TTL屏学习

本文详细介绍了TFT-LCD显示器使用的各种数据接口类型,包括TTL、LVDS、TMDS等,并解释了6位和8位色彩的区别及其对显示效果的影响。还介绍了不同接口在实际应用中的特点。

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     所有TFT-LCD的数据接口种类有:单TTL6位(8位)、双TTL6位(8位)、单LVDS6位(8位)、双LVDS6位(8位)、单TMDS6位(8位)、双TMDS6位(8位),还有RSDS、TCON接口、美国TexasInstruments Inc. (TI)提案的“mini-LVDS”以及NEC提案的“CMADS"等。

6位和8位是用来表示屏能显示颜色多少,6位屏可以显示颜色为26 ×26 ×26,分别代表R、G、B三基色,算下来6位屏最多可以显示的颜色为262144种,8位屏为16777216种颜色。屏显示颜色的多少只和屏的位数有关。早期笔记本电脑用的屏一般都是6位的。

TTL信号是TFT—LCD能识别的标准信号,后来用到的LVDS、TMDS等信号,都是在它的基础上编码得来的。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大,且抗干扰能力较差,后来的LVDS接口有效的解决了这问题。只要是XGA以上的屏,一般都是采用LVDS的接口方式。

   早期的12″及以下的屏多是单6位TTL接口。屏上的接针脚一般是41针和31针,分辩率是VGA(640X480)SVGA(800X600)。12″的41针居多,分辨率是:800X600,小屏10″以下的是31针居多,分辨率是640X480, 6位TTL信号线一共有22条,(最少的,电、地不计算)。分别为R、G、B三基色信号,二个HS、VS行场同步信号。一个CK时钟信号。一个DE数据使能信号。其中R、G、B三基色信号根据屏的位数不同,有不同的数据线数,有6位和8位之分。其中6位屏的信号线是:R0~R5、G0~G5、B0~B5。8位屏的信号线是:R0~R7、G0~G7、B0~B7。三基色信号是颜色信号,错位会使颜色混乱,另外4条(HS、VS、DE、 CK)是控制信号,接错会是屏不亮。无法正常显示。

 

TTL输出信号 

  (1)单路(或单通道)6bit TTL输出接口 

  这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6bit数据(R0~R5,CO~G5,B0~B5)。由于基色RGB数据为18bit,因此,也称18位或18bit TTL接口。  

 (2)双路6bit TTL输出接口 

  这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用6bit数据(奇路为0RO~OR5,OG0~OG5,OB0~OB5;偶路为BRO~ER5,EC0~EG5,EB0~EB5)。由于基色ROB数据为36bit,因此,也称36位或36bit rrL接口。  

  (3)单路8bit TTL输出接口 

  这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用8bit数据(R0~R7,G0~G7,B0~B7)。由于基色RGB数据为24bit,因此,也称24位或24bit 1TL接口。  

  (4)双路8bit TTL输出位接口 

  这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用8bit数据(奇路为OR0~OR7,OG0~0G7,OB0~OB7;偶路为ER0~ER7,EC0~EG7,EB0~EB7),由于基色RGB数据为48bit,因此,也称48位或48bit TTL接口。 

 

TLL输出接口中的信号 

  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。

(1)RGB数据信号 

  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,C0~C5绿基色数据6条,B0~B5蓝基色数据6条。  

  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。  

  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。  

  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。  

  (2)时钟信号 

  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。像素时钟常用DCLK表示。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接口的分类   

屏线接口超过31针或者采用特殊扣板才能连接的屏就是TTL接口。TTL屏接口样式如下:

   D6T(单6位TTL); 31扣针,41扣针。对应屏的尺寸主要为笔记本液晶屏(8英寸、10英寸、11英寸、12英寸),还有部分台式机屏15英寸为41扣针接口。

   S6T(双6位TTL) : 30+45针软排线八60扣针、70扣针、80扣针。主要为台式机的14英寸、15英寸液晶屏。

   D8T(单8位TTL):很少见。   

S8T(双8位TTL):有,很少见80扣针(14英寸、15英寸)。

 


LVDS(低压差分信号)接口液晶TTL(晶体管-晶体管逻辑)接口液晶在信号传输方面拥有各自的优势和特点。为了深入理解这两种接口在液晶上的应用,建议参阅《常规LVDS接口液晶定义》一书,其中涵盖了相关的技术细节和对比分析。 参考资源链接:[常规LVDS接口液晶定义](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/6412b618be7fbd1778d457d2?spm=1055.2569.3001.10343) 在信号传输方面,LVDS接口液晶具有以下优势和特点: 1. 较高的数据传输速率:LVDS技术能够支持比TTL更高的数据传输速率,这使得它更适合于高分辨率和高速更新的显示需求。 2. 较低的功耗:由于LVDS接口发送差分信号,电流较小,因此相对于TTL接口来说,功耗更低,有助于降低设备的电力消耗。 3. 较强的抗干扰能力:LVDS传输使用差分信号,对于电磁干扰有很好的抵抗能力,因此在复杂的电磁环境中依然能保持稳定的信号传输。 4. 更少的引脚数目:相较于TTL接口,LVDS接口需要更少的引脚即可实现相同数量的信号传输,有利于减小连接器的尺寸,降低信号线之间的串扰。 相较之下,TTL接口液晶的特点包括: 1. 简单的逻辑电平:TTL接口使用的是标准的逻辑电平,易于与常见的数字电路进行接口。 2. 低成本:TTL接口由于其成熟的技术和广泛应用,通常成本较低,适合于成本敏感的应用场景。 3. 无需外部电源:TTL信号通常不需要外部电源来驱动差分信号,这在一些简化设计中可以减少电源管理的复杂性。 了解了LVDS接口和TTL接口在液晶应用中的不同优势和特点后,您可以根据具体的应用需求选择最适合的接口类型。例如,如果您需要的是高性能和低功耗的显示解决方案,那么LVDS接口液晶将是更好的选择。而对于成本敏感或者对信号传输速度要求不高的应用,则TTL接口液晶可能更适合。 对于希望进一步深入研究液晶接口技术的读者,《常规LVDS接口液晶定义》提供了关于LVDS技术的详尽介绍,包括信号时序、电气特性、接口规范等多个方面,是您不可多得的学习资源。 参考资源链接:[常规LVDS接口液晶定义](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/6412b618be7fbd1778d457d2?spm=1055.2569.3001.10343)
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