IDT數(shù)字顯示業(yè)務(wù)部應(yīng)用工程和技術(shù)市場總監(jiān)曾旭明平板行業(yè)正朝著分辨率更高、色彩更豐富的方向加速前進。只有當(dāng)從主機到平板的總數(shù)據(jù)速率增加時,才可能實現(xiàn)分辨率和顏色上的突破。因此,突破這一局限的進展取決于平板顯示器的接口。為更好地預(yù)見未來,我們有必要回顧一下平板顯示器接口標(biāo)準(zhǔn)的演變歷史。從晶體管-集體光邏輯電路(TTL)直到今天的DisplayPort數(shù)字顯示器接口,本文概述了從上世紀(jì)60年代初期到2007年的平板顯示器接口,
IDT 數(shù)字顯示業(yè)務(wù)部應(yīng)用工程和技術(shù)市場總監(jiān) 曾旭明
平板行業(yè)正朝著分辨率更高、色彩更豐富的方向加速前進。只有當(dāng)從主機到平板的總數(shù)據(jù)速率增加時,才可能實現(xiàn)分辨率和顏色上的突破。因此,突破這一局限的進展取決于平板顯示器的接口。
為更好地預(yù)見未來,我們有必要回顧一下平板顯示器接口標(biāo)準(zhǔn)的演變歷史。從晶體管-集體光邏輯電路(TTL)直到今天的DisplayPort數(shù)字顯示器接口,本文概述了從上世紀(jì)60年代初期到2007年的平板顯示器接口,并對以后的接口做出了預(yù)測。
平板顯示器接口標(biāo)準(zhǔn)
TTL接口
顯示面板首次推出時選擇的接口標(biāo)準(zhǔn)是經(jīng)典的數(shù)字接口TTL。當(dāng)時,面板尺寸不到10英寸,VGA分辨率僅為6位彩色,帶寬需求為300Mbps。TTL集成電路(IC)從小規(guī)模發(fā)展到大規(guī)模的集成,每個芯片包含數(shù)百個晶體管,而現(xiàn)在的微處理器則包含幾千萬個晶體管。
德州儀器(TI)發(fā)布的7400
系列IC帶來了TTL的普及。隨著TI的產(chǎn)品系列迅速成為業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),摩托羅拉、Signetics、SGS-湯姆遜電子、美國國家半導(dǎo)體及其他公司也帶著各自的器件加入到德州儀器的陣營中。TTL代表一種低成本IC,它使數(shù)字技術(shù)相對于模擬解決方案更加經(jīng)濟可行。在上世紀(jì)90年代后期,面板尺寸增加到15英寸,分辨率變?yōu)閄GA,帶寬需求躍至850Mbps。隨之而來的功耗和電磁干擾(
EMI)等挑戰(zhàn)使緩慢的TTL接口成為顯示面板發(fā)展的一個瓶頸。
LVDS顯示器接口
低壓差分信號(LVDS)顯示器接口(LDI)是一個差分信號系統(tǒng),可利用雙絞線銅纜傳輸兩個不同電壓。與TTL相比,雙絞線之間信號的擺幅小、耦合緊密,從而降低了功耗和TTL固有的電磁干擾。
LVDS代表一種電子信號方法,它可以利用廉價的銅纜實現(xiàn)高速信號傳輸。在LVDS的
接收器上存在著兩個不同的電壓,利用電壓差(典型值350mV)進行信息編碼。接收器檢測電壓極性,后者決定邏輯電平。由于信號振幅非常小且線間電子/磁場耦合緊密,因此可以減少電磁干擾。
電線的平均電壓為1.25V。上世紀(jì)90年代晚期通常采用這種顯示接口。
LVDS主要是串行
數(shù)據(jù)傳輸的選擇而非并行傳輸?shù)倪x擇。LVDS融合高速和通道內(nèi)同步,能夠以更少的電線傳輸更大的數(shù)據(jù)量。
美國國家半導(dǎo)體于1999年發(fā)布了基于LVDS的開放式LDI規(guī)范,將電線總數(shù)從TTL的22條減少至8條,使
連接器和布線也相應(yīng)減少。更重要的是,LDI打破了TTL數(shù)據(jù)帶寬瓶頸,將帶寬增加至大約2.8Gbps。作為一個開放標(biāo)準(zhǔn),LDI沒有版稅,這使其迅速成為事實上的平板顯示器接口標(biāo)準(zhǔn)。