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TTL接口

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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入接口。

TTL(Transistor Transistor Logic)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。

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入接口。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。另外,在笔记本电脑中也常使用TTL接口形式 。

TTL输出接口可分为以下几类:

(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,G0~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ERO~ER5,EG0~EG5,EB0~EB5)。由于基色RGB数据为36bit,因此,也称36位或36bit TTL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 TTL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,EG0~EG7,EB0~EB7),由于基色RGB数据为48bit,因此,也称48位或48bit TTL接口 。

(1)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。

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。

对于8bit单路TTL,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电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑"1",0V等价于逻辑"0",这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。  

TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。这是由于可靠性和成本两面的原因。因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响;另外对于并行数据传输,电缆以及连接器的费用比起串行通信方式来也要高一些 。