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文档简介
液晶显示屏用点对点(P2P)信号接口电参数PointtoPoint(P2P)signalinterfaceforliquidcrystaldisplaypanels—2022-12-30发布2023-07-01实施国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会I前言 12规范性引用文件 1 1 13.2缩略语 4电参数方案一 24.1概述 24.2双向指令通道 24.3传输速率 34.4数据线拓扑结构 34.5发送端电参数 34.6接收端电参数 65电参数方案二 85.1概述 85.2传输速率 85.3发送端电参数 85.4接收端电参数 9附录A(资料性)电参数方案一——上电时序 参考文献 Ⅲ本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。本文件由全国电子显示器件标准化技术委员会(SAC/TC547)归口。本文件起草单位:京东方科技集团股份有限公司、北京京东方显示技术有限公司、TCL华星光电技术有限公司、上海海思技术有限公司、中国电子技术标准化研究院、南京华东电子信息科技股份有限公司。1液晶显示屏用点对点(P2P)信号接口电参数本文件规定了液晶显示屏用点对点信号接口的电参数,包含发出端电参数、接收端电参数等内容。本文件适用于液晶显示屏用时序控制器和源极驱动芯片之间的点对点信号通信接口。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T18910.11—2012液晶显示器件第1-1部分:术语和符号GB/T18910.11—2012界定的术语、定义、符号和单位适用于本文件。下列缩略语适用于本文件。BCC:双向指令通道(Bi-directionCommandChannel)CDR:时钟/数据恢复(ClockandDataRecovery)COG:芯片玻璃封装(ChipOnGlass)LSP:链路稳定序列(LinkStablePattern)PCB:印制电路板(PrintedCircuitBoards)RX:接收端(Receiver)SD:源极驱动芯片(SourceDriver)T-CON:时序控制器(TimingController)TP:测试点(TestPoint)UI:单位信号时间(UnitInterval)24电参数方案一4.1概述本方案规定的电参数对应GB/T42209—2022中规定的传输协议方案一,电参数上电时序见附录A。4.2双向指令通道BCC信号是T-CON和SD之间的单端、低速的控制信号,BCC信号线在发送端和接收端的电路见电源电源之外部信号线发送端数据信号反馈接收端数据接收端数据BCC信号线采用开漏极结构。上拉的电压可根据驱动系统的要求设定。推荐采用与系统相同的输入/输出端口电平。BCC信号线的负载根据连接的SD数量而定。为保证系统灵活性,可根据线路负载和系统稳定性灵活调整上拉电阻阻值,上拉电阻阻值通常设定为1000Ω。BCC的电参数见表1。符号参数最小典型最大单位备注上升时间——BCC上升时间下降时间 BCC下降时间单位信号时间 总线负载电容BCC总负载BCC高电平范围 VVt.BCC低电平范围—0.1×Vpp0V起始标识时间——— 结束标识时间3符号参数最小典型最大单位备注前导码时间(8比特) (16比特)— Vpn取决于系统要求,如2.5V或3.3V。可能在不同系统中会使用1.8V或更低电压。4.3传输速率点对点信号接口协议采用定速率传输,传输速率不根据显示分辨率而直接变化。通过BCC指令可以在配置阶段定义传输速率。实际的传输速率根据时钟的精度会有偏差。为降低EMI,采用展频的功能。展频的频率和幅度定义如下:a)调制频率:75kHz~100b)调制频率:50kHz~75c)调制频率:25kHz~50扩展波形见图2。kHz;幅度(δ):±2.5%(最大值);kHz;幅度(δ):±4%(最大值);kHz;幅度(6):±6%(最大值)。标引序号说明:f.——信号工作频率;fm——调制频率;图2中心扩展波形4.4数据线拓扑结构为适用不同产品应用,可使用灵活的拓扑结构。当传输路径主要在PCB上时,发送端和接收端的终端阻抗可以设定调整,确保最好的信号特性。当在COG的应用场景下,接收端的终端阻抗可以调整,用于平衡传输速率和接收端由于玻璃上信号线的阻抗和反射带来的信号衰减。为了兼顾不同的实现技术,接口技术发送端可以通过电压驱动或电流驱动方式实现。推荐采用电压驱动方式降低功耗。4.5发送端电参数信号接口发送端的DC参数见表2。4表2发送端DC参数参数符号最小典型最大单位输出差分电压|VrxlVrxmV480400输出共模电压VcM0.550.65输出电压抖动———输出终端差分阻抗RrxΩ240.5416468400信号接口发送端的AC参数定义见图3,AC参数见表3。图3发送端AC参数定义表3发送端AC参数参数符号最小典型最大单位单位信号时间——TX输出上升/下降时间 5表3发送端AC参数(续)参数符号最小典型最大单位直流共模电平Vrxpe_cMVTX短路电流限值mA差分线之间偏移(同一端口中)———差分线内偏移(差分信号P/N)TTXSKEW_PN—0.06UITX眼宽最小值0.75UI—输出差分抖动0.30UI由于频率的精度、展频等因素,接收端需要允许至少±5%的频率偏差。发送端到接收端数据线的测试点(TP)见图4。FPCFPCTP2FPCTP1TP2传输通道TP3TP4TP3TP4'TP1RX发送端信号质量的测试条件(阻抗100Ω)见图5。T'XNTP1端要求的眼图定义见图6。图6发送端TP1位置眼图6发送端眼图参数见表4。表4发送端TP1参数符号电压YmVA0BCD0EF4.6接收端电参数接收端的DC参数见表5。表5接收端DC参数参数符号最小典型最大单位输入差分电压VgxmV差分终端电阻RRxΩ400接收端的AC参数见表6。参数符号最小典型最大单位单位信号时间差分线内偏移(差分线P/N)TRXsKEw_pN不具有RX芯片的TP2端的眼图定义见图7。7GB/T42210—2022图7不具有RX芯片的TP2端眼图(终端电阻100Ω)不具有RX芯片的TP2端的眼图参数在表7中定义。表7不具有RX芯片的TP2端的眼图参数符号电压YmVA0.2UI0B0.4UI-50C0.6UI-50D0.8UI0E0.6UIF0.4UI具有RX芯片的TP4眼图见图8。图8具有RX芯片的TP4眼图具有RX芯片的TP4眼图参数见表8。表8具有RX芯片的TP4眼图参数符号mVA0.2UI0B0.5UI8表8具有RX芯片的TP4眼图参数(续)符号电压YmVC0.5UI-50D0.8UI05电参数方案二5.1概述本方案规定的电参数对应GB/T42209—2022中规定的传输协议方案二。5.2传输速率为降低EMI,采用展频的功能。展频的频率为0kHz~100kHz,幅度(δ)为±3%(最大值)。扩展波形见图9。图9中心扩展波形5.3发送端电参数信号接口发送端的DC参数见表9。符号描述最小最大单位高电平输入电压VVt.低电平输入电压V高输出电流8低输出电流——输出差分电压输出共模电压V9信号接口发送端的AC参数见表10。表10发送端AC参数参数符号最小最大单位时钟频率FMbit/s展频调制频率展频调制比3%差分线之间偏移(同一端口中)TTXSKEWLANE-LANF输出差分抖动发送端眼图定义见图10。发送端眼图参数见表11。图10发送端眼图表11发送端眼图参数定义符号电压YmVA0.15UI0B0.35UIC0.65UID0.85UI0E0.65UI-100F0.35UI-1005.4接收端电参数接收端的DC参数见表12。表12接收端DC参数参数符号最小典型最大单位输入差分电压差分终端电阻Ω接收端的AC参数见表13。表13接收端AC参数参数符号最小最大单位单位信号时间UI差分线之间偏移(同一端口中)TTXSKEWLANE-LANE—1UI接收端眼图见图11。接收端眼图参数见表14。图11接收端眼图表14接收端眼图参数定义符号电压YmVA0.25UI0B0.5UIC0.75UI0D0.5UI-75(资料性)电参数方案———上电时序在不同的BCC工作模式中,电参数方案一的上电时序将有以下两种情况。a)BCC信号线在完整模式中的上电时序见图A.1。上电同步前导同步前导开始配置数据停止等待所有接收准备BCC数据线不关注驱动芯片复位信号时钟校准信号视频信号LSP图A.1BCC完整模式上电时序此处复位信号是控制指令中的其中一个控制位信号,用于SD输出的上电复位控制。在BCC完整模式中,TX端控制信号状态。当系统上电或复位后,发送端传输BC指令用于对接收端RX做初始化设定,当时钟校准使能信号开启后进入时钟校准阶段。当BC指令中IRQ被启用,在系统正常显示的阶段,RX可以在内部CDR出现错误时发送IRQ信号至TX端。当TX端传输DC指令,相对应的RX芯片遵循DC的时序要求返回指令数据。b)BCC快速模式的BCC线和数据线的上电顺序见图A.2。上电(复位)同步前导同步前导开始▲BCCT.8P驱动心片复位信号时钟校准信号所有接收准备视频信号不关注数据线等待图A.2BCC快速模式上电时序图A.1中时间T1、T2、T3和T4定义见表A.1。表A.1上电时序定义时间典型时间标注初始化设定阶段时钟校准阶段至少5组LSP序列确保接收端稳定,并能够正确接收后续有效数据0帧~15帧源极驱动芯片的上电复位信号在BCC快速模式中,BCC线作为单纯的信号状态反馈,由RX反馈至TX,
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