- 26 Дек 2012
Есть такой аппарат как toshiba 26SLDT3R, на котором нехорошие редиски разбили панель (T260XW02 V.P)
у меня «подстолом» есть AX066B001F ( 26″ hitachi ) ссылка скрыта от публикации
Физически ее туда установил, шлейф перепаял, питание 12 вольт есть, картинка тоже есть, но инвертированы цвета. Был бы какой другой телек, можно было бы в сервисном меню переставить формат. Но в этой модели ни нашел в сервисе ни одного пункта по этому вопросу. Чаще всего мне проще пин на разъеме LVDS, отвечающий за JETDA / low перевести, но с хитачевской панелью не все так просто оказалось. Даташит не нашел, тэкон такой вот в панели этой ссылка скрыта от публикации
Есть возможность «вкарячить» хитачу в тошибку?
- 26 Дек 2012
Vita73, Виталий я так понял что в СР нет возможности в лоб поменять тип?
- 26 Дек 2012
Привет Игорь, именно правильно понял, нет возможности перевести из СР. Прошивка на модель одна и заточена под AUO
- 26 Дек 2012
Vita73, по стандарту распиновки разъёма, я-бы поигрался с 9-м пином.
- 26 Дек 2012
- 26 Дек 2012
Vlad-1966,
Здесь точно не стандарт, япония, мать её
rammer,
по схеме «поиграл» напряжениями, тест полей проходит, на изменение формата вооще никак не реагирует, хотя напряжение меняется. Кстати по этой ссылке. С питания ЕЕPROM можно перемычку не кидать, так как резисторная сборка справа уже запитана от напряжения 3.3, а конторльные точки находятся в делителе.
Короче пока еще раз смотрю правильность подключения пинов Rx0 — Rx3
- 26 Дек 2012
rammer сказал(а):
-только в той теме не получилось ничего с этим пином.
Vita73 сказал(а):
Vlad-1966,
Здесь точно не стандарт, япония, мать её
-да, забыл уже, сейчас на работе глянул, распиновка своя.
- 26 Дек 2012
rammer, знакомые «каракули»
Только я вот тоже, как и Вова, для себя в той теме сделал вывод, что этот текон не переключается по формату LVDS.
Виталь, а СМ нет пункта SSC ?
Добавлено 26-12-2012 12:24
Виталь, смотри — тема интересная — ссылка скрыта от публикации
Особенно сборка! — И ЭТО РАБОТАЕТ!
С одним шлейфом на стекло! Чудо — NANO — техно…
ссылка скрыта от публикации
ссылка скрыта от публикации
Нам ещё далеко до такого! — Учимся…
- 26 Дек 2012
asanik,
Привет Саня, твои слова
asanik сказал(а):
этот текон не переключается по формату LVDS
верны. Формат скорее всего зашит в епром. Скачивал с сайта аудинет прошиву под 32 диагональ-вообще кино пропало. Вообщем пока отложил. Кстати есть еще думка, что сигналы не достаточны по уровню, так цветные поля с ласпи отрабатывает правильно, но рябь и искажение цвета — пиндес
Добавлено 26-12-2012 13:28
Приму к сведению, на всякий, сейчас предновогодняя погоня за лавэ
- 26 Дек 2012
asanik сказал(а):
И ЭТО РАБОТАЕТ!
С одним шлейфом на стекло!
Только меня не спрашивай, как это работает — отвечаю откровенно — Я НЕ ЗНАЮ! «если повар Нам не врет»
Я сам думал… но.. завис в мыслях где-то между — правдой — истиной — реальностью и нереальностью.
ИМХО: тебе нужно «ворошить» прошивку в области скалера… или другой текон подбирать, но это уже еще мудренее…
Добавлено 26-12-2012 13:02
Есть и еще один курьезный случай по твоей теме — тоже из области нереальности… И, если память не изменяет, ты же его и разруливал…
Найду сейчас…
Аха… вот —
— весь альбом фоток — ссылка скрыта от публикации
Обрати внимание на ИЗО… и при этом у него дохлый скалер (битый) по двум шинам LVDS —
Storm23rus сказал(а):
199 и 200 ноги в 1 Ом звенят.
……
Всё же проц. Ноги поднял, короткое на ногах осталось. На остальных трех парах сопротивление порядка 1-1,6 кОм
— https://monitor.net.ru/forum/threads/411681/
- 26 Дек 2012
Саша, тут все прозрачно, но на этой же панели все сигналы на линиях по уровню вровень, однако мазня после контроллера, как буд-то неисправность при увеличении сопротивления по шине LVDS ( как при неконтакте) прозвонил же все, под микроскопом просмотрел-никуя не пойму. Запаяно на 5 с плюсом, потерь синала на участке от MST до контроллера тэкона нету…пока башку не сломал-отвлекся на другую технику … роскошно дарить сутки рабочего времени на такой гемор…тему пока не закрываю, после НГ будет с музой настроение-возьмусь. Пока информацию собираю, теорию так скать
- 26 Дек 2012
Можно попробовать епром с разбитой матрицы перекинуть на живую, иногда помогает.
- 26 Дек 2012
CYB, Это ты сумничал сейчас?
В самом начале темы написал типы панелей. В глаза то их не видел, а уж про EPROM вообще не заикайся
- 26 Дек 2012
Vita73, все таки решил ерундой заняться в предновогодний аврал Ты скажи какой версии у тебя модель. У wistron были с квадратной и треугольной платами варианты и привода были на ORION и DL6 бошках. От сюда и пляски с вариантами прошивок с разных диагоналей на повезет- не повезет… для начала, что б в дебри не лезть.
Captain, в затарке есть фото СР
- 27 Дек 2012
О! Олега появился, привет братке
У меня как раз с треугольным майном, сервисные режимы тоже все посмотрел, ничего похожего не вижу.
Одна интересная вещь меня насторожила
Добавлено 27-12-2012 09:00
в мануале на странице с разъемом LVDS указана СМО панель V260B1-L11
Добавлено 27-12-2012 09:01
рисунки блин не грузит сервак, завис
- 27 Дек 2012
Vita73 сказал(а):
О! .. в мануале на странице с разъемом LVDS указана СМО панель V260B1-L11
Этот документ 26SLDT3 (810-200964GRCD) для квадратной майны.
- 27 Дек 2012
NO ® сказал(а):
Этот документ…для квадратной майны
Аха, вкупился … ну чёж, пока отставить
- 27 Дек 2012
Vita73, Виталий, но посленовогоднее настроение будет тебя ждать вопрос:
Vita73 сказал(а):
Привет Саня, твои слова asanik писал:
этот текон не переключается по формату LVDS
посмотри следующее: а этот сигнал доходит до тайминга? може деталей или перемычек не хватает?
- 28 Дек 2012
- 9 Янв 2021
rammer, подскажи пожалуйста, я уже запутался и не нашел нужную инфу. Не могу перевести свой LG 32cs560 без сервисного меню с негатива на нормальное изображение. Менял майн, после негатив и пошел. T-con вот такой. Заранее спасибо!
-
10241069530.af4ac97f39734c868f268c0c27b404cd.jpg
266,4 КБ
· Посмотрено: 56
- 9 Янв 2021
stroevv, во-первых, тут не принято поднимать чужие темы, тем более спустя 8 лет
Во-вторых, что ты подразумеваешь под «негативом»
- 9 Янв 2021
AlexKo сказал(а):
stroevv, во-первых, тут не принято поднимать чужие темы, тем более спустя 8 лет
Во-вторых, что ты подразумеваешь под «негативом»
Я искренне прошу прощения и не хотел открывать новую тему. Негатив — искаженная цветопередача, как будто нарушена цветовая палитра.
- 9 Янв 2021
stroevv, я так понимаю, фоток не будет?
Ищи даташит на матрицу, отыскивай какой пин на входе т-кон отвечает за переключение jeida/vesa, меняй его логический уровень.
Держи, седьмой пин.
Погоди. У тебя после смены майна такая байда?
Если хотел решить именно софтово вопрос, корректнее будет со старой Майн на новую еепром перекинуть
Одним выстрелом сразу и модель и остальное поправишь как нужно
-
Screenshot_2021-01-10-00-30-35-646_com.google.android.apps.docs~2.jpg
234,6 КБ
· Посмотрено: 100
- 9 Янв 2021
AlexKo,
AlexKo сказал(а):
stroevv, я так понимаю, фоток не будет?
Ищи даташит на матрицу, отыскивай какой пин на входе т-кон отвечает за переключение jeida/vesa, меняй его логический уровень.Держи, седьмой пин.
Погоди. У тебя после смены майна такая байда?
Если хотел решить именно софтово вопрос, корректнее будет со старой Майн на новую еепром перекинуть
Одним выстрелом сразу и модель и остальное поправишь как нужно
Спасибо! Майн старый у меня дохлый совсем. Достаточно будет 7 ногу на землю посадить?
- 9 Янв 2021
stroevv, достаточно будет логическое состояние входа проца т-кона с седьмой ноги поменять. И ничего при этом не спалить на Майне или ещё где. А уж в каком он там щас состоянии у тебя, единица или ноль, мы не знаем
А что значит «совсем дохлый»? Шаровыми молниями прилетело так, что даже еепромки сгорели?
В предыдущем номере мы начали обзор внешних интерфейсов LCD-матриц, с помощью которых обеспечивается взаимодействие основной платы монитора с LCD-панель. В первой части статьи мы отметили, что на сегодняшний день известно четыре таких интерфейс, причем два из них (параллельный интерфейс и TMDS) мы рассмотрели достаточно подробно. Сегодня мы продолжим тему, и на очереди следующие два интерфейса: LVDS и RSDS.
Интерфейс LVDS
Интерфейс LVDS на текущий момент времени является самым распространенным интерфейсом из всех используемых в мониторах настольного типа и в матрицах для ноутбуков. По сравнению с TMDS, интерфейсом LVDS обеспечивается более высокая пропускная способность, что и привело к тому, что LVDS, фактически, стал стандартом внешнего интерфейса для современной LCD-панели.
LVDS (TIA/EIA-644) – Low Voltage Differential Signaling (низковольтная дифференциальная передача сигналов) – это дифференциальный интерфейс для скоростной передачи данных. Интерфейс разработан фирмой National Semiconductor в 1994 году. Технология LVDS отражена в двух стандартах:
1. TIA/EIA (Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association) — ANSI/TIA/EIA-644 (LVDS)
2. IEEE (Institute for Electrical and Electronics Engineering) — IEEE 1596.3
Кроме того, этот интерфейс часто используется под торговой маркой FPD-Link TM. Вторым владельцем авторских прав на эту шину является компания Texas Instruments, которая выпускает ее под фирменной торговой маркой FlatLinkTM.
Интерфейс LVDS позже дорабатывался с целью увеличения пропускной способности и повышения надежности передачи данных, а также он выпускался другими разработчиками под разными торговыми марками, что внесло некоторую неясность в классификацию интерфейсов и складывается впечатление, что имеется множество различных шин. Так, например, разновидностями и торговыми марками интерфейса LVDS являются:
— FPD-LinkTM;
— FlatLinkTM;
— PanelBusTM;
— LDI;
— OpenLDITM.
Интерфейс LVDS во многом схож с интерфейсом TMDS, особенно в плане архитектуры и схемотехники. Здесь мы также имеем дело с дифференциальной передачей данных в последовательном виде. А это означает, что интерфейс LVDS подразумевает наличие трансмиттеров и ресиверов, осуществляющих точно такое же преобразование данных, как и в TMDS (о чем достаточно подробно рассказывалось в первой части статьи). Поэтому остановимся лишь на особенностях, отличающих интерфейс LVDS от интерфейса TMDS.
LVDS способен передавать до 24 битов информации за один пиксельный такт, что соответствует режиму True Color (16.7 млн. цветов). При этом исходный поток параллельных данных (18 бит или 24 бита) конвертируется в 4 дифференциальные пары последовательных сигналов с умножением исходной частоты в семь раз. Тактовая частота передается по отдельной дифференциальной паре. Уровни рабочих сигналов составляют 345 мВ, выходной ток передатчика имеет величину от 2.47 до 4.54 мА, а стандартная нагрузка равна 100 Ом. Данный интерфейс позволяет обеспечить надежную передачу данных с полосой пропускания свыше 455 Мгц без искажений на расстояние до нескольких метров.
Трансмиттер LVDS состоит из четырех 7-разрядных сдвиговых регистров, умножителя частоты и выходных дифференциальных усилителей (рис.18).
Рис.18
Достаточно часто в литературе, в документации и на схемах можно встретить и несколько другое обозначение сигналов интерфейса LVDS. Так, в частности, широко применяется такое обозначение, как RX0+/-, RX1+/-, RX2+/-, RX3+/- и RXC+/-.
Входной сигнал CLK представляет собой сигнал пиксельной частоты (Pixel Clock) и он определяет частоту формирования сигналов R/G/B на входе трансмиттера. Умножитель частоты умножает частоту CLK в 7 раз. Полученный тактовый сигнал (7xCLK) используется для тактирования сдвиговых регистров, а также передается по дифференциальным линиям CLKP/CLKM.
7-разрядный параллельный код загружается в сдвиговые регистры трансмиттера по стробирующему сигналу, вырабатываемому внутренней управляющей логикой трансмиттера. После загрузки начинается поочередное «выталкивание» битов на соответствующую дифференциальную линию, и этот процесс тактируется сигналом 7xCLK.
Таким образом, на каждой из четырех дифференциальных линий данных (Y0P/YOM, Y1P/Y1M, Y2P/Y2M, Y3P/Y3M ) формируется 7-разрядный последовательный код, передаваемый синхронно с тактовыми сигналами на линии CLKP/CLKM.
Обратное преобразование последовательного кода в параллельный осуществляется ресивером, входящим в состав LCD-панели, а поэтому вполне естественно, что ресивер, фактически, является зеркальным отражением трансмиттера.
Интерфейс LVDS используется для передачи как 18-разрядного цветового кода (3 цвета по 6 бит на каждый), так и 24-разрядного цвета (3 базовых цвета по 8 бит). Но в отличие от интерфейса TMDS, здесь каждому цвету не выделяется отдельная дифференциальная пара, т.е. каждый дифференциальный канал LVDS предназначен для передачи отдельных битов разных цветов. Кроме сигналов цвета, на LCD-панель должны передаваться еще:
— сигнал строчной синхронизации (HSYNC);
— сигнал кадровой синхронизации (VSYNC);
— сигнал разрешения данных (DE).
Эти управляющие сигналы также передаются по дифференциальным каналам, предназначенным для передачи данных, т.е. по линиям YnP/YnM. Таким образом, существует два варианта формата данных, передаваемых на LCD-матрицу.
Первый вариант соответствует 18-разрядному цветовому коду, и при этом на вход трансмиттера подается 21 разряд данных. Второй вариант – это 24-разрядный цветовой код, при котором на входе трансмиттера должно быть 27 бит данных. Разница между двумя этими вариантами, формально, небольшая и она отражена в табл.3.
Таблица 3.
18-разрядный цвет |
24-разрядный цвет |
R0-R5 |
R0-R7 |
G0-G5 |
G0-G7 |
B0-B5 |
B0-B7 |
HSYNC |
HSYNC |
VSYNC |
VSYNC |
DE |
DE |
Общая схема, поясняющая архитектуру интерфейса LVDS, представлена на рис.19.
Рис.19
То, какие разряды цвета и служебные сигналы будут передаваться по дифференциальной линии, определяется сигналами, подаваемыми на вход соответствующего сдвигового регистра трансмиттера. При этом, конечно же, необходимо понимать, что ресивер, расположенный на LCD-панели, будет осуществлять преобразование в обратном порядке и на его выходе будет получен точно такой же формат данных. А это все означает, что вполне конкретная LCD-панель оказывается привязанной к конкретной управляющей плате монитора. Такая привязка LCD-панели к управляющей плате, конечно же, неудобна большинству производителей, т.к. отсутствует какая-либо унификация. Именно поэтому, де-факто, практически всеми производителями LCD-дисплеев и LCD-панелей использовался вполне определенный формат входных данных, позволявший к любой плате подключать любую панель. Этот формат данных стал основой стандарта, разработанного ассоциацией VESA, и на сегодняшний день можно говорить, что LVDS превратился в унифицированный интерфейс, в котором однозначно прописан протокол передачи, формат входных данных, соединительный разъем и цоколевка разъема. На этот стандарт мы и будем опираться, так как выпускаемые сейчас панели соответствуют именно ему, и встретить уникальные LVDS-интерфейсы практически невозможно.
Итак, стандартный вариант распределения входных сигналов трансмиттера между его сдвиговыми регистрами представлен на рис.20.
Рис.20
В результате, протокол передачи данных по дифференциальным каналам интерфейса LVDS выглядит так, как это показано на рис.21.
Рис.21
Как показывает внимательный анализ рис.20 и рис.21, интерфейс отличается высокой универсальностью, в результате чего, фактически, решен вопрос совместимости LCD-панелей и управляющих плат. Причем разработчик монитора имеет возможность практически не заботиться о согласовании разрядности цвета скалера и LCD-панели. Так, например, если разработчик решил применить более дешевую LCD-панель (с 18-битным кодированием цвета), то в интерфейсе не задействуется дифференциальный канал RX3, в результате чего старшие разряды цвета просто-напросто «обрубаются». А вот при разработке более дорогой модели монитора, в которой применяется LCD-панель с 24-битным кодированием, производитель использует ту же самую управляющую плату и даже не изменяет программный код ее микропроцессора, и просто подключает эту панель через полнофункциональный интерфейс – и все работает. Кроме того, производитель монитора в своем изделии может использовать любую матрицу любого производителя, лишь бы он была оснащена интерфейсом LVDS и имела бы соответствующий форм-фактор (который, к слову сказать, тоже стандартизируется). Конечно же, широкий модельный ряд мониторов не всегда получают таким примитивным образом, но и недооценивать этот метод тоже не стоит. Положительным моментом использования LVDS является еще и то, что все это дает широкие возможности сервисным специалистам при ремонте LCD-мониторов.
В принципе, интерфейс LVDS может использоваться для передачи любых цифровых данных, о чем говорит широкое применение LVDS в телекоммуникационной отрасли. Однако, все-таки, наибольшее распространение он получил именно как дисплейный интерфейс. Для увеличения пропускной способности этого интерфейса, компания разработчик (National Semiconductor) расширила интерфейс LVDS и удвоила количество дифференциальных пар, используемых для передачи данных, т.е. теперь их стало восемь (см. рис.22).
Рис.22
Это расширение получило название LDI – LVDS Display Interface. Кроме того, в спецификации LDI улучшен баланс линий по постоянному току за счет введения избыточного кодирования, а стробирование производится каждым фронтом такового сигнала (что позволяет вдвое повысить объем передаваемых данных без увеличения тактовой частоты). LDI поддерживает скорость передачи данных до 112 Мгц. В документации данная спецификация встречается также и под наименованием OpenLDITM, а у отечественных специалистов отклик в душе нашел термин «двухканальный LVDS».
Интересно отметить, что в интерфейсе LVDS (LDI) имеется 8 дифференциальных пар, предназначенных для передачи данных, и две дифференциальные пары тактовых сигналов, т.е. в LDI имеется два, практически, независимых полнофункциональных канала, передача данных в каждом из которых тактируется собственным тактовым сигналом. Напомним, что в двухканальном TMDS оба канала передачи данных тактируются единым тактовым сигналом.
Естественно, что наличие двух каналов позволяет вдвое увеличить пропускную способность интерфейса, так как за один пиксельный такт можно предать информацию о двух пикселях. При этом один канал предназначен для передачи четных точек экрана (канал Even), а второй – для нечетных точек экрана (канал Odd).
Использование одноканального или двухканального LVDS определяется такими характеристиками LCD-панели и монитора, как:
— размер экрана;
— разрешающая способность;
— частота кадровой развертки, т.е. определяется режимом работы.
Разъем интерфейса LVDS на сегодняшний день можно считать стандартным, т.е. количество контактов разъема и порядок распределения сигналов по контактам является одинаковым для всех LCD-панелей любого производителя. Единственное отличие разъемов может заключаться в их конструктивном исполнении:
— разъем для плоского ленточного кабеля или традиционный разъем для обычных соединительных проводов;
— наличие или отсутствие экрана;
— наличие или отсутствие дополнительных заземляющих контактов на краях разъема;
— разъемы с разным шагом между контактами и т.п.Стандартный разъем LVDS считается 30-контактным, хотя по его бокам могут присутствовать еще два или четыре контакта, выполняющих «заземляющую» функцию. Эти контакты в стандартном варианте не нумеруются, а обозначаются как «Frame» и соединены со схемной «землей». Однако иногда на схемах вы можете столкнуться с тем, что разъем LVDS обозначен, как 32-контактный. В этом случае следует помнить, что крайние контакты (1 и 32), как раз, и являются контактами «Frame», без учета которых интерфейс сразу же превращается в стандартный 30-контактный разъем. Порядок распределения сигналов интерфейса LVDS по контактам соединительного разъема и их традиционное обозначение представлены в табл.4.30-контактный разъем является полнофункциональным и предназначен для двухканального LVDS. В LCD-панелях с небольшим размером экрана (15-дюймов), чаще всего, используется одноканальный LVDS, т.к. его пропускной способности вполне достаточно. В этом случае задействуется та часть интерфейса, которая соответствует нечетному каналу LVDS, при этом линии четного канала могут вообще отсутствовать.
Через интерфейс LVDS подается также и питающее напряжение для элементов LCD-матрицы. Это напряжение, обозначаемое в табл.4 как VCC, может представлять собой напряжение одного из трех номиналов:
Таблицу можно посмотреть тут: http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/119-interftftp2.html
— +3.3 V (обычно для 15-дюймовых матриц);
— +5V (для 15-дюймовых и 17-дюймовых матриц);
— +12V (обычно для 19-дюймовых матриц и больше).
Итак, интерфейс LVDS обеспечивает наилучшую из всех интерфейсов универсальность соединения LCD-панели с главной платой монитора. Так же как и в случае использования TMDS, на главной плате монитора должен находиться LVDS-трансмиттер, а в состав LCD-панели должен входить LVDS-ресивер. И трансмиттер и ресивер могут представлять собой как отдельные микросхемы (что на сегодняшний день является достаточно редким явлением), так и могут входить в состав скалера и TCON соответственно.
Если трансмиттер реализован в виде отдельной микросхемы, то необходимо учесть что каждая такая микросхема представляет собой функционально законченное устройство, обеспечивающее преобразование и передачу данных одного канала. Естественно, что в этом случае для организации двухканального LVDS, придется использовать две одинаковых микросхемы трансмиттера. И здесь вполне понятно, что одна микросхема трансмиттера предсталяет собой четный канал данных, а вторая – нечетный. Пример подобного интерфейса представлен на рис.23, где изображен интерфейс LVDS монитора Samsung SyncMaster 172T. В этом мониторе в качестве трансмиттеров LVDS используются микросхемы NT7181F. На схеме следует обратить внимание, что 30-контактный разъем LVDS (CN402) является зеркальным отражением той цоколевки, которая была представлена в табл.4 (т.е. в таблице 4 мы представили распределение сигналов по контактам разъема на стороне LCD-матрицы).
Рис.23
Чтобы просмотреть рис.23 подробнее, нажмите на ссылку.
Следует упомянуть, что иногда, все-таки, можно встретить и нестандартные разъемы интерфейса LVDS. Особенно это касается мониторов уже устаревших моделей.
Форматы передачи данных LVDS JEIDAVESA
Разница этих форматов в основном в передаче битов красного зеленого и синего. Может случиться, что со скаляра цвет выходит в одном формате, а T-CON принимает его в другом. Это может произойти при перепрошивке ПО на MainBoard. Это отражается на изображении, у него путаются цвета, они становяться чем-то походи на негатив. Это идет несостыковка форматов.
Для решения этой проблемы, надо найти спецификацию на матрицу, где расписываются все PIN. Нас интересует PIN — LVDS Select или LVDS Option — он определяет формат LVDS. Если у нас получается несостыковка форматов нам необходимо поменять уровень на этом Pin-е.
Для этого необходимо в рабочем состоянии померять напряжение на этой линии. Если там 0, то меняем его на логическую 1. Для этого находим напряжение 3,3В например Vdd и через резистор 1-1,5кОм пускаем его на этот вывод. Но иногда уже может имется дорожка от этого вывода и место под нераспаянную перемычку и остается только напаять её. либо если она есть наоборот удалить её или кинуть перемычку или резистор на корпус.
Всё это может потребоваться например если мы подбираем другую матрицу и она не стыкуется по формату LVDS.
Перейти к содержанию
Распиновка лвдс самсунг
На чтение 4 мин Обновлено 11.10.2022
Lvds кабель 30 pin распиновка
Распиновка LVDS матрицы 40pin 1ch (одноканальная)
Распиновка LVDS матрицы 40pin 2ch (двухканальная) — обычно разрешение выше 1366×768
Распиновка eDP матрицы 30pin 1ch и 2ch (3 и 4 контакт, дополнительный канал обычно для матриц разрешением выше 1366×768)
Распиновка LVDS матрицы 40pin 1ch (одноканальная)
Распиновка LVDS матрицы 40pin 2ch (двухканальная) — обычно разрешение выше 1366×768
Распиновка eDP матрицы 30pin 1ch и 2ch (3 и 4 контакт, дополнительный канал обычно для матриц разрешением выше 1366×768)
Описание:
Кабель LVDS-интерфейса для подключения скалеров к LCD матрицам. Кабель не универсальный, смотрите разъёмы и сравнивайте.
Характеристики:
Битность: 8
Кол-во каналов: 2
Кол-во пар LVDS: 10
Длина кабеля: 26 см
Разъём матрицы: 30 pin
Разъём скалера: 2х15 pin
Распиновка со стороны матрицы (30pin):
Pin No | Symbol | Function | Remark |
1 | R1IN0- | Receiver signal of Odd side pixels (-) | LVDS |
2 | R1IN0+ | Receiver signal of Odd side pixels (+) | LVDS |
3 | R1IN1- | Receiver signal of Odd side pixels (-) | LVDS |
4 | R1IN1+ | Receiver signal of Odd side pixels (+) | LVDS |
5 | R1IN2- | Receiver signal of Odd side pixels (-) | LVDS |
6 | R1IN2+ | Receiver signal of Odd side pixels (+) | LVDS |
7 | GND | Ground | |
8 | CK1IN- | Receiver signal of Odd side pixels (-) | LVDS |
9 | CK1IN+ | Receiver signal of Odd side pixels (+) | LVDS |
10 | R1IN3- | Receiver signal of Odd side pixels (-) | LVDS |
11 | R1IN3+ | Receiver signal of Odd side pixels (+) | LVDS |
12 | R2IN0- | Receiver signal of Even side pixels (-) | LVDS |
13 | R2IN0+ | Receiver signal of Even side pixels (+) | LVDS |
14 | GND | Ground | |
15 | R2IN1- | Receiver signal of Even side pixels (-) | LVDS |
16 | R2IN1+ | Receiver signal of Even side pixels (+) | LVDS |
17 | GND | Ground | |
18 | R2IN2- | Receiver signal of Even side pixels (-) | LVDS |
19 | R2IN2+ | Receiver signal of Even side pixels (+) | LVDS |
20 | CK2IN- | Clock signal of Even side pixels (-) | LVDS |
21 | CK2IN+ | Clock signal of Even side pixels (+) | LVDS |
22 | R2IN3- | Receiver signal of Even side pixels (-) | LVDS |
23 | R2IN3+ | Receiver signal of Even side pixels (+) | LVDS |
24 | GND | Ground | |
25 | NC | Ground | |
26 | NC | Ground | |
27 | NC | Ground | |
28 | VDD | +5 power supply | Power |
29 | VDD | +5 power supply | Power |
30 | VDD | +5 power supply | Power |
Распиновка со стороны скалера (2x15pin):
Pin | Definition | Description |
1 | LCD-VDD | Power for Panel |
2 | LCD-VDD | Power for Panel |
3 | LCD-VDD | Power for Panel |
4 | GND | Ground |
5 | GND | Ground |
6 | GND | Ground |
7 | RXO0- | LVDS ODD 0 — Signal |
8 | RXO0+ | LVDS ODD 0 + Signal |
9 | RXO1- | LVDS ODD 1 — Signal |
10 | RXO1+ | LVDS ODD 1 + Signal |
11 | RXO2- | LVDS ODD 2 — Signal |
12 | RXO2+ | LVDS ODD 2 + Signal |
13 | GND | Ground |
14 | GND | Ground |
15 | RXOC- | LVDS ODD Clock — Signal |
16 | RXOC+ | LVDS ODD Clock + Signal |
17 | RXO3- | LVDS ODD 3 — Signal |
18 | RXO3+ | LVDS ODD 3 + Signal |
19 | RXE0- | LVDS EVEN 0 — Signal |
20 | RXE0+ | LVDS EVEN 0 + Signal |
21 | RXE1- | LVDS EVEN 1 — Signal |
22 | RXE1+ | LVDS EVEN 1 + Signal |
23 | RXE2- | LVDS EVEN 2 — Signal |
24 | RXE2+ | LVDS EVEN 2 + Signal |
25 | GND | Ground |
26 | GND | Ground |
27 | RXEC- | LVDS EVEN Clock — Signal |
28 | RXEC+ | LVDS EVEN Clock + Signal |
29 | RXE3- | LVDS EVEN 3 — Signal |
30 | RXE3+ | LVDS EVEN 3 + Signal |
Список поддерживаемых матриц:
LM170E01 | M170E5-L09 |
LM170E01(A) | M170EG01 |
LM170E03-TLG1 | M170EG01 VA |
LM190E03(B4)(N9) | M170EN04 |
LM190E03(TL)(B1) | M190A1 |
LM201W01(A6)(K1) | M190A1-L01 |
CLAA170EA07Q | M190A1-P02 |
LTM170EH-L01 | M190EG01 |
LTM170EU-L01 | M190EG02 |
LTM190E4-L02 | M190EN03 |
LTM190EP01 | M190EN04 |
LTM190M2-L31 | M190MWW1 |
HSD170ME13 | M190PW01 V0 |
HSD170MGW1-B00 | M201EW02 VC |
HSD190ME12 | M201UN02-2SD2 |
HT17E12-210 | M220EW01 |
LP201WE1(SL)(01) | M240UW01V1 |
QD17EL07 | MT170EN01 |
SVA170SX01 | MT170EN01-V1 |
TD170WGCA1 | MT190AW01 |
TD170WGCB3 | MT190EN02 |
Написать отзыв
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Источник
В предыдущем номере мы начали обзор внешних интерфейсов LCD-матриц, с помощью которых обеспечивается взаимодействие основной платы монитора с LCD-панель. В первой части статьи мы отметили, что на сегодняшний день известно четыре таких интерфейс, причем два из них (параллельный интерфейс и TMDS) мы рассмотрели достаточно подробно. Сегодня мы продолжим тему, и на очереди следующие два интерфейса: LVDS и RSDS.
Читать первую часть статьи
Интерфейс LVDS
Интерфейс LVDS на текущий момент времени является самым распространенным интерфейсом из всех используемых в мониторах настольного типа и в матрицах для ноутбуков. По сравнению с TMDS, интерфейсом LVDS обеспечивается более высокая пропускная способность, что и привело к тому, что LVDS, фактически, стал стандартом внешнего интерфейса для современной LCD-панели.
LVDS (TIA/EIA-644) – Low Voltage Differential Signaling (низковольтная дифференциальная передача сигналов) – это дифференциальный интерфейс для скоростной передачи данных. Интерфейс разработан фирмой National Semiconductor в 1994 году. Технология LVDS отражена в двух стандартах:
1. TIA/EIA (Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association) — ANSI/TIA/EIA-644 (LVDS)
2. IEEE (Institute for Electrical and Electronics Engineering) — IEEE 1596.3
Кроме того, этот интерфейс часто используется под торговой маркой FPD-Link TM. Вторым владельцем авторских прав на эту шину является компания Texas Instruments, которая выпускает ее под фирменной торговой маркой FlatLinkTM.
Интерфейс LVDS позже дорабатывался с целью увеличения пропускной способности и повышения надежности передачи данных, а также он выпускался другими разработчиками под разными торговыми марками, что внесло некоторую неясность в классификацию интерфейсов и складывается впечатление, что имеется множество различных шин. Так, например, разновидностями и торговыми марками интерфейса LVDS являются:
— FPD-LinkTM;
— FlatLinkTM;
— PanelBusTM;
— LDI;
— OpenLDITM.
Интерфейс LVDS во многом схож с интерфейсом TMDS, особенно в плане архитектуры и схемотехники. Здесь мы также имеем дело с дифференциальной передачей данных в последовательном виде. А это означает, что интерфейс LVDS подразумевает наличие трансмиттеров и ресиверов, осуществляющих точно такое же преобразование данных, как и в TMDS (о чем достаточно подробно рассказывалось в первой части статьи). Поэтому остановимся лишь на особенностях, отличающих интерфейс LVDS от интерфейса TMDS.
LVDS способен передавать до 24 битов информации за один пиксельный такт, что соответствует режиму True Color (16.7 млн. цветов). При этом исходный поток параллельных данных (18 бит или 24 бита) конвертируется в 4 дифференциальные пары последовательных сигналов с умножением исходной частоты в семь раз. Тактовая частота передается по отдельной дифференциальной паре. Уровни рабочих сигналов составляют 345 мВ, выходной ток передатчика имеет величину от 2.47 до 4.54 мА, а стандартная нагрузка равна 100 Ом. Данный интерфейс позволяет обеспечить надежную передачу данных с полосой пропускания свыше 455 МГц без искажений на расстояние до нескольких метров.
Трансмиттер LVDS состоит из четырех 7-разрядных сдвиговых регистров, умножителя частоты и выходных дифференциальных усилителей (рис.18).
Рис.18
Достаточно часто в литературе, в документации и на схемах можно встретить и несколько другое обозначение сигналов интерфейса LVDS. Так, в частности, широко применяется такое обозначение, как RX0+/-, RX1+/-, RX2+/-, RX3+/- и RXC+/-.
Входной сигнал CLK представляет собой сигнал пиксельной частоты (Pixel Clock) и он определяет частоту формирования сигналов R/G/B на входе трансмиттера. Умножитель частоты умножает частоту CLK в 7 раз. Полученный тактовый сигнал (7xCLK) используется для тактирования сдвиговых регистров, а также передается по дифференциальным линиям CLKP/CLKM.
7-разрядный параллельный код загружается в сдвиговые регистры трансмиттера по стробирующему сигналу, вырабатываемому внутренней управляющей логикой трансмиттера. После загрузки начинается поочередное «выталкивание» битов на соответствующую дифференциальную линию, и этот процесс тактируется сигналом 7xCLK.
Таким образом, на каждой из четырех дифференциальных линий данных (Y0P/YOM, Y1P/Y1M, Y2P/Y2M, Y3P/Y3M ) формируется 7-разрядный последовательный код, передаваемый синхронно с тактовыми сигналами на линии CLKP/CLKM.
Обратное преобразование последовательного кода в параллельный осуществляется ресивером, входящим в состав LCD-панели, а поэтому вполне естественно, что ресивер, фактически, является зеркальным отражением трансмиттера.
Интерфейс LVDS используется для передачи как 18-разрябного цветового кода (3 цвета по 6 бит на каждый), так и 24-разрядного цвета (3 базовых цвета по 8 бит). Но в отличие от интерфейса TMDS, здесь каждому цвету не выделяется отдельная дифференциальная пара, т.е. каждый дифференциальный канал LVDS предназначен для передачи отдельных битов разных цветов. Кроме сигналов цвета, на LCD-панель должны передаваться еще:
— сигнал строчной синхронизации (HSYNC);
— сигнал кадровой синхронизации (VSYNC);
— сигнал разрешения данных (DE).
Эти управляющие сигналы также передаются по дифференциальным каналам, предназначенным для передачи данных, т.е. по линиям YnP/YnM. Таким образом, существует два варианта формата данных, передаваемых на LCD-матрицу.
Первый вариант соответствует 18-разрядному цветовому коду, и при этом на вход трансмиттера подается 21 разряд данных. Второй вариант – это 24-разрядный цветовой код, при котором на входе трансмиттера должно быть 27 бит данных. Разница между двумя этими вариантами, формально, небольшая и она отражена в табл.3.
Таблица 3.
18-разрядный цвет |
24-разрядный цвет |
R0-R5 |
R0-R7 |
G0-G5 |
G0-G7 |
B0-B5 |
B0-B7 |
HSYNC |
HSYNC |
VSYNC |
VSYNC |
DE |
DE |
Общая схема, поясняющая архитектуру интерфейса LVDS, представлена на рис.19.
Рис.19
То, какие разряды цвета и служебные сигналы будут передаваться по дифференциальной линии, определяется сигналами, подаваемыми на вход соответствующего сдвигового регистра трансмиттера. При этом, конечно же, необходимо понимать, что ресивер, расположенный на LCD-панели, будет осуществлять преобразование в обратном порядке и на его выходе будет получен точно такой же формат данных. А это все означает, что вполне конкретная LCD-панель оказывается привязанной к конкретной управляющей плате монитора. Такая привязка LCD-панели к управляющей плате, конечно же, неудобна большинству производителей, т.к. отсутствует какая-либо унификация. Именно поэтому, де-факто, практически всеми производителями LCD-дисплеев и LCD-панелей использовался вполне определенный формат входных данных, позволявший к любой плате подключать любую панель. Этот формат данных стал основой стандарта, разработанного ассоциацией VESA, и на сегодняшний день можно говорить, что LVDS превратился в унифицированный интерфейс, в котором однозначно прописан протокол передачи, формат входных данных, соединительный разъем и цоколевка разъема. На этот стандарт мы и будем опираться, так как выпускаемые сейчас панели соответствуют именно ему, и встретить уникальные LVDS-интерфейсы практически невозможно.
Итак, стандартный вариант распределения входных сигналов трансмиттера между его сдвиговыми регистрами представлен на рис.20.
Рис.20
В результате, протокол передачи данных по дифференциальным каналам интерфейса LVDS выглядит так, как это показано на рис.21.
Рис.21
Как показывает внимательный анализ рис.20 и рис.21, интерфейс отличается высокой универсальностью, в результате чего, фактически, решен вопрос совместимости LCD-панелей и управляющих плат. Причем разработчик монитора имеет возможность практически не заботиться о согласовании разрядности цвета скалера и LCD-панели. Так, например, если разработчик решил применить более дешевую LCD-панель (с 18-битным кодированием цвета), то в интерфейсе не задействуется дифференциальный канал RX3, в результате чего старшие разряды цвета просто-напросто «обрубаются». А вот при разработке более дорогой модели монитора, в которой применяется LCD-панель с 24-битным кодированием, производитель использует ту же самую управляющую плату и даже не изменяет программный код ее микропроцессора, и просто подключает эту панель через полнофункциональный интерфейс – и все работает. Кроме того, производитель монитора в своем изделии может использовать любую матрицу любого производителя, лишь бы он была оснащена интерфейсом LVDS и имела бы соответствующий форм-фактор (который, к слову сказать, тоже стандартизируется). Конечно же, широкий модельный ряд мониторов не всегда получают таким примитивным образом, но и недооценивать этот метод тоже не стоит. Положительным моментом использования LVDS является еще и то, что все это дает широкие возможности сервисным специалистам при ремонте LCD-мониторов.
В принципе, интерфейс LVDS может использоваться для передачи любых цифровых данных, о чем говорит широкое применение LVDS в телекоммуникационной отрасли. Однако, все-таки, наибольшее распространение он получил именно как дисплейный интерфейс. Для увеличения пропускной способности этого интерфейса, компания разработчик (National Semiconductor) расширила интерфейс LVDS и удвоила количество дифференциальных пар, используемых для передачи данных, т.е. теперь их стало восемь (см. рис.22).
Рис.22
Это расширение получило название LDI – LVDS Display Interface. Кроме того, в спецификации LDI улучшен баланс линий по постоянному току за счет введения избыточного кодирования, а стробирование производится каждым фронтом такового сигнала (что позволяет вдвое повысить объем передаваемых данных без увеличения тактовой частоты). LDI поддерживает скорость передачи данных до 112 МГц. В документации данная спецификация встречается также и под наименованием OpenLDITM, а у отечественных специалистов отклик в душе нашел термин «двухканальный LVDS».
Интересно отметить, что в интерфейсе LVDS (LDI) имеется 8 дифференциальных пар, предназначенных для передачи данных, и две дифференциальные пары тактовых сигналов, т.е. в LDI имеется два, практически, независимых полнофункциональных канала, передача данных в каждом из которых тактируется собственным тактовым сигналом. Напомним, что в двухканальном TMDS оба канала передачи данных тактируются единым тактовым сигналом.
Естественно, что наличие двух каналов позволяет вдвое увеличить пропускную способность интерфейса, так как за один пиксельный такт можно предать информацию о двух пикселях. При этом один канал предназначен для передачи четных точек экрана (канал Even), а второй – для нечетных точек экрана (канал Odd).
Использование одноканального или двухканального LVDS определяется такими характеристиками LCD-панели и монитора, как:
— размер экрана;
— разрешающая способность;
— частота кадровой развертки, т.е. определяется режимом работы.
Разъем интерфейса LVDS на сегодняшний день можно считать стандартным, т.е. количество контактов разъема и порядок распределения сигналов по контактам является одинаковым для всех LCD-панелей любого производителя. Единственное отличие разъемов может заключаться в их конструктивном исполнении:
— разъем для плоского ленточного кабеля или традиционный разъем для обычных соединительных проводов;
— наличие или отсутствие экрана;
— наличие или отсутствие дополнительных заземляющих контактов на краях разъема;
— разъемы с разным шагом между контактами и т.п.
Стандартный разъем LVDS считается 30-контактным, хотя по его бокам могут присутствовать еще два или четыре контакта, выполняющих «заземляющую» функцию. Эти контакты в стандартном варианте не нумеруются, а обозначаются как «Frame» и соединены со схемной «землей». Однако иногда на схемах вы можете столкнуться с тем, что разъем LVDS обозначен, как 32-контактный. В этом случае следует помнить, что крайние контакты (1 и 32), как раз, и являются контактами «Frame», без учета которых интерфейс сразу же превращается в стандартный 30-контактный разъем. Порядок распределения сигналов интерфейса LVDS по контактам соединительного разъема и их традиционное обозначение представлены в табл.4.30-контактный разъем является полнофункциональным и предназначен для двухканального LVDS. В LCD-панелях с небольшим размером экрана (15-дюймов), чаще всего, используется одноканальный LVDS, т.к. его пропускной способности вполне достаточно. В этом случае задействуется та часть интерфейса, которая соответствует нечетному каналу LVDS, при этом линии четного канала могут вообще отсутствовать.
Таблица 4.
№ |
Обознач. |
Описание |
Frame |
VSS |
Рама, каркас разъема (соединен с землей) |
1 |
RXO0- |
«-» для дифф. пары №0 нечетного канала |
2 |
RXO0+ |
«+» для дифф. пары №0 нечетного канала |
3 |
RXO1- |
«-» для дифф. пары №1 нечетного канала |
4 |
RXO1+ |
«+» для дифф. пары №1 нечетного канала |
5 |
RXO2- |
«-» для дифф. пары №2 нечетного канала |
6 |
RXO2+ |
«+» для дифф. пары №2 нечетного канала |
7 |
VSS |
Земля |
8 |
RXOC- |
«-» для дифф. пары сигнала CLK нечетного канала |
9 |
RXOC+ |
«+» для дифф. пары сигнала CLK нечетного канала |
10 |
RXO3- |
«-» для дифф. пары №3 нечетного канала |
11 |
RXO3+ |
«+» для дифф. пары №3 нечетного канала |
12 |
RXE0- |
«-» для дифф. пары №0 четного канала |
13 |
RXE0+ |
«+» для дифф. пары №0 четного канала |
14 |
VSS |
Земля |
15 |
RXE1- |
«-» для дифф. пары №1 четного канала |
16 |
RXE1+ |
«+» для дифф. пары №1 четного канала |
17 |
VSS |
Земля |
18 |
RXE2- |
«-» для дифф. пары №2 четного канала |
19 |
RXE2+ |
«+» для дифф. пары №2 четного канала |
20 |
RXEC- |
«-» для дифф. пары сигнала CLK четного канала |
21 |
RXEC+ |
«+» для дифф. пары сигнала CLK четного канала |
22 |
RXE3- |
«-» для дифф. пары №3 четного канала |
23 |
RXE3+ |
«+» для дифф. пары №3 четного канала |
24 |
VSS |
Земля |
25 |
VSS |
Земля |
26 |
NC (DE/ID) |
Не используется. Некоторые производители данный контакт используют в качестве сигнала разрешения матрицы или сигнала идентификации. Допускается и другое использование этого контакта. |
27 |
VSS |
Земля |
28 |
VCC |
Напряжение питания (+12V/+5V/+3.3V) |
29 |
VCC |
Напряжение питания (+12V/+5V/+3.3V) |
30 |
VCC |
Напряжение питания (+12V/+5V/+3.3V) |
Frame |
VSS |
Рама, каркас разъема (соединен с землей) |
Через интерфейс LVDS подается также и питающее напряжение для элементов LCD-матрицы. Это напряжение, обозначаемое в табл.4 как VCC, может представлять собой напряжение одного из трех номиналов:
— +3.3 V (обычно для 15-дюймовых матриц);
— +5V (для 15-дюймовых и 17-дюймовых матриц);
— +12V (обычно для 19-дюймовых матриц и больше).
Итак, интерфейс LVDS обеспечивает наилучшую из всех интерфейсов универсальность соединения LCD-панели с главной платой монитора. Так же как и в случае использования TMDS, на главной плате монитора должен находиться LVDS-трансмиттер, а в состав LCD-панели должен входить LVDS-ресивер. И трансмиттер и ресивер могут представлять собой как отдельные микросхемы (что на сегодняшний день является достаточно редким явлением), так и могут входить в состав скалера и TCON соответственно.
Если трансмиттер реализован в виде отдельной микросхемы, то необходимо учесть что каждая такая микросхема представляет собой функционально законченное устройство, обеспечивающее преобразование и передачу данных одного канала. Естественно, что в этом случае для организации двухканального LVDS, придется использовать две одинаковых микросхемы трансмиттера. И здесь вполне понятно, что одна микросхема трансмиттера предсталяет собой четный канал данных, а вторая – нечетный. Пример подобного интерфейса представлен на рис.23, где изображен интерфейс LVDS монитора Samsung SyncMaster 172T. В этом мониторе в качестве трансмиттеров LVDS используются микросхемы NT7181F. На схеме следует обратить внимание, что 30-контактный разъем LVDS (CN402) является зеркальным отражением той цоколевки, которая была представлена в табл.4 (т.е. в таблице 4 мы представили распределение сигналов по контактам разъема на стороне LCD-матрицы).
Рис.23
Чтобы просмотреть рис.23 подробнее, нажмите на ссылку.
Следует упомянуть, что иногда, все-таки, можно встретить и нестандартные разъемы интерфейса LVDS. Особенно это касается мониторов уже устаревших моделей. Широкое распространение получил 20-контактный разъем, который часто встречается в мониторах LG, Philips, Samsung и других брэндов, использующих матрицы этих производителей. 20-контактный разъем использовался как для одноканального LVDS , так и для двухканального LVDS. При этом нужно отметить отсутствие каких-либо стандартов на распределение сигналов по контактам этих разъемов. Так, в частности, компанией Samsung в 15-дюймовых панелях достаточно широко использовался, так называемый, 20-контатный разъем LVDS, хотя в реальности на этом разъеме присутствует 22 контакта. Этот разъем предназначался для одноканального LVDS, и распределение сигналов на нем приводится в табл.5.
Таблица 5.
№ |
Обознач. |
Описание |
1 |
VCC |
Напряжение питания (+3.3V) |
2 |
VCC |
Напряжение питания (+3.3V) |
3 |
VSS |
Земля |
4 |
VSS |
Земля |
5 |
RX0- |
«-» для дифф. пары №0 |
6 |
RX0+ |
«+» для дифф. пары №0 |
7 |
VSS |
Земля |
8 |
RX1- |
«-» для дифф. пары №1 |
9 |
RX1+ |
«+» для дифф. пары №1 |
10 |
VSS |
Земля |
11 |
RX2- |
«-» для дифф. пары №2 |
12 |
RX2+ |
«+» для дифф. пары №2 |
13 |
VSS |
Земля |
14 |
RXC- |
«-» для дифф. пары сигнала CLK |
15 |
RXC+ |
«+» для дифф. пары сигнала CLK |
16 |
VSS |
Земля |
17 |
RX3- |
«-» для дифф. пары №3 |
18 |
RX3+ |
«+» для дифф. пары №3 |
19 |
VSS |
Земля |
20 |
VCC |
Напряжение питания (+3.3V) |
21 |
Frame |
Земля |
22 |
Frame |
Земля |
Пример одноканального интерфейса LVDS с 22-контаткным разъемом и отдельной микросхемой трансмиттера представлен на рис.24.
Рис.24
Чтобы просмотреть рис.24 подробнее, нажмите на ссылку.
Компаниями Philips и LG тоже применялся 22-контактный разъем, но в отличие от Samsung, этот разъем имел совершенно другую цоколевку (см. табл.6).
Таблица 6.
№ |
Обознач. |
Описание |
1 |
Frame |
Земля |
2 |
Frame |
Земля |
3 |
NC |
Не используется |
4 |
FR0M |
«-» для дифф. пары №0 |
5 |
VSS |
Земля |
6 |
FR0P |
«+» для дифф. пары №0 |
7 |
VCC |
Напряжение питания (+5V) |
8 |
FR1M |
«-» для дифф. пары №1 |
9 |
VSS |
Земля |
10 |
FR1P |
«+» для дифф. пары №1 |
11 |
VCC |
Напряжение питания (+5V) |
12 |
FR2M |
«-» для дифф. пары №2 |
13 |
VSS |
Земля |
14 |
FR2P |
«+» для дифф. пары №2 |
15 |
VSS |
Земля |
16 |
FCLKM |
«-» для дифф. пары сигнала CLK |
17 |
VSS |
Земля |
18 |
FCLKP |
«+» для дифф. пары сигнала CLK |
19 |
VSS |
Земля |
20 |
FR3M |
«-» для дифф. пары №3 |
21 |
VSS |
Земля |
22 |
FR3P |
«+» для дифф. пары №3 |
Кроме того, в относительно современных 15-дюймовых мониторах LG, например в LG Flatron L1510P, использовался реальный 20-контактный разъем для передачи данных одноканального LVDS. Распределение сигналов по контактам данного разъема приводится в табл.7.
Таблица 7.
№ |
Обознач. |
Описание |
1 |
NC |
Не используется |
2 |
VSS |
Земля |
3 |
Y3P |
«+» для дифф. пары №3 |
4 |
Y3M |
«-» для дифф. пары №3 |
5 |
VSS |
Земля |
6 |
CLKP |
«+» для дифф. пары сигнала CLK |
7 |
CLKM |
«-» для дифф. пары сигнала CLK |
8 |
VSS |
Земля |
9 |
Y2P |
«+» для дифф. пары №2 |
10 |
Y2M |
«-» для дифф. пары №2 |
11 |
VSS |
Земля |
12 |
Y1P |
«+» для дифф. пары №1 |
13 |
Y1M |
«-» для дифф. пары №1 |
14 |
VSS |
Земля |
15 |
Y0P |
«+» для дифф. пары №0 |
16 |
Y0M |
«-» для дифф. пары №0 |
17 |
VSS |
Земля |
18 |
VSS |
Земля |
19 |
VCC |
Напряжение питания (+3.3V/+5V) |
20 |
VCC |
Напряжение питания (+3.3V/+5V) |
Другой вариант 20-контактного разъема интерфейса LVDS применялся фирмами Philips и LG в 15/17 и 18-дюймовых матрицах, в которых передача данных осуществлялась с использованием 2-канального LVDS. При этом, 20-контактный разъем предназначался исключительно для передачи данных и на нем отсутствуют контакты питания и земли. Питающее напряжение и сигнальная земля LCD-матрицы в данном случае выведены на другой разъем, обычно 5-контаткный. Распределение сигналов двухканального LVDS по контактам 20-пинового разъема в мониторах Philips и LG, представлено в табл.8.
Таблица 8.
№ |
Обознач. |
Описание |
1 |
FR3P |
«+» для дифф. пары №3 (нечетный канал) |
2 |
FR3M |
«-» для дифф. пары №3 (нечетный канал) |
3 |
FCLKP |
«+» для дифф. пары сигнала CLK (нечетный канал) |
4 |
FCLKM |
«-» для дифф. пары сигнала CLK (нечетный канал) |
5 |
FR2P |
«+» для дифф. пары №2 (нечетный канал) |
6 |
FR2M |
«-» для дифф. пары №2 (нечетный канал) |
7 |
FR1P |
«+» для дифф. пары №1 (нечетный канал) |
8 |
FR1M |
«-» для дифф. пары №1 (нечетный канал) |
9 |
FR0P |
«+» для дифф. пары №0 (нечетный канал) |
10 |
FR0M |
«-» для дифф. пары №0 (нечетный канал) |
11 |
SR3P |
«+» для дифф. пары №3 (четный канал) |
12 |
SR3M |
«-» для дифф. пары №3 (четный канал) |
13 |
SCLKP |
«+» для дифф. пары сигнала CLK (четный канал) |
14 |
SCLKM |
«-» для дифф. пары сигнала CLK (четный канал) |
15 |
SR2P |
«+» для дифф. пары №2 (четный канал) |
16 |
SR2M |
«-» для дифф. пары №2 (четный канал) |
17 |
SR1P |
«+» для дифф. пары №1 (четный канал) |
18 |
SR1M |
«-» для дифф. пары №1 (четный канал) |
19 |
SR0P |
«+» для дифф. пары №0 (четный канал) |
20 |
SR0M |
«-» для дифф. пары №0 (четный канал) |
Как видно из всего этого, при применении на LCD-матрице 20-контактного разъема говорить о совместимости панелей различных производителей говорить не приходится (именно эту проблему и пытались решить введением стандартного 30-пинового разъема).
Еще раз обращаем внимание на то, что цоколевка разъемов во всех таблицах представлена со стороны LCD-матрицы. Это означает, что на основной плате монитора она имеет обратный порядок.
Перейти к третьей части статьи
Читайте также:
1. Ремонт жидкокристаллических мониторов. Основные направления и методы ремонта.
2. Микросхемы для LCD-мониторов от MStar Semiconductors и их применение в мониторах Samsung.
3. Управление энергосбережением в цифровых дисплеях – стандарт DMPM DVI.
1. Классификация интерфейса LVDS и формат данных
-
Одноместный 6it LVDS
В такой схеме интерфейса используется одноканальная передача, и каждый сигнал основного цвета использует 6-битные данные, всего 18-битные данные RGB, поэтому его также называют 18-битным или 18-битным интерфейсом LVDS. Поэтому его также называют 18-битным или 18-битным интерфейсом LVDS.
-
Двойной 6-битный LVDS
В этой интерфейсной схеме принята двухканальная передача, и каждый сигнал основного цвета использует 6-битные данные, из которых данные нечетного канала — 18-битные, а данные четного канала — 18-битные. Таким образом, всего 36-битные данные RGB также называются 36-битными или 36-битными. LVDS интерфейс.
-
Одноканальный 8-битный LVDS
В этой интерфейсной схеме принята одноканальная передача, и каждый сигнал основного цвета использует 8 бит данных, всего 24 бита данных RGB, поэтому его также называют 24-битным или 24-битным интерфейсом LVDS.
-
Двойной 8-битный LVDS
В этой интерфейсной схеме используется двухканальная передача, и каждый сигнал основного цвета принимает 8-битные данные, из которых данные нечетного канала составляют 24 бита, а данные четного канала — 24 бита, всего 48 бит данных RGB, поэтому он также называется 48-битным или 48-битным. LVDS интерфейс
Сейчас на рынке представлены в основном 8-битные и 6-битные экраны.
В схеме интерфейса LVDS существует два основных стандарта преобразования параллельных данных пикселей в последовательные данные: VESA и JEIDA.
1) Стандартный формат VSEA показан на рисунке ниже:
Изображение выше представляет собой одноканальный сигнал стандарта VESA, а ввод данных для одной строки на 2 бита больше.
Для формата двухканального сигнала можно привести пример:
На изображении выше показан двойной 8-битный стандартный сигнал VSEA.
2) Стандарт JEIDA — это стандарт, сформулированный Японской ассоциацией развития электронной промышленности (JAPANELECTRONIC INDUSTRY DEVELOPMENT ASSOCIATION), и его формат выглядит следующим образом:
Его можно сравнить и проверить. Если пиксель — 6-битный RGB, для каждого канала необходимы только верхние 3 пары строк данных, среди которых R9 … R4, G9 … G4, B9 … B4 соответствуют фактическим R5 … R0, G5 … G0, B5 … B0; Аналогично, если пиксель — 8-битный RGB, каждый канал должен полагаться только на верхние 4 пары линий данных, среди которых R9… R2, G9… G2, B9… B2 соответствует фактическому R7… R0, G7… G0, В7 … В0.
Как правило, в таблице дат каждого экрана есть соответствующие диаграммы сигналов.
В основном об этом можно судить по следующим сигнальным диаграммам: 1. Одиночный и двойной;
2. Сколько это бит RGB;
3. Формат сигнала данных;
Проверьте регистр управления IMX6Q_LDB, там есть соответствующие настройки:
1. Одинарная и двойная дорога;
2. Сколько это бит RGB;
3. Формат сигнала данных;
Ядро с деревом устройств может напрямую изменять дерево устройств для управления регистрами и тремя параметрами, которые могут быть изменены в красной части:
&ldb {
status = «okay»;
dual-mode = <1>; //Вот единственный LVDS, Двусторонний должен быть установлен на split-mode = <1>;
[email protected] {
fsl,data-mapping = «spwg»; //Вот формат данных (VESA), есть еще JEIDAСтандарт
fsl,data-width = <24>; //Вот разрядность данных, которая составляет 8 бит RGB.
status = «okay»;
display-timings {
native-mode = <&timing0>;
timing0: hsd100pxn1 {
clock-frequency = <65000000>; //Пиксельные часы
hactive = <1280>; //Горизонтальные пиксели
vactive = <800>; //Количество пикселей по вертикали
hback-porch = <10>; //Горизонтальная задняя кромка
hfront-porch = <30>; //Горизонтальная граница
vback-porch = <2>; //Вертикальная задняя кромка
vfront-porch = <4>; //Вертикальная граница
hsync-len = <10>; //Ширина импульса синхронизации линии
vsync-len = <6>; //Ширина импульса вертикальной синхронизации
};
};
};
Ниже разберем, как заливать синюю часть.
2. Связанные настройки параметров экрана (синяя часть)
Значение каждого параметра fb_videomode
Абстракция каждого параметра показана на рисунке ниже:
Подробное объяснение значения каждого члена fb_videomode:
имя |
Сокращения в техпаспорте |
китайское имя |
значимость |
Замечания (Аббревиатура или другое название) |
name |
No |
Имя |
Имя ЖК-экрана (необязательно) |
No |
refresh |
No |
Частота обновления |
Частота обновления (многим примерам в ядре присвоено значение 60) |
No |
xres |
No |
Ширина линии |
Количество пикселей в строке |
No |
yres |
No |
Высота экрана |
Количество строк на экране |
No |
pixclock |
No |
Пиксельные часы |
Длина каждого тактового цикла пикселя в пикосекундах (10 минус 12-я степень 1 / секунда) |
No |
left_margin |
HBP |
Горизонтальная задняя кромка |
Количество тактов пикселей, которые необходимо вставить, когда данные пикселей каждой строки или столбца начинают выводиться. |
No |
right_margin |
HFP |
Горизонтальная граница |
Количество тактов пикселей между концом каждой строки или столбца пикселей и выходным импульсом тактовой частоты строки ЖК-дисплея. |
No |
upper_margin |
VBP |
Вертикальная задняя кромка |
Количество недопустимых строк в начале кадра после периода вертикальной синхронизации |
No |
lower_margin |
VFP |
Вертикальная граница |
Количество недопустимых строк от конца вывода данных этого кадра до начала периода вертикальной синхронизации следующего кадра |
No |
hsync_len |
HPW |
Ширина импульса синхронизации линии |
Единица: период тактовой частоты пикселей |
HWH(HSYNC width) |
vsync_len |
VPW |
Ширина импульса вертикальной синхронизации |
Единица: отображение времени-й строки |
HWH(HSYNC width) |
sync |
No |
Настройка полярности синхронизации |
Вы можете установить FB_SYNC_HOR_HIGH_ACT (активен высокий уровень горизонтальной синхронизации) и FB_SYNC_VERT_HIGH_ACT (активен высокий уровень вертикальной синхронизации) по мере необходимости |
No |
vmode |
No |
No |
Для большинства примеров в ядре установлено значение FB_VMODE_NONINTERLACED. Чересстрочная развертка означает чересстрочную [чересстрочную] развертку. ТВ использует частоту чересстрочной развертки 2: 1, то есть каждый кадр делится на два поля, а вертикальное сканирование — дважды, одно поле сканирует нечетные строки, а другое поле сканирует четные строки. Очевидно, что ЖК-дисплей в данный момент не находится в этом режиме. |
No |
flag |
No |
No |
В настоящее время не используется |
No |
На картинке выше:
Общий горизонтальный период = left_margin + right_margin + hsync_len
Общий период по вертикали = upper_margin + lower_margin + vsync_len
Ниже в качестве примера в основном используется TFT-экран 16BPP. На некоторых ЖК-дисплеях отображается список параметров, например, на рисунке ниже. Вы можете четко найти необходимые параметры в красном поле, просто выберите типичное значение «тип». Однако некоторые ЖК-дисплеи не предоставляют такой список напрямую и задают некоторые параметры, которые не указаны, которые необходимо определять по временной диаграмме.
Давайте возьмем 3,5-дюймовый TFT ЖК-экран TM035KDH03 от Tianma в качестве примера для объяснения.
Расчет параметров:
Вы можете видеть, что тактовая частота ЖК-дисплея составляет 28M, поэтому pixclock = 1000000/28, в дереве устройств тактовая частота = <28000000>;
Ширина строчного синхроимпульса составляет один такт, поэтому hsync_len = 1
Ширина импульса вертикальной синхронизации составляет один период строки, поэтому vsync_len = 1
На рисунке выше показана временная диаграмма отображения одного кадра изображения. На рисунке выше показано, что up_margin = 13-1 = 12 ,, yres = 240,
Полный период поля равен 263, поэтому lower_margin = 263-13-240 = 10
В то же время можно видеть, что сигнал синхронизации столбца действителен на высоком уровне, а сигнал синхронизации строк также действителен на высоком уровне.
На рисунке выше представлена временная диаграмма одной строки.
Как видите, left_margin = 69, xres = 320, right_margin = 408-320-70 = 18
Данные действительны по нарастающему фронту, а разрешение выхода находится на высоком уровне.
Суммируйте указанные выше параметры и получите следующие результаты:
static struct clcd_panel conn_lcd_panel = {
.mode = {
.name = «QVGA TM035KDH03»,
.refresh = 60,
.xres = 240,
.yres = 320,
.pixclock = 35714,
.left_margin = 69,
.right_margin = 18,
.upper_margin = 12,
.lower_margin = 10,
.hsync_len = 1,
.vsync_len = 1,
.sync = FB_SYNC_HOR_HIGH_ACT|FB_SYNC_VERT_HIGH_ACT,
.vmode = FB_VMODE_NONINTERLACED,
},
}
Таким образом, использование дерева устройств можно записать так:
Clock-frequency = <28000000>; // Тактовая частота пикселей
Hactive = <240>; Hactive = <240>; Hactive = <240>; Горизонтальные точки пикселей
Vactive = <320>; // точки в пикселях по вертикали
Заднее крыльцо = <18>; заднее крыльцо = <18>; ровный задний край
Hfront-porch = <69>; горизонтальная граница //
Vback-porch = <10>; Вертикальный задний край
Vфронт-крыльцо = <12>; вертикальная граница
Hsync-len = <1>; Ширина импульса синхронизации линии
Vsync-len = <1>; // Ширина импульса вертикальной синхронизации
3. Общие проблемы при отладке
1. Подсветка
Экран отладки должен сначала включить подсветку. Если подсветка не включена, на экране ничего не будет отображаться. Включите подсветку в соответствии со спецификациями. Вы можете обратиться за помощью к инженеру по аппаратному обеспечению.
2. На экране есть точки
При отладке мы обнаружим необъяснимые звезды и точки на экране. В этом случае мы должны сначала проверить, находятся ли напряжения VGH и VGL в пределах диапазона, описанного в таблице данных. . Если оно попадает в стандартный диапазон, но точки остаются такими же, скорее всего, проблема связана с синхронизацией. В это время вы можете изменить время выборки в коде (например, выборку по переднему фронту на выборку по заднему фронту). Если вы не можете изменить это в коде, вы также можете добавить резистор 100R к сигнальной линии clk, что также может решить проблему.
3. Джиттер дисплея
Убедившись, что настройки VPW, VBP, VFP, HPW, HBP и HFP соответствуют требованиям спецификаций ЖК-дисплея, если изображение на экране по-прежнему дрожит, вы можете уменьшить частоту выходного тактового сигнала, чтобы, возможно, решить проблему. ▫ ▫
Также существует явление, когда напряжение сигнальной линии LVDS выше, чем указано в спецификации. После того, как напряжение сигнала LVDS 3,3 В было подключено к 5 В, на экране появилось небольшое дрожание электрических волн.