TFT-LCD的接口有TTL(RGB)、LVDS、EDP、RSDS、TMDS等多种类型,其中,前三种用得较多,下面具体谈谈这TTL接口的概述及信号组成特点。
1、TTL接口概述
TTL即晶体管-晶体管逻辑,TTL电平信号由TTL器件产生。TTL器件是数字集成电路的一大门类,它采用双极型工艺制造,具有高速度、低功耗和品种多等特点。
TTL接口属于并行方式传输数据的接口,采用这种接口时,不必在液晶显示器的驱动板端和液晶面板端使用专用的接口电路,而是由驱动板主控芯片输出的TTL数据信号经电缆线直接传送到液晶面板的输人接口。由于TTL接口信号电压高、连线多、传输电缆长,因此,电路的抗干扰能力比较差,而且容易产生电磁干扰(EMI)。在实际应用中,TTL接口电路多用来驱动小尺寸(15in以下)或低分辨率的液晶面板。TTL最高像素时钟只有28MHz。
TTL是信号时TFT-LCD唯一能识别的信号,早期的数字处理芯片都是TTL的,也就是RGB直接输出到TFT-LCD。
2.TTL接口特点简介
TTL接口属于并行方式传输数据的接口,驱动板主控芯片输出的TTL数据信号,经电缆线直接传送到液晶面板的输入接口。也就是说,当采用这种接口时,不必在液晶显示器的驱动板端和液晶面板端使用专用的接口电路,而是将RGB信号直接送给TFT-LCD。
由于早期的数字处理芯片都是采用TTL方式,因此TTL接口多用在早期的液晶屏产品中,主要是小屏幕(一般不大于15英寸)或低分辨率液晶屏,如早期的液晶彩显或笔记本电脑所用显示屏。
值得注意的是,在近几年的液晶彩电中,奇美公司生产的V216B1-LN1、V260B1-L02、V260Bl-LN1型液晶屏,康佳公司生产的KPL+216A1 C401型 液晶屏 ,这几款液晶屏也用TTL接口
由于TTL接口信号电压高、连线多、传输电缆长,因此该电路的抗干扰能力比较差,而且容易产生电磁干扰(EMI),加之其像素时钟最高只有28MHz,已不能满足高画质图像信号的要求,所以这种接口已逐渐被淘汰。
3、TTL接口的信号类型
驱动板TTL输出接口中一般包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号这三大类信号。如下图所示:
(1)RGB数据信号
a、单通道TTL
对于6bit单路TTL输出接口,共有18条RGB数据线,分别是R0~R5红基色数据6条,G0~G5绿基色数据6条,B0~B5蓝基色数据6条,共3*6=18条。由于基色RGB数据为18bit,因此,也称18位或18bitTTL接口。
单通道8bit TTL输出接口
对于8bit单路TTI,输出接口,共有24条RGB数据线,分别是R0~R7红基色数据8条,B0~B7绿基色数据8条,BO~B7蓝基色数据8条,共3*8=24条。由于基色RGB数据为24bit,因此,也称24位或24bitTTL接口。
b、双通道TTL
双通道,也就是两组RGB数据,分为奇通道、偶通道,时钟有的也分为OCLK/ECLK,有的公用一个,我们示意图上画了两个,如下所示:
双通道6bit TTL输出接口
对于6bit双路TTL,输出接口,共有36条RGB数据线,分别是奇路RGB数据线18条,偶路RGB数据线18条,3*6*3=36条。由于基色ROB数据为36bit,因此,也称36位或36bitTTL接口。
双通道8bit TTL输出接口
对于8bit双路TTL输出接口,共有48条RGB数据线,分别是奇路RGB数据线24条,偶路RGB数据线24条,3*8*2=48条。由于基色RGB数据为48bit,因此,也称48位或48bitTTL接口。
(2)时钟信号
是指像素时钟信号,是传输数据和对数据信号进行读取的基准。在使用奇/偶像素双路方式传输RGB数据时,不同的输出接口使用像素时钟的方法有所不同。有的输出接口奇/偶像素双路数据共用一个像素时钟信号,有的输出接口奇/偶两路分别设置奇数像素数据时钟和偶数像素两个时钟信号,以适应不同液晶面板的需要。
(3)控制信号
控制信号包括数据使能信号(或有效显示数据选通信号)DE、行同步信号HS、场同步信号VS。
TTL接口LCD示例
由LG-PHILIPS公司生产的LB121S1-A2型液晶屏(12.1英寸)在早期的笔记本中用得较多,其分辨率为800×600,RGB像素按垂直条状排列,显示方式为常亮型(像素两端不加电压时光线通过),上屏电压为3.3V,内置有两只背光灯管,其组成框图下图所示。
液晶屏 配置有CN1~CN3三个输入插口,CN1为41针单路6bitTTL信号接口,CN2、CN3为CCFL背光灯插口。
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