清晰度多媒体,HDMI技术
不仅能提供清晰的画质,而且由于 音频/视频采用同一电缆 ,大大简化 了家庭影院系统的安装 DisplayPort -高清传输
DisplayPort
Barry
DisplayPort發展歷史
可以连接电脑和显示器,也可以连接连接电 脑和家庭影院。2006年5月,视频电子标准 协会(VESA)确定了1.0版标准,并在半年后 升级到1.1版,提供了对HDCP的支持,2.0 版也计划在今年推出。 作为HDMI和UDI的竞争对手和DVI的潜在 继任者,DisplayPort赢得了AMD、Intel、 NVIDIA、戴尔、惠普、联想、飞利浦、三 星等业界巨头的支持 。

DisplayPort接口详细资料大全

DisplayPort接口详细资料大全

DisplayPort接口详细资料大全DisplayPort(简称DP)是一个由PC及晶片制造商联盟开发,视频电子标准协会(VESA)标准化的数字式视频接口标准。

该接口免认证、免授权金,主要用于视频源与显示器等设备的连线,并也支持携带音频、USB和其他形式的数据。

此接口的设计是为取代传统的VGA、DVI和FPD-Link(LVDS)接口。

通过主动或被动适配器,该接口可与传统接口(如HDMI和DVI)向后兼容。

基本介绍•中文名:显示接口•外文名:DisplayPort•定义:数字式视频接口标准•学科:通讯工程•简称:DP•开发者:PC及晶片制造商联盟概观,版本,1.0,1.1a,1.2,1.2a,1.3,1.4,配套标准,Mini DisplayPort,PDMI,SlimPort,支持厂商,优点,技术规格,多显示屏输出,参见,概观DisplayPort是第一个依赖数据包化数据传输技术的显示通信连线埠,这种数据包化传输技术可以在乙太网、USB和PCI Express等技术中找到。

它既可以用于内部显示连线,也可以用于外部的显示连线。

与过去的标准需要在每个输出端的差分对里面固定传输定时器信号不同的是,DisplayPort协定是基于小的数据报文被称为微报文,这种微报文可以将定时器信号嵌入在数据流中。

其优点是较少的引脚数,就可以实现更高的解析度。

数据报文的套用也允许使用DisplayPort可扩展,这就意味着随着时间的推移,物理通信连线埠本身不需要显著的变化就可以增加额外的功能了。

DisplayPort可用于同时传输音频和视频,这两项中每一项都可以在没有另外一项的基础上单独传输。

视频信号路径中每个颜色通道可以有6到16位,音频路径可以有多达8通道24位192 kHz的非压缩的PCM音频,或可以在音频流中封装压缩的音频格式。

一个双向的、半双工的辅助通道携带了主连结用的设备管理和设备控制数据,如VESAEDID、MCCS和DPMS标准。

Displayport 简介

Displayport 简介

Displayport簡介目录 简介1、什么是Displayport?2、DP的创始者3、DP创始者的成员4、目前各种显示接口的局限性5、DP创立的原因6、DP的发展历程7、DP的应用领域8、DP的连接9、DP的特点目录10、DP的其他技术目标11、DP与目前应用的数字显示接口的技术比较12、DP的优势13、总体结构14、传输速率目录电缆与连接器的性能要求及规格1、连接线性能要求2、电缆截面图及相关参数(参考)3、电缆结构(参考)4、印字要求5、连接器规格6、连接器的机械、电气及环境性能要求目录DP的发展前景DP的生产设备DP的测试设备研究方向下一步工作计划附表(1-4)简介1、什么是Displayport?Displayport简称DP,是一种由视频电子标准协会(VESA)显示系统委员会开发的新型开放式行业标准数字显示接口,其目的在于提供一个能够广泛适用的接口。

简介2、DP的创始者视频电子标准协会(简称VESA)VESA:Vide Electronic Standard Association简介3、DP创始者成员戴尔、惠普、三星、飞利浦、ATI、Genesis Microchip、Tyco、Molex 、Nvidia等。

简介4、目前各种显示接口的局限性VGA 不支持更高的分辨率和颜色深度LVDS 技术只能应用于短距离场合并受限于时钟, 在笔记本电脑的多媒体应用,LDVS受传输带宽限制。

DVI 技术止步于1.0 版本, DVI 接口增加了平板显示器的复杂度。

HDMI 适合于当前的电视应用,带宽扩展能力有限, 它不适用于内部应用、更高带宽的电脑类产品应用。

简介5、DP创立的原因针对目前所有数字显示接口(包括内部和外部接口)的不足。

简介6、DP发展的历程2006年5月,VESA发布DisplayPort1.0标准。

2007年4月,VESA发布DisplayPort1.1标准。

简介7、DP的应用领域电脑和平板显示器 液晶面板投影仪数字、平板电视机顶盒未来高分辨率产品简介7.1 DP的应用示意图简介8、DP的连接外部连接:Box-to-Box,设备对设备 内部连接:Chip-to-Chip,芯片对芯片,如笔记本电脑面板接口简介8.1 DP内部接口(Chip-to-Chip)简介8.2 DP外部接口(Box-to-Box)9、DP的特点开放式数位显示连接标准,真正意义上的免费接口。

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D i s p l a y P o r t接口概述DisplayPort接口概述摘要:DisplayPort是一种高清数字显示接口标准。

本文概述了DisplayPort接口的历史及发展、现状、优缺点、接口组成及应用,并与现有接口(DVI, HDMI, LDVS)的各项性能参数进行了对比。

新的数字显示接口能在更少的线数上提供更高的带宽, 并具有很好的可扩展性。

1.DisplayPort接口的历史及发展DisplayPort是由视频电子标准协会(VESA)批准的接口规范。

DisplayPort无需版权费,旨在若干领域跃过DVI和HDMI这两种接口技术。

DisplayPort利用了目前工作速率为2.5Gbps的PCI Express 的电气层,可获得四条通道总共多达10.8Gbps的带宽。

DisplayPort 将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,同时支持更高的分辨率和刷新率。

2005年末,视频电子标准协会(VESA,Video Electronics Standards Association)宣布计划为平板电视、投影仪、PC以及DVD等图像信号源设备开发DisplayPort的新数字接口标准2006年5月,视频电子标准协会(VESA)正式发布了DisplayPort 1.0标准版。

到今年7月,已经加强修正到了2.0版本。

这就是DisplayPort接口的发展史。

2.DisplayPort接口的现状及优缺点2.1 DisplayPort接口的现状目前, 对于不用的应用类型, 显示连接具有不同的方式。

对于嵌入式应用, 如笔记本电脑和电视的LCD 屏,主要使用LVDS( Low Voltage Differential Signaling) 将面板连接到显示驱动器。

个人电脑的外部显示器则使用传统的VGA(Video Graphics Array) 模拟接口。

一些高端的显示器除了VGA 接口外还配备有DVI (Digital Video Interface) 数字接口。

在电视应用方面, 对于标准清晰度隔行扫描内容使用模拟复合视频( composite video) 连接, 这方面的例子有便携式摄像机或视频刻录机等; 对于标准清晰度逐行扫描内容使用模拟分量视频( component video) 连接, 这方面的例子有DVD 播放机等。

高清电视应用则需要HDMI(High Definition Multimedia Interface)数字接口, 该类接口还可传输音频及实施内容保护。

这些显示连接方法的不同增加了产品设计的复杂性, 同时, 每种技术有其固有的局限性, 无法扩展以适合未来需要。

(1) VGA 受限于自身能力而不支持更高的分辨率和颜色深度, 且无法提供高清的内容保护方案。

(2)LVDS 技术只能应用于短距离场合并受限于时钟, 而且它需要的线数随着所支持的分辨率和颜色深度的增加而增多。

在笔记本电脑的多媒体应用越来越多、向面板的传输带宽要求越来越大的今天, LDVS 电缆通过面板铰链就是一个挑战。

(3)DVI 技术止步于1.0 版本, 现在处于停滞状态。

它不易于升级支持更高的时钟速度和颜色深度等。

同时, DVI 与VGA 接口增加了平板显示器的复杂度, 因为信号必须在内部转换成LVDS。

而且, DVI 需要的3.3 V 电压使它无法支持未来电脑将使用的低电压半导体技术。

(4)HDMI 适合于当前的电视应用, 但由于它最初定位于消费电子类盒与盒间的连接, 并且带宽扩展能力有限, 它不能适用于内部连接应用、需要更高带宽的电脑类应用及其它超高带宽的未来应用。

IT 和消费电子及其它相关产业界需要一种能降低复杂度的数字显示接口, 一个能适合未来需要的开放的、可扩展的行业标准。

而DisplayPort 恰恰克服了以上这些局限性, 统一了内部连接与外部连接, 是一个易于扩展容纳新特性的新一代显示接口。

2.2 DisplayPort接口的优缺点DisplayPort接口最大的优势:高带宽:由于DisplayPort利用了目前执行速率为2.5Gbps的PCI Express电气协议层,从而获得4条通道,总和可以达到10.8Gb/s带宽。

目前DVI的165MHZ(4.95Gb/s),HDMI 1.2a的带宽为4.95Gb/s,即便最新发布的HDMI 1.3所提供的带宽10.2Gb/s(目前支持的设备极少),都逊色于DisplayPort 1.0。

DisplayPort可支持WQXGA+(2560×1600)、QXGA(2048×1536)等分辨率及30/36bit(每原色10/12bit)的色深,充足的带宽保证了今后大尺寸显示设备对更高分辨率的需求。

而在未来DisplayPort版本规划中,VESA还准备将带宽提升一倍。

高整合度:DisplayPort的界面主要由两部分构成:Main Link(主连线)和Auxiliary Channel(辅助通道)。

Main Link负责视频内容的传输,属于高速的单向输出;Auxiliary Channel负责内容之外的辅助信息传送,比如状态信息、操控命令、音频等,属低速的双向通信,可以用来整合一些低速的周边设备。

和HDMI一样,DisplayPort也允许音频与视频信号共用一条线缆传输,支持多种高质量数字音频。

但比HDMI更先进的是,DisplayPort在一条线缆上还可实现更多的功能。

在四条主传输通道之外,DisplayPort还提供了一条功能强大的辅助通道。

该辅助通道的传输带宽为1Mbps,最高延迟仅为500μs,可以直接作为语音、视频等低带宽数据的传输通道,另外也可用于无延迟的游戏控制。

精简电路设计降低成本HDMI是在DVI的基础上发展而来的,它们都使用了TMDS(最小化传输差分信号)信号传输技术,图像传输前数字信号必须经过TMDS电路转换为TMDS信号。

而采用DisplayPort,数字信号可直接输出,不需要TMDS转换电路。

不仅如此,DisplayPort同样可简化LCD内部设计。

因为DVI、HDMI不能直接驱动时序控制器,所以VGA或TMDS信号输入LCD后,必须转换成LVDS信号。

DisplayPort省掉了TMDS转换电路相比之下,DisplayPort则实现了与面板的集成,可直接驱动面板进行显示,精简了LVDS转换电路。

特别是对于笔记本等便携设备而言,如果继续使用LVDS,无疑在保证高分辨率下是非常困难的,使用LVDS不得不进行复杂的布线。

然而使用了DisplayPort,就大大的简化了布线。

应用层面广:DisplayPort针对内部和外部显示连接,采用通用的界面。

内部显示连接包括笔记本电脑内部的显示界面或者LCD 显示屏内部的显示界面。

外部显示连接包括原设备(桌面电脑、机顶盒、DVD播放机或者游戏机)和显示设备(平板显示器、投影显示器)之间的界面。

目前DisplayPort的外接型接头有两种:一种是标准型,类似USB、HDMI等接头;另一种是低矮型,主要针对连接面积有限的应用,比如超薄笔记型电脑。

两种接头的最长外接距离都可以达到15米,虽然这个距离比HDMI要逊色一些,但已足够使用。

除实现设备与设备之间的连接外,DisplayPort还可用作设备内部的接口,甚至是芯片与芯片之间的数据接口。

比如,DisplayPort 就有取代LCD中液晶面板与驱动电路板之间主流接口——LVDS(低压差分信号)接口的趋势。

DisplayPort的内接型接头仅有26.3mm 宽、1.1mm高,比LVDS接口小30%,但传输率却是LVDS的3.8倍。

协议层上占优:无论是HDMI,还是UDI(去掉HDMI的音频传输功能)都继承了DVI的核心技术TMDS,从本质上来说仍然是DVI的扩展。

DVI、HDMI、UDI的视频内容都以即时、专线方式进行传输。

DisplayPort采用的是MPA(微封包架构,Micro-Packet Architecture)。

封包式传输经过多年的发展,已被证实在确保充足带宽的基础上,配以合适的流量管理措施,仍然可以满足即时性传输的需要。

只要有适当的频宽、流量管理配套依然是可行,且能比交换式传输有更多、更广的价值发挥,这正是DisplayPort选择微封包架构的理由。

与交换式传输相比,微封包架构的一大特色就是弹性大。

DisplayPort可以轻松实现分屏显示等功能,原因是DisplayPort可以在同一组Lane/Link(通道/连线)内传输多组视频,而这一切就是微封包架构赋予的力量。

而使用交换式传输的DVI、HDMI等视频只能在一组Link内传输一组视频。

2 HDMI和DP优缺点总结接口种类优点缺点建议HDMI 支持HDMI的产品较多,如电脑、高清播放机和游戏机等。

版本过多;不能实现三屏或者6屏的多屏输出;版权费较高。

虽然HDMI理论上支持热插拔,但为了设备100%安全,还是建议不要进行热插拔操作。

DisplayPort 高带宽、支持高分辨率。

能轻松实现三屏输出甚至6屏输出。

诞生多年依然还是非主流,普及尚需时间。

虽然DP理论上支持热插拔,但为了设备100%安全,还是建议不要进行热插拔操作。

图1 DisplayPort的外接型接头图2 DisplayPort的内接型接头图3接头对比3.DisplayPort接口的组成DisplayPort 连接由主通道、辅助通道及热插拔检测(Hot Plug Detect, HPD) 线组成。

如图4所示, 主通道是单向、高带宽和低延时通道, 用于传输同步流, 如非压缩音视频流。

辅助通道是半双工双向通道, 用于连接管理和设备控制。

热插拔检测线接收来自接收设备的中断请求。

另外, 用于盒与盒之间的DisplayPort 外部连接头有一个电源管脚, 可供DisplayPort 中继设备或DisplayPort 到传统接口的转换器使用。

图4 DisplayPort 的组成3.1 主通道主通道由一个或多个通信线对( 交流耦合双终端差分线对, AC- coupled, doubly- terminated differential pair)构成。

交流耦合特性允许DisplayPort 的发送端与接收端用不同的通用模式电压。

这使DisplayPort 在支持0.35μm CMOS 处理流程( 目前仍通用于LCD 面板的时序控制器) 的同时, 也易于采用更高级的硅工艺( 如65 nmCMOS 处理流程)。

线对支持两种连接速率: 2.7 Gbps 或1.62Gbps。

具体使用哪一个速率, 取决于发送与接收设备的能力及通信信道的质量。

主通道的线对数可以是1 对、2 对或4 对。

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