当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]DVI接口管脚的定义可以因接口类型(DVI-A、DVI-D或DVI-I)而异。以下是管脚定义的一般概述,但请注意,具体的管脚排列和定义可能因制造商和接口类型而有所不同。DVI-D接口(纯数字接口)通常包含18个或24个数字信号插孔,这些插孔用于传输未压缩的数字视频数据。

DVI接口管脚的定义可以因接口类型(DVI-A、DVI-D或DVI-I)而异。以下是管脚定义的一般概述,但请注意,具体的管脚排列和定义可能因制造商和接口类型而有所不同。DVI-D接口(纯数字接口)通常包含18个或24个数字信号插孔,这些插孔用于传输未压缩的数字视频数据。此外,还有1个扁平插孔用于连接接地线。DVI-I接口(集成接口)则同时兼容数字和模拟信号。在管脚定义上,它包含18个或24个数字信号插孔,以及5个模拟信号插孔(红、绿、蓝、水平同步和垂直同步)。此外,还有1个地线插孔用于连接接地线。对于DVI-A接口(模拟接口),它只能接收模拟信号,因此管脚定义与VGA接口类似,包含红、绿、蓝、水平同步和垂直同步等模拟信号插孔,以及地线插孔。

DVI-D接口是纯数字接口,通常包含18个或24个数字信号插孔,这些插孔用于传输未压缩的数字视频数据。在18针DVI-D接口中,管脚定义如下:

1. Pin 1: ML_Lane0(p)(Main Link,第0通道的正信号)

2. Pin 2: GND(地线)

3. Pin 3: ML_Lane0(n)(Main Link,第0通道的负信号)

4. Pin 4: ML_Lane1(p)(Main Link,第1通道的正信号)

5. Pin 5: GND(地线)

6. Pin 6: ML_Lane1(n)(Main Link,第1通道的负信号)

7. Pin 7: ML_Lane2(p)(Main Link,第2通道的正信号)

8. Pin 8: GND(地线)

9. Pin 9: ML_Lane2(n)(Main Link,第2通道的负信号)

10. Pin 10: ML_Lane3(p)(Main Link,第3通道的正信号)

11. Pin 11: GND(地线)

12. Pin 12: ML_Lane3(n)(Main Link,第3通道的负信号)

13. Pin 13-15: GND(地线)

14. Pin 16: AUX_CH(p)(辅助通道的正信号)

15. Pin 17: AUX_CH(p)(辅助通道的正信号,可能是重复或备用)

16. Pin 18: Hot Plug(热插拔检测)

对于24针DVI-D接口,除了上述18个数字信号插孔外,还有额外的6个插孔用于其他功能或备用。以上仅为DVI-D接口管脚定义的一般概述,具体的管脚排列和定义可能因不同的制造商和接口类型而有所不同。因此,在实际应用中,应参考具体的制造商文档和接口规范以了解准确的管脚定义。

DVI-I接口是集成接口,它同时兼容数字和模拟信号。在管脚定义上,DVI-I接口包含数字和模拟信号插孔,以及地线插孔。具体的管脚定义如下:对于数字信号部分,DVI-I接口与DVI-D接口相似,包含18个或24个数字信号插孔,用于传输未压缩的数字视频数据。对于模拟信号部分,DVI-I接口包含5个模拟信号插孔,分别对应红、绿、蓝三基色信号线,以及水平同步和垂直同步信号线。这些模拟信号插孔的管脚定义与VGA接口类似。此外,DVI-I接口还有一个地线插孔用于连接接地线。

DVI-A接口是模拟信号接口,只能接收模拟信号,其管脚定义与VGA接口相似。因此,对于DVI-A接口的管脚定义,可以参考VGA接口的管脚定义。VGA接口通常有15个管脚,分为三排,每排5个。这些管脚分别对应红、绿、蓝三基色信号线,以及水平同步、垂直同步和地线等信号线。具体的管脚定义如下:

1. Red(红):对应红色信号线。

2. Green(绿):对应绿色信号线。

3. Blue(蓝):对应蓝色信号线。

4. Horizontal Sync(水平同步):用于同步显示器的水平扫描。

5. Vertical Sync(垂直同步):用于同步显示器的垂直扫描。

6. 6-15. Ground(地线):用于连接电路的地线。

以上仅为VGA接口(也即DVI-A接口)管脚定义的一般概述,具体的管脚排列和定义可能因不同的制造商和接口类型而有所不同。因此,在实际应用中,应参考具体的制造商文档和接口规范以了解准确的管脚定义。


声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭