导读:V-by-One HS是由日本赛恩电子公司(THine Electornics)开发的适用于平板显示器的信号传输接口标准。目前,广泛应用在多功能打印


V-by-One HS是由日本赛恩电子公司(THine Electornics)开发的适用于平板显示器的信号传输接口标准。目前,广泛应用在多功能打印机等办公设备、车载娱乐设备、机器人、安防系统等领域。

以往的电视内部配线,传输图像信号都是采用LVDS标准。然而,随着电视画面向着高分辨率和高色彩深度的发展,传输速度的高速化以及传输线之间信号的时滞问题愈发显著。V-by-One HS除了包含SerDes技术以外,还采用了时钟信号恢复等技术,使得每对线的最大传输速度达到了3.75Gbp,并解决了时滞问题,同时还降低了EMI干扰及功耗。此外,由于传输信号对数的减少,使得配线及连接器的用量相应减少进而可以实现整体成本的降低。

概述

•V-by-One HS的开发目的,是为了替代大尺寸液晶显示器图像输入信号VESA标准规格的LVDS技术。

•由于导入了均衡器功能,使得信号传输品质优于以往的LVDS技术。

•由于采用了时钟信号恢复技术,解决了在LVDS方案下日趋显著化的配线时滞问题。

•取消了在以往的LVDS标准中必不可少的时钟信号传输配线(固定频率的传送),降低了EMI干扰。

•信号传输速度最大可达到3.75Gbps,减少了配线和连接器使用量,可实现总成本的降低和节约空间。

•由于传输速度可调节,因此与固定频率的信号传输方式相比,降低了设备耗电量。

•串行信号传输速度:600Mbps ~ 3.75Gbps。

•在原先的LVDS方案上不必进行很大的设计改动,便可无缝过渡到V-by-One HS。

•日本赛恩电子公司(THine)已经公开了V-by-One HS规格,其已成为一个开放标准。

开发背景

液晶显示与显像管显示不同,其每个用于表示像素的信号都必须是数字信号。液晶显示开始应用于笔记本电脑时,当初的图像信号是以并行方式传输的。即使只是为了传输18位色阶的图像信号也需要RGB三色各6路,外加控制信号3路及时钟信号,共计22根信号线。这样就产生了配线空间以及时滞调整困难等诸多问题。

为了解决这些问题,作为专门面向液晶显示接口技术,LVDS应运而生。LVDS是以TIA/EIA-644标准所规定的差分传输方式,由于可以高速传输,液晶显示的图像信号即可以串行信号进行传输。由于在导入这一技术时是以18位色阶显示为主流,RGB三色各6位以及控制信号3位共21位信号,因此提出了将此21位信号分配至3个通道,每条通道分7位信号,再加上1条通道传输时钟信号,总共使用4对配线进行串行数据传输的方案。也就是说,在并行通信中所必须的22根配线,如果使用串行通信的话只需要8根就够了。这种方式被视频相关设备行业的标准制定组织VESA当做标准规格所采用,从而LVDS技术作为面向液晶显示的接口解决方案得到了广泛的普及。

随着液晶显示向着高分辨率高色阶方向发展,以及倍速驱动技术(为了解决液晶显示器响应缓慢问题)的导入,使得需要输入液晶显示器的图像信号量越来越庞大。 其结果是,以全高清分辨率(1920*1080)下10位色阶的倍速显示屏为例,即使采用LVDS技术也需要24对共48根配线。此外由于传输时钟的高速化,还必须要调整数百皮秒级别的时滞。此外,由于以往的LVDS的方案中必须用固定的时钟频率进行传输,频谱集中,因此为了抑制其对

无线网络等产生的EMI干扰也很困难。 再加上以LVDS标准,从GND只能传送1.2V电压的电气信号。而随着LSI向着细微化方向发展,这样的电压标准会给LSI设计带来很大的限制。

在这样的情况下,包括DVI、HDMI、DisplayPort等多种多样的接口方案被提出并且实用化。

DVI和HDMI都带有时滞调整功能,而且HDMI中还采用了HDCP技术用于内容保护功能,因此作为设备间的图像信号传输方案得以广泛普及。然而DVI和HDMI在安装时需要支付专利费用,而且将其用作设备内部图像信号传输,则会提高功耗大,因而没有得到应用。

Display Port是VESA为了替代LVDS而推出的规格,其今后的普及备受期待。它在传输方式上采用类似于PCI Express的偏压原理,降低了在LSI设计上的障碍。然而,与HDMI同样,由于考虑到设备间的信号传输的问题而采用了HDCP技术,使其在作为设备内部信号传输方案时有可能存在功耗问。此外,Display Port的传输速度是固定的,对于存在着各种各样时钟频率的图像信号来说,低频率会产生很大的浪费,而且在接收端必须对时钟信号进行再生。由于以上这些理由,从LVDS向Display Port的过渡还有很多课题需要解决。

基于上述背景,日本赛恩电子公司(THine)进行了V-by-One HS的开发。也就是说,通过导入了均衡器功能,从而实现比以往的LVDS技术数据传输质量更高,传输速度更快(最大达到一对线3.75Gbps)。而且由于采用了时钟信号恢复技术,解决了以往在LVDS方案下日趋明显化的配线时滞问题。此外,取消了在LVDS标准中必不可少的时钟信号传输配线(固定频率的传送),从而降低了EMI干扰。

V-by-One 传输速度的高速化,可以带来配线和连接器用量的减少,总体成本下降,节省空间等一系列好处。比如对于UD面板(3840*2160),使用LVDS方案至少需要96对配线,而使用V-by-One HS只需要16对配线便可完成数据传输。而且由于传输速度可变,原先采用LVDS技术的设计不需要经过很大的改动便可无缝地过渡到V-by-One HS上来。此外,日本赛恩电子公司(THine)已经将技术规格公开,V-by-One HS已成为了一个开放标准。

V-by-One与LVDS区别:

编码:

1.LVDS信号不需要编码;

2.VBO采用8B/10B编码,与其它高速串列如PCIExpress、USB3.0更好的兼容。将8Bit数据转换为10Bit数据可以有效的解决直流平衡。   

传输速率:

处理1080P的30bit色彩以及240Hz刷新频率的讯号,LVDS需要48对信号线,而VBO只需要8对讯号线。有效的降低线材成本,节省PCB空间。

耦合方式

1、LVDS信号直流耦合,直流耦合为信号提供直接的连接通路,因此信号的所有分量(AC&DC)都会被传输到接收端。

2、VBOE采用交流耦合,交流耦合则在信号发送端和接收端之间串接一个电容,这样信号的DC分量就被隔离,截止频率取决于耦合电容的大小,信号的低频AC分量也会受阻大为衰减,但高频信号的AC分量仍能很好的通过。所以高速串行信号一般采用AC耦合方式。

V-by-one 与lvds相关推荐

  1. 常用转接IC,转接芯片整理汇总

    常用转接IC,转接芯片汇总 EDP输出信号 NCS8801 LVDS转EDP.RGB转EDP  封装QFN56  最大分辨率2560*1600 用于手机.平板.转接板.液晶驱动板.广告机.可视门铃等等 ...

  2. 转接IC整理汇总 转接芯片大全

    转接口IC大全,信号转换大全 EDP输出信号 NCS8801 LVDS转EDP.RGB转EDP 封装QFN56 最大分辨率2560*1600 用于手机.平板.转接板.液晶驱动板.广告机.可视门铃等等控 ...

  3. 【相机标准】我的cameralink协议学习笔记(个人中文翻译,以及理解)

    创作时间:2020-11-17 根据附件的原英文版cameralink协议,总结学习. 目录: 第一章 简介 第二章 信号需求 .第三章 端口分配 第四章 bit分配 第五章 连接器 附录A 芯片组标 ...

  4. LVDS 相关功能调式

    LVDS 相关调式总结,绝对硬核,学到就是赚到 bsp 调式调式总是枪枪林弹雨的进行中,最磨人的莫过于寄存器的调式了,最近遇到camera不支持热插拔的case,linux 平台验证ok,但是qnx ...

  5. LVDS原理及设计指南

    LVDS是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号能在差分PCB 线对或平衡电缆上以 几百Mbps的速率传输,其低压幅和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗.       IEEE 在两个标准中对LVDS ...

  6. MIPI DSI转LVDS东芝TC358775XBG视频解码芯片,RK3399点LVDS屏必备

    TC358775XBG是一颗将MIPI DSI信号转换成single/ dual -link LVDS的芯片,最高分辨率支持到1920x1200. 特征: MIPI接口: (1).支持1/2/3/4 ...

  7. TC358775XBG是一颗将MIPI DSI信号转换成single/ dual -link LVDS的芯片,最高分辨率支持到1920x1200

    TC358775XBG 功能:TC358775XBG是一颗将MIPI DSI信号转换成single/ dual -link LVDS的芯片,最高分辨率支持到1920x1200,其应用图如下: 产品特征 ...

  8. 各种电平标准的讨论(TTL,ECL,PECL,LVDS、CMOS、CML.......)

    ECL电路是射极耦合逻辑(Emitter Couple Logic)集成电路的简称 与TTL电路 不同,ECL电路的最大特点是其基本门电路工作在非饱和状态 所以,ECL电路的最大 优点是具有相当高的速 ...

  9. ECL、LVDS和CML电平

    芯片间互连通常有三种接口:PECL(Positive Emitter-Coupled Logic).LVDS(Low-Voltage Differential Signals).CML(Current ...

  10. 液晶屏 TTL屏、LVDS屏、TMDS屏区别

    1.TTL屏接口描述:     TTL信号是TFT-LCD能识别的标准信号,后来用到的LVDS.TMDS等信号,都是在它的基础上篇码得来的.由于TTL信号电平有3V左右,对于高速率.长距离的传输影响很 ...

最新文章

  1. [转]Tomcat优化之内存、并发、缓存
  2. 计算机的前端总线又称为,《计算机组成原理》复习资料
  3. keras中的回调函数
  4. (⊙o⊙) 这个头条也坐不住了?
  5. 微信公众号自定义菜单设置管理
  6. mysql master status_show master status为空解决办法
  7. navicat连接sqlserver出现im002错误
  8. 光纤光信号闪红灯_光纤猫光信号闪红灯
  9. podman,ctr镜像导入导出
  10. c语言用fun函数求最大公约数,C语言用函数求最大公约,最小公约数
  11. 张子轩周剑:3月21日阿里云北京峰会企业IT治理大神
  12. 【雷达通信】基于matlab GUI雷达脉冲压缩【含Matlab源码 303期】
  13. 【数字IC精品文章收录】近500篇文章|学习路线|基础知识|接口|总线|脚本语言|芯片求职|安全|EDA|工具|低功耗设计|Verilog|低功耗|STA|设计|验证|FPGA|架构|AMBA|书籍|
  14. 计算机声卡电路分析,几款经典简单的声卡话筒功放电路分析
  15. linux检测路径是否存在,不存在则创建指定路径
  16. 教你用Python写连连看外挂(滑稽)
  17. 【杀毒】-记一次挖矿病毒sysdrr杀毒
  18. 1024程序员节,160元买400元图书专属优惠券,速来
  19. 网易互娱2022校园招聘在线笔试 -《魔塔》
  20. 全球 Top 1000计算机科学家公布:中国53位学者上榜!

热门文章

  1. matlab求二项分布/指数分布的期望与方差
  2. python画circos图_CIRCOS圈图绘制 – 最简单绘图和解释
  3. win10扩展EFI分区
  4. Tor源码 -- 启动模块
  5. 纹宁指纹支持谷歌浏览器指纹采集和指纹比对
  6. windows下icns转png或ico
  7. 高效能人士的七个习惯——习惯一:积极主动
  8. linux版wps系统缺失字体,ubuntu wps 字体缺失的解决方法
  9. Jsoup爬虫获取公司纳税识别号
  10. Java操作Excel表读取的数字变成科学计数法