DS90UR90xQ-Q1:汽车显示应用的理想之选

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DS90UR90xQ-Q1:汽车显示应用的理想之选

在当今汽车电子领域,显示系统的重要性日益凸显,无论是导航还是娱乐功能,都对显示的质量和稳定性提出了更高的要求。德州仪器(TI)的DS90UR90xQ-Q1芯片组,作为一款专为汽车显示应用设计的串行器和解串器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片组的奥秘。

文件下载:ds90ur906q-q1.pdf

芯片概述

DS90UR90xQ-Q1芯片组包含DS90UR905Q-Q1串行器和DS90UR906Q-Q1解串器,能够在140Mbps至1.82Gbps的速率下,通过单对FPD-Link II接口传输和接收27位数据,其中包括24位高速彩色位和3位低速视频控制信号。串行流中还嵌入了时钟、视频控制信号和直流平衡信息,不仅提高了信号质量,还支持交流耦合,大大增强了系统的稳定性和可靠性。

特性剖析

数据传输与显示支持

该芯片组支持5至65MHz的PCLK,可实现140Mbps至1.82Gbps的数据传输速率,能够满足大多数汽车显示应用的需求。它支持24位色彩深度(RGB888)和高达1024×768的显示格式,在RGB888应用中,可通过串行链路支持24位颜色(R[7:0]、G[7:0]、B[7:0])、像素时钟(PCLK)和三个控制位(VS、HS和DE)。此外,它还可用于18位颜色应用,最多可传输三到六个通用信号,为系统设计提供了更多的灵活性。

信号质量增强

  • 串行器特性:串行器具有可选的VOD电平、去加重信号调节功能,以及FPD-Link II数据编码,可对视频数据进行随机化、加扰和直流平衡处理,有效提高了信号质量。同时,它还支持系统扩频PCLK,有助于降低电磁干扰(EMI)。
  • 解串器特性:解串器具备输入均衡器,可增加输入信号的眼图开度,提高信号的抗干扰能力。此外,它还提供了可选的共模滤波器引脚,可在高噪声环境中提供额外的噪声抑制能力。

EMI降低功能

  • 串行器:通过对数据进行随机化和加扰处理,以及支持系统扩频PCLK,有效降低了与显示数据传输相关的EMI。
  • 解串器:并行总线输出具有可选的输出摆率控制功能,可根据实际需求选择最大或最小摆率,以降低EMI。此外,它还提供了内部生成的扩频时钟(SSCG),可对时钟和数据输出进行调制,进一步降低系统EMI。

电源管理与节能

  • 串行器:具有睡眠模式、自动停止时钟功能和可选的LVCMOS(1.8V)并行总线兼容性,可有效降低功耗。当PCLK停止时,串行器会进入低功耗睡眠状态,当PCLK恢复时,它会重新锁定并传输数据。
  • 解串器:具有电源关断模式和停止流睡眠功能,可在不需要显示时节省功耗。当输入串行流停止时,解串器会进入低功耗睡眠状态,当串行流恢复时,它会重新锁定并恢复数据。

其他特性

  • 内置自测试(BIST)模式:支持高速串行链路的测试,可在原型阶段、设备生产、系统测试和诊断中发挥重要作用。通过设置BISTEN引脚,可启动BIST模式,对串行数据进行错误检测,并通过PASS输出引脚显示测试结果。
  • 可选的串行总线控制:芯片组可通过I2C协议兼容的串行控制总线进行配置,支持多个设备共享串行控制总线,方便系统集成和管理。

应用案例

显示应用

DS90UR90xQ-Q1芯片组适用于主机(图形处理器)与显示器之间的接口,可实现24位色彩深度和高达1024×768的显示格式。在实际应用中,需要注意解串器与目标设备之间的互连距离和输入电容,以及PCLK输出信号的布线,以确保信号的稳定性和准确性。

实时插拔应用

芯片组支持实时插拔应用,解串器具有自动接收器锁定功能,可在实时插入事件中快速锁定活动数据流,实现“即插即用”的热插拔功能。

设计建议

电源供应

VDD(VDDn和VDDIO)电源斜坡应在1.5ms内单调上升。如果上升速度较慢,则需要在PDB引脚添加电容,以确保PDB信号在所有VDD达到推荐工作电压后才有效。当PDB引脚连接到VDDIO时,建议使用10kΩ上拉电阻和大于10µF的电容接地,以延迟PDB输入信号。

布局设计

  • 电路板布局:应设计为为设备提供低噪声电源,将高频或高电平输入和输出分开,以减少杂散噪声的拾取、反馈和干扰。建议使用至少四层板,包含电源和接地层,并将LVCMOS信号与LVDS线路分开,以防止耦合。
  • LVDS互连:使用100Ω耦合差分对,遵循S、2S、3S规则进行间距设计,尽量减少过孔数量,使用差分连接器,保持走线平衡,减少对间偏斜,并在TX输出和RX输入附近进行端接。

总结

DS90UR90xQ-Q1芯片组凭借其高速数据传输、卓越的信号质量、低EMI特性、灵活的电源管理和丰富的功能,为汽车显示应用提供了一个可靠而高效的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作模式和配置参数,并严格遵循布局和电源设计建议,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似芯片组的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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