新的一种lcd接口——mddi
目前网络上关于mddi的文章和资料很少,最近我正在接触者方面的东西,看了相关的资料,写了一篇文档和大家共享一下,希望大家喜欢!
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1 MDDI概述3G手机市场中影响层面较大的就是较高通讯频宽带动更高阶的手机多媒体应用,若是继续采用原本的并行传输方式势必引起更多的EMI设计困难,也增加了高阶软板的成本,增加功耗。高分辨率的显示器要求较高的传输率,对于画面分辨率较高的QVGA规格面板而言,若要呈现出同样更新速率的图像,势必需要有较高的传输频宽,如表1所示:
表1 不同手机面板等级所需的传输频宽(单位:Mbps)
以规格最高的QVGA来说,画面分辨率是240x320,若是画面的像素(Pixel)是用YUV4:2:2,每秒75张图框(Video frame)来计算,约需要有87.9Mbps的频宽;若是以RGB来表示的话,则所需的频宽会更高,达到131.8Mbps。考虑一般的使用状况,LCD是与基带芯片并行连接,因同时接上了主屏幕、次屏幕、主摄像头、次摄像头等等而让整体的总频宽要求更为严苛。
依照电子电路的特性,序列传输是有效解决相关问题的好方法。目前有以下几种标准的序列传输模式,其传输速度如下表2所示:
表2 各手机序列传输标准的传输频宽
目前一般彩色LCD的连接方式有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI(Mobile Display Digital Interface)模式等。MDDI在解决这个问题上具有绝对的优势,它是高通公司于2004年提出的。连线主要是host_data,host_strobe,client_data,client_strobe,power,GND几根线,如下图1所示。
图1 MDDI在翻盖手机中典型的连接构架
MDDI模式具有以下多种的优势:
1)提高传输速率
以目前主要的手机序列传输标准而言,100Mbps是最基本的设计条件,而MDDI是目前传输速率最高的手机序列传输标准,据Quallcomm的说法,支援MDDI3的传输介面,最高可以传送高达3200Mbps的资料量,以目前的多媒体手机而言,数百个Mbps已经足够。
2)降低电磁干扰,简化电路设计,减轻连接软板的使用负担
根据MDDI标准的设计规格,可以将原本并列传输需要的90个连接信号,大幅地降低至8个信号连接,另外再加上相关的电源连接线,即可顺利地完成翻盖式多媒体手机的基本需求,同时传送信号到主(次)屏幕,并且接收由照相机镜头传送过来的图像信号。如下图2,3所示传统并行传输的翻盖手机和使用MDDI序列传输方式的翻盖式手机连接链路比较。
图2 使用传统并行传输的翻盖式手机示意图 图3 使用MDDI序列传输方式的翻盖式手机示意图
3)降低功率损耗
驱动器的电流源(通常为3.5mA)来驱动差分线对,由于接收器的直流输入阻抗很高,驱动器电流大部分直接流过100Ω的终端电阻,从而在接收器输入端产生的信号幅度大约350mV 。通过驱动器的开关,改变直接流过电阻的电流的有无,从而产生“1”和“0”的逻辑状态。采用差分方式传送数据,有着比单端传输方式更强的共模噪声抑制能力。道理很简单,因为一对差分线对上的电流方向是相反的,当共模方式的噪声耦合到线对上时,在接收器输入端产生的效果是相互抵消的,因而对信号的影响很小。这样,就可以采用很低的电压幅度(见表1)来传送信号,从而可以大大提高数据传输速率和降低功耗。
图4 MDDI接口缓冲器的结构
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