电子说
在当今的电子设备中,显示技术的发展日新月异,对于高质量、高速数据传输的需求也越来越迫切。LVDS(Low-Voltage Differential Signaling)技术以其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优点,在显示领域得到了广泛的应用。今天,我们就来深入了解一款基于LVDS技术的显示传输芯片——SN75LVDS83B。
文件下载:sn75lvds83b.pdf
SN75LVDS83B是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款FlatLink™发射器,它能够将28位单端LVTTL数据通过五个平衡对导体同步传输,适用于与兼容的接收器(如SN75LVDS82和集成LVDS接收器的LCD面板)进行通信。该芯片具有多种特性,使其在显示应用中表现出色。
在LCD显示面板驱动中,SN75LVDS83B能够将图形处理器输出的并行数据转换为LVDS串行数据,通过平衡对导体传输到LCD面板,实现高质量的图像显示。其高传输速率和低功耗特性,能够满足LCD显示面板对数据传输的要求,同时降低系统的功耗。
在UMPC(超移动个人计算机)和上网本中,SN75LVDS83B可以作为显示接口芯片,将处理器输出的视频数据传输到显示屏。其小尺寸封装和低功耗特性,适合这些便携式设备的设计需求。
在数字相框中,SN75LVDS83B能够将存储的图像数据传输到显示屏,实现图像的显示。其高传输速率和低电磁干扰特性,能够保证图像的清晰和稳定显示。
SN75LVDS83B内部包含四个7位并行加载串行输出移位寄存器、一个7X时钟合成器和五个LVDS线路驱动器。这些功能模块协同工作,实现了28位单端LVTTL数据的同步传输。
当传输数据时,数据位D0至D27在输入时钟信号(CLKIN)的边沿被加载到寄存器中。CLKIN的频率被乘以七倍,然后用于以7位为一组串行卸载数据寄存器。四个串行数据流和一个锁相时钟(CLKOUT)被输出到LVDS输出驱动器。CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。
SN75LVDS83B提供了两种封装选项:4.5-mm x 7-mm BGA和8.1mm x 14-mm TSSOP。每个引脚都有其特定的功能,如数据输入、时钟输入、LVDS输出等。在设计电路时,需要根据引脚的功能进行正确的连接。
电源PLL、IO和LVDS引脚必须相互去耦,以确保电源的稳定性。在使用时,需要注意不同电源引脚的电压范围和推荐值。
在实际应用中,使用SN75LVDS83B需要注意以下几点:
SN75LVDS83B是一款功能强大、性能优异的LVDS显示传输芯片,在显示领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性和技术细节,并遵循电源与布局建议,我们可以更好地发挥该芯片的性能,设计出高质量的显示系统。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
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