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基於DVI接口方案實現視頻重放設備升級應用

電子設計 2021-01-12 09:46 次閲讀

在飛機座艙顯示系統中,需要超寬式屏幕的大圖像顯示,這樣可以靈活地實現圖像的融合與分配,並且可以自由地實現分窗、鑲嵌的功能;可以將全部儀表板融合到顯示屏幕上,同時自然地進行人機交互,實現住處最大化。DVI圖像接口Intel等公司聯合推出的數字式顯示器接口,如果能實現無縫地驅動雙屏幕顯示器的話,就可以很自然地實現超寬屏幕顯示。一般的飛機座艙可以方便地實現大圖像“整體”概念,具有很好的應用價值。

目前市場上普遍缺少高分辨率的超寬式顯示器。對於液晶顯示器來説,一般只有24英寸的16:10的寬屏幕顯示器,其顯示分辨率最高為1920×1200,對於多窗口分窗顯示就顯得力不從心;而對於長度比16:9的寬屏幕等離子顯示器來説,其尺寸一般都比較大(42英寸以上),觀看距離要求較遠,一般為3倍顯示器高度,空間分辨率(注:空間分辨率指每英寸象素數量,象素解板力指通常的分辨率,比如640×480等)不是很高,不適合作為儀表的近距離顯示,因此不具有裝機潛力。並且以上兩種寬屏幕顯示的價格都不菲,不具備通用化設計特點和成本控制可支付的新軍用設計目標。

基於DVI接口方案實現視頻重放設備升級應用

若能以雙屏幕改裝代替,其價格為原來的1/5,而且就雙連接實現來説,可以達到2048×768的分辨率,可以實現8:3的超寬圖像。就大小而言,用兩個最流行的15英寸顯示器就可以實現24英寸的顯示器。而且還可以把兩個顯示器升級成兩個分辨率為1024×768的背投顯示器,實現無縫連接顯示。

在雙屏幕顯示時,由於兩種視頻在時間上相關,必須嚴格保持時間上的同步(精確到幀)。採用本文介紹的連接方案,可以在傳輸通道中實現完全同步,且不會因為傳輸造成損失。為未來的視頻重放設備升級成數字視頻做準備工作,因此決定做這方面的研究。

1DVI接口

DVI標準是由SiliconImage、Intel、Compaq、IBM、HP、NEC、Fujitsu等公司共同組成的數字顯示工作組DDWG於1994年正式推出。它的基礎是SiliconImage公司的Panallink接口技術,是一種與顯示工藝無關的高速顯示數字接口,採用最小化傳輸差分信號TMDS作為基本電氣連接。

DVI標準一經推出就立即得到了響應,各圖形芯片廠商紛紛推出了支持DVI標準的芯片組,ViewSonic、Samsung公司也相繼推出了採用DVI標準接口的CRT顯示器和LCD顯示器。在新近上市的一些LCD和DLP標準中對接口的物理方式、電氣指標、時鐘方式、編碼方式、傳輸方式、數據格式等都做了嚴格的定義和規範。

其主要特點包括:從產生到顯示的無損失數字連接;與顯示工藝無關;通過EDID和DDC2B熱插檢測的即插即用;兼容數字、模擬接口等。

2DVI圖像傳輸協議

DVI接口傳送的數據信號包括了一些象素信息、同步信息以及控制信息。信息分3個通道輸出,同時還有一個通道用來傳送使發送和發送端同步的時鐘信號。每個通道中數據以差分信號方式傳輸,因此每一個通道需要2根傳輸線。具體連接方式如圖1所示。

數據信號和控制信號通過DE信號來控制。DE為高時,傳輸象素數據,為低時傳輸控制信號,要求DE為低至少128個時鐘週期,為高最大不超過8191個時鐘週期。在DE為高期間,控制信號將保持;而DE為低時,角素數據被忽略。

在TMDS每線對傳輸的串行信號格式為每個時鐘週期傳送10bit,其中有效數據荷載為8bit,剩下兩位分別為編碼模式位和直流均衡位。

DVI規範規定的數字圖像分辨率範圍如圖2。對於75Hz的CRT來説,單連接最大為SXGA1280×1024,雙連接最大為QXGA2048×1536。所以單連接選擇1024×768比較合適。但是單連接對於60Hz的LCD顯示來説,最大上限為UXGA1600×1200、時鐘最大上限為165MHz。色彩深度限制:因為DVI的圖像傳輸默認為24bit,要得到更豐富的色彩,必須使用另一通道來擴展。因此在雙通道應用色彩深度自然限制在24bit,控制數據為6bit。

3圖像拼接

無論是對單連接或雙連接,象素的顯示次序都只考慮逐行顯示的計算機通用顯示器,按奇偶象素進行間隔發送。奇偶按每行內的相鄰角素來分。對雙連接為link#0發送“奇象素”,link#1發送“偶象素”;對單連接主要是收發芯片上採用兩套象不比數據接口,即:ODDRGB、EVENRGB。

要驅動兩個顯示器,必須實現兩對HSYNC、VSYNC控制信號,對雙連接和單連接均有這個總是。雖然DVI標準中控制信號CTL1以後的信號現在都是保留的,乍一看,似乎可以符合應用,將一對控制信號CTLn和CTLn+1複用到HSYNC、VSYNC兩個控制信號上就可以了。但實際上,這樣必須拆解DVI標準的口收發芯片,而且其時鐘很高,很難用可編程器件來實現。

因此在複用HSYNC、VSYNC兩個控制信號的複用選擇級別上,如果選擇在TMDS傳輸線對上,雖然有硬件實現邏輯簡單的優點,但卻既找不到現在的芯片,又無法實現熱拔識別功能。經過比較選擇在信號接收後做兩路驅動處理。如此頻率也不是很高,而且全部是數字信號,可以靈活地用EPLD實現,同時還可以實現熱插拔識別總是,繞過雙連接時單連接禁止功能(雙連接系統雖然可以在單、雙連接中靈活切換。但是如果其驅動的是單連接監視器,另外一個連接被禁止)。

4連接方案

4.1發送和接受OEM芯片硬件

SiliconImage公司是DVI的發起人之一,有種類齊全的DVI接口芯片,其中發送芯片為SiI160CT100,接收芯片為SiI16BCT100。所有的發送和接收芯片都有兩套象素端口,這樣不僅可以在TMDS通道級實現雙屏幕顯示,同時還可以在象素級實現雙屏幕顯示。大致的芯片功能模塊組成如圖3所示。

輸入信號包括象素輸入信號DIE[23:0]和DIO[23:0]、時鐘信號IDCK、數據選擇信號DE、同步信號HSYNC、VSYNC。此外還有兩個配置信號,EDGE為時鐘沿選擇信號,PIXS為每時鐘單象素、雙象素選擇信號。一個電壓擺率調節信號控制端,遠端顯示應用推薦用510Ω的電阻連到AVCC。在實際應用中,注意PIXS信號必須拉高,用於實現每個時鐘週期兩個象素應用。

4.2分辨率限制

目前只有單連接的DVI收發芯片,可以實現的複用分辨率為800×660。因為單通道對於60Hz的LCD顯示器來説,最大分辨率為1600×1200,就通道傳輸率而言可以做得更高,達到1024×768。考慮到實際應用中的簡便性和通用性,犧牲一半的顯示分辨率是值得的。

4.2兩種連接方式

對於實際的連接方式存在兩種方案:單連接和雙連接。兩種方案的實現上有相近實現結構,區別在於收發芯片不同,同時造成顯示分辨率也存在區別。目前雙連接僅僅是協議支持,還沒有貨架產品可以直接應用。具體如圖4、圖5所示。

在“中間處理加入”處可以作為固態錄像機等終端設備(輸出不需要)的功能實現,也可以作其他處理。

5熱插拔識別等問題

DVI接口具有即插即用的熱插拔功能。假定圖像控制器最小功率為VGA,在BIOS通電自檢和操作系統都通過DDC2B查詢監視器,看其支持什麼象素格式和接口。而DVI通過EDID數據結構識別監視器類型和兼容性。

接口的DDC2B規範要求:5V電壓,系統提供55mA的拉電流,監視器關機狀態承受50mA的灌電流,開機狀態承受10mA的灌電流。關於熱插拔的系統響應問題是在應用級,也就是説與操作系統相關,因此需要操作系統支持。就本文的硬件實現來説,因其不屬於物理級和鏈接級考慮的範疇,可以跨越這一功能。同樣可以利用EPLD實現這種即插即用和識別利用,但必須依賴系統軟件來實現,同時必須實現EDID數據結構和DDC2B傳輸協議。

DVI使用最小躍遷差分信號TMDS進行傳輸,在此基礎上設計者可以自己實現光纖傳輸應用。

6其它應用

在飛機上要求對兩路同步視頻信號進行傳輸、存儲、播放功能,原有設備採用模擬視頻制式PAL制。為了達到實時監控的目的,在產生、傳輸、存儲、播放等各個級上,都必須保持嚴格意義上的同步,對兩路視頻採用分幀整合處理、單電纜傳輸、單視頻記錄存儲,在播放時採用分幀複用處理。但是由於採用模擬視頻,分辨率受到限制,而且由於採用分幀處理,大大降低了畫面的時間分解力,對運行圖像的表現力有明顯的缺陷。要實現高分辨率的視頻記錄、重放設備,必須採用全數字式的DVI驅動方案,並結合MPEG壓縮算法實現。這樣就可以採用本連接方案實現,單連接的分辨率為800×660,雙連接的分辨率為1024×768。

責任編輯:gt

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沒有安裝node.js,無法使用vs code中的華為插件下載程序。研究了下,vs code裏面的華為插件實際上是通過nod.js下載的modem連接和調...
發表於 12-27 22:58 404次 閲讀
【大同到香港物流】--第一個項目--串口打印 Hello World

為什麼需要接口?接口電路有哪些形式?

什麼是接口?為什麼需要接口? 接口硬件包含哪些部分? 接口軟件有什麼功能? 接口電路有哪些形式? 什麼是I/O端口? In...
發表於 12-23 07:27 101次 閲讀
為什麼需要接口?接口電路有哪些形式?

IPMB接口的請求和應答協議解析

如何區分請求消息和應答消息
發表於 12-23 06:49 101次 閲讀
IPMB接口的請求和應答協議解析

T-BOX系統解決方案的接口詳解

CAN總線 LIN總線 車載以太網
發表於 12-18 07:41 101次 閲讀
T-BOX系統解決方案的接口詳解

智慧燈杆主要設備的接口類型及傳輸方式

  智慧燈杆上掛載的設備通常包括:監控攝像頭、5G微基站、多媒體LED信息屏、新能源充電樁、公共廣播、無線WIFI、緊急呼...
發表於 12-02 14:11 101次 閲讀
智慧燈杆主要設備的接口類型及傳輸方式

IEEE1394接口靜電保護方案圖

本文分享的IEEE1394接口靜電浪湧防護方案,主要針對電腦系統應用,具體如下圖: 從IEEE1394接口靜電浪湧防護方案圖...
發表於 11-30 14:10 1314次 閲讀
IEEE1394接口靜電保護方案圖

MC74HCT32A 具有LSTTL兼容輸入的四路2輸入或門

T32A的引腳排列與LS32完全相同。設備輸入與標準CMOS或LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL載荷 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓範圍:2.0 V至6.0 V 低輸入電流:1 A CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7A號要求 芯片複雜性:48 FET或12個等效門 PbFree軟件包可用 應用 桌面 電路圖、引腳圖和封裝圖
發表於 08-02 21:02 63次 閲讀
MC74HCT32A 具有LSTTL兼容輸入的四路2輸入或門

MC74HCT20A 雙路4輸入與非門 TTL

T20A的引腳排列與LS20完全相同。器件輸入與標準CMOS LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓範圍:4.5 V至5.5 V 低輸入電流:1uA CMOS器件的高抗噪性能 這些是無鉛設備 應用 桌面,白色家電等 電路圖、引腳圖和封裝圖
發表於 08-02 20:02 48次 閲讀
MC74HCT20A 雙路4輸入與非門 TTL

MC74HCT86A 具有LSTTL兼容輸入的四路2輸入異或門

能硅柵CMOS MC74HCT86A的引腳排列與LS86完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出和LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL載荷 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓範圍:2至6 V 低輸入電流:1 mA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7A號要求 芯片複雜性:56 FET或14個等效門 這些是無鉛設備 應用 桌面 電路圖、引腳圖和封裝圖
發表於 08-02 20:02 66次 閲讀
MC74HCT86A 具有LSTTL兼容輸入的四路2輸入異或門

MC74HCT08A 具有LSTTL兼容輸入的四路2輸入AND門

能硅柵CMOS。 MC74HCT08A的引腳排列與LS08完全相同。設備輸入與標準CMOS或LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL載荷 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓範圍:2.0 V至6.0 V 低輸入電流:1μA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7A號要求 芯片複雜性:24 FET或6個等效門 這些是無鉛設備 應用 桌面 電路圖、引腳圖和封裝圖
發表於 08-02 19:02 62次 閲讀
MC74HCT08A 具有LSTTL兼容輸入的四路2輸入AND門

MC74HC86A 四路2輸入異或門

能硅柵CMOS MC74HC86A的引腳排列與LS86相同;該器件的功能類似於MM74C86和L86,但具有不同的引腳排列。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓範圍:2至6 V 低輸入電流:1 mA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7A號規定的要求 芯片複雜性: 56個FET或14個等效門 無鉛封裝可用 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表於 08-02 19:02 160次 閲讀
MC74HC86A 四路2輸入異或門

MC74HC30A 8輸入與非門

30的引腳排列與LS30完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容,帶上拉電阻,與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓範圍:2至6 V 低輸入電流:1μA CMOS器件的高抗噪性能 這些是無鉛設備 電路圖、引腳圖和封裝圖
發表於 08-02 19:02 105次 閲讀
MC74HC30A 8輸入與非門

MC74HC32A 四路或門

能硅柵CMOS MC74HC32A的引腳排列與LS32完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓範圍:2至6V 低輸入電流:1mA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7A號要求 芯片複雜性:48個FET或12個等效電路蓋茨 無鉛包裝可用 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表於 08-02 19:02 128次 閲讀
MC74HC32A 四路或門

MC74HC20A 雙路4輸入與非門

20A的引腳排列與LS20完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓範圍:2 V至6 V 低輸入電流:1 uA CMOS器件的高抗噪性能 這些是無鉛設備 電路圖、引腳圖和封裝圖
發表於 08-02 19:02 93次 閲讀
MC74HC20A 雙路4輸入與非門

MC74HC11A 三路3輸入與門

11A的引腳排列與LS11完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓範圍:2 V至6 V 低輸入電流:1 A CMOS器件的高抗噪性能 這些是無鉛設備 應用 桌面,白色商品等 電路圖、引腳圖和封裝圖
發表於 08-02 19:02 86次 閲讀
MC74HC11A 三路3輸入與門

MC74HC10A 三路3輸入與非門

10A的引腳排列與LS10完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓範圍:2至6 V 低輸入電流:1μA CMOS器件的高抗噪性能 符合要求JEDEC標準第7號A 芯片複雜性:36 FET或9個等效門 PbFree包可用 電路圖、引腳圖和封裝圖
發表於 08-02 19:02 55次 閲讀
MC74HC10A 三路3輸入與非門

MC74HC08A 四路2輸入與門

能硅柵CMOS MC74HC08A的引腳排列與LS08完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓範圍:2至6V 低輸入電流:1mA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7A號要求 芯片複雜性:24個FET或6個等效電路蓋茨 無鉛包裝* * 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表於 08-02 18:02 152次 閲讀
MC74HC08A 四路2輸入與門

MC74HC02A 四路2輸入NOR門

能硅柵CMOS MC74HC02A的引腳排列與LS02完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓範圍:2.0至6.0 V 低輸入電流:1.0 mA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7A號規定的要求 芯片複雜性: 40個FET或10個等效門 無鉛封裝可用 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表於 08-02 18:02 95次 閲讀
MC74HC02A 四路2輸入NOR門

MC74HC00A 四路2輸入與非門

輸入與非門。高性能硅柵CMOS。 MC74HC00A的引腳排列與LS00完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓範圍:2至6 V 低輸入電流:1μA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7號A要求 芯片複雜性:32個FET或8個等效門 PbFree包可用 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表於 08-02 17:02 93次 閲讀
MC74HC00A 四路2輸入與非門

MM74HCT00 四路2輸入NAND門

T00是通過使用先進的硅柵極CMOS技術製造的NAND門,可提供CMOS的固有優勢 - 低靜態功率和寬電源範圍。此器件的輸入和輸出特性以及引腳分配與標準74LS邏輯MM-4HCT器件專用於TTL和NMOS組件與標準CMOS器件之間的接口。另外,這些兼容器件也是LS-TTL器件的插件替換件,而且可用於降低現有設計的功耗。 特性 TTL,LS引腳分配和閾值兼容 快速開關:t PLH ,t PHL = 14 ns(典型值) 低功率:直流時為10μW 高扇出,10個LS-TTL負載 應用 此產品是一般用途,適用於許多不同的應用。 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表於 08-02 16:02 108次 閲讀
MM74HCT00 四路2輸入NAND門

MM74HCT08 四路2輸入與門

T08是通過使用先進的硅柵極CMOS技術製造的邏輯功能器件,可提供CMOS的固有優勢 - 低靜態功率和寬電源範圍。此器件的輸入和輸出特性以及引腳分配與標準74LS邏輯系列兼容。保護所有輸入端,以免受到內部二極管至V CC 和地線的靜電放電損壞.MM74HCT器件專用於TTL和NMOS組件與標準CMOS器件之間的接口。另外,這些器件也是LS-TTL器件的插件替換件,而且可用於降低現有設計的功耗。 特性 TTL,LS引腳分配和閾值兼容 快速開關:t PLH ,t PHL = 12 ns(典型值) 低功率:直流時為10μW 高扇出,10 LS-TTL負載 應用 本產品是一般用途,適用於許多不同的應用。 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表於 08-02 11:02 177次 閲讀
MM74HCT08 四路2輸入與門

MM74HCT05 六路轉換器(開路漏極)

T05是通過使用先進的硅柵極CMOS技術製造的邏輯功能器件,可提供CMOS的固有優勢 - 低靜態功率和寬電源範圍。此器件的輸入和輸出特性以及引腳分配與標準DM74LS邏輯系列兼容.MM74HCT05開路漏極六路轉換器要求增加一個外部電阻以實現有線 - 或非功能。保護所有輸入端,以免受到內部二極管至V CC 和地線的靜電放電損壞MM74HCT器件專用於TTL和NMOS組件與標準CMOS器件之間的接口。另外,這些器件也是LS-TTL器件的插件替換件,而且可用於降低現有設計的功耗。 特性 開路漏極實現有線 - 或非功能 LS- TTL引腳和闕值兼容 10 LS-TTL負載的高扇出 典型傳播延遲:t PZL (帶1 kohm阻)10 nst PLZ (帶1 kohm電阻)8 ns 應用 此產品是一般用途,適用於許多不同的應用。 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表於 08-02 11:02 78次 閲讀
MM74HCT05 六路轉換器(開路漏極)

FSA646 2:1 MIPI D-PHY(2.5Gbps)4數據通道開關

是一款4數據通道,移動產業處理器接口(MIPI),D-PHY開關。該器件為單刀雙擲(SPDT)開關,專門針對兩個高速或低功耗MIPI信號源之間的切換進行了優化.FSA646特別針對MIPI規格設計,可連接至CSI或DSI模塊。 特性 開關類型:SPDT(10x) 信號類型: MIPI,D-PHY V CC :1.5至5.0 V 輸入信號:0至1.3 V R ON : 6Ω典型HS MIPI 6Ω典型LP MIPI △R ON :0.1Ω典型LP& HS MIPI R ON_FLAT :0.9Ω典型HS& LS MIPI I CCZ :1μA(最大值) I CC :32μA(典型值) OIRR:-24 dB(典型值) 帶寬:2500 MHz最小值 C ON :15 pF(典型值) Xtalk:-30 dB(典型值) 在相同輸出下,反向轉換的時滯:6 ps(典型值) 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表於 08-01 01:02 100次 閲讀
FSA646 2:1 MIPI D-PHY(2.5Gbps)4數據通道開關

NLAS3799B 模擬開關 雙DPDT 超低RON

99B是一款超低RON雙DPDT和一個0.5歐姆RON模擬開關。該器件專為低工作電壓,揚聲器輸出的高電流切換和手機應用的耳機而設計。它可以切換平衡的立體聲輸出。 NLAS3799B可以在單聲道模式下處理平衡麥克風,揚聲器,鈴聲發生器。該設備包含一個先斷後合(BBM)功能。 特性 單電源供電,1.65至4.5 V 直接來自LiON電池的功能 最大值擊穿電壓:5.5 V 低靜態功率 NLAS3799B與2.8 V芯片組的接口; NLAS3799BL與1.8 V芯片組的接口 應用 終端產品 手機揚聲器/麥克風切換 鈴聲 - 芯片/放大器切換 四個不平衡(單端)開關 立體聲平衡(推輓)切換 手機 VoIP手機 液晶電視 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表於 07-31 22:02 126次 閲讀
NLAS3799B 模擬開關 雙DPDT 超低RON

NL3HS2222 高速USB 2.0 DPDT開關

222是一款DPDT交換機,針對便攜式系統中的高速USB 2.0應用進行了優化。它具有超低的導通電容,CON = 7.5 pF(典型值),帶寬高於950 MHz。它針對使用單個USB接口connectorto路由多種信號類型的應用進行了優化。兩個通道的CON和RON都很低,允許NL3HS2222將任何速度的USB數據傳輸信號傳遞到中等電阻的終端,如外置耳機。 應用 USB 2.0開關 電路圖、引腳圖和封裝圖
發表於 07-31 21:02 205次 閲讀
NL3HS2222 高速USB 2.0 DPDT開關

NCP4208 同步降壓轉換器 8相 VR11.1可編程 帶I2C接口

8是一款集成電源控制IC,具有I 2 C接口。 NCP4208是一款高效,多相,同步降壓開關穩壓控制器,可幫助設計高效率和高密度解決方案。 NCP4208可編程為1,2,3,4,5,6,7或8相操作,允許構建多達8個互補降壓開關級。 特性 優勢 快速增強PWM 出色的負載轉換性能 應用 終端產品 CPU Vcor​​e 台式電腦,服務器 電路圖、引腳圖和封裝圖
發表於 07-29 17:02 141次 閲讀
NCP4208 同步降壓轉換器 8相 VR11.1可編程 帶I2C接口