HDMI管脚定义
关于DVI接口

一显卡VGA行场对地阻值一样,但均无电压,想把DVI飞线转到VGA,不知DVI哪五根线飞到VGA哪些脚上就行了。
R G B HSYNC VSYNC 连过去就可以了那两个口中,有至少有一个是DVI-I口DVI-I接口,可同时兼容模拟和数字信号。
兼容模拟幸好并不意味着模拟信号的接口D-Sub 接口可以连接在DVI-I接口上,而是必须通过一个转换接头才能使用,一般采用这种接口的显卡都会带有相关的转换接头。
这样出来的还是模拟信号,而不是数字信号,这样弄,跟直接VGA是一样的dvi 接口定义图DVI-A DVI-D DIV-I接口图片以及区别三种接口中,DVI-D是最纯粹的数字接口,而DVI-I是从中演化而来的。
我们就从DVI-D来了解数字接口的定义。
DVI-D是有HP、IBM、Intel、NEC等公司共同组成的数字显示工作组(Digital Display Working Group,DDWG)制定。
其中数字信号由Silicon image的发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器(一般也是Silicon image 的芯片)再解码。
根据DVI标准,一条TMDS通道可以达到165MHz的工作频率和10-bit接口,也就是可以提供1.65Gbps的带宽,这足以应付1920*1080/60Hz的显示要求。
另外,为了扩充兼容性,DVI还可以使用第二条TMDS通道,这样其带宽将会高过2Gbps,如今的DVI 接口已经到达了8GPS的传输率。
DVI-D针脚图DVI-I针脚图DIV-I接口针脚含义图:从针脚上可以看出,除了地线以外,DVI-I接口比DVI-D接口原架构规范上,多了RGBHV 这几个与VGA 定义一样的信号线插脚。
而这些多余出来的针脚就是DVI-A,两者结合就构成了DVI-I接口。
三种接口的区别DVI全称为Digital Visual Interface,它是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq (康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。
(HDMI、DVI、VGA、RGB、分量、S端子、USB接口)介绍

视频输出端口介绍(HDMI、DVI、VGA、RGB、分量、S端子、USB接口)1.S端子标准S端子标准S端子连接线音频复合视频S端子色差常规连接示意图S端子(S-Video)是应用最普遍的视频接口之一,是一种视频信号专用输出接口。
常见的S端子是一个5芯接口,其中两路传输视频亮度信号,两路传输色度信号,一路为公共屏蔽地线,由于省去了图像信号Y与色度信号C的综合、编码、合成以及电视机机内的输入切换、矩阵解码等步骤,可有效防止亮度、色度信号复合输出的相互串扰,提高图像的清晰度。
一般DVD或VCD、TV、PC都具备S端子输出功能,投影机可通过专用的S端子线与这些设备的相应端子连接进行视频输入。
显卡上配置的9针增强S端子,可转接色差S端子转接线欧洲插转色差、S端子和AV与电脑S端子连接需使用专用线,如VIVO线2.VGA接口DVI接口正在取代VGA,图为DVI转VGA的转接头VGA是Video Graphics Adapter的缩写,信号类型为模拟类型,视频输出端的接口为15针母插座,视频输入连线端的接口为15针公插头。
VGA端子含红(R)、黄(G)、篮(B)三基色信号和行(HS)、场(VS)扫描信号。
VGA端子也叫D-Sub接口。
VGA接口外形象“D”,其具备防呆性以防插反,上面共有15个针孔,分成三排,每排五个。
VGA接口是显卡上输出信号的主流接口,其可与CRT显示器或具备VGA接口的电视机相连,VGA接口本身可以传输VGA、SVGA、XGA等现在所有格式任何分辨率的模拟RGB+HV信号,其输出的信号已可和任何高清接口相貔美。
VGA转DVI线,可用在没有VGA接口的设备上目前VGA接口不仅被广泛应用在了电脑上,投影机、影碟机、TV等视频设备也有很多都标配此接口。
很多投影机上还有BGA输出接口,用于视频的转接输出。
3.分量视频接口3RCA连接线标准的3RCA线头分量视频接口也叫色差输出/输入接口,又叫3RCA。
常见线缆线序 vga线接法图解 DVI线接法图解

经常瞧到网络上很多人要各种电脑接口引脚图,这里给出部分引脚示意图:ﻫKVM 延长,远程控制,鼠标键盘延长,KM延长,远程操作,电脑远程监控VGA视频延长,VGA音视频延长,VGA视频传输,A信号放大,VGA长线驱动器,VGA远程传输,VGA信号传输,VGA视频远距离传输,多媒体信息发布,楼宇广告
VGA得接口引脚图(孔座):
VGA管脚定义及VGA线焊接方式ﻫﻫ引脚号对应信号对应焊接ﻫ1红基色red 红线得芯线
2 绿基色green 绿线得芯线
4地址码IDBit
3蓝基色blue蓝线得芯线ﻫ
5 自测试
6红地红线得屏蔽线ﻫ7绿地绿线得屏蔽线
8蓝地蓝线得屏蔽线ﻫ9保留
10数字地黑线ﻫ11 地址码棕线
13行同步黄线
12 地址码ﻫ
15地址码
14 场同步白线ﻫ
外层屏蔽D15 端壳压接
还有一种非常适用得焊接方法:就就是在D15两端得5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝得屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1、 2 、 3 脚接红、绿、蓝得芯线; 13 接黄线; 14 接白线;外层屏蔽压接到D15 端壳。
DVI-D接口示意图(转自家电网):
DVI-I接口示意图:
PS/2 接口示意图:
USB引脚图:
接线方式:红线:+5V 黑线:GND 白线:D-绿线:D+ RJ45网线顺序:
568B:
568A:
HDMI 引脚定义:HDMI与DVI信号可以对定义相同得针脚做到兼容。
HDMI一共有三种接口,这里贴出最常见得一种。
a。
LED显示屏各芯片管脚定义汇总

一、1.2 LED板的芯片功能
74HC245的作用:信号功率放大。
第1脚DIR,为输入输出转换端口,当DIR=“1”高电平(接VCC)时信号由“A”
端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平(接GND)时信号由“B”端输入“A”端输出。
第19脚G,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B
端才被启用,该脚也就是起到开关的作用.
第2~9脚“A”信号输入输出端,A1=B1、、、、、、A8=B8,A1与B1是一组,如果DIR =“1”G=“0”则A1输入B1输出,其它类同。
如果DIR=“0”G=“0”则B1输入A1输出,其它类同。
第11~18脚“B”信号输入输出端,功能与“A”端一样。
第10脚GND,电源地。
第20脚VCC,电源正极。
74HC595的作用:LED驱动芯片,8位移位锁存器。
第8脚GND,电源地。
第16脚VCC,电源正极
第14脚DATA,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。
QA~QH的输出由输入的数据控制。
DVI接口标准介绍

DVI接口标准介绍dvi-hdmi接口定义DVI 的定义:DVI-A :就是与 VGA 规范一样的,包括 RGBHV 信号线的模拟接口,RGB 是什么不用赘述了吧, HV 分别是水平和垂直扫描的行同步与场同步信号。
VGA 接口规范同样提供 RGBHV ,所以 DVI-A 就是兼容 VGA 接口的。
DVI-D : Silicon Image、Intel、Compaq、IBM、HP、NEC、Fujitsu等公司共同组成数字显示工作组(Digital Display Working Group,DDWG)制定。
数字信号由Silicon Image的发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器(一般也是Silicon Image 的芯片)再解码。
注:TMDS即(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)。
TMDS是一种微分信号机制,可以将象素数据编码,并通过串行连接传递。
显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设备。
根据DVI标准,一条TMDS通道可以达到165MHz的工作频率和10-bit接口,也就是可以提供1.65Gbps的带宽,这足以应付1920*1080/60Hz的显示要求。
另外,为了扩充兼容性,DVI还可以使用第二条TMDS通道,这样其带宽将会高过2Gbps。
DVI-D 才是真正的数字信号传输。
DVI-A 只是换汤不换药的定义而已。
其实就是 VGA 接口标准。
DVI-I 是整合了上述 DVI-A 以及 DVI-D 的接口的总称。
具体在接口插座管脚定义上有明显的区分。
也就是说:看看 DVI 的接口管脚就知道个大概了。
概述:DVI-A ( A= Analog ) 是模拟信号接口,只能去接 DVI-A 或者 VGA 接口的信号。
DVI-D ( D= Digital ) 是数字信号接口,只能去接 DVI-D 接口的信号。
ITX-M11说明书 ver1.0

3 1
JBAT
设置
功能
1-2短路
正常工作状态
2-3短路 清除CMOS内容,所有BIOS设置恢复成出厂值
2、硬件来电自启功能设置(JPW1) 该板支持硬件来电自启功能,默认为关闭状态。具体设置方式如下:
3 1
JPW1
设置 1-2短路 2-3短路
功能 关闭来电自启功能 打开来电自启功能
ITX-M11 基于 Intel® IVY bridge 架构的 Mini-ITX 主板
正面图
IO 正面图 正面图(HDD)
ITX-M11 基于 Intel® IVY bridge 架构的 Mini-ITX 主板 第二章 硬件安装说明
背板 I /O 接口
USB1 HDMI1
VGA1
USB2 LAN1 Line_out Mic DC12V
ITX-M11 基于 Intel® IVY bridge 架构的 Mini-ITX 主板
跳线接口示意图
JP11 JP12
SATA_SW1
JP16
USB_SW1
JBAT JPW1
主板尺寸图
提示:
请务必选择合适的螺钉和使用正确的安装方法,否则可能损坏主板。
ITX-M11 基于 Intel® IVY bridge 架构的 Mini-ITX 主板
内部接口示意图
KBMS2
CPUFAN1
SYSFAN1
GPIO1
JHDMI1
JVGA1
LVDS1
SODIMM1
器,具有超强的图形处理能力及应用计算能力,是一款低功耗、高性能、 结 构 紧 凑 的 高 清 播 放 主 板 , 采 用 Intel® HM65 高 速 芯 片 组 , 支 持 DDR Ⅲ 1333/1066MHz内存,最大可支持8GB,内部集成Intel® HD Graphics核心显 卡,提供高性能的显示输出,支持VGA\LVDS\双HDMI显示输出,同时使用可 实现独立双显示,集成1个RTL千兆网卡,2个MPCIE插槽支持WIFI\SSD\3G模 块,1个2.5寸笔记本硬盘位,2个SATA硬盘接口。
HDMI接口标准及应用设计
文章编号:1002-869202007002-0032-03HDMI接口标准及应用设计黄庆敏1!罗键2"1.厦门华侨电子股份有限公司研发中心!福建厦门361006#2.厦门大学计算机与信息学院!福建厦门361005$摘要简述了高清多媒体接口HDMI的基本概念及其技术优势!并从HDMI的高速布线"ESD设计"多路开关器件的选择等三个方面来探讨HDMI在实际应用设计中的难点和应注意的问题#关键词HDMI接口$静电放电$最小化传输差分信号$阻抗匹配中图分类号TN334.7文献标识码BHDMI Interface Standard and Application DesignHUANG Oing-min1LUO Jian201.R&D Center of Xiamen Ouerseas Chinese Electronic Co.Ltd.Fujian Xiamen361006China;2.College of Computer and Information Xiamen Uniuersity Fujian Xiamen361005China>Abstract This paper comprehensively summarizes the basic concepts and the advantage of HDMI,and discusses the difficulties and problems in high speed layout ESD design and multiple-switched IC selection that should be considered in the use of HDMI. Key words HDMI;ESD;TMDS;impedance matching#实用技术#1引言显示技术的发展促进了信号接口标准的升级换代O 家电产品的信号接口发展从最初的复合视频接口~S-Video接口~分量YPbPr接口~DVI接口一直到高清多媒体接口HDMI适应了不断提高的视频信号清晰度要求实现了数字信号的高速传输O美国联邦通信委员会FCC 0Federal Communication Commission>强制规定自2005年7月1日开始所有与高清电视有关的电子产品必须带有DVI或HDMI接口代表欧洲信息通信技术与消费电子产业的组织EICTA也于2005年1月19日在布鲁塞尔宣布任何贴有HD Ready的显示设备必须采用HDMI或DVI数字接口O不仅如此HDMI接口也广泛用于DVD和机顶盒等家电中并且将应用范围扩大至Sony PlayStation3PC等其他领域强化了HDMI的市场地位O接收端的数字电视机及其他消费类家电产品采用HDMI接口如要想获得HDMI标识必须通过HDMI兼容性测试这使电路板和系统布局设计显得尤为重要O 由于HDMI插头是一个易受瞬间破坏的外接端口为确保该端口的性能还需加强该端口的ESD(静电放电>性能O同时由于各种带有HDMI接口的终端家用设备日益增多如何加强带有HDMI显示终端的连通性也将是问题O这些问题对HDMI的应用设计带来极大的挑战O2HDMI技术简介HDMI(High Definition Multimedia Interface>是高清晰多媒体接口的缩写其标准是基于DVI(Digital Visual Interface>制定的可以看作是DVI的强化与延伸两者可以兼容O HDMI规范已从刚发布时的1.0版发展到现今的1.3版[I]图I与图2分别是HDMI接口外部结构与实物图O在短短几年内HDMI凭借其突出的技术优势得到了快速发展与其他视音频接口相比其优势主要体现在:I>HDMI只通过一条HDMI缆线就可实现提供任何音频/视频源与音频和/或视频终端之间的连接O2>在保持高品质的情况下能够以数码形式传输未经压缩的高分辨力视频和多声道音频数据O HDMI能够支持所有的ATSC HDTV标准不仅可满足目前最高画质的1080p/60Hz格式还能支持DVD Audio等数字音频格式支持8声道96kHz~立体声192kHz和24bit数字音频(兼容SACD Dolby DTS等多种音频格式>O3>HDMI可搭配宽带数字内容保护(High-band width Digital Content Protection;HDCP> 提供了数字信号传输的内容保护O正是由于HDMI内嵌HDCP内容保图1HDMI接口外部结构图2HDMI接口实物!"#$!"!""7年第31卷第2期!总第!98期"No.2Vol.312007!Sum No.298"护机制a 所以对好莱坞具有特别的吸引力a 使其推广大大加速O4)HDMI 支持视频源和显示终端之间的双向通信a 实现了通信和智能控制的新功能O此外a 新发布的HDMI1.3版本提供了更多新功能a 使HDMI 具有了更广泛的应用11)速度更快1虽然HDMI 1.2已具有能支持现有HDTV 格式的带宽a 但为支持将来HD 显示设备的需要a HD MI 1.3将其单链接带宽提高到340MHZ (10.2Gbit/S >O2>色深扩展1HDMI 1.3支持30位~36位和48位(RGB 或YCbCF >色深a 此前版本的色深最高为24位O 色深扩展主要体现以下优点1能使HDTV 和其他播放效果由数百万色彩提升至数十亿色彩S 消除屏幕色带a 使音调转换更平滑a 色彩之间的渐变更细致S 支持更高的对比度S 能呈现更多倍数的两种色彩之间的阴影或黑白颜色之间的灰色阴影种类a 在10位色深的条件下a 至少能把呈现的阴影提高4倍a 甚至可提高8倍或更高O3>色域更宽1HDMI 1.3新增了对 XVYCC "色彩标准(IEC61966-2-4色彩标准>的支持a 使HDTV 显示的色彩更加精确a 实现更加自然~逼真~生动的显示效果OXVYCC 色彩空间支持的色域是现有HDTV 信号的1.8倍O 几个HDTV 制造商已推出支持XVYCC 的液晶电视a 三菱称之为全色谱色彩(FuII SpectFum COIOF TM >a 索尼则称之为广色域(Wide COIOF Gamut >O4>唇形同步(音~视频同步>1为增强画面内容的清晰度及精细度a 消费电子设备正在通过复杂的数字信号处理技术a 使得视频处理比音频处理要花更多的时间a 从而导致视频画面与配音不相匹配的结果O HDMI 1.3加入了自动音频同步的功能a 使设备能自动地执行同步O5>新式微型接口1应HD 摄录一体机和数码照相机等小型便携式设备对与HDTV 无缝连接的需求a HDMI 1.3提供称为 C 型"连接器的新式微型接口a 见图3O6>新增无损音频格式1HDMI 1.3扩展了HDMI 对高带宽无压缩数字音频和有损压缩格式(比如DOIby 数码和DTS >的支持a 增加了对新型无损压缩数字音频格式DOIby TFueHD 和DTS-HD MaSteF AudiO 的支持O 杜比TFueHD 是100%无损音频a 能够以1/2甚至1/3的比特率呈现与未压缩PCM 相同的效果O美国SiIicOn Image 已推出用于HDTV 和DVD 播放器的HDMI 1.3发射器/接收器芯片a 除了索尼的PS3~东芝的HD-DVD 和爱普生的3LCD 投影机已使用HDMI1.3外a 2007年a 支持HDMI 1.3的产品将大量涌现O 这就需要家电制造商的应用工程师与设计师深入了解HDMI 的各种特点与设计要求O3HDMI 设计要点3.1HDMI 的高速PCB 设计HDMI 1.3的最高传输速率已达10.2Gbit/S a 因此HDMI 布线时必须考虑高速PCB 布线问题a 必须考虑线长~线宽设置和布局问题O 首先需注意的是HDMI 信号线里传输的是高速率信号a 其信号线的一小段引线就可能导致EMI (电磁干扰>问题O 因此在印制板上a HDMI 信号走线要尽可能短a 走线最长不可超过5cm a 同时为了保证HDMI 信号的地线回路能尽可能短a 与HDMI 信号走线层邻近的层要保证地线的连续a 最好是一整片的回路地O HDMI 认证规范里要求每对差分线的阻抗必须在85~115!之间a 由于印制板厂商的差异性a 想单纯通过走线的长度与宽度来控制阻抗有一定难度a 因此为能满足HDMI 认证的要求a 需做到1首先在走线时能以0.5~0.8mm 宽度来走线a 其次在每根差分线串一个电阻a 并根据实际印制板上走线的阻抗来最终确定需串联在信号线上的电阻值O由于HDMI 处理芯片的工作速度很高a 所以对电源和地要求比较严格O 在进行印制板布局时a 要尽量让HDMI 处理芯片靠近板边a 以防止它与其他器件之间的干扰O 在布板空间允许的情况下要尽量在芯片的每个电源管脚旁布一个100nF 的电容a 同时注意电源走线需先到达电容再进入芯片管脚O HDMI 的几对差分线在管脚处会离得比较近a 但走线时仍应该保持间距a 不然就可能对其他差分线对造成干扰O 差分线对之间应该保证有0.75mm 以上的距离O 3.2HDMI 的ESD 设计ESD 是指当两个主体静电势有差异时产生的静电荷传输O 这种突然放电可能是由于直接接触或静电场的产生而引起的O HDMI 图像芯片采用几何尺寸非常小的硅片制造a 对ESD 非常敏感a 易受瞬间破坏O ESD 保护设备通常要求电容值较大a 以承受全球认可的ESD 标准IEC61000-4-2定义的高浪涌O 但针对HDMI 这种高速视频信号接口a 容性负载会导致信号衰减a 所以ESD 保护设备利用各种方法和技术降低电容O 为了降低容性负载必须谨慎地选择ESD 器件O标准保护元件如齐纳二极管~陶瓷电容~肖特基二极管或多层变阻器主要解决的是针对低速接口要求的ESD 保护问题a但因其结电容较高a 无法达到高速接口的阻抗图3HDMI A 型与C 型接口!!要求;其他如聚合体二极管就其0.02pF数量级的低结电容而言是非常有潜力的,但其主要缺点在于:经过若干次ESD冲击之后性能会退化;启动电压也不可靠,通常高于l kV,这就意味着受保护的IC在聚合体器件对浪涌有反应之前最低必须承受l kV电压;同时由于采用专用小批量制造工艺,成本也比较高,此外,上述元件的特性是离散的O为了保护所有相关的HDMI信号线,至少需要l2个同类分立元件O这样在布板时为了优化性能并让所有通道匹配,就必须进行调整电路板的设计O为了减少这些标准元件的大电容,常要采用附加的共模扼流圈来补偿这些保护器件的高容性负载O这种技术不仅增加了设计难度,而且更难通过HDMI符合性测试O因此,为保护符合HDMI l.3标准的HDMI接口免遭静电破坏,选择ESD器件时至少要有以下5方面的严格要求: l>高电平ESD保护满足针对消费电子应用的国际标准(IEC6l000-4-2第4级>的要求;2>非常高的二极管开关速度(纳秒级>和超低结电容(<l pF>;3>经受若干次ESD冲击之后鲁棒的ESD保护没有退化;4>即使经过几百次ESD放电仍要保持低泄漏;5>以小的占用面积实现最高的集成度O3.3HDMI多路开关器件的选用随着各种带有HDMI接口的终端家用设备日益增多一个带HDMI输入接口的数字高清显示器可能要同时接收机顶盒~游戏机~高清DVD等多个信号源发来的HDMI信号这时一个HDMI接口就不够用了O为增强高清数字显示器的连通性除选用更高性能的HDMI接收芯片外还可通过在各HDMI输入接口间增加HDMI切换开关来实现O由于HDMI的速率非常高选用不合适的HDMI开关可能会导致误码率的增加甚至造成发送或接收数据的失败O所以在选用HDMI开关器件时必须针对应用的特定需求来进行特别要关注以下的关键要求[2]:l>导通电容与导通阻抗开关的导通电容是判断开关对TMDS(Transition MinimiZed DifferentiaI SignaIing>数据流影响的最重要因素O过大的开关电容会导致信号弧形边缘造成较慢的上升和下降速度O其结果是系统的抖动增加相应的误码率增大O但低导通电容和高带宽性能需要付出增加导通阻抗的代价因此这个折中将是不可避免的O从普通的电压驱动中了解到导通阻抗往往会引起插入损耗和信号衰减但HDMI是通过有终端匹配电阻的恒流源来建立信号电平以实现传输O TMDS信号的典型信号范围为AVcc 到AVcc-0.5V就能够实现驱动恒流源为通过50!的偏置电阻形成l0mA电流以建立接收器输入电压O由于TMDS传输线由电流驱动开关上的插入损耗要比普通的电压驱动少得多O采用恒定的l0mA恒流源不论电阻上的电压降为多大都能在接收器输入端提供正确的电压不过毕竟不是理想的恒流源所以还应注意开关的导通阻抗不能过大O总之HDMI开关的导通电容应该很小O当面对导通电容/导通阻抗的折中问题时应当选择较低的导通电容因为导通电容对系统性能的影响相对较大O2>带宽以HDMIl.0为例想以最大的速率传输数据HDMI 开关就必须具有至少825MHZ的带宽(因为数据速率传输为l.65Gbit/s并同时在上升和下降沿触发>O由此得知在0~825MHZ的频率范围上开关的信号损耗不得大于3dB O此外较窄的带宽会缩短系统可接受的线缆长度O所以HDMIl.0的应用中HDMI开关至少应该具有825MHZ的带宽O而HDMIl.3的应用中由于其数据传输最高速率达到了每对信号线3.4Gbit/s其对HDMI开关带宽要求自然也会更高O3>阻抗匹配以减少反射此外必须考虑阻抗匹配以及在高速数据线路上增加开关对于信号反射产生的影响O虽然HDMI开关不可能完美地匹配传输线的线阻抗但是这些开关仍可通过设计使信号反射减至最小O通过选择具有低导通电容和导通阻抗的HDMI开关便可将总系统反射降至最小O就信号反射而言最好选择较低的导通电容和较高的导通阻抗这会使开关输入端的电压驻波比(VSWR>具有较大的幅值有助于补偿稍高的导通阻抗导致的任何损耗O 4小结作为一个数字显示设备与数字影音设备之间的桥梁HDMI在被广泛应用的同时也对其设计者提出更高的技术要求O通过对HDMI各个设计要点的把握并全面系统地对HDMI的设计电路进行考虑是保证HDMI信号在规范要求内的正确传输和正确恢复的必要途径O参考文献[l]SiIicon Image Inc.HDMI Specification Version l.3[S].2006.[2]WILLIAMS T.利用HDMI开关增强数字高清显示器的连通性[EB/ OL].(2006-08-04)[2006-l2-0l]./ART_8800427 663_48070l_c64b5886200608.htm.!作者简介I黄庆敏(1978!)I工程师I从事数字电视硬件电路的开发工作;罗健I博士生导师O责任编辑I哈宏疆收稿日期I2007-01-05!"#$!"!""7年第31卷第2期(总第!98期)。
长虹LT32876
(以LT42710FHD为例)
一、 LS20A机芯电路分析与故障检修 (1) LS20A机芯适用机型介绍 (2) LS20A机芯组成异同 (3)整机信号流程介绍(以LT42710FHD机型为例) (4)主板各单元电路原理分析及故障检修(含维修参考数据) 二、LS20A机芯组件维修判定(以LT42710FHD机型为例) (1)机芯、软件对应表 (2)主板与其它组件间维修判定 (3)关键测试点的数据及判定 (4)工厂模式各设置 三、LS20A机芯软件升级方法
810系列产品的基本功能及命名方式
类别 机型 外观 配色 差异化(或核心)功能 标配功能功能 U-DTV数字可升级 H.264蓝光全高清 底座水晶炫彩屏 1.65cm极限超窄 LT42810DU 极窄超薄造型 高光象牙白 安全防火墙(0.08W待机) LT47810QU LT47810FU LT42810FU 超薄窄边造型 高光黑钻 240HZ 安全防火墙(0.08W待机) U-DTV数字可升级 安全防火墙(0.08W待机) U-DTV数字可升级 安全防火墙(0.08W待机) U-DTV数字可升级 安全防火墙(0.08W待机) U-DTV数字可升级 安全防火墙(0.08W待机) U-DTV数字可升级
3
LS20A机芯整机结构介绍 LS20A机芯整机结构介绍
整机电路组成 : 长虹 LS20 机芯液晶电视主要由电源 电路、射频电路、音视频处理电路、模拟 和数字音视频输入输出接口电路、图像变 换处理电路、多媒体处理电路、伴音功放 电路、系统控制等电路组成.
3.1.1
整机结构框图
MST6M69L-LF
3
按键板 组件
组 件
电 源 、 逆 变 器
驱动板组件 扬声器组件
MHL方案实例解析Ugreen绿联MHL适配器
移动高清连接(MHL)技术是一种低引脚数HD音频和视频接口,如便携式电子设备的手机,数码ameras,摄像机和便携式媒体播放器到高清电视连接。
该技术使移动设备能够通过现有的房地产和成本的另一个专用的视频连接器手机连接器,不带数字1080的全高清分辨率输出。
与MHL转HDMI适配器,MHL 功能的移动设备将成为完全符合HDMI源,并可以连接到电视的HDMI输入端口。
HDMI的控制信号:DDC (Display Data Channel ),CEC(Consumer Electronics Control)说一下HMDI,这是标准的接口图传统的HDMI 具有19个管脚,其中12个管脚主要是用来传输视频和音频的信号,共4组差分信号用来传输视频音频TX0P/TX0N、TX1P/TX1N TX2P/TX2N TXCP/TXCN(clock),另外四根是这4组差分信号的SHIELD,接GND这4组差分信号也称为最小化传输差分信号TMDS有3个控制管脚:DDC、CEC、HOTPLUG,一组IIC,一组电源标准的HDMI接口比较大,比一个USB接口还大,也有一种稍小点的miniHDMI,在手机上用microHDMI,类似MicroUSB接口MHL可以说专为手机等移动设备定制的接口,和HDMI一样,可以传输数字高清音视频信号,最大的特点是它可以和手机的USB接口共用,当用USB线接电脑时做为USB接口,用MHL线接HDMI设备时就做为MHL接口(内部自动切换)Ugreen绿联MHL适配器接头示意图为什么用MHL?1. 由于手机体积和外观的限制,如果把HDMI接口做上去可能会影响美观,而且还需使用价格较高的HDMI线2. HDMI接口需要设备提供5V的电压,手机一般是没有5V的电压的,所以要用升压电路升压,这样做不太合理,功耗也大3. 现在WIFI Display技术很流行,可以无线传输HDMI信号,但是出于传输距离、带宽、稳定性的考虑,此技术还不算成熟,需要一个长期发展过程在这种时机下MHL就出现了,它是由2009~2010年设计出来的,其实就是一种HDMI转MHL的专用芯片,许多智能手机厂商都在使用他们的MHL方案,像三星HTC是比较大的客户,也逐渐形成的联盟,越来越多的厂商开始加入,国内的手机厂商也纷纷开始加入。
vga-dvi接口定义和分类介绍
显示器的连接接口是多种多样的,现在很多普通的液晶显示器都有VGA、DVI和HDMI三种接口。
首先,先为大家介绍这几种接口。
三接口显示器现在也非常常见VGA简介VAG接口是我们最常见的,也是比较普通的接口。
VGA的英文全称是Video Graphic Array,即显示绘图阵列。
VGA支持在640X480的较高分辨率下同时显示16种色彩或256种灰度,同时在320X240分辨率下可以同时显示256种颜色。
VGA由于良好的性能迅速开始流行,厂商们纷纷在VGA基础上加以扩充,如将显存提高至1M并使其支持更高分辨率如800X600或1024X768,这些扩充的模式就称之为VESA(Video Electronics Standards Association,视频电子标准协会)的Super VGA模式,简称SVGA,现在的显卡和显示器都支持SVGA模式。
VGA接口就是显卡上输出模拟信号的接口,也叫D-Sub接口。
VGA接口是一种D型接口,上面共有15针空,分成三排,每排五个。
VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都带有此种接口。
通过模拟VGA接口和计算机连接的显示器的工作原理,是计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的数字/模拟转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。
对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。
而对于LCD、DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号。
在经过D/A和A/D2次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。
VGA接口应用于CRT显示器无可厚非,但用于连接液晶之类的显示设备,则转换过程的图像损失会使显示效果略微下降。
CRT 显示器因为设计制造上的原因,只能接受模拟信号输入,也就是我们为什么在CRT显示器上只看到VGA接口的原因。
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1:DDC_SCL和DDC_SDA用处:
DDC(显示数据通道)主要用于HDMI源端设备(Source)与接收端设备(Sink)之间进行EDID数据及HDCP密钥的交流。
通过EDID交流,源端设备可以了解到接收端设备音视频的接收能力;通过HDCP Key的交流,可以实时的进行数据流的内容保护认证,从而达到数据内容保护的目的。
2:DDC的电路:
DDC的电路方式与I2C电路相同,因此在DDC电路设计中,设计者要考虑到DDC线路的电平。
按照HDMI 1.3a规范,HDMI源端DDC的上拉电阻最小为1.5kΩ,考虑到HDMI认证中DDC
电平的要求(在 4.5~5.5V之间),将DDC信号均通过10kΩ的电阻上拉到HDMI接口的第18引脚(HDMI源端5V电源)。
经计算,源端与接收端的DDC总上拉电阻的最小值为R 总上拉min =1.5kΩ‖10kΩ=1.3kΩ。
经测试,接收端DDC的电平约为4.68V,因此满足HDMI 认证要求;而DDC总上拉电阻的最小值 1.3kΩ也满足I2C的规范。
3: CEC: 消费类电子控制
CEC(消费类电子控制)操作是HDMI接口的一个重要扩展功能,它采用“一线”(One Wire)通信方式,将HDMI的设备连通起来,使HDMI设备之间的操作简单化。
即接收端有多个HDMI 接口, 将一台HDMI输出和所有HDMI输出必须连接在一起,其中一台设备断电时应该不影响
其他设备的工作。
如果接收端采用PS321(三选一HDMI开关)采用内置的EDID缓存区来配置,那么PS321的CEC操作设计主要是CEC物理地址的分配。
具体见HDMISpecification13a
4:HPD:Hotplug热插拔
HPD(Hotplug热插拔)操作设计是HDMI接口软件设计的一个重要环节,它是由接收端设备(Sink)发出的,在与HDMI源端设备(Source)之间建立正式通信的前奏信号。
HPD信号电平为高时表示接收端设备已经准备好了,允许源端设备访问接收端设备。
在HPD操作的软件设计中,要考虑如下两个因素。
一是HDMI源端设备输出的电源脚(HDMI接收端插座的第18引脚)的检测。
如果HDMI接收端插座的第18引脚为低电平,表示HDMI源端设备未准备好,此时接收端设备应把HPD信号置低电平;如果HDMI接收端插座的第18引脚为高电平,表示HDMI源端设备已准备好,此时接收端设备根据自身的情况可以有选择的将HPD信号置高电平,以通知HDMI源端设备,表明接收端设备也准备好。
二是源端与接收端通信失败下的模拟HPD操作。
当HDMI源端与接收端的通信刚建立时可能出现HDCP-KEY读取失败或EDID数据读取错误的情况,造成HDMI工作不正常,此时为了恢复正常的通信,需要进行模拟的HPD操作,即由接收端设备将HPD信号从高电平拉为低电平,HPD低电平持续100ms左右,再拉回高电平,这样源端设备会检测HPD信号的跳变,重新发起读取操作,为建立正常通信做进一步的尝试。
这种软件模拟HPD的操作可以在不需要人为热插拔操作的协助下以模拟硬插拔的方式来重建HDMI的正常通信,从而可以消除通信不稳定引起的故障。