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接口标准
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接口是 通用的接口标准,以 为例,包括
组传输线,其中 组是数据线,代表 。还有一组是
时钟信号,代表 。相应的在 一端有 组接收线。如果是
则只有 组数据线和一组时钟线。
接口又称 总线接口,是 世纪 年代才出现的一种数据
传输和接口技术。 即低电压差分信号,这种技术的核心是采用极低的电
压摆幅高速差动传输数据,可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、
低误码率、低串扰和低辐射等特点,其传输介质可以是铜质的 ! 连线,也可
以是平衡电缆。 在对信号完整性、低抖动及共模特性要求较高的系统中
得到了越来越广泛的应用。目前,流行的 技术规范有两个标准:一个是
"#$"#(电讯工业联盟电子工业联盟)的 #%""#$"#- 标准,另一个
是 "$$$ 标准。
年 月,以美国国家半导体公司为主推出了 #%""#$"#-
标准。 年 月,"$$$ 公布了 "$$$ 标准。这两个标准注重
于对 接口的电特性、互连与线路端接等方面的规范,对于生产工艺、传
输介质和供电电压等则没有明确。 可采用 &'、(#) 或其他技术实
现,其供电电压可以从 到,甚至更低;其传输介质可以是 ! 连
线,也可以是特制的电缆。标准推荐的最高数据传输速率是 &*),而理
论上,在一个无衰耗的传输线上, 的最高传输速率可达 (*)。
'*" 标准在笔记本电脑中得到了广泛的应用,绝大多数笔记本电
脑的 显示屏与主机板之间的连接接口都采用了 '*" 标准。'*"
接口标准的基础是低压差分信号(+,+-./
--,)接口,它具有高效率、低功耗、高速、低成本、低杂波干
扰、可支持较高分辨率等特点。 接口在电信、通讯、消费类电子、汽车、
医疗仪器中广泛使用,并已经得到了
#&、&、0)1-、2/*、3+(/*23) 等公司的支持。为了向台
式机领域渗透,% 公司又专门针对 显示器推出了新的支持 '*" 标
准的芯片组 4 和 5,新的芯片组支持从
(#(6)~78(#(6)的分辨率。
" 标准虽然还没有 '*" 标准那样声名显赫,应用也没有
'*" 标准那样普遍。但是由于有 "、"!&、9 等大公司的加入,"
的应用前景被普遍看好,一些数字型 显示器、 显示器和数据投影机
中已经采用了符合 " 标准的数字显示接口。
目前大多数计算机与外部显示设备之间都是通过模拟 (# 接口连接,
计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的 #(数字模拟)转
换器转变为 、(、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显
示设备中。对于模拟显示设备,如模拟 显示器,信号被直接送到相应的处
理电路,驱动控制显像管生成图像。而对于 、 等数字显示设备,显示
设备中需配置相应的AD(模拟数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号。
在经过DA和AD 次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。
" 标准由 :( 于 年 月正式推出,它的基础是 3+
"0- 公司的 ; 接口技术,; 接口技术采用的是最小化传输
差分信号(/)+&0<=./--,)作为基本电
气连接。如附图所示,计算机中生成的图像信息传送到显示处理单元(显卡)
中,经处理并编码成数据信号,数据信号中包含了一些像素信息、同步信息以
及一些控制信息,信息通过 个通道输出。同时还有一个通道用来传送使发送
和接收端同步的时钟信号。每一个通道中数据以差分信号方式传输,因此每一
个通道需要 根传输线。由于采用差分信号传输,数据发送和接收中识别的都
是压差信号,因此传输线缆长度对信号影响较小,可以实现远距离的数据传输。
在接收端对接收到的数据进行解码,并处理生成图像信息供数字显示设备显示。
在 " 标准中对接口的物理方式、电气指标、时钟方式、编码方式、传输方式、
数据格式等进行了严格的定义和规范。对于数字显示设备,由于没有 # 和
# 转换过程,避免了图像细节的丢失,从而保证了计算机生成图像的完整再
现。在 " 接口标准中还增加了一个热插拔监测信号,从而真正实现了即插即
用
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