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VEDSA EDID规范说明

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简介:
VEDSA EDID规范说明是一份详细阐述了VEDSA设备如何使用扩展显示标识数据(EDID)来优化显示器与外部硬件连接和配置的技术文档。 VESA EDID V1.0到V1.4的详细内容,请参考相关资料。

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  • VEDSA EDID
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    VEDSA EDID规范说明是一份详细阐述了VEDSA设备如何使用扩展显示标识数据(EDID)来优化显示器与外部硬件连接和配置的技术文档。 VESA EDID V1.0到V1.4的详细内容,请参考相关资料。
  • EDID标准
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    EDID(Extended Display Identification Data)是一种由VESA组织制定的标准,它定义了显示设备如何向图形适配器报告其可用模式和支持特性。这一规范使得显示器和显卡之间能够自动协商最佳显示设置,并确保视频信号的兼容性和高质量传输。 EDID标准(Enhanced Display Identification Data Standard)是一种用于电子显示屏中的远程可读数据文件格式。该标准定义了一个存储在显示设备内部的数据文件,其中包含有关显示器支持的特性、功能以及视频时序模式等信息。 主要作用在于让信号源设备能够正确配置其图形处理单元以生成适合特定显示设备的视频输出,并为某些应用程序提供额外的信息。EDID 1.4版本是当前广泛使用的标准版本,它的基础数据结构(block 0)由128字节组成。该标准详细描述了EDID 1.4的基础结构以及构成增强型EDID的数据块的整体布局。 此外,它还包括组织和存储这些信息所需的各种元素、数据结构及文件格式的规范。通过读取EDID文件中的内容,视频源设备能够调整其输出以匹配显示设备的能力,并提供额外的应用程序信息。 增强型EDID扩展了对消费电子产品的支持,包括产品型号年份、宽高比(AspectRatio),以及个人计算机产品的特性如协调视频时序(CVT)、已建立的时序III、额外的视频接口等。该标准还规定了BASE EDID中必须和可选元素的要求。 VESA (Video Electronics Standards Association) 制定了EDID标准,并在2006年9月发布了修订版A,取代之前的版本。此文档与之前的所有EDID及E-EDID版本兼容,同时包含了增强型EDID的核心必要元素的规范。 除了必须的基础结构之外,VESA还定义了一些可选的扩展规则,在不同文件中进行规定。例如某些显示设备支持特定模式或特性时可以利用这些扩展来传达给信号源设备以实现更精确控制视频输出的要求。 随着高清电视和数字多媒体接口(如HDMI)的发展普及,EDID在确保视频信号准确传输以及识别兼容性方面变得越来越重要。通过使用标准的EDID信息,设备能够自动配置合适的分辨率、刷新率等参数来提供最佳显示效果。 总结来说,EDID为显示器与信号源之间的通信提供了标准化方法,在保证多媒体设备间互操作性和性能优化上扮演了关键角色。随着技术进步,该标准也在不断更新以适应新的需求和技术发展。
  • MIPI
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    《MIPI规范说明》是一份详细阐述移动设备中MIPI接口标准的文档,旨在促进摄像头、显示屏及其他组件间的高效通信。 MIPI规范包括CSI、DSI和D-PHY。
  • ATX
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    ATX规范是个人计算机电源供应标准之一,定义了主板与电源之间的连接方式和供电规格,确保不同制造商生产的组件能够兼容。 ATX是一种在Baby-AT主板基础上进行改进的设计方案,旨在解决四个主要问题:提高易用性、支持当前及未来的输入输出设备、更好地适应现有与未来处理器技术的需求,并降低整个系统的成本。 ATX结合了上世纪90年代主导计算机行业的两种主流形式因素的优点——LPX的高度集成性和Baby-AT的扩展能力。这种设计将Baby AT主板旋转90度放置于机箱内,同时提供新的电源供应安装配置。通过重新定位处理器的位置以远离扩展插槽,所有插槽都可以容纳全长附加卡,并且可以利用电路板较长的一侧来增加更多的内置输入输出接口。 ATX的设计不仅在功能上进行了改进,在降低成本方面也取得了显著成效: - 由于更多I/O被集成到主板上并且硬盘和软盘连接器的位置得到优化,因此电缆和附加卡的材料成本得以降低。 - 集成下来的I/O有助于减少电磁干扰(EMI)排放,因为移除了可能像天线一样的串行和并行电缆。 - 系统中使用的电缆数量减少了,从而降低了制造时间和库存持有成本。 - 视频播放增强型图形和音频功能已经成为许多个人电脑的标准配置。这些特性在入门级市场快速成为一种商品化需求。为了降低价格敏感市场的成本,在主板上集成这类特性的做法是合理的。 ATX规范以开放性标准的形式发布,旨在为PC架构增加价值。
  • PXI
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    《PXI规范说明》是一本详细介绍PCI eXtensions for Instrumentation(PXI)模块化仪器系统标准的书籍。它涵盖PXI硬件、软件和配置要求,为开发者和工程师提供全面指导。 本段落介绍了PXI总线的技术规范,包括硬件规范、软件规范、VISA规范以及对总线的概述,希望能为大家提供帮助。
  • Oculink
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    Oculink是一种先进的连接器和线缆解决方案的标准规范,旨在提供高速数据传输、高密度及灵活的设计特性。它适用于数据中心、高性能计算等领域的应用。 OCulink v1.0规范详细描述了该版本的各项功能和技术细节。文档涵盖了软件架构、接口定义以及与其他系统的集成方式等内容,为开发人员提供了全面的指导和支持。
  • NFC
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    《NFC规范说明》是一份详细介绍近场通信技术标准与应用指南的文档,旨在帮助开发者和技术人员理解并有效利用NFC技术。 这段文字描述了一组关于NFC(近场通信)的规范文档集合,这些文档由NFC Forum提供,并且更新至2015年1月13日。文件中包括了总共20个与NFC相关的通信标准和指南,内容涵盖了如何创建NDEF MESSAGE、读写 NFC标签以及详细的NFC通信协议等具体规范。
  • AXI4
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    AXI4规范说明介绍了先进的可扩展接口第四代标准,详细阐述了其架构、协议及应用,适用于芯片设计中的高性能片上系统通信。 ### AXI4规范简介 AXI4(Advanced eXtensible Interface 4)是ARM公司为片上系统(SoC)设计推出的一种高级接口标准。该标准旨在提供一种灵活且高效的通信方式,适用于高性能、高带宽的应用场景。 ### AXI4的主要特点 #### 高性能 AXI4支持更高的传输速率,能够实现高速数据交换,适合用于各种高速应用场合,如高性能计算、图形处理单元(GPU)、网络处理器等。 #### 可扩展性 具有良好的可扩展性,适用于不同规模的SoC设计。无论是小型嵌入式系统还是复杂的多核处理器架构,AXI4都能提供合适的解决方案。 #### 灵活性 提供了多种配置选项,可以根据不同的应用场景选择最合适的配置。例如,AXI4-Lite是一种简化版本,适合于低带宽、简单控制接口的应用。 #### 一致性检查 包含了一套完整性检查机制,确保数据传输过程中的准确性和可靠性,从而提高系统的稳定性和可靠性。 ### AXI4与AXI4-Lite的区别 - **AXI4**:适用于高性能应用,提供更完整的功能集。 - **AXI4-Lite**:轻量级版本,主要针对简单的控制或状态寄存器接口,简化了部分特性以降低设计复杂度。 ### AXI4的关键组件 AXI4的核心组件包括主设备(Master)、从设备(Slave)以及互连组件(Interconnect),它们分别负责发起数据传输请求、响应这些请求并执行相应的操作、连接主设备和从设备并管理通信过程。 ### AXI4的通信模型 采用分离的地址和数据通道来提高效率。在通信过程中,主要包括以下几个阶段: 1. **地址阶段**:主设备发送地址和命令到从设备,指定将进行读取还是写入操作。 2. **数据阶段**:完成地址阶段后,在写操作中,数据由主设备传输至从设备;而在读操作中,则是从从设备传回给主设备。 3. **响应阶段**:从设备向主设备发送确认信号,表明数据传输已完成。 ### 结论 作为一种先进的片上总线接口标准,AXI4在现代SoC设计中扮演着重要角色。它不仅提供了高性能的数据传输能力,还具有良好的灵活性和可扩展性,能够满足各种复杂的设计需求。对于从事SoC设计的专业人士来说,深入理解AXI4的原理和工作方式是非常必要的。通过掌握相关知识和技术,可以更好地应对日益增长的高性能计算挑战,并开发出更加高效、可靠的电子系统产品。
  • VESAE-EDID标准
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    VESAE-EDID标准规范是由视频电子标准协会制定的一种用于显示器与图形卡之间传输重要显示信息的标准协议。 VESA E-EDID标准是一种由视频电子标准协会(VESA)制定的标准,用于描述显示设备的特性以及实现显示器与计算机之间的通信。该标准定义了扩展显示标识数据(E-EDID),它包含了关于显示器分辨率、颜色深度以及其他重要特性的信息,有助于系统自动配置最佳的显示设置。
  • EDID解析.pdf
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    《EDID规范解析》是一份详细介绍显示设备识别数据(EDID)标准的文档。它解释了EDID的工作原理、结构和应用,帮助读者理解如何优化显示器与计算机系统的兼容性和性能。 EDID(Extended Display Identification Data),即扩展显示器识别数据,是VESA在制定DDC(Display Data Channel)显示器数据通道通信协议时所确定的一种标准,用于规范与显示设备相关的识别信息。此标准下的EDID会被存储于连接至计算机的显示器内部的DDC内存中,并且当电脑主机和外部显示器相接后,通过DDC接口读取该存储器中的相关信息以实现对显示器特性的自动配置及优化使用体验。