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RK3288-51-LVDS+EDP-DUALSCREEN.zip

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简介:
这是一个包含RK3288芯片组支持LVDS和EDP双屏显示功能的系统固件包。适用于需要同时使用两种不同接口显示器的设备。 RK3288 Android 5.1 LVDS+EDP双屏异显集成代码

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  • RK3288-51-LVDS+EDP-DUALSCREEN.zip
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    这是一个包含RK3288芯片组支持LVDS和EDP双屏显示功能的系统固件包。适用于需要同时使用两种不同接口显示器的设备。 RK3288 Android 5.1 LVDS+EDP双屏异显集成代码
  • NCS8805:RGB至EDPLVDSEDP转换芯片
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    NCS8805是一款高性能显示接口转换芯片,支持RGB、LVDS信号转为EDP格式,适用于多种显示设备,实现高效图像传输。 ### NCS8805:RGBLVDS转EDP芯片概述 NCS8805是由NewCo Semi Technology开发的高度集成的RGBLVDS到eDP转换器芯片,支持多种显示接口标准,适用于不同应用场景下的显示信号转换需求。本篇文章将详细解析NCS8805的主要功能特性、技术规格以及应用领域。 ### 主要特点 #### 1. eDP 输出 - **eDP 接口**:NCS8805支持124车道的eDP输出,每车道数据传输速率可达1.6至2.7 Gbps。 - **分辨率支持**:最高可支持高清到WQXGA (2560*1600)分辨率。 - **预加重**:支持高达6 dB的RGB输入预加重功能,用于改善信号质量。 #### 2. RGB 输入 - **接口类型**:提供18/24位RGB接口。 - **像素时钟**:像素时钟频率范围宽广,最高可达270 MHz。 - **数据速率**:支持SDR(标准数据速率)与DDR(双数据速率)两种模式。 #### 3. LVDS 输入 - **接口类型**:兼容单通道或双通道68位LVDS接口。 - **数据传输速率**:每对数据线的数据传输速率为400 Mbps至1 Gbps。 - **内置终端电阻**:内置终端电阻设计,简化了外部电路设计。 - **通道与极性交换**:支持通道与极性交换功能,增加了配置灵活性。 #### 4. 图像缩放器 (Scaler) - **高质量图像处理**:采用高保真图像缩放技术,确保图像质量。 - **缩放比例**:支持从2:1到1:2之间的任意缩放比例,适用于多种显示尺寸。 #### 5. 参考时钟 - **输入范围**:参考时钟输入频率可在19 MHz至100 MHz之间灵活选择。 - **输入类型**:支持晶体振荡器或单端时钟输入方式。 - **SSC 生成器**:内置5000 ppm的SSC (Spread Spectrum Clocking) 生成器,有助于降低电磁干扰。 #### 6. 其他特性 - **I²C 控制**:通过I²C总线进行芯片配置,简化了系统集成过程。 - **eDP 协议支持**:内置eDP协议握手功能,实现与显示器的无缝连接。 - **I²C-AUX 通道**:提供了I²C-AUX通道用于TCON、DPCD和EDID控制。 - **视频测试图案**:内置视频测试图案功能,方便进行系统调试与验证。 #### 7. 电源管理 - **核心供电**:1.2 V核心供电电压。 - **IO供电**:支持2.5 V或3.3 V IO供电电压。 - **RGB IO电压**:RGB IO电压可以降至1.8 V,降低了功耗。 - **低功耗模式**:深睡眠模式下功耗小于5 mW,有效延长电池寿命。 - **工作功耗**:在2048*1536分辨率下,不进行缩放操作时,功耗约为150 mW;进行缩放操作时,功耗约为300 mW。 #### 8. 封装形式 - **封装类型**:采用QFN-56 (7 mm x 7 mm)封装。 - **环保合规**:符合RoHS标准,绿色环保。 ### 应用场景 NCS8805因其强大的功能和广泛的兼容性,在多个领域内具有广泛的应用前景: - **笔记本电脑**:作为笔记本电脑内部显示信号转换的核心组件。 - **平板电脑及移动设备**:应用于各种便携式设备中,实现高效能的显示信号转换。 - **工业控制领域**:适合于工业自动化设备中的显示屏信号转换。 - **车载电子系统**:在汽车多媒体系统中作为显示信号转换芯片,提升用户体验。 ### 结论 NCS8805是一款集成了RGBLVDS到eDP转换功能、图像缩放、参考时钟等多功能于一体的高性能芯片。它不仅具备出色的性能指标,还拥有丰富的扩展性和高度的灵活性,能够满足不同应用场景下的需求。无论是消费电子产品还是工业控制领域,NCS8805都能发挥重要作用,为用户提供更佳的显示效果和更低的功耗。
  • LVDSeDP(IT6251)资料收集.pdf
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    本PDF文档汇集了LVDS转eDP技术的相关资料与应用案例,详细介绍了IT6251芯片的技术规格和使用方法。适合电子工程师和技术爱好者参考学习。 LVDS(低电压差分信号)是一种广泛应用于显示器、图形卡及主板中的高速数字信号传输技术。DisplayPort是Intel公司开发的一种用于连接计算机与显示器的视频接口标准。 IT6251是一款高性能的LVDS到DisplayPort转换器芯片,能够将LVDS信号转化为DisplayPort格式,实现两种设备之间的互通互联。以下是其主要特点: - 支持单链路和双链路LVDS输入模式,最高时钟频率可达165MHz,并支持深度为10bit的颜色显示; - 具备De-Spread Spectrum(去差分频谱)功能以降低EMI噪声的影响; - 输出兼容DisplayPort 1.1a标准,可支持最大至WQXGA的分辨率和高达1080P的画面质量; - 支持多种数据映射方式如Open LDI、JEIDA及VESA等; - 拥有智能且灵活的电源管理功能以及完整的模式生成器以适应不同场景需求。 此外,IT6251采用环保型封装(符合RoHS标准),尺寸为9mm x 9mm的64-pin QFN封装形式。这使得它非常适合用于绿色电子产品设计与制造领域中,并展现出广阔的应用前景。 总结起来,LVDS到DisplayPort转换技术在电子产品的开发和生产过程中扮演着重要角色;而IT6251芯片则凭借其出色的性能参数及兼容性,在这一领域内具备显著优势和发展潜力。
  • 高效能低功耗转换芯片NCS8801S:RGB/LVDSEDP
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    简介:NCS8801S是一款高性能、低功耗的显示接口转换芯片,支持RGB/LVDS信号转EDP格式,适用于笔记本电脑等设备中实现多种显示模式的高效能切换。 NCS8801S 是一款将 LVDS RGB 信号转换为 EDP 信号的转接芯片。 产品特性: - 输入:支持单通道或双通道LVDS RGB,以及 Single Dual link LVDSRGB。 - 输出:EDP 接口 具体接口参数如下: **EDP接口** - 支持124-lane eDP @ 1.62Gbps 到 2.7Gbps 每个lane - 支持的分辨率范围从FHD到WQXGA(分辨率为2560*1600) **RGB输入** - 提供18/24位 RGB 接口 - 像素时钟最高可达 270MHz - 兼容针脚顺序反转 **LVDS 输入** - 支持单通道或双通道的68位 LVDS(同步)接口,每对数据支持从400Mbps到1Gbps的速度。 - 支持信道和极性互换。 参考时钟: - 19MHz 至 100MHz (通常使用24M),可以接受晶体振荡器或单端输入信号 通信:IIC 或 SPI(推荐 IIC) 电源需求: - 核心供电电压为1.2V - 输入/输出接口供电支持3.3V或者2.5V
  • CS5511 DP至LVDSeDP转换方案设计参考原理图
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    本设计参考原理图提供了一种将显示面板接口从DP/eDP转换为LVDS的技术方案,适用于需要多类型显示屏兼容的应用场景。 CS5511支持FHD@120Hz(1920x1080)分辨率和刷新率,并具有5个配置引脚,可支持32种不同的面板分辨率及LVDS工作模式与闪光图像的组合。该芯片采用基于32位RISC-V内核并带有外部串行闪存的嵌入式MCU,提供方便工具以编辑、生成和更新闪存映像进行自定义配置。 CS5511的主要特性包括: - 兼容VESA DisplayPort (DP) v1.3标准。 - 符合VESA嵌入式显示端口(eDP) v1.4规范,适用于嵌入式应用。 - 支持两端口LVDS输出,并兼容OpenLDI和SPWG位映射用于LVDS应用。 - 集成的32位RISC-V内核带有SPI闪存控制器,支持GPIO引脚控制面板选择及通过I2C或AUX通道更新引导ROM数据的功能。 - 自动电源模式管理功能以降低功耗并减少电磁干扰(EMI)。 LVDS输出方面: CS5511可以提供单端口和双端口的18位、24位LVDS,最高支持至1920x1080@120Hz。此外,芯片具备灵活的引脚交换功能以及可编程摆动共模。 该IC设计用于显示接口转换,能够将DisplayPort信号转化为LVDS或eDP格式以服务高清设备如笔记本电脑和显示器等。它具有高度灵活性与配置性,适应多种分辨率及刷新率需求。 硬件设计时需注意电源去耦合电容的合理布局,并依据提供的原理图结合具体面板规格进行适当配置。通过使用配置工具来定制内部设置可以进一步优化性能以满足特定应用场景的需求。
  • 替换PS8625的CS5211 EDPLVDS转换板设计方案说明书.pdf
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    本说明书详述了以CS5211替代PS8625设计EDP至LVDS转换板的方案,适用于需要进行显示接口转换的工程项目。 CS5211替代PS8625方案的设计说明书以及EDP转LVDS转接板的方案设计由Capstone瑞奇达提供。文档包括了详细的CS5211中文设计方案。
  • LVDS_Receiver.zip_FPGA Verilog LVDS RX - LVDS接收器_FPGA LVDS支持
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    这是一个FPGA项目资源包,包含用于实现LVDS(低压差分信号)接收器功能的Verilog代码。该设计专为FPGA平台上的LVDS通信接口优化,提供可靠的数据传输解决方案。 LVDS(Low Voltage Differential Signaling,低电压差分信号)是一种高速、低功耗的数据传输技术,在FPGA(Field Programmable Gate Array)和ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)等数字电路中广泛应用。本项目提供了一个在FPGA上用Verilog实现的7:1 LVDS接收器设计,其目的是为了能够有效处理1080p视频信号。 通过使用Verilog编程语言,可以构建一个高效且可靠的LVDS接收系统来处理高速数据流并确保数据完整性。以下是这个设计中通常包含的关键部分: 1. **输入缓冲器**:LVDS信号采用差分形式传输,需要专用的LVDS接收IC(如德州仪器的SN65LVDS83B)将这些差分信号转换为单端逻辑信号供内部电路使用。 2. **时钟恢复**:从数据流中提取并锁定到内部时钟所需的时钟信息通常通过PLL或DLL实现,以确保数据传输过程中的稳定性。 3. **均衡器**:由于长距离传输可能导致的衰减和失真问题,需要利用均衡器来调整信号幅度,保证接收端的良好眼图质量。 4. **串行到并行转换**:LVDS数据通常是串行形式发送过来的,在FPGA内部处理前必须通过移位寄存器转化为7位并行格式。 5. **同步与错误检测**:为了确保接收到的数据准确无误,需要加入同步字节和奇偶校验机制来帮助识别帧边界以及检查传输过程中的潜在错误。 6. **控制逻辑**:该部分负责协调上述各个模块的工作流程,并执行包括时钟管理、数据锁存及故障处理在内的多项任务。 在设计LVDS接收器过程中,需要特别注意以下几点: - **电源噪声抑制**:由于LVDS工作于低电压环境下,因此应采取措施减少电源的干扰。 - **阻抗匹配**:确保信号完整性的关键在于正确配置终端电阻以消除反射现象。通常情况下,电缆两端与发送端和接收器输出阻抗相等是必要的。 - **信号抖动**:高速传输条件下可能会出现误码率上升的问题,因此设计时需要优化数据路径来减少这种影响。 - **热插拔管理**:在插入或移除LVDS设备期间可能发生瞬态过压现象,所以必须采取适当的保护措施以防止损坏。 通过对LVDS接收器的工作原理和设计方案的理解,并基于“Lvds_Receiver.v”代码文件中的实现细节进行综合与仿真验证后,在实际FPGA硬件上部署此系统将变得可行。对于处理1080p视频信号而言,还需要考虑诸如像素时钟、行场同步等视频特定的时序因素来确保正确的图像解码过程。
  • RK3288 摄像头
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    这款基于RK3288芯片的摄像头,集成了高性能处理器和图像处理引擎,提供卓越的视频质量与流畅的操作体验。适合各种监控需求。 RK3288 调试文档供调试rk平台的开发人员参考。该文档包括Rockchip-MID-SDK板级常用配置说明。
  • 新版RK3288 SDK
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    新版RK3288 SDK提供了针对瑞芯微RK3288芯片优化的软件开发工具包,包含最新的驱动程序、库函数及示例代码,助力开发者快速高效地进行应用和系统级开发。 瑞芯微RK3288硬件方案包含SCH和PCB图。
  • mini LVDSLVDS的差异
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    本文探讨了Mini Low Voltage Differential Signaling (LVDS) 与传统LVDS之间的区别和特点,帮助读者理解两者在数据传输中的应用优势。 mini LVDS和LVDS的主要区别在于信号传输的物理层面上。Mini-LVDS是一种低电压差分信号(Low Voltage Differential Signaling)技术的小型化版本,它在保持原有LVDS优点的同时,在尺寸、功耗等方面进行了优化设计,更适合应用于对空间要求较高的场合。 传统的LVDS标准主要用于高速数据传输领域,具有较低的电磁干扰和较快的数据速率特点。而mini LVDS则是在此基础上进一步减小了信号线宽度及驱动器体积,并且降低了电源电压需求,从而实现了更低的功耗以及更小巧的设计尺寸。 简而言之,两者都是为了实现高效能低功耗数据传输目的所采用的技术方案;但相较于LVDS来说,mini-LVDS在物理设计上更加紧凑、节能。