本实用新型涉及2020欧洲杯投注官网 信号转换技术,更具体地说,它涉及一种RGB转LVDS装置。
背景技术:
液晶显示器驱动板输出的数字信号中,除了包括RGB数据信号外,还包括行同步、场同步、像素时钟等信号,其中像素时钟信号的最高频率可超过28MHz。采用TTL接口,数据传输速率不高,传输距离较短,且抗电磁干扰(EMI)能力也比较差,会对RGB数据造成一定的影响;另外,TTL多路数据信号采用排线的方式来传送,整个排线数量达几十路,不但连接不便,而且不适合超薄化的趋势。采用LVDS输出接口传输数据,可以使这些问题迎刃而解,实现数据的高速率、低噪声、远距离、高准确度的传输。
技术实现要素:
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种RGB转LVDS装置,能够将RGB信号转换为LVDS、VGA信号。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:
一种RGB转LVDS装置,包括RGB信号输入接口、滤波降压电路、LVDS转换电路、VGA转换电路、滤波电路、信号分路接口以及VGA接口;其中,所述滤波降压电路的输入端耦接于RGB信号输入接口;所述LVDS转换电路、VGA转换电路的输入端耦接于滤波降压电路的输出端;滤波电路的输入端耦接于LVDS转换电路的输出端,输出端耦接于信号分路接口;所述VGA转换电路的输出端耦接于VGA接口。
优选地,所述滤波降压电路采用压敏电阻集成,所述压敏电阻的型号为AVRC18S05Q015100R。
优选地,所述LVDS转换电路采用LVDS平板显示器数据发送器,其芯片型号为DTC34LM85AL。
优选地,所述VGA转换电路采用高速2020欧洲杯投注官网 DA转换器,其芯片型号为SDA7123。
优选地,所述滤波电路采用共模滤波器,其芯片型号为TCM2010-101-4P。
优选地,还包括切断保护电路,所述切断保护电路包括:
模拟开关,耦接于降压滤波电路的输出端;
电压检测电路,耦接于降压滤波电路与RGB信号输入接口之间,用于检测RGB信号输入接口的输入电压,并生成相应的电压检测信号;
比较电路,耦接于电压检测电路,用于将所述电压检测信号与预设值进行比较,并根据比较结果输出相应的比较信号;
计数电路,耦接于比较电路,用于接收并响应于所述比较信号进行计数,并在计满预定次数后输出计时信号;
控制电路,耦接于计数电路和模拟开关,用于接收并响应于所述计时信号控制所述模拟开关进行通道切换。
与现有技术相比,本实用新型的优点是:通过以上技术方案,一方面能够将RGB信号转换为8位LVDS信号,另一方面还能够将RGB信号转换为VGA信号,进而满足不同的需求。
附图说明
图1为实施例1中RGB转LVDS装置的模块原理图;
图2为实施例1中滤波降压电路的电路图;
图3为实施例1中LVDS转换电路的电路图;
图4为实施例1中滤波电路、信号分路接口的电路图;
图5为实施例1中VGA转换电路的电路图;
图6为实施例1中VGA接口的电路图;
图7为实施例2中RGB转LVDS装置的电路图。
附图标记:100、RGB信号输入接口;200、滤波降压电路;300、LVDS转换电路;400、滤波电路;500、信号分路接口;600、VGA转换电路;700、VGA接口。
具体实施方式
下面结合实施例及附图,对本实用新型作进一步的详细说明,但本实用新型的实施方式不仅限于此。
实施例1:
参照图1,一种RGB转LVDS装置,包括RGB信号输入接口100、滤波降压电路200、LVDS转换电路300、VGA转换电路600、滤波电路400、信号分路接口500以及VGA接口700。
参照图2,RGB信号输入接口100用于与外部输入设备连接,以接收RGB信号。
滤波降压电路200一共有6组,采用压敏电阻集成,其型号为AVRC18S05Q015100R。每一组的输入端耦接于RGB信号输入接口100。滤波降压电路200的作用是,当RGB信号输入接口100的输入电压过大时,使得压敏电阻的阻值降低,对输入电压进行分流,进而对后方电路进行保护。
参照图3,LVDS转换电路300采用LVDS平板显示器数据发送器,其芯片型号为DTC34LM85AL。LVDS转换电路300的输入端耦接于滤波降压电路200的输出端,以接收RGB信号输入接口100输入的信号,并对其进行转换。
参照图4,滤波电路400采用共模滤波器,其芯片型号为TCM2010-101-4P。滤波电路400的输入端耦接于LVDS转换电路300的输出端,以对LVDS转换电路300输出的LVDS信号进行滤波处理。
参照图5,VGA转换电路600采用高速2020欧洲杯投注官网 DA转换器,其芯片型号为SDA7123。
转换电路600的输入端耦接于滤波降压电路200的输出端;滤波电路400的输入端耦接于LVDS转换电路300的输出端,输出端耦接于信号分路接口500;VGA转换电路600的输出端耦接于VGA接口700。
参照图6,VGA接口700采用标准的电路设计,供外部设备进行插接。其输入端耦接于VGA转换电路600的输出端,以将VGA转换电路600输出的VGA信号传输至接入的外部设备。
实施例2:
参照图7,基于实施例1的一种RGB转LVDS装置,其与实施例1的区别在于,还包括切断保护电路,切断保护电路包括模拟开关、电压检测电路、比较电路、计数电路以及控制电路。
参照图2,模拟开关的信号通道的一端耦接于滤波降压电路200的输出端(一个通道对应滤波降压电路200的一个信号引脚),由于RGB信号线路比较多,模拟开关可采用多个,例如多个8通道的单刀单掷模拟开关。
电压检测电路耦接于降压滤波电路400与RGB信号输入接口100之间,用于检测RGB信号输入接口100的输入电压,并生成相应的电压检测信号Vc;
比较电路包括电压比较器和基准电路,电压比较器的同相端耦接于电压检测电路的输出端以接收电压检测信号Vc,反相端耦接于基准电路,以接收预设值。如此,电压比较器将电压检测信号与预设值进行比较,并根据比较结果输出相应的比较信号Vp。比较电路的工作原理是,当RGB信号接口的输入电压高于预设值时,即电压检测信号Vc高于预设值,电压比较器输出高电平的比较信号Vp;反之,电压比较器输出低电平的比较信号Vp。
计数电路耦接于比较电路以接收比较信号Vp。本实施例中,计数电路可采用触发器集成,也可直接利用单片机来实现。计数电路的工作原理是,当计数电路接收到高电平的比较信号Vp时,则计一次数,当计满预定次数后输出计时信号Vj。计时信号Vj输入到控制电路,控制电路可采用单片机或其它的控制芯片实现;当控制电路接收到计时信号Vj后,立即向所有模拟开关的控制端发送切换信号,以控制所有模拟开关的信号通道断开。