Het verschil tussen TTL LCD-scherm en LVDS LCD-scherm
Laat een bericht achter
Het verschil tussen TTL LCD-scherm en LVDS LCD-scherm
1. Beschrijving van de TTL-scherminterface:
Het TTL-signaal is een standaardsignaal dat TFT-LCD kan herkennen, en de LVDS, TMDS en andere signalen die later worden gebruikt, zijn allemaal afgeleid van de code ervan. Aangezien het TTL-signaalniveau ongeveer 3V is, heeft het een grote invloed op de overdracht op hoge snelheid en over lange afstanden en is het anti-interferentievermogen slecht. De latere LVDS-interface loste dit probleem effectief op. Zolang het scherm zich boven XGA bevindt, wordt over het algemeen de interfacemethode van LVDS gebruikt.
De meeste vroege schermen van 12" en lager zijn enkele 6-bit TTL-interfaces. De verbindingspinnen op het scherm zijn over het algemeen 41 pinnen en 31 pinnen, en de resolutie is VGA (640X48{{21 }}) SVGA (800X600). De meeste 12-inch pinnen zijn 41, en de resolutie is Ja: 800X600, het kleine scherm hieronder 10″ is meestal 31 pinnen, de resolutie is 640X480, er zijn in totaal 22 6-bit TTL-signaallijnen (de minste, elektriciteit en aarde worden niet meegeteld), ze zijn R, G, B drie primaire kleuren Signaal, twee HS, VS horizontale en verticale synchronisatiesignalen, één CK-kloksignaal, één DE-gegevensactiveringssignaal. Onder hen hebben de drie primaire kleursignalen van R, G en B verschillende aantallen datalijnen volgens het aantal cijfers van het scherm, en er zijn 6 bits. De signaallijn van het 6-bit scherm is: R0 ~R5, G0~G5, B0~B5. De signaallijn van het 8-bit scherm is: R0~R7, G0~G7, B0~B7. Drie primaire kleursignalen Het is een kleursignaal, verkeerde plaatsing zal de kleurverwarring veroorzaken en de andere 4 (HS, VS, DE, CK) zijn stuursignalen en de verkeerde aansluiting zorgt ervoor dat het scherm niet oplicht. Het kan niet normaal worden weergegeven.
2. LVDS (laag differentieel signaal)
Het werkingsprincipe is: het ingangs-TTL-signaal wordt door een speciale chip gecodeerd tot een LVDS-signaal. Een enkel {{0}}bit-scherm heeft 4 sets differentiëlen (3 sets gegevens, 1 set klok), en een enkel 8-bit-scherm heeft 5 sets differentiëlen (4 sets van data, 1 set klok). Het signaal is gedefinieerd als: D0-, D0 plus|D1-, D1 plus|D2-, D2 plus|CK-, CK plus|D3-, D3 plus , als het een enkel 6-bit scherm is, is er geen D3-, D3 plus groep gegevens. Het LVDS-scherm is uiteindelijk ook een TTL-scherm, omdat het signaalniveau van LVDS ongeveer 1 V is, en de interferentie tussen de - lijn en de pluslijn elkaar kunnen opheffen, en het anti-interferentievermogen is sterk, wat is zeer geschikt voor schermen met een hoge resolutie.
Omdat de resolutie van sommige schermen met hoge resolutie te hoog is, wordt deze overweldigd door eenrichtings-LVDS-transmissie alleen, dus worden tweekanaals LVDS-interfaces gebruikt om de snelheid van elk LVDS-kanaal te verlagen en de signaalstabiliteit te verbeteren. Dubbele 6-bit-schermen zijn 8 groepen verschil, (6 groepen gegevens, 2 groepen klokken), dubbele 8 schermen zijn 10 groepen verschillen (8 groepen gegevens, 2 groepen klokken).
Meestal in het LVDS-interfacescherm, meestal platte stekkers. 14P, 20P, 30P, en er zijn ook 21P met dubbele rij. 14P ondersteunt theoretisch (single 6, single 8) bit screen, 20P, 21P ondersteunt theoretisch (single 6, single 8, double 6) bit screen, 30P is mogelijk
Vergeleken met TTL-schermen zijn LVDS-schermen veel meer single. Het is veel gemakkelijker te meten en in te schatten. De interface van LVDS kan worden gemeten met een multimeter. Zoek eerst de grond, dan de voeding. De voeding is samen met de zekering, en dan het signaal. De signalen van het LVDS-scherm zijn paarsgewijs. De weerstand is over het algemeen 100 ohm (-, plus , GND). De moeilijkheid is om te bepalen of de klok voor of na de gegevens staat.







