lvds液晶屏幕接口详解
液晶常用接口“lvds、ttl、rsds、tmds”技术原理介绍【最新】

液晶常用接口“lvds、ttl、rsds、tmds”技术原理介绍【最新】1 LvdsLow-Voltage Differential Signaling 低压差分信号。
1994年由美国国家半导体公司提出的一种信号传输模式,它是一种标准它在提供高数据传输率的同时会有很低的功耗,另外它还有许多其他的优势:1、低电压电源的兼容性2、低噪声3、高噪声抑制能力4、可靠的信号传输5、能够集成到系统级IC内使用LVDS技术的的产品数据速率可以从几百Mbps到2Gbps。
它是电流驱动的,通过在接收端放置一个负载而得到电压,当电流正向流动,接收端输出为1,反之为0他的摆幅为250mv-450mvLVDS即低压差分信号传输,是一种满足当今高性能数据传输应用的新型技术。
由于其可使系统供电电压低至2V,因此它还能满足未来应用的需要。
此技术基于ANSI/TIA/EIA-644LVDS接口标准。
LVDS技术拥有330mV的低压差分信号(250mVMINand450mVMAX)和快速过渡时间。
这可以让产品达到自100Mbps至超过1Gbps的高数据速率。
此外,这种低压摆幅可以降低功耗消散,同时具备差分传输的优点。
LVDS技术用于简单的线路驱动器和接收器物理层器件以及比较复杂的接口通信芯片组。
通道链路芯片组多路复用和解多路复用慢速TTL信号线路以提供窄式高速低功耗LVDS接口。
这些芯片组可以大幅节省系统的电缆和连接器成本,并且可以减少连接器所占面积所需的物理空间。
LVDS解决方案为设计人员解决高速I/O接口问题提供了新选择。
LVDS为当今和未来的高带宽数据传输应用提供毫瓦每千兆位的方案。
更先进的总线LVDS(BLVDS)是在LVDS基础上面发展起来的,总线LVDS(BLVDS)是基于LVDS技术的总线接口电路的一个新系列,专门用于实现多点电缆或背板应用。
它不同于标准的LVDS,提供增强的驱动电流,以处理多点应用中所需的双重传输。
LVDS DP等显示器接口简介

7.7ns
9.9ns 8.8ns
12.1ns 11ns
14.3ns 15.4ns
4.4ns
13.2ns
LVDS Setup and Hold time measurement
LVDS Waveform Measurement
30Pin map
40Pin map
What’s the DP Signal?
What’s the DP Signal?
DP介绍:
Display Port新规范定义了4条线缆,不仅可以传递高质量的数字视频信号,还 可以同时传递高品质的数字音频,最高数据传输带宽可以达到10.8Gbps。 Display Port无缝支持多个视频内容流的传输,例如画中画(PIP)功能。Display Port 可以大幅减少所需的连接线数量,只需 一对线就可支持高达SXGA+(1400× 1050)的 分辨率,两对线就能支持30帧/s、1920× 1200分辨率的视频画面传输,还可以取代 LVDS (液晶面板与驱动电路之间的主流接口)。Display Port采用模块式的分层架构, 随着技术的发展,其性能也将随之上升。2008~2009年推出的第二代Display Port, 其带宽加倍。另外,Display Port可在保护节目版 权的前提下传输视频信号与音频信 号,采用AES(Advanced Encryption Standard,高级加密标准)技术将成为Display Port的竞争优势之一。
LVDS & DP等显示器接口介绍
输入方框图
Vdd
DC/DC converter
TTL / RSDS / Mini-LVDS
Gamma电压
sth,cph, load,mpol
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。
液晶屏LVDS线类型图文讲解

液晶屏LVDS线类型图文讲解1、本资料是部分显示屏所使用的lvds线汇总表,其中对lvds接口插座、特征、编码等作了介绍。
如果这些显示屏的lvds线损坏,可参考;2、由于1920x1080低清屏对应的数字板lvdsUSB电路标准化较统一,可以考量通过更改lvds线,对高清屏代用表中lvds插座及排序不同的屏进行代用;3、由于非1920x1080显示屏对应的数字板lvdsUSB电路标准化不统一,如果代用屏的机芯与被代用屏的机芯相同,则可考虑通过更改lvds线,对标清屏代用表中lvds插座及排序不同的屏展开代用;如果代用屏的机芯与被代用屏的机芯相同,则无法通过修改lvds 线,对这些屏进行代用。
4、本资料可能会存有不精确之处,可供大家参照,并恳请大家表示错误之处,谢谢!一、26寸以下(含26寸部分屏和三星2021年后32寸屏)1366*768端子:fi-x30s1特征:lvdspin30,29,28供电2、5组与lvds数据双绞线材料:a46-bb40dl-ssxh1g400该接口适用于26寸以下(含26寸部分屏、2021年后三星32寸hd屏)分辨率为hd(1366*768)的屏1440*9001680*10501920*1080端子:fi-x30s特征:1、lvdspin30,29,28供电2、10组与lvds数据双绞线典型和材料号:46-ab250l-cm0c1g该USB适用于于26寸以下(含26寸部分屏),除分辨率1366*768外的屏二、26寸以上(含26寸部分屏)参数:1366*76860hz端子:fi-x30s1、lvdspin1--4供电2、5组与lvds数据双绞线46-ab45dl-lgxj1g附注:该USB适用于于26寸以上(含26寸部分屏)分辨率为hd即1366*768的屏,主要采用于除三星屏外的其他厂家的屏,如lg,auo,cmo,sharp等,参数:1366*76860hz端子:fi-e30s特征1、lvdspin28--30供电2、5组与lvds数据双绞线材料:46-bb350b-ss5h1g附注:该USB适用于于32寸以上分辨率(1366*768)三星旧有型号屏,例如三星32寸ss5;2021年后hd屏不再采用该USB参数:1920*108060hz端子:fi-re51特征:1、lvdspin1--4供电材料:46-fb40hl-ss9m1g备注:该接口适用于分辨率(1920*1080)三星屏,其他厂家panel参考选用。
常见LVDS屏接口定义讲解

第一组数据6
7
GND
ground
地
8
RXOC-
minus signal of odd clock channel (LVDS)
第一组时钟信号
9
RXOC+
plus signal of odd clock channel (LVDS)
第一组时钟信号
38
Reserved
39
VDD (+3.3V)
屏供电
40
VDD (+3.3V)
屏供电
41
Reserved
知识点:TTL接口的屏线明显比LVDS的屏线多常见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
常见TTL屏线
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。
第二组数据8
24
GND
ground
地
25
NC
NC
空
26
NC
Test pin
空
27
NC
NC
空
28
VCC
Power supply input voltage(5.0 V)
供电5V
29
VCC
Power supply input voltage(5.0 V)
供电5V
30
VCC
Power supply input voltage(5.0 V)
Receiver signal(-)
常见LVDS屏接口定义讲解

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+
10
RXO3-
minus signal of odd channel 3(LVDS)
第一组数据7
11
RXO3+
plus signal of odd channel 3(LVDS)
第一组数据8
12
RXE0-
minus signal of even channel 0(LVDS)
第二组数据1
13
RXE0+
第二组时钟信号
21
RXEC+
plus signal of even clock channel (LVDS)
第二组时钟信号
22
RXE3-
minus signal of even channel 3(LVDS)
第二组数据7
23
RXE3+
plus signal of even channel 3(LVDS)
常见TTL的屏接口定义
列:这是一个常见的41扣TTL的屏接口来看看与LVDS的屏有什么区别
(屏型号为M121-53DS 41扣单六位TTL屏)
Pin#
Signal Name
1
GND
地
2
-DTCLK
时钟
3
GND
液晶显示器“TTL、LVDS”输出接口概述
液晶显示器“TTL、LVDS”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之一大门类,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之接口,采用这种接口时,不必在液晶显示器之驱动板端和液晶面板端使用专用之接口电路,而是由驱动板主控芯片输出之TTL数据信号经电缆线直接传送到液晶面板之输人接口。
由于TTL接口信号电压高、连线多、传输电缆长,因此,电路之抗干扰能力比较差,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)或低分辨率之液晶面板。
另外,在笔记本电脑中也常使用1TL接口形式。
2.TTL输出接口之分类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,OG 0~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。
(3)单路8bit 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8bit数据(R0~R7,G0~G7,B0~B7)。
由于基色RGB数据为24bit,因此,也称24位或24bit 1TL接口。
(4)双路8bit TTL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8bit数据(奇路为OR0~OR7,OG 0~0G7,OB0~OB7;偶路为ER0~ER7,EC0~EG7,EB0~EB7),由于基色RGB数据为48bit,因此,也称48位或48bit TTL接口。
教你区分LVDS屏线及屏接口定义
教你划分 LVDS屏线及屏接口定义此刻遇到液晶屏大多是LVDS屏线 ,常常遇到什么单6,双 6 单 8 双 8.怎样划分呢 ?我从前也不知道 ,后在网上采集学习后才弄理解方法 1数带“+-”的这类信号线一共有几对,有10 对的减 2 对就是双 8,有 8 对的减 2 对就是双 6。
有 5 对的减掉 1 对是单 8,有 4 对的减掉 1 对是单 6,数 +/-线一共有多少对。
说平常点就是4 对————单 65 对————单 88 对————双 610对————双 8方法 2拧开螺丝看看主板里面的电路,一般每对数据线之间都有一个100 欧姆的电阻,看到 4 个的话就是单 6 位的屏,看到 8 个的话就是双六位, 5 个的话一般是单 8 位,有 10 个一般就是双 8 位,自然有资料的话就不用这么麻烦,也有TMDS也用这类20PIN的连结头的,比方 LG的 LP141X1,可是基本上极少lvds 的接口的定义20PIN 单 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空 17 空 18 空 19 空 20 空每组信号线之间电阻为(数字表120 欧左右),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120 欧左右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120 欧左右)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 120 欧左右)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 120 欧左右)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+每组信号线之间电阻为(数字表120 欧左右)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120 欧左右 )。
液晶屏LVDS,TTL,RSDS接口样式的区别方法
液晶屏LVDS,TTL,RSDS接口样式的区别方法2008-04-25 13:39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。
常规LVDS接口液晶屏定义20PIN单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空 17空 18空 19 空 20空每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)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120欧左右)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120欧左右)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120欧左右)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120欧左右)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+每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)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120欧左右)一般14PIN、20PIN、30PIN为LVDS接口。
LVDS接口标准
LVDS接口标准:LVDS接口是LCD Panel通用的接口标准,以8-bit Panel 为例,包括5组传输线,其中4组是数据线,代表TxO+/TxO-…Tx3+/Tx3- 。
还有一组是时钟信号,代表TxC+/TxC-。
相应的在Panel —端有5组接收线。
如果是6-bit Panel贝U只有3组数据线和一组时钟线。
LVDS接口又称RS-644总线接口,是20世纪90年代才出现的一种数据传输和接口技术。
LVDS即低电压差分信号,这种技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点,其传输介质可以是铜质的PCB连线,也可以是平衡电缆。
LVDS在对信号完整性、低抖动及共模特性要求较高的系统中得到了越来越广泛的应用。
目前,流行的LVDS技术规范有两个标准:一个是TIA/EIA (电讯工业联盟/电子工业联盟)的ANSI/TIA/EIA —644标准,另一个是IEEE 1596.3 标准。
1995年11月,以美国国家半导体公司为主推出了ANSI/TIA/EIA —644标准。
1996年3 月,IEEE公布了IEEE 1596.3标准。
这两个标准注重于对LVDS接口的电特性、互连与线路端接等方面的规范,对于生产工艺、传输介质和供电电压等则没有明确。
LVDS可采用CMO S GaAs或其他技术实现,其供电电压可以从+5V到+3.3V,甚至更低;其传输介质可以是PCB 连线,也可以是特制的电缆。
标准推荐的最高数据传输速率是655Mbps,而理论上,在一个无衰耗的传输线上,LVDS的最高传输速率可达 1.923Gbps。
---- Ope nLDI标准在笔记本电脑中得到了广泛的应用,绝大多数笔记本电脑的LCD显示屏与主机板之间的连接接口都采用了OpenLDI标准。
OpenLDI接口标准的基础是低压差分信号(Low Voltage Differential Signaling , LVDS 接口,它具有高效率、低功耗、高速、低成本、低杂波干扰、可支持较高分辨率等特点。
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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。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(即RGB三色中的其中任何一种颜色)信号采用6位数据(XOUT0+、TXOUT0-,TXOUT1+、TXOUT1-,TXOUT2+、TXOUT2-),共18位RGB(6bit X 3(RGB3色))数据,因此,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36bit LVDS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(XOUT0+、TXOUT0-,TXOUT1+、TXOUT1-,TXOUT2+、TXOUT2-,TXOUT3+,TXOUT3-),共24位RGB数据(8bit X 3),因此,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48bit LVDS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2 4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3 5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LV DS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,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数据信号。 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(POWER DOWN):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LVDS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+、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。
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的串行数据信号,而不是常见的8bit数据,如图5所示