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文档简介

常见LVDS屏接口定义讲解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):3045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,3050排线。主要为台式机(15寸,17寸)液晶屏。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多少位的屏和多少的供电,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针插接口)屏接口定义在液晶屏的规格书里面都有这一个页面PinSymolDescription1VDDPower supply3.33.3V供电2VDDPower supply3.33.3V供电3GNDGround地4GNDGround地5RIN0-Receiver signal(-)一组数据0-(1)6RIN0+Receiver signal(+)一组数据0+(2)7GNDGround地8RIN1-Receiver signal(-)一组数据1-(3)9RIN1+Receiver signal(+)一组数据1+(4)10GNDGround地11RIN2-Receiver signal(-)一组数据2-(5)12RIN2+Receiver signal(+)一组数据2+(6)13GNDGround地14CLKCLOCK一组时钟信号15CLKCLOCK一组时钟信号16GNDGround地17NC空脚18NC空脚19GNDGround地20GNDGround地在屏的接口定义中我们看出液晶屏的供电为3.3V供电出现了RIN单组数据中有0正0负1正1负2正2负 单组6条数据线的接口所以我们说这个就是20针单6位的屏下面我们在以一个30片插双8位的屏接口定义让大家学习一下(列CLAA170EA02)Pin No. ofused connectorsymbolFunction1RXO0-minus signal of odd channel 0(LVDS)第一组数据12RXO0+plus signal of odd channel 0(LVDS)第一组数据23RXO1-minus signal of odd channel 1(LVDS)第一组数据34RXO1+plus signal of odd channel 1(LVDS)第一组数据45RXO2-minus signal of odd channel 2(LVDS)第一组数据56RXO2+plus signal of odd channel 2(LVDS)第一组数据67GNDground地8RXOC-minus signal of odd clock channel (LVDS)第一组时钟信号9RXOC+plus signal of odd clock channel (LVDS)第一组时钟信号10RXO3-minus signal of odd channel 3(LVDS)第一组数据711RXO3+plus signal of odd channel 3(LVDS)第一组数据812RXE0-minus signal of even channel 0(LVDS)第二组数据113RXE0+plus signal of even channel 0(LVDS)第二组数据214GNDground地15RXE1-minus signal of even channel 1(LVDS)第二组数据316RXE1+plus signal of even channel 1(LVDS)第二组数据417GNDground地18RXE2-minus signal of even channel 2(LVDS)第二组数据519RXE2+plus signal of even channel 2(LVDS)第二组数据620RXEC-minus signal of even clock channel (LVDS)第二组时钟信号21RXEC+plus signal of even clock channel (LVDS)第二组时钟信号22RXE3-minus signal of even channel 3(LVDS)第二组数据723RXE3+plus signal of even channel 3(LVDS)第二组数据824GNDground地25NCNC空26NCTest pin空27NCNC空28VCCPower supply input voltage(5.0 V)供电5V29VCCPower supply input voltage(5.0 V)供电5V30VCCPower supply input voltage(5.0 V)供电5V这里面出现了两组数据每组中都有一对时钟信号,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。常见的LVDS接口定义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100欧左右)指针表20100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20100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20100欧左右(5组相同阻值)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20100欧左右(10组相同阻值)一般14PIN、20PIN、30PIN为LVDS接口,15寸(含15寸)以下多为3.3V供电17(含17)以上多为5V供电。这只是常见屏是这样规律,而不是所有的都是这样。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 Name1GND地2-DTCLK时钟3GND地4HSYNC行信号5VSYNC场信号6GND地7GND地8GND地9+RED0单组红数据110+RED1单组红数据211+RED2单组红数据312GND地13+RED3单组红数据414+RED4单组红数据515+RED5单组红数据616GND地17GND地18GND地19+GREEN0单组绿数据120+GREEN1单组绿数据221+GREEN2单组绿数据322GND地23+GREEN3单组绿数据424+GREEN4单组绿数据525+GREEN5单组绿数据626GND地27GND地28GND地29+BLUE0单组蓝数据130+BLUE1单组蓝数据231+BLUE2单组蓝数据332GND地33+BLUE3单组蓝数据434+BLUE4单组蓝数据535+BLUE5单组蓝数据636GND地37+DSPTMG38Reserved39VDD (+3.3V)屏供电40VDD (+3.3V)屏供电41Reserved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。S6T(双6位TTL):3045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。S8T(双8位TTL):有,很少见80扣针(14寸,15寸)TTL和CMOS电平总结(回答了什么是TTL和CMOS电平)注:鉴于很多电子初学者对什么是TTL电平,什么是CMOS电平不清楚.也不能了解CMOS电平与TTL电平的区别.特别在网上找到这篇TTL和CMOS电平总结.感谢作者的工作.1,TTL电平(什么是TTL电平): 输出高电平2.4V,输出低电平=2.0V,输入低电平=0.8V,噪声容限是0.4V。 2,CMOS电平: 1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。 3,电平转换电路: 因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5vcmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。哈哈 4,OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。 5,TTL和COMS电路比较: 1)TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。 2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。 3)COMS电路的锁定效应: COMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。 防御措施: 1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。 2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。 3)在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。 4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路得电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS电路的电源。 6,COMS电路的使用注意事项 1)COMS电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。 2)输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。 3)当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻。 4)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。 5)COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。 7,TTL门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理): 1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。 2)在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS门电路就不用考虑这些了。 8,TTL电路有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。OC门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三机管截止的时候,它的基极电流约等于0,但是并不

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