液晶显示屏接口
各种液晶屏接口定义TCON,TTL,LVDS
TTL电平TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。
TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。
这是由于可靠性和成本两面的原因。
因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响。
数字电路中,由TTL电子元器件组成电路使用的电平。
电平是个电压范围,规定输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。
在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。
最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。
英文全称为:transistor transistor logic“TTL集成电路的全名是晶体管-晶体管逻辑集成电路(Transistor-Transistor Lo gic),主要有54/74系列标准TTL、高速型TTL(H-TTL)、低功耗型TTL(L-TTL)、肖特基型TTL(S-TTL)、低功耗肖特基型TTL(LS-TTL)五个系列。
标准TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小2.4V,典型值3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.4V,典型值0.2V。
S-TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小Ⅰ类2.5 V,Ⅱ、Ⅲ类2.7V,典型值3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.5V。
电脑显示器接口介绍
电脑显示器接口介绍电脑显示器接口有哪些?电脑显示器接口哪种好?相信很多都不清楚,这里给大家分析下,一起来看看。
电脑显示器接口介绍电脑显示器接口有哪些?目前,电脑显示器常见的接口主要有HDMI、DP、DVI、VGA 等4种接口电脑显示器接口哪种好?显示器数据线性能排名:DP>HDMI>DVI>VGA。
其中
VGA是模拟信号,已经被主流所淘汰,DVI、HDMI、DP 都是数字信号,是目前的主流。
DVI是高清接口,但不带音频;HDMI则是高清+音频,一般来说家里会接电视,而且抗干扰强。
DP则有更强的抗干扰能力,更大的带宽传输。
目前情况下,DP与HDMI在性能上没有多大区别。
如果你使用3840*2160分辨率,HDMI由于带宽不足,最大只能传送30帧,DP就没有问题。
故此DP更好一点但估计大家也用不上3840X2160分辨率,一般1080P下基本看不出区别。
所以大部分情况下,用DVI、HDMI和DP没什么区别,因为大多数人还是以接高清视频信号为主,而且显示器大多的1080P的以下的,好少2K屏以上的。
当然2K屏以上的,必须是HDMI或DP 接口。
关于电脑显示器电脑显示器通常也被称为电脑监视器或电脑屏幕。
它是除了CPU、主板、内存、电源、键盘、鼠标之外最重要的一个电脑部件,是是将一定的电子文件信息通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的一种显示工具。
目前电脑显示器分为LED显示屏和液晶显示屏两大类。
显示器简介电脑显示器通常也被称为电脑监视器或电脑屏幕。
它是除了CPU、主板、内存、电源、键盘、鼠标之外最重要的一个电脑部件。
到目前为止电脑显示器的概念还没有统一的说法,但对其认识却大都相同,顾名思义它应该是将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的一种显示工具。
分类从早期的黑白世界到现在的色彩世界,电脑显示器走过了漫长而艰辛的历程,随着显示器技术的不断发展,显示器的分类也越来越明细。
液晶屏接口定义以及区分方法
液晶屏接口定义以及区分方法液晶屏是一种常见的显示屏技术,广泛应用于电视、电脑、手机等各种电子设备中。
液晶屏的接口定义和区分方法对于电子设备的设计和使用非常重要。
本文将从液晶屏接口的定义和区分方法两个方面展开,介绍液晶屏接口的基本概念以及不同类型的接口。
一、液晶屏接口的定义液晶屏接口是指将液晶屏与其他电子设备进行连接和通信的接口。
液晶屏接口通常包括电源接口、信号接口和控制接口三个方面。
1. 电源接口:液晶屏的电源接口用于连接电源,提供工作所需的电力。
电源接口通常包括直流电源接口和交流电源接口两种类型,具体使用哪种类型取决于电子设备的设计和使用环境。
2. 信号接口:液晶屏的信号接口用于传输图像信号和音频信号。
常见的信号接口有HDMI接口、DisplayPort接口、DVI接口、VGA接口等。
不同的接口类型具有不同的传输速度和分辨率支持能力。
3. 控制接口:液晶屏的控制接口用于与电子设备进行通信和控制。
常见的控制接口有I2C接口、SPI接口、LVDS接口等。
控制接口的选择取决于电子设备的控制系统和液晶屏的控制芯片。
二、液晶屏接口的区分方法液晶屏接口可以根据不同的标准和接口类型进行区分。
下面将介绍几种常见的液晶屏接口及其区分方法。
1. HDMI接口和DisplayPort接口:HDMI接口和DisplayPort接口是目前应用最广泛的高清视频接口。
它们都支持高清视频和音频传输,但在一些技术细节上有所区别。
HDMI接口主要用于电视和家庭影院系统,而DisplayPort接口主要用于计算机和显示器。
此外,DisplayPort接口的传输速度和分辨率支持能力更高。
2. DVI接口和VGA接口:DVI接口是一种数字和模拟兼容的视频接口,支持高分辨率的数字信号传输。
VGA接口是一种模拟视频接口,适用于低分辨率的显示设备。
DVI接口和VGA接口在传输质量和分辨率支持能力上存在明显差异,DVI接口更适合高清视频显示。
液晶屏接口定义大全
制造商型号尺寸针数分辨率LG LM171W02 17.1 30P(片插) 未测(16:9)LG LM171W02 17.1 30P(片插) 未测(16:9)AU LP171W01 17LG LP171WX2 17Hitachi(日立) LQ154M1LW02 15.4 30P 1920*1200Hitachi(日立) LTN154E1-L01 15.4 20P 1280*1024 Hitachi(日立) LTN154P1-L01 15.4 30P(片插) 1680*1050 Samsung(三星) LTN154U1-L01 15.4 30P(片插) 1680*1200 Samsung(三星) TX39D97V 15.4 30P(片插) 1400*1050 Sharp(夏普) TX39D98VC1FAA 15.4 30P 1680*1050AU B152EW01 15.2 20P 1280*854Samsung(三星) LTN152W1-L01 15.2 20P 1280*854IBM 47L8130(ITSX93D) 15.1 30P 1400*1050IBM 47L8130(ITSX93D) 15.1 30P 1400*1050IBM 47L8140(ITSX93C) 15.1IBM 47L8150(ITSX93D) 15.1 30P 1400*1050IBM 47L8160(ITSX93D) 15.1 30P 1400*1050IBM 47L8160(ITSX93D) 15.1 30P 1400*1050LG AA151XB01 15.1 100P(扣针) 1024*768LG LM150X06-A4C4 15.1 41 1024*768NEC NL10276AC30-03L 15.1 25P 1024*768NEC 07K2150(IAUX14S) 15 30P(片插) 1600*1200NEC 07K2510(ITS95L) 15Acer(宏基) 07K6767(ITSX95C) 15 30P 1400*1050Acer(宏基) 07K6767(ITSX95C) 15 30P 1400*1050AU 07N2150(IASX12S) 15 30P(片插) 1280*1024AU AA150XC01 15 20P(两排) 1024*768AU B150PG01 15 30P(片插) 1400*1050Fujitsu(富士通) B150PN01 15 30P(片插) 1400*1050 Fujitsu(富士通) B150PN01 15 30P(片插) 1400*1050 Fujitsu(富士通) B150XG01 15 30P(片插) 1024*768 Fujitsu(富士通) B150XN01 15 20P 1024*768HannStar CLAA150PA01 15 20P 1400*1050HannStar HLD1505-010120 15 20P 1024*768HannStar HLD1505-020120 15 20P 1024*768HannStar HSD150MX14 15 20PHannStar HSD150MX41 15 60扣双灯HannStar HSD150MX46 15 双排软插 4灯Hitachi(日立) HSD150PK12 15 30P(片插) 1400*1050 Hitachi(日立) HT15X31-100 15 20P 1024*768Hitachi(日立) HT15X31-100 15 20P 1024*768Hosiden L150X38 15 两排针 1024*768Hyundai LP150E01 15 30P 1400*1050Hyundai LP150E01 15 30P 1400*1050IBM LP150E06 15 30P 1400*1050IBM LP150U1 15 30P(片插) 1600*1200IBM LP150X04 15 20P 1024*768IBM LP150X08 15 30P(片插) 1024*768IBM LP150X08 15 30P(片插) 1024*768LG LP150X1 15 20P 1024*768Samsung(三星) LQ15X13 15 20P 1024*768Samsung(三星) LT150X2-124 15 20P 1024*768Samsung(三星) LTM15C162 15 30P 1600*1200Samsung(三星) LTM15C459 15 20P 1024*768Samsung(三星) LTN150P2-L01 15 30P 1400*1050Sharp(夏普) LTN150P3-L01 15 30P 1400*1050Sharp(夏普) LTN150PE-L01 15 30P 1400*1050Sharp(夏普) LTN150U2-L01 15 30P(片插) 1600*1200Sharp(夏普) LTN150XB-L01 15 30P(片插) 1024*768Sharp(夏普) LTN150XD-L01 15 20P 1024*768Sharp(夏普) LTN150XE-L01 15 30P(片插) 1400*1050Sharp(夏普) M150XN05 15 20P 1024*768Sharp(夏普) NA19020-C053 15 1024*768Sharp(夏普) TM150SP-02L02 15Sharp(夏普) TM150XG-02L11 15 20P 1024*768Sharp(夏普) TX38D73V 15 20P 1024*768TORISAN TX38D82V 15 20P 1024*768Toshiba(东芝) TX38D91VGFAD 15 30P 1400*1050Toshiba(东芝) TX38D95V 15 20P(侧插) 1400*1050奇美(CHI MEI) AA142XE02 14.2 20P 1024*768AU 07N2780(IASX16S) 14.1 30P 1400*1050CHI MEI 09J0940(ITXG71) 14.1 20P 1024*768CHUNHUA 09J0940(ITXG71) 14.1 20P 1024*768CHUNHUA 09J0980(ITXG71) 14.1 20P 1024*768CHUNHUA 09J1010(ITXG71D) 14.1 20P 1024*768CHUNHUA 09J1010(ITXG71D) 14.1 20P 1024*768Hitachi(日立) 21L6550(IAXG64) 14.1 20(扣针) 1024*768 Hitachi(日立) 21L8340(ITXG71F) 14.1 20P 1024*768Hitachi(日立) 25L7445(ITXG74E) 14.1 20P 1024*768Hitachi(日立) 25L7500(ITXG74) 14.1 20P 1024*768Hitachi(日立) 25L7600(ITXG74E) 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1024*768 Panasonic(松下) EDTCB19QAO 11.3 20PSharp(夏普) LQ113S1LH01 11.3 14P 800*600Sharp(夏普) LQ113S1LH13 11.3 800*600Toshiba(东芝) LTM11C307 11.3 14P 1024*768 Hitachi(日立) TX26D32V 10.4 14P 800*600Sharp(夏普) LQ104S1LH13 10.4 20P(下插) 800*600 Sharp(夏普) LQ10W03 10.4 20P(双像) 800*600 Toshiba(东芝) LTM10C306L 10.4 14P 1024*768 Toshiba(东芝) LTM10C313 10.4 14P 1024*768 Toshiba(东芝) LTM10C314 10.4 14P 1024*768 Toshiba(东芝) LTM10C348P 10.4 14P 800*600 Toshiba(东芝) LTM10C352 10.4 14P 800*600Sharp(夏普) LQ106K1LA01 10Fujitsu(富士通) NA19020-C801 9 800*600Sharp(夏普) LQ089B1LS01 8.9 20PSharp(夏普) LQ089B1LS11 8.9 20PSharp(夏普) LQ61D133 6.1 31扣 640*480NEC NL128102AC31-02 20.1 1600*1200NEC NL128102AC31-02 20.1 1280*1024NEC NL128102AC31-01 20.1 1280*1024LG LM201U01 20.1 1600*1200Sharp(夏普) LQ181E1DG11 18.1Sharp(夏普) LQ181E1DG10A 18.1Sharp(夏普) LQ181E1DG01 18.1Samsung(三星) LTM181E4-L01 18.1Samsung(三星) LTM181E4-L01 18.1Samsung(三星) LTM181E3-P01 18.1Samsung(三星) LTM181E3-P01 18.1Samsung(三星) LT18E2-131 18.1Samsung(三星) LT18E2-131 18.1Samsung(三星) LT181E2-131 18.1NEC NL128102BC28-09 18.1NEC NL128102AC28-09 18.1NEC NL128102AC28-01E 18.1NEC NL128102AC28-01 18.1NEC NL128102AC28-01 18.1LG LM181E1 18.1 没灯管LG LM181E06 18.1LG LM181E05 18.1 30PLG LM181E05 18.1 30PLG LM181E05 18.1 30PIBM 25L7770 18.1IBM 25L7700(ITSX94) 18.1IBM 25L7700 18.1 30P 未测IBM 07K3841 18.1IBM 73H6628/73H6667 17Fujitsu(富士通) NA19020-C503 17AU M170ES05 17 二排 1280*1024Acer(宏基) L170E18 17IBM 00K1000/1040/ITSX81 16.5IBM 00K1000 16.5Sharp(夏普) LQ160E1LG08 16NEC NL128102AC23-02 15.4TORISAN TM150XG-26L06A 15 排插TORISAN TM150XG-26L04C 15NEC NL10276BC30-10 15Mitsubishi(三菱) AA150XB01 15Hosiden HLD1509-010230 15Hosiden HLD1508-010130 15Hitachi(日立) TX38D30V 15Hitachi(日立) TX38D26V 15Fujitsu(富士通) NA19025-C313 15Fujitsu(富士通) NA19020-C215 15Fujitsu(富士通) NA19020-C054 15Fujitsu(富士通) NA19020-C053 15 Samsung(三星) LT140X1-051 14.1 Panasonic(松下) EDTCF01Q2F 14.1NEC NL10276BC28-05D 14.1 20P 1024*768 NEC NL10276AC28-05C 14.1 20P 1024*768 NEC NL10276AC28-02L 14.1 20P 1024*768 NEC NL10276AC28-01 14.1 四排针 1024*768 NEC NL10276AC28-01 14.1 四排针 1024*768 LG LP141X2 14.1 20P 1024*768Hyundai HT14X22-100 14.1Hosiden HLD1406-011920 14.1Hosiden HLD1406-010950 14.1 80P(扣针) 1024*768 Hitachi(日立) TX36D12VCOCAA 14.1Fujitsu(富士通) LQ14X02E 14.1Toshiba(东芝) LTM13C148 13.3 20P 1024*768Hitachi(日立) TX34D11VCOCAA 13.3Toshiba(东芝) LTM12C318 12.1 14P 1024*768 Toshiba(东芝) LTM12C275 12.1 30P 800*600 Toshiba(东芝) LTM12C263 12.1 30P 800*600NEC NL10276AC24-02 12.1Mitsubishi(三菱) AA121SJ03 12.1 41扣 800*600 Mitsubishi(三菱) AA121SJ03 12.1 40(平头) 800*600 Mitsubishi(三菱) AA121SB11 12.1 41扣 800*600 Mitsubishi(三菱) 73H8200 12.1 40平头 800*600 IBN 82H5226(ITXG60Q) 12.1 21P 1024*768IBN 46H3598 12.1 40扣 800*600IBM ITSV51X(73H8200) 12.1 40平头 800*600IBM 82H5335 12.1 41扣 800*600IBM 82H5335 12.1 41扣 800*600IBM 82H5226 12.1 21P 1024*768IBM 82H5226 12.1 21P 1024*768IBM 82H5226 12.1 21P 1024*768IBM 82H5226 12.1 21P 1024*768IBM 82H5226 12.1 21P 1024*768IBM 82H5226 12.1 21P 1024*768IBM 82H5226 12.1 21P 1024*768IBM 74H0750(ITSV50D) 12.1 41扣 800*600IBM 74H0740(ITSV50D) 12.1 41扣 800*600IBM 73H8240 12.1 40(排) 800*600IBM 46H3652 12.1 40扣 800*600IBM 46H3652 12.1 40扣 800*600IBM 46H3640 12.1 40扣 800*600IBM 46H3640 12.1 40扣 800*600IBM 46H3640 12.1 40扣 800*600IBM 46H3598 12.1 40扣 800*600IBM 29H7699 12.1IBM 29H6588 12.1 二排40扣 800*600IBM 29H6588 12.1 二排40扣 800*600IBM 29H6588 12.1 二排40扣 800*600IBM 29H6588 12.1 二排40扣 800*600Hosiden HLD1205-020120 12.1 41扣 800*600 Hosiden HLD1205-020120 12.1 41扣 800*600 Hosiden HLD1205-020120 12.1 41扣 800*600 Hosiden HLD1203-020120 12.1 41扣 800*600 Hosiden HLD1203-020120 12.1 41扣 800*600。
液晶显示器HDMI接口
液晶显示器: HDMI接口HDMI的英文全称是“High Definition Multimedia”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。
HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。
同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。
应用HDMI的好处是:只需要一条HDMI 线,便可以同时传送影音信号,而不像现在需要多条线材来连接;同时,由于无线进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量。
对消费者而言,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。
2002年的4月,日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝共7家公司成立了HDMI组织开始制定新的专用于数字视频/音频传输标准。
2002年岁末,高清晰数字多媒体接口(High-definition Digital Multimedia Interface)HDMI 1.0标准颁布。
HDMI在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装。
与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP 的支持,同时提供了更好的DDC可选功能。
HDMI支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米,足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。
而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于4GB/s,因此HDMI还有很大余量。
这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。
此外HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
依照高清晰媒体接口(HDMI,High-Definition Media Interface) 的使用合约,在产品或其相关文件使用HDMI 标章前产品必须先通过兼容性测试,主要是确保不同制造商所生产的产品具有互操作性,以便让HDMI 能够吸引更多的消费者,也更容易使用。
lvds液晶屏幕接口详解
1.LVDS输出接口概述液晶显示器驱动板输出的数字信号中,除了包括RGB数据信号外,还包括行同步、场同步、像素时钟等信号,其中像素时钟信号的最高频率可超过28MHz。
采用TTL接口,数据传输速率不高,传输距离较短,且抗电磁干扰(EMI)能力也比较差,会对RGB数据造成一定的影响;另外,TTL多路数据信号采用排线的方式来传送,整个排线数量达几十路,不但连接不便,而且不适合超薄化的趋势。
采用LVDS输出接口传输数据,可以使这些问题迎刃而解,实现数据的高速率、低噪声、远距离、高准确度的传输。
那么,什么是LVDS输出接口呢?LVDS,即Low Voltage Differential Signaling,是一种低压差分信号技术接口。
它是美国NS公司(美国国家半导体公司)为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。
LVDS输出接口利用非常低的电压摆幅(约350mV)在两条PCB走线或一对平衡电缆上通过差分进行数据的传输,即低压差分信号传输。
采用LVDS输出接口,可以使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。
目前,LVDS输出接口在17in及以上液晶显示器中得到了广泛的应用。
2.LVDS接口电路的组成在液晶显示器中,LVDS接口电路包括两部分,即驱动板侧的LVDS输出接口电路(LVDS发送器)和液晶面板侧的LVDS输入接口电路(LVDS接收器)。
LVDS发送器将驱动板主控芯片输出的17L电平并行RGB数据信号和控制信号转换成低电压串行LVDS信号,然后通过驱动板与液晶面板之间的柔性电缆(排线)将信号传送到液晶面板侧的LVDS接收器,LVDS接收器再将串行信号转换为TTL电平的并行信号,送往液晶屏时序控制与行列驱动电路。
图1所示为LVDS接口电路的组成示意图。
图1 LVDS接口电路的组成示意图在数据传输过程中,还必须有时钟信号的参与,LVDS接口无论传输数据还是传输时钟,都采用差分信号对的形式进行传输。
DVI接口有五种 液晶显示器端口全解析
DVI接口有五种液晶显示器端口全解析液晶显示器逐步淘汰传统CRT显示器是外来显示设备的趋势,液晶的优势本文不再赘述。
我们在购买液晶显示器的过程中,发现买台液晶似乎要比买台CRT显示器要多不少的“学问”才可以买到诚心如意的好货。
我们之前已经介绍过了液晶面板的相关参数,今天来帮大家看看另一个常常提及的问题,液晶显示器的端口。
液晶显示器的端口分类的方法有很多种,我们就以出现的频繁程度来分类阐述。
一、常用端口:目前,主流的液晶显示器一般都配备的是D-SUB或DVI。
那么我们来看一下他们的区别和功能。
1、D-SUB端口D-SUB端口,(也称VGA端口)。
CRT显示器上都用的是该接口。
此接口共15针,分为3排,每排5针,接口为D字型,用于传送模拟信号。
一般主板集成的显卡只提供该接口的输出。
目前,该接口的15针并没有完全利用起来。
15针中有5针是用来传送红(R)、绿(G)、蓝(B)、行(H)、场(V)这5种分量信号的,1996年起,为在Windows环境下更好实现即插即用(PNP)技术,在该接口中加入了DDC数据分量。
该功能用于读取显示器EPROM中记载的有关彩显品牌、型号、生产日期、序列号、指标参数等信息内容。
该接口有成熟的制造工艺、广泛的使用范围,使模拟信号传输中最常见到的一种端口。
但,不论多么成熟,他毕竟是传送模拟信号的接口。
2、DVI端口DVI数字输入接口:DVI接口是1999年由数字显示工作组DDWG(Digital Display Working Group)推出的接口标准,是Digital Visual Interface 的缩写,其造型是一个24针的接插件。
是专为LCD显示器这样的数字显示设备设计的。
传输模拟信号的过程中,首先要在计算机的显卡中经过数字/模拟转换,将数字信号转换为模拟信号传输到显示设备中,而在数字化显示设备中,又要经模拟/数字转换将模拟信号转换成数字信号,然后显示。
在经过2次转换后,不可避免地造成了一些信息的丢失,对图像质量也有一定影响。
【液晶屏LVDS接口详解】:教你将闲置的液晶屏利用起来
【液晶屏LVDS接口详解】:教你将闲置的液晶屏利用起来1、液晶屏先说液晶屏,只要不是太特殊的笔记本,绝大多数都是LVDS接口的,极少是TTL 的,这个看液晶屏的针脚可以大致判断出来(注意是看液晶屏上的接口,不是已经引出的屏线),LVDS的一般是14、20、30针,TTL的多是31、41针。
如果是LVDS接口的,恭喜你,这个屏可以利用起来的概率极大,本文仅针对LVDS 讲解。
再看看液晶屏的分辨率,早期笔记本多数是4:3的,物理分辨率为800*600或1024*768,这个分辨率是很容易驱动的;新一点的16:9、16:10的宽屏液晶要利用起来要麻烦些,需要找到合适的驱动板。
下面是我驱动起来的几个液晶屏这个是最开始买的一个8.9寸的宽屏,用做客厅HTPC的副显示。
分辨率是1024*600,最开始没有配到合适的驱动板,前年才找到个完美点对点的驱动板。
开始配了个VGA\AV双路输入的驱动板,这个是AV信号这个是富士通触摸笔记本拆出来的12寸屏幕,有两块,一块是800*600,一块是1024*768,也做了个一体电控:一体电控的帖子:刚驱动起来的样子这个是现在做的雕刻机用的屏幕,清华同方的笔记本拆出来的,分辨率是1024*7682013-3-23 22:08 上传下载附件 (85.94 KB)这个是唯一一块没驱动起来的笔记本液晶屏,是SHARP笔记本拆出来的,屏也是SHARP的,800*600,5V的。
2、驱动板要使液晶屏能显示,需要接入LVDS信号,这有两个来源:一是常规的,将VGA信号转为LVDS信号连接液晶屏、二是工控主板上常常集成了LVDS接口,只要将对应针脚连接起来即可。
需要注意的是,不同分辨率的液晶屏,需要在驱动板中写入相应的程序,否则不能正常显示,这个可以在买液晶驱动板的时候给商家说明,现在也有一些通过跳线选择分辨率的驱动板,如果再烧点,就买个液晶烧录器自己玩;而工控主板常常是在BIOS里设置LVDS输出的分辨率。
【液晶屏LVDS接口详解】教你将闲置地液晶屏利用起来
【液晶屏LVDS接口详解】:教你将闲置的液晶屏利用起来1、液晶屏先说液晶屏,只要不是太特殊的笔记本,绝大多数都是LVDS接口的,极少是TTL的,这个看液晶屏的针脚可以大致判断出来(注意是看液晶屏上的接口,不是已经引出的屏线),LVDS的一般是14、20、30针,TTL的多是31、41针。
如果是LVDS接口的,恭喜你,这个屏可以利用起来的概率极大,本文仅针对LVDS讲解。
再看看液晶屏的分辨率,早期笔记本多数是4:3的,物理分辨率为800*600或1024*768,这个分辨率是很容易驱动的;新一点的16:9、16:10的宽屏液晶要利用起来要麻烦些,需要找到合适的驱动板。
下面是我驱动起来的几个液晶屏这个是最开始买的一个8.9寸的宽屏,用做客厅HTPC的副显示。
分辨率是1024*600,最开始没有配到合适的驱动板,前年才找到个完美点对点的驱动板。
开始配了个VGA\A V双路输入的驱动板,这个是A V信号这个是富士通触摸笔记本拆出来的12寸屏幕,有两块,一块是800*600,一块是1024*768,也做了个一体电控:一体电控的帖子:/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=621325刚驱动起来的样子这个是现在做的雕刻机用的屏幕,清华同方的笔记本拆出来的,分辨率是1024*768这个是唯一一块没驱动起来的笔记本液晶屏,是SHARP笔记本拆出来的,屏也是SHARP 的,800*600,5V的。
2、驱动板要使液晶屏能显示,需要接入LVDS信号,这有两个来源:一是常规的,将VGA 信号转为LVDS信号连接液晶屏、二是工控主板上常常集成了LVDS接口,只要将对应针脚连接起来即可。
需要注意的是,不同分辨率的液晶屏,需要在驱动板中写入相应的程序,否则不能正常显示,这个可以在买液晶驱动板的时候给商家说明,现在也有一些通过跳线选择分辨率的驱动板,如果再烧点,就买个液晶烧录器自己玩;而工控主板常常是在BIOS里设置LVDS输出的分辨率。
lvds液晶屏幕接口详解
1.LVDS输出接口概述液晶显示器驱动板输出的数字信号中,除了包括RGB数据信号外,还包括行同步、场同步、像素时钟等信号,其中像素时钟信号的最高频率可超过28MHz。
采用TTL接口,数据传输速率不高,传输距离较短,且抗电磁干扰(EMI)能力也比较差,会对RGB数据造成一定的影响;另外,TTL 多路数据信号采用排线的方式来传送,整个排线数量达几十路,不但连接不便,而且不适合超薄化的趋势。
采用LVDS输出接口传输数据,可以使这些问题迎刃而解,实现数据的高速率、低噪声、远距离、高准确度的传输。
那么,什么是LVDS输出接口呢?LVDS,即Low Voltage Differential Signaling,是一种低压差分信号技术接口。
它是美国NS公司(美国国家半导体公司)为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。
LVDS输出接口利用非常低的电压摆幅(约350mV)在两条PCB走线或一对平衡电缆上通过差分进行数据的传输,即低压差分信号传输。
采用LVDS输出接口,可以使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。
目前,LVDS输出接口在17in及以上液晶显示器中得到了广泛的应用。
2.LVDS接口电路的组成在液晶显示器中,LVDS接口电路包括两部分,即驱动板侧的LVDS输出接口电路(LVDS发送器)和液晶面板侧的LVDS输入接口电路(LVDS接收器)。
LVDS发送器将驱动板主控芯片输出的17L电平并行RGB数据信号和控制信号转换成低电压串行LVDS信号,然后通过驱动板与液晶面板之间的柔性电缆(排线)将信号传送到液晶面板侧的LVDS接收器,LVDS接收器再将串行信号转换为TTL电平的并行信号,送往液晶屏时序控制与行列驱动电路。
图1所示为LVDS接口电路的组成示意图。
图1 LVDS接口电路的组成示意图在数据传输过程中,还必须有时钟信号的参与,LVDS接口无论传输数据还是传输时钟,都采用差分信号对的形式进行传输。
LCD液晶显示器接口大全
LCD液晶显示器接口大全字符型液晶显示模块的直截了当访咨询操纵地址分配指令口写地址:f000h 指令口读地址:f002h 数据口写地址:f001h 数据口读地址:f003h字符型液晶显示模块的间接访咨询操纵I/O口分配P3.3RS寄存器选择P3.4R/W读/写选择P3.5E使能信号内置SED1520图形液晶模块的直截了当操纵地址分配写指令代码(E1):c000h 读状态字(E1):c200h 写显示数据(E1):c100h 读显示数据(E1):c300h写指令代码(E2):e000h 读状态字(E2):e200h写显示数据(E2):e100h 读显示数据(E2):e300h内置SED1520图形液晶模块的间接操纵I/O口分配P3.2A0寄存器选择P3.3R/W读/写选择P3.4E1使能信号1 P3.5E2使能信号2内置HD61202图形液晶模块的直截了当操纵地址分配写指令代码(左):0000h 读状态字(左):0200h 写显示数据(左):0100h 读显示数据(左):0300h写指令代码(中):0800h 读状态字(中):0a00h 写显示数据(中):0900h 读显示数据(中):0b00h 写指令代码(右):0400h 读状态字(右):0600h 写显示数据(右):0500h 读显示数据(右):0700h内置HD61202图形液晶模块的间接操纵I/O口分配P3.0CSA片选CSA P3.1CSB片选CSB P3.2D/I寄存器选择P3.3R/W读/写选择P3.4E使能信号内置T6963C图形液晶模块的直截了当操纵地址分配指令通道地址:8100h 数据通道地址:8000h内置T6963C图形液晶模块的间接操纵I/O口分配P3.2C/D通道选择P3.3WR写操作信号P3.4RD读操作信号内置HD61830A/B图形液晶模块的直截了当操纵地址分配写数据口地址:8000h 读数据口地址:8200h 写指令口地址:8100h 读状态口地址:8300h内置HD61830A/B图形液晶模块的间接操纵I/O口分配P3.2RS通道选择P3.3RW读/写选择P3.4E使能信号十一、内置SED1335图形液晶模块的直截了当操纵地址分配写指令口地址:8100h 写数据口地址:8000h 读数据口地址:8100h 读状态口地址:8000h十二、内置SED1335图形液晶模块的间接操纵I/O口分配P3.2A0寄存器选择P3.3RD读信号P3.4WR写信号。
液晶显示屏接口定义
液晶显示屏接口定义液晶屏常见接口样式与区别方法从屏的接口样式简单区分屏接口类型的方法很多初学者对于如何区分屏的接口类型很是头疼,是LVDS屏,TTL屏还是RSDS屏?总是很难搞清出。
如何快速识别出液晶屏的接口类型则需要一些经验的,下面从屏的屏线接口的样式来对接口类型做出分类的介绍,帮助大家快速识别屏的接口类型。
以下方法是个人认识,不足之处请大家谅解。
(1)TTL屏接口样式:D6T(单6位TTL):31扣针,41扣针。
对应屏的尺寸主要为笔记本液晶屏(8寸,10寸,11寸,12寸),还有部分台式机屏15寸为41扣针接口。
S6T(双6位TTL):30+45针软排线,60扣针,70扣针,80扣针。
主要为台式机的14寸,15寸液晶屏。
D8T(单8位TTL):很少见S8T(双8位TTL):有,很少见80扣针(14寸,15寸)2)LVDS屏接口样式:D6L(单6位LVDS):14插针,20插针,14片插,30片插(屏显基板100欧姆电阻的数量为4个)主要为笔记本液晶屏(12寸,13寸,14寸,15寸)D8L(单8位LVDS):20插针(5个100欧姆)(15寸)S6L(双6位LVDS):20插针,30插针,30片插(8个100欧姆)(14寸,15寸,17寸)S8L(双8位LVDS):30插针,30片插(10个100欧姆电阻)(17寸,18寸,19寸,20寸,21寸)3)RSDS屏接口样式:50排线,双40排线,30+50排线。
主要为台式机(15寸,17寸)液晶屏。
这是笔记本用的20针lvds接口这是普通用的液晶显示器用点屏线:左边接驱动板,右边接液晶屏(20针与30针lvds接口相似)这里面都是lvds接口:有30针、20针的这些是41扣针接口(双排)这是60扣针接口(80扣针接口与这个相似)本贴来自天极网群乐社区--/group/review-9288206.html液晶屏接口定义(2008-01-18 18:09:43)孤影清风的BLOG20PIN单6定义:3.3V 3.3V1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16空 17空 18空 19 空 20空每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值)20PIN双6定义:1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:R1- 8:R1+ 9:R2- 10:R2+ 11:CLK- 12:CLK+ 13:RO1- 14:RO1+ 15:RO2- 16:RO2+ 17:RO3- 18:RO3+19:CLK1- 20:CLK1+每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(8组相同阻值)20PIN单8定义:1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16:R3- 17:R3+每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(5组相同阻值)30PIN单6定义:1:空2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:空 8:R0- 9:R0+ 10:地 11:R1- 12:R1+ 13:地 14:R2- 15:R2+ 16:地 17:CLK- 18:CLK+ 19:地 20:空- 21:空 22:空 23:空 24:空 25:空 26:空 27:空 28空 29空 30空每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值)30PIN单8定义:1:空2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:空 8:R0- 9:R0+ 10:地 11:R1- 12:R1+ 13:地 14:R2- 15:R2+ 16:地 17:CLK- 18:CLK+ 19:地 20:R3- 21:R3+ 22:地 23:空 24:空 25:空 26:空 27:空 28空 29空 30空每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(5组相同阻值)30PIN双6定义:1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16:地 17:RS0- 18:RS0+ 19:地 20:RS1- 21:RS1+ 22:地 23:RS2- 24:RS2+ 25:地 26:CLK2- 27:CLK2+30PIN双8定义:1:电源2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:地 8:R0- 9:R0+ 10:R1- 11:R1+ 12:R2- 13:R2+ 14:地 15:CLK- 16:CLK+ 17:地 18:R3- 19:R3+ 20:RB0- 21:RB0+ 22:RB1- 23:RB1+ 24:地 25:RB2- 26:RB2+ 27:CLK2-28:CLK2+ 29:RB3- 30:RB3+每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(10组相同阻值)一般14PIN、20PIN、30PIN为LVDS接口,25、31、40、41、60、70、75、80、100PIN接口为TTL接口,其中41PIN以下为单6位,60PIN以上为双六位屏50、80(50+30)PIN接口的为RSDS接口。
128x64 LCD液晶显示屏接口定义和驱动程序
DB7 X=0 DB0 ∫ PAGE1 DB7 X=1 ∷ ∷ ∷ ∷ DB0 ∫ PAGE6 DB7 X=7 DB0 ∫ PAGE7 DB7 X=8 4.设置列地址 CODE: R/W D/I DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 L L L H 列地址(0-63) 功能: DD RAM 的列地址存储在 Y 地址计数器中.读写数据对列地址有影响.在对 DD RAM 进行读写操作后.Y 地址自动加一. 5.状态检测 CODE: R/W D/I DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 H L BF L ON/OFF RST L L L L 功能:读忙信号标志位(BF).复位标志位(RST)以及显示状态位(ON/OFF). BF=H:内部正在执行操作, BF=L:空闲状态. RST=H:正处于复位初始化状态, RST=L:正常状态. ON/OFF=H:表示显示关闭, ON/OFF=L:表示显示开. 6.写显示数据 CODE: R/W D/I DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 L H D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 功能:写数据到 DD RAM.DD RAM 是存储图形显示数据的.写指令执行后 Y 地址计数器自动 加 1.D7-D0 位数据为 1 表示显示.数据为 0 表示不显示.写数据到 DD RAM 前.要先执行[设置 页地址"及[设置列地址"命令. 7.读显示数据 CODE: RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 H H D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 功能:从 DD RAM 读数据.读指令执行后 Y 地址计数器自动加 1.从 DD RAM 读数据前要先执 行[设置页地址" 及[设置列地址"命令. 六.接口时序 1.写操作时序 时序 1 4. 读操作时序 *************************************** ********************* 串行连接操作程序
常见液晶屏输入接口定义
常见液晶屏输入接口定义标签: 驱动板在液晶DIY组装里,如果不清楚液晶输入接口的针脚定义,那么点屏过程就很麻烦,甚至会因为屏线插反而把液晶屏烧掉。
这里列出常见的液晶屏输入接口定义,配合驱动板的接口定义就能很轻松的进行点屏测试:20PIN单6定义:3.3V 3.3V1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16空 17空 18空 19 空 20空每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值)20PIN双6定义:1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:R1- 8:R1+ 9:R2- 10:R2+ 11:CLK- 12:CLK+ 13:RO1- 14:RO1+ 15:RO2- 16:RO2+ 17:RO3- 18:RO3+19:CLK1- 20:CLK1+每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(8组相同阻值)20PIN单8定义:1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16:地 17:R3- 18:R3+每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(5组相同阻值)30PIN单6定义:1:空2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:空 8:R0- 9:R0+ 10:地 11:R1- 12:R1+ 13:地 14:R2- 15:R2+ 16:地 17:CLK- 18:CLK+ 19:地 20:空- 21:空 22:空 23:空 24:空 25:空 26:空 27:空 28空 29空 30空每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值)30PIN单8定义:1:空2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:空 8:R0- 9:R0+ 10:地 11:R1- 12:R1+ 13:地 14:R2- 15:R2+ 16:地 17:CLK- 18:CLK+ 19:地 20:R3- 21:R3+ 22:地 23:空 24:空 25:空 26:空 27:空 28空 29空 30空每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(5组相同阻值)30PIN双6定义:1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16:地 17:RS0- 18:RS0+ 19:地 20:RS1- 21:RS1+ 22:地 23:RS2- 24:RS2+ 25:地 26:CLK2- 27:CLK2+30PIN双8定义:1:电源2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:地 8:R0- 9:R0+ 10:R1- 11:R1+ 12:R2- 13:R2+ 14:地 15:CLK- 16:CLK+ 17:地 18:R3- 19:R3+ 20:RB0- 21:RB0+ 22:RB1- 23:RB1+ 24:地 25:RB2- 26:RB2+ 27:CLK2-28:CLK2+ 29:RB3- 30:RB3+每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(10组相同阻值)一般14PIN、20PIN、30PIN为LVDS接口,25、31、40、41、60、70、75、80、100PIN接口为TTL接口,其中41PIN以下为单6位,60PIN以上为双六位屏50、80(50+30)PIN接口的为RSDS接口。
笔记本液晶屏接口定义(20针,30针
笔记本液晶屏不同接口的常见定义(20针,30针,D6L,D8L,S6L)20PIN单6定义:3.3V3.3V1:电源2:电源3:地4:地5:R0-6:R0+ 7:地8:R1-9:R1+10:地11:R2-12:R2+13:地14:CLK-15:CLK+ 16空17空18空19 空20空每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值)20PIN双6定义:1:电源2:电源3:地4:地5:R0-6:R0+7:R1-8:R1+10:R2+11:CLK-12:CLK+13:RO1-14:RO1+15:RO2-16:RO2+17:RO3-18:RO3+19:CLK1-20:CLK1+每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(8组相同阻值)20PIN单8定义:1:电源2:电源3:地4:地5:R0-6:R0+ 7:地8:R1-9:R1+10:地11:R2-12:R2+13:地14:CLK-15:CLK+16:R3-17:R3+每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(5组相同阻值)30PIN单6定义:1:空2:电源3:电源4:空5:空6:空7:空8:R0-9:R0+10:地11:R1-12:R1+13:地14:R2-15:R2+17:CLK-18:CLK+19:地20:空-21:空22:空23:空24:空25:空26:空27:空28空29空30空每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值)30PIN单8定义:1:空2:电源3:电源4:空5:空6:空7:空8:R0-9:R0+10:地11:R1-12:R1+13:地14:R2-15:R2+16:地17:CLK-18:CLK+19:地20:R3-21:R3+22:地23:空24:空25:空26:空27:空28空29空30空每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(5组相同阻值)。
知识普及:教你认识液晶电视上的各个接口
知识普及:教你认识液晶电视上的各个接口编者按:随着电视产品数字技术含量的不断提升,电视机上陆续出现了一些以往只是电脑上才有的“通用”数据接口,如RS232、USB口等。
电视维修人员日常工作中和电脑打交道的机会越来越多,熟悉并掌握一些电脑硬件常识已成服务工作之必须。
为此,特征集了相关基础知识陆续刊出,供大家学习参考!一、并行接口并行接口又简称为“并口”。
目前,计算机中的并行接口主要作为打印机端口,使用的不再是36 针接头而是25 针D 形接头。
所谓“并行”,是指8 位数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提高,但并行传送的线路长度受到限制,因为长度增加,干扰就会增加,数据也就容易出错。
现在有5 种常见的并口:4 位、8 位、半8 位、EPP 和ECP,大多数PC 机配有4 位或8 位的并口,支持全部IEEE1284 并口规格的计算机基本上都配有ECP 并口。
标准并行口指4 位、8 位和半8 位并行口。
4 位口一次只能输入4 位数据,但可以输出8 位数据;8位口可以一次输入和输出8 位数据。
EPP 口(增强并行口)由Intel 等公司开发,允许8 位双向数据传送,可以连接各种非打印机设备,如扫描仪、LAN 适配器、磁盘驱动器和CD-ROM 驱动器等。
ECP 口(扩展并行口)由Microsoft 、HP 公司开发,能支持命令周期、数据周期和多个逻辑设备寻址,在多任务环境下可以使用MA(直接存储器访问)。
目前几乎所有Pentium 级以上的主板都集成了并行口,并标注为Par-allel 1 或LPT 1,这是一个25 针的双排针插座。
二、串行接口计算机的标准接口叫做串行接口,简称为“串口”。
现在的PC 机一般有两个串行口COM 1 和COM 2 。
串行口不同于并行口之处在于它的数据和控制信息是一位接一位地传送出去的。
虽然这样速度会慢一些,但传送距离较并行口更长,因此若要进行较长距离的通信时,应使用串行口。
lvds液晶屏幕接口详解
1.LVDS输出接口概述液晶显示器驱动板输出的数字旌旗灯号中,除了包含RGB数据旌旗灯号外,还包含行同步.场同步.像素时钟等旌旗灯号,个中像素时钟旌旗灯号的最高频率可超出28MHz.采取TTL接口,数据传输速度不高,传输距离较短,且抗电磁干扰(EMI)才能也比较差,会对RGB数据造成必定的影响;别的,TTL多路数据旌旗灯号采取排线的方法来传送,全部排线数目达几十路,不单衔接便利,并且不合适超薄化的趋向.采取LVDS输出接口授输数据,可以使这些问题水到渠成,实现数据的高速度.低噪声.远距离.高精确度的传输.那么,什么是LVDS输出接口呢?LVDS,即Low Voltage Differential Signaling,是一种低压差分旌旗灯号技巧接口.它是美国NS公司(美国国度半导体公司)为战胜以TTL电平方法传输宽带高码率数据时功耗大.EMI电磁干扰大等缺陷而研制的一种数字视频旌旗灯号传输方法.LVDS输出接口运用异常低的电压摆幅(约350mV)在两条PCB走线或一对均衡电缆上经由过程差分进行数据的传输,即低压差分旌旗灯号传输.采取LVDS输出接口,可以使得旌旗灯号在差分PCB线或均衡电缆上以几百Mbit/s的速度传输,因为采取低压和低电流驱动方法,是以,实现了低噪声和低功耗.今朝,LVDS输出接口在17in及以上液晶显示器中得到了普遍的运用.2.LVDS接口电路的构成在液晶显示器中,LVDS接口电路包含两部分,即驱动板侧的LVDS输出接口电路(LVDS发送器)和液晶面板侧的LVDS输入接口电路(LVDS 吸收器).LVDS发送器将驱动板主控芯片输出的17L电平并行RGB数据旌旗灯号和掌握旌旗灯号转换成低电压串行LVDS旌旗灯号,然后经由过程驱动板与液晶面板之间的柔性电缆(排线)将旌旗灯号传送到液晶面板侧的LVDS吸收器,LVDS吸收器再将串行旌旗灯号转换为TTL电平的并行旌旗灯号,送往液晶屏时序掌握与行列驱动电路.图1所示为LVDS接口电路的构成示意图.图1 LVDS接口电路的构成示意图在数据传输进程中,还必须有时钟旌旗灯号的介入,LVDS接口无论传输数据照样传输时钟,都采取差分旌旗灯号对的情势进行传输.所谓旌旗灯号对,是指LVDS接口电路中,每一个数据传输通道或时钟传输通道的输出都为两个旌旗灯号(正输出端和负输出端).须要解释的是,不合的液晶显示器,其驱动板上的LVDS发送器不尽雷同,有些LVDS发送器为一片或两片自力的芯片(如DS90C383),有些则集成在主控芯片中(如主控芯片gm5221内部就集成了LVDS发送器).3.LVDS输出接口电路类型与TTL输出接口雷同,LVDS输出接口也分为以下四种类型:(l)单路6位LVDS输出接口这种接口电路中,采取单路方法传输,每个基色(即RGB三色中的个中任何一种色彩)旌旗灯号采取6位数据(XOUT0+.TXOUT0-,TXOUT1+.TXOUT1-,TXOUT2+.TXOUT2-),共18位RGB(6bit X 3(RGB3色))数据,是以,也称18位或18bit LVDS接口.此,也称18位或18bit LVDS接口.(2)双路6位LVDS输出接口这种接口电路中,采取双路方法传输,每个基色旌旗灯号采取6位数据,个中奇路数据为18位,偶路数据为18位,共36位RGB数据,是以,也称36位或36bit LVDS接口.(3)单路8位1TL输出接口这种接口电路中,采取单路方法传输,每个基色旌旗灯号采取8位数据(XOUT0+.TXOUT0-,TXOUT1+.TXOUT1-,TXOUT2+.TXOUT2-,TXOUT3+,TXOUT3-),共24位RGB数据(8bit X 3),是以,也称24位或24bit LVDS接口.(4)双路8位1TL输出位接口这种接口电路中,采取双路方法传输,每个基色旌旗灯号采取8位数据,个中奇路数据为24位,偶路数据为24位,共48位RGB数据,是以,也称48位或48bit LVDS接口4.典范LVDS发送芯片介绍典范的LVDS发送芯片分为四通道.五通道和十通道几种,下面扼要进行介绍.(1)四通道LVDS发送芯片图2 所示为四通道LVDS发送芯片(DS90C365)内部框图.包含了三个数据旌旗灯号(个中包含RGB.数据使能DE.行同步旌旗灯号HS.场同步旌旗灯号VS)通道和一个时钟旌旗灯号发送通道.图2 4通道LVDS发送芯片内部框图4通道LVDS发送芯片重要用于驱动6bit液晶面板.运用四通道LVDS发送芯片可以构成单路6bit LVDS接自电路和奇/偶双路6bit LVDS接口电路.(2)五通道LVDS发送芯片图3 所示为五通道LVDS发送芯片(DS90C385)内部框图.包含了四个数据旌旗灯号(个中包含RGB.数据使能DE.行同步旌旗灯号IIS.场同步旌旗灯号vs)通道和一个时钟旌旗灯号发送通道.图3 5通道LVDS发送芯片内部框图五通道LVDS发送芯片重要用于驱动8bit液晶面板.运用五通道LVDS发送芯片重要用来构成单路8bit LVDS接口电路和奇/偶双路8bit LVDS接口电路.(3)十通道LVDS发送芯片图4所示为十通道LVDS发送芯片(DS90C387)内部框图.包含了八个数据旌旗灯号(个中包含RGB.数据使能DE.行同步旌旗灯号HS.场同步旌旗灯号VS)通道和两个时钟旌旗灯号发送通道.图4 十通道LV DS发送芯片内部框图十通道LVDS发送芯片重要用于驱动8bit液晶面板.运用十通道LYDS发送芯片重要用来构成奇/偶双路8bit LVDS位接口电路.在十通道LVDS发送芯片中,设置了两个时钟脉冲输出通道,如许做的目标是可以加倍灵巧的顺应不合类型的LVDS吸收芯片.当LVDS 吸收电路同样运用一片十通道LVDS吸收芯片时,只需运用一个通道的时钟旌旗灯号即可;当LVDS吸收电路运用两片五通道LVDS吸收芯片时,十通道LYDS发送芯片须要为每个LVDS吸收芯片供给单独的时钟旌旗灯号.5.LVDS发送芯片的输入与输出旌旗灯号(1)LVDS发送芯片的输入旌旗灯号LVDS发送芯片的输入旌旗灯号来自立控芯片,输入旌旗灯号包含RGB数据旌旗灯号.时钟旌旗灯号和掌握旌旗灯号三大类.①数据旌旗灯号:为了解释的便利,将RGB旌旗灯号以及数据选通DE和行场同步旌旗灯号都算作数据旌旗灯号.在供6bit液晶面板运用的四通道LVDS发送芯片中,共有十八个RGB旌旗灯号输入引脚,分离是R0~R5红基色数据(6bit红基色数据,R0为最低有用位,R5为最高有用位)六个,G0~G5绿基色数据六个,B0~B5蓝基色数据六个;一个显示数据使能旌旗灯号DE(数据有用旌旗灯号)输入引脚;一个行同步旌旗灯号HS输入引脚;一个场同步旌旗灯号VS输入引脚.也就是说,在四通道LYDS发送芯片中,共有二十一个数据旌旗灯号输入引脚.在供8bit液晶面板运用的五通道LVDS发送芯片中,共有二十四个RGB旌旗灯号输入引脚,分离是红基色数据R0~W(8bit红基色数据,R0为最低有用位,R7为最高有用位)八个,绿基色数据G0~G7八个,蓝基色数据B0~B7八个;一个有用显示数据使能旌旗灯号DE(数据有用旌旗灯号)输入引脚;一个行同步旌旗灯号HS输入引脚;一个场同步旌旗灯号VS输入引脚;一个各用输入引脚.也就是说,在五通道LVDS发送芯片中,共有二十八个数据旌旗灯号输入引脚.应当留意的是,液晶面板的输入旌旗灯号中都必须要有DE旌旗灯号,但有的液晶面板只运用单一的DE旌旗灯号而不运用行场同步旌旗灯号.是以,运用于不合的液晶面板时,有的LVDS发送芯片可能只需输入DE旌旗灯号,而有的须要同时输入DE和行场同步旌旗灯号.②输入时钟旌旗灯号:即像素时钟旌旗灯号,也称为数据移位时钟(在LVDS发送芯片中,将输入的并行RGB数据转换成串行数据时要运用移位存放器).像素时钟旌旗灯号是传输数据和对数据旌旗灯号进行读取的基准.③待机掌握旌旗灯号(POWER DOWN):当此旌旗灯号有用时(一般为低电日常平凡),将封闭LVDS发送芯片中时钟PLL锁相环电路的供电,停滞IC的输出.④数据取样点选择旌旗灯号:用来选择运用时钟脉冲的上升沿照样降低沿读取所输入的RGB数据.有的LVDS发送芯片可能其实不设置待机掌握旌旗灯号和数据取样点选择旌旗灯号,但也有的除了上述两个掌握旌旗灯号还设置有其他一些掌握旌旗灯号.(2)LVDS发送芯片的输出旌旗灯号LVDS发送芯片将以并行方法输入的TTL电平RGB数据旌旗灯号转换成串行的LVDS旌旗灯号后,直接送往液晶面板侧的LVDS吸收芯片.LVDS发送芯片的输出是低摆幅差分对旌旗灯号,一般包含一个通道的时钟旌旗灯号和几个通道的串行数据旌旗灯号.因为LVDS发送芯片是以差分旌旗灯号的情势进行输出,是以,输出旌旗灯号为两条线,一条线输出正旌旗灯号,另一条线输出负旌旗灯号.①时钟旌旗灯号输出:LVDS发送芯片输出的时钟旌旗灯号频率与输入时钟旌旗灯号(像素时钟旌旗灯号)频率雷同.时钟旌旗灯号的输出常暗示为:TXCLK+和TXCLK-,时钟旌旗灯号占用LVDS发送芯片的一个通道.②LVDS串行数据旌旗灯号输出:对于四通道LVDS发送芯片,串行数据占用三个通道,其数据输出旌旗灯号常暗示为TXOUT0+.TXOUT0-,TXOUT1+.TXOUT1-,TXOUT2+.TXOUT2-.对于五通道LVDS发送芯片,串行数据占用四个通道,其数据输出旌旗灯号常暗示为TXOUT0+.TXOUT0-,TXOUT1+.TXOUTI-,TXOUT2+.TXOUT2-,TXOUT3+.TXOUT3-.对于十通道LVDS发送芯片,串行数据占用八个通道,其数据输出旌旗灯号常暗示为TXOUT0+.TXOUT0-,TXOUT1+.TXOUT1-,TXOUT2+.TXOUT2-,TXOUT3+.TXOUT3-,TXOUT4+.TXOUT4-,TXOUT5+.TXOUT5-,TXOUT6+.TXOUT6-,TXOUT7+.TXOLT7-.假如只看电路图,是不克不及从LVDS发送芯片的输出旌旗灯号TXOUT-.TXOUT0+中看出其内部到底包含哪些旌旗灯号数据,以及这些数据是如何分列的(或者说这些数据的格局是如何的).事实上,不合厂家临盆的LVDS发送芯片,其输出数据分列方法可能是不合的.是以,液晶显示器驱动板上的LVDS发送芯片的输出数据格局必须与液晶面板LVDS 吸收芯片请求的数据格局雷同,不然,驱动板与液晶面板不匹配.这也是改换液晶面板时必须斟酌的一个问题.专家点拔LVDS发送芯片在一个时钟脉冲周期内,每个数据通道都输出7bit 的串行数据旌旗灯号,而不是罕有的8bit数据,如图5所示图5LVDS接口电路在一个时钟脉冲周期内传输7bit数据(3)LVDS发送芯片输出旌旗灯号的格局LVDS发送芯片输出旌旗灯号的格局,即LVDS发送芯片输入的RGB数据,以及行同步旌旗灯号HS.场同步旌旗灯号VS.有用显示数据使能旌旗灯号DE在各个输出通道中数据位的分列次序.因为几个大的LYDS芯片临盆厂家制订了不合的尺度,是以,消失着几种不合的LVDS发送芯片数据输出格局,在改换液晶显示器驱动板或改换液晶面板时,必须弄清LVDS接口液晶面板所请求的LVDS旌旗灯号格局,使液晶显示器驱动板侧LVDS发送芯片的输出数据格局与液晶面板LVDS吸收芯片所请求的数据格局雷同.①单路6bit LVDS发送芯片数据输出格局:单路6bit LVDS发送电路运用四通道LVDS发送芯片,输出旌旗灯号格局如图6所示.图6 单路6bit LVDS发送芯片数据输出格局图6中NA的意思是未运用.此例为掌握旌旗灯号仅运用DE的模式,未运用行同步旌旗灯号HS和场同步旌旗灯号VS.关于DE.IIS.VS旌旗灯号的运用问题,将在第9章进行介绍.当掌握旌旗灯号为DE+行场同步旌旗灯号模式时,图中的两个NA改换为场同步旌旗灯号VS和行同步旌旗灯号HS.②双路6bit LVDS发送芯片数据输出格局:双路6bit LVDS发送电路运用两片四通道LVDS发送芯片,输出旌旗灯号格局如图7所示.图7 双路6bit LVDS发送芯片数据输出格局从图7中可以看出,双路6bit LVDS发送芯片数据输出格局与单路6bit LVDS发送芯片数据输出格局是雷同的,只不过一路传送奇数像素RGB数据,另工路传送偶数像素RGB数据.OR0.OR1.…中的“O”代表奇数像素,ER0.ER1.…中的“E”代表偶数像素.③单路8bit LVDS发送芯片数据输出格局:单路8bit LVDS发送电路运用五通道LVDS发送芯片,输出旌旗灯号格局有多种,下面只介绍个中的两种.图8所示是个中的一种输出旌旗灯号格局.图9所示是产生这种数据旌旗灯号格局的电路接法.图8 单路8bit LVDS发送芯片数据输出格局之一图9 所示数据输出格局的电路接法图10 所示为单路8bit LVDS发送芯片的另一种数据输出格局.图10 单路8bit LVDS发送芯片数据输出格局之二图11 所示格局中的掌握旌旗灯号仅运用DE模式,当掌握旌旗灯号为DE+行场同步旌旗灯号模式时,第二数据通道TXOUT2中的两个NA 应改换为场同步旌旗灯号VS和行同步旌旗灯号HS(经由过程对驱动板编程可改写).从以上两种输出格局中可以看出,数据旌旗灯号的分列次序不同很大,不过,要想让其分列一致,完整可以经由过程对驱动板编程来完成.图11 双路8bit LVDS发送芯片数据输出格局之一④双路8bit LVDS发送芯片数据输出格局:双路8bit LVDS发送电路运用两片五通道LVDS发送芯片或一片十通道LVDS发送芯片,双路8bit LVDS发送芯片数据输出格局也有多种情势,图11所示是个中的一种.上面我们知道了屏的型号和接口了,但是我们还不知道这个是若干位的屏和若干的供电,为了让大家轻松搞会这一步,我们拿一个单6位LVDS的屏来解析一下,此款屏的型号为:LP141X3(20针这里面消失了两组数据每组中都有一对时钟旌旗灯号,这个屏我们就能看出这是一个30针双8位屏,屏的供电为5V.罕有的LVDS接口界说20PIN单6界说:1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:地8:R1- 9:R1+ 10:地11:R2- 12:R2+ 13:地14:CLK- 15:CLK+ 16空17空18空19空20空每组旌旗灯号线之间电阻为(数字表100欧阁下)指针表20-100欧阁下(4组雷同阻值)20PIN双6界说:1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:R1- 8:R1+ 9:R2- 10:R2+ 11:CLK- 12:CLK+ 13:RO1- 14:RO1+ 15:RO2- 16:RO2+ 17:RO3- 18:RO3+19:CLK1- 20:CLK1+每组旌旗灯号线之间电阻为(数字表100欧阁下)指针表20-100欧阁下(8组雷同阻值)常识点:TTL接口的屏线显著比LVDS的屏线多罕有31扣41扣30+50 60扣70扣80扣TTL的屏也有单组数据和双组数据之分以此类推就可以了罕有TTL屏线D6T(单6位TTL):31扣针,41扣针.对应屏的尺寸重要为笔记本液晶屏(8寸,10寸,11寸,12寸),还有部分台式机屏15寸为41扣针接口. S6T(双6位TTL):30+45针软排线,60扣针,70扣针,80扣针.重要为台式机的14寸,15寸液晶屏.S8T(双8位TTL):有,很少见80扣针(14寸,15寸)。
液晶显示器TTL输出接口概述
液晶显示器TTL输出接口概述
1.TTL 输出接口概述
TTL(Transistor TraNSiSTor Logic)即晶体管-晶体管逻辑,TTL 电平信号由TTL 器件产生。
TTL 器件是数字集成电路的一大门类,它采用双极型工艺制造,具有高速度、低功耗和品种多等特点。
TTL 接口属于并行方式传输数据的接口,采用这种接口时,不必在液晶显示
器的驱动板端和液晶面板端使用专用的接口电路,而是由驱动板主控芯片输出
的TTL 数据信号经电缆线直接传送到液晶面板的输人接口。
由于TTL 接口信
号电压高、连线多、传输电缆长,因此,电路的抗干扰能力比较差,而且容易
产生电磁干扰(EMI)。
在实际应用中,TTL 接口电路多用来驱动小尺寸(15in 以下)或低分辨率的液
晶面板。
另外,在笔记本电脑中也常使用1TL 接口形式。
2.TTL 输出接口的分类
TTL 输出接口可分为以下几类:
(1)单路(或单通道)6bit TTL 输出接口
这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6bit 数据
(R0~R5,CO~G5,B0~B5)。
由于基色RGB 数据为18bit,因此,也称18 位或18bit TTL 接口。
(2)双路6bit TTL 输出接口
这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用6bit 数据(奇路为
0RO~OR5,OG0~OG5,OB0~OB5;偶路为
BRO~ER5,EC0~EG5,EB0~EB5)。
由于基色ROB 数据为36bit,因此,也称36 位或36bit rrL 接口。
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1.LVDS接口概述液晶显示器驱动板输出的数字信号中,除了包括RGB数据信号外,还包括行同步、场同步、像素时钟等信号,其中像素时钟信号的最高频率可超过28MHz。
采用TTL接口,数据传输速率不高,传输距离较短,且抗电磁干扰(EMI)能力也比较差,会对RGB数据造成一定的影响;另外,TTL多路数据信号采用排线的方式来传送,整个排线数量达几十路,不但连接不便,而且不适合超薄化的趋势。
采用LVDS输出接口传输数据,可以使这些问题迎刃而解,实现数据的高速率、低噪声、远距离、高准确度的传输。
那么,什么是LVDS输出接口呢?LVDS,即LowVoltageDifferentialSignaling,是一种低压差分信号技术接口。
它是美国NS公司(美国国家半导体公司)为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。
LVDS输出接口利用非常低的电压摆幅(约350mV)在两条PCB走线或一对平衡电缆上通过差分进行数据的传输,即低压差分信号传输。
采用LVDS输出接口,可以使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。
目前,LVDS输出接口在17in及以上液晶显示器中得到了广泛的应用。
2.LVDS接口电路的组成在液晶显示器中,LVDS接口电路包括两部分,即驱动板侧的LVDS输出接口电路(LVDS发送器)和液晶面板侧的LVDS输入接口电路(LVDS接收器)。
LVDS发送器将驱动板主控芯片输出的17L电平并行RGB数据信号和控制信号转换成低电压串行LVDS信号,然后通过驱动板与液晶面板之间的柔性电缆(排线)将信号传送到液晶面板侧的LVDS 接收器,LVDS接收器再将串行信号转换为TTL电平的并行信号,送往液晶屏时序控制与行列驱动电路。
图1所示为LVDS接口电路的组成示意图。
图1LVDS接口电路的组成示意图在数据传输过程中,还必须有时钟信号的参与,LVDS接口无论传输数据还是传输时钟,都采用差分信号对的形式进行传输。
所谓信号对,是指LVDS接口电路中,每一个数据传输通道或时钟传输通道的输出都为两个信号(正输出端和负输出端)。
需要说明的是,不同的液晶显示器,其驱动板上的LVDS发送器不尽相同,有些LVDS 发送器为一片或两片独立的芯片(如DS90C383),有些则集成在主控芯片中(如主控芯片gm5221内部就集成了LVDS发送器)。
3.LVDS输出接口电路类型与TTL输出接口相同,LVDS输出接口也分为以下四种类型:(l)单路6位LVDS输出接口这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bitLVDS接口。
此,也称18位或18bitLVDS接口。
(2)双路6位LVDS输出接口这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用6位数据,其中奇路数据为18位,偶路数据为18位,共36位RGB数据,因此,也称36位或36bitLVDS接口。
(3)单路8位1TL输出接口这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用8位数据,共24位RGB数据,因此,也称24位或24bitLVDS接口。
(4)双路8位1TL输出位接口这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用8位数据,其中奇路数据为24位,偶路数据为24位,共48位RGB数据,因此,也称48位或48bitLVDS接口4.典型LVDS发送芯片介绍典型的LVDS发送芯片分为四通道、五通道和十通道几种,下面简要进行介绍。
(1)四通道LVDS发送芯片图2所示为四通道LVDS发送芯片(DS90C365)内部框图。
包含了三个数据信号(其中包括RGB、数据使能DE、行同步信号HS、场同步信号VS)通道和一个时钟信号发送通道。
图24通道LVDS发送芯片内部框图4通道LVDS发送芯片主要用于驱动6bit液晶面板。
使用四通道LVDS发送芯片可以构成单路6bitLVDS接自电路和奇/偶双路6bitLVDS接口电路。
(2)五通道LVDS发送芯片图3所示为五通道LVDS发送芯片(DS90C385)内部框图。
包含了四个数据信号(其中包括RGB、数据使能DE、行同步信号IIS、场同步信号vs)通道和一个时钟信号发送通道。
图35通道LVDS发送芯片内部框图五通道LVDS发送芯片主要用于驱动8bit液晶面板。
使用五通道LVDS发送芯片主要用来构成单路8bitLVDS接口电路和奇/偶双路8bitLVDS接口电路。
(3)十通道LVDS发送芯片图4所示为十通道LVDS发送芯片(DS90C387)内部框图。
包含了八个数据信号(其中包括RGB、数据使能DE、行同步信号HS、场同步信号VS)通道和两个时钟信号发送通道。
图4十通道LVDS发送芯片内部框图十通道LVDS发送芯片主要用于驱动8bit液晶面板。
使用十通道LYDS发送芯片主要用来构成奇/偶双路8bitLVDS位接口电路。
在十通道LVDS发送芯片中,设置了两个时钟脉冲输出通道,这样做的目的是可以更加灵活的适应不同类型的LVDS接收芯片。
当LVDS接收电路同样使用一片十通道LVDS 接收芯片时,只需使用一个通道的时钟信号即可;当LVDS接收电路使用两片五通道LVDS 接收芯片时,十通道LYDS发送芯片需要为每个LVDS接收芯片提供单独的时钟信号。
5.LVDS发送芯片的输入与输出信号(1)LVDS发送芯片的输入信号LVDS发送芯片的输入信号来自主控芯片,输入信号包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号三大类。
①数据信号:为了说明的方便,将RGB信号以及数据选通DE和行场同步信号都算作在供6bit液晶面板使用的四通道LVDS发送芯片中,共有十八个RGB信号输入引脚,分别是R0~R5红基色数据(6bit红基色数据,R0为最低有效位,R5为最高有效位)六个,G0~G5绿基色数据六个,B0~B5蓝基色数据六个;一个显示数据使能信号DE(数据有效信号)输入引脚;一个行同步信号HS输入引脚;一个场同步信号VS输入引脚。
也就是说,在四通道LYDS发送芯片中,共有二十一个数据信号输入引脚。
在供8bit液晶面板使用的五通道LVDS发送芯片中,共有二十四个RGB信号输入引脚,分别是红基色数据R0~W(8bit红基色数据,R0为最低有效位,R7为最高有效位)八个,绿基色数据G0~G7八个,蓝基色数据B0~B7八个;一个有效显示数据使能信号DE(数据有效信号)输入引脚;一个行同步信号HS输入引脚;一个场同步信号VS输入引脚;一个各用输入引脚。
也就是说,在五通道LVDS发送芯片中,共有二十八个数据信号输入引脚。
应该注意的是,液晶面板的输入信号中都必须要有DE信号,但有的液晶面板只使用单一的DE信号而不使用行场同步信号。
因此,应用于不同的液晶面板时,有的LVDS发送芯片可能只需输入DE信号,而有的需要同时输入DE和行场同步信号。
②输入时钟信号:即像素时钟信号,也称为数据移位时钟(在LVDS发送芯片中,将输入的并行RGB数据转换成串行数据时要使用移位寄存器)。
像素时钟信号是传输数据和对数据信号进行读取的基准。
③待机控制信号(POWERDOWN):当此信号有效时(一般为低电平时),将关闭LVDS发送芯片中时钟PLL锁相环电路的供电,停止IC的输出。
④数据取样点选择信号:用来选择使用时钟脉冲的上升沿还是下降沿读取所输入的RGB数据。
有的LVDS发送芯片可能并不设置待机控制信号和数据取样点选择信号,但也有的除了上述两个控制信号还设置有其他一些控制信号。
(2)LVDS发送芯片的输出信号LVDS发送芯片将以并行方式输入的TTL电平RGB数据信号转换成串行的LVDS信号后,直接送往液晶面板侧的LVDS接收芯片。
LVDS发送芯片的输出是低摆幅差分对信号,一般包含一个通道的时钟信号和几个通道的串行数据信号。
由于LVDS发送芯片是以差分信号的形式进行输出,因此,输出信号为两条线,一条线输出正信号,另一条线输出负信号。
①时钟信号输出:LVDS发送芯片输出的时钟信号频率与输入时钟信号(像素时钟信号)频率相同。
时钟信号的输出常表示为:TXCLK+和TXCLK-,时钟信号占用LVDS发送芯片的一个通道。
②LVDS串行数据信号输出:对于四通道LVDS发送芯片,串行数据占用三个通道,其数据输出信号常表示为TXOUT0+、TXOUT0-,TXOUT1+、TXOUT1-,TXOUT2+、TXOUT2-。
对于五通道LYDS发送芯片,串行数据占用四个通道,其数据输出信号常表示为TXOUT0+、TXOUT0-,TXOUT1+、TXOUTI-,TXOUT2+、TXOUT2-,TXOUT3+、对于十通道LVDS发送芯片,串行数据占用八个通道,其数据输出信号常表示为TXOUT0+、TXOUT0-,TXOUT1+、TXOUT1-,TXOUT2+、TXOUT2-,TXOUT3+、TXOUT3-,TXOUT4+、TXOUT4-,TXOUT5+、TXOUT5-,TXOUT6+、TXOUT6-,TXOUT7+、TXOLT7-。
如果只看电路图,是不能从LVDS发送芯片的输出信号TXOUT-、TXOUT0+中看出其内部到底包含哪些信号数据,以及这些数据是怎样排列的(或者说这些数据的格式是怎样的)。
事实上,不同厂家生产的LVDS发送芯片,其输出数据排列方式可能是不同的。
因此,液晶显示器驱动板上的LVDS发送芯片的输出数据格式必须与液晶面板LVDS接收芯片要求的数据格式相同,否则,驱动板与液晶面板不匹配。
这也是更换液晶面板时必须考虑的一个问题。
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