本文摘要:
传统的系统设计不允许绘图控制器或图形处理器(GPU)传输具有像素时钟和实时信号偏移的分段RGB颜色位。这些信号用于TL电平,信号线超过20条。在某些情况下,远程液晶屏显示器连接上的电缆太薄,或者电源和电磁兼容性(EMC)等问题导致分段总线最多达不到20条。 为了解决这个问题,美国国家半导体与20世纪90年代中期引领业界的TFT面板供应商一起开发了串行拆机(Serdes)FPD-link(平板显示器-link)芯片组系列。
传统的系统设计不允许绘图控制器或图形处理器(GPU)传输具有像素时钟和实时信号偏移的分段RGB颜色位。这些信号用于TL电平,信号线超过20条。在某些情况下,远程液晶屏显示器连接上的电缆太薄,或者电源和电磁兼容性(EMC)等问题导致分段总线最多达不到20条。
为了解决这个问题,美国国家半导体与20世纪90年代中期引领业界的TFT面板供应商一起开发了串行拆机(Serdes)FPD-link(平板显示器-link)芯片组系列。发射器收集至少18位/24位的RGB信息(6位/8位颜色)和3个控制信号和时钟,并将其转换为3个差分数据对和1个时钟对。为了解决问题,用于LVDS传输的线路对增加到了4对。
笔记本电脑液晶显示器液晶电视的显示接口标准。2006年,美国国家半导体创造性地开发了具有单个双线差分传输的Serder (SerDer)FPD-LinkII芯片组系列,这种序列化方式避免了数据和时钟路径之间的倾斜方向,因此修改了从单个差分对切换24位总线的任务。
使用双线对可以减少PCB的层数、电缆宽度、连接器大小和针脚,从而降低系统成本。
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