【精品】液晶电视维修培训讲义2基本术语
- 格式:doc
- 大小:773.50 KB
- 文档页数:6
液晶电视维修培训液晶电视作为一种新型高清晰度的电视机,深受消费者喜爱。
但是,随着使用时间的增加,液晶电视出现故障的概率也在增加。
为了更好地了解液晶电视的维修方法,本文将从液晶电视维修基础知识、液晶电视常见故障及其处理方法、液晶电视的预防维修等方面进行介绍和探讨。
一、液晶电视维修基础知识1. 液晶电视的构造和工作原理液晶电视是指采用液晶显示技术的电视机。
液晶电视的主要构成部分是:LCD面板、光源(CCFL灯管或LED灯珠)、逆变电路板和信号处理电路板等。
液晶电视的原理是:在LCD面板上通过加电将LCD面板中的液晶分子按照特定的规律排列,控制液晶的状态并对入射的光进行旋转调制,产生和显示出图像。
2. 液晶电视维修工具和器材液晶电视维修需要使用一些特定的工具和器材,如:手电筒、万用表、烙铁、吸锡器、热风枪、红外检测仪、BGA焊接台等。
3. 液晶电视维修技术的要求液晶电视维修技术的要求包括:熟悉液晶电视基本知识和工作原理;具备电子电路修理、维修和检测技术;熟练使用电子维修仪器和设备;善于观察、分析和解决问题;有一定的机械和电工技能等。
二、液晶电视常见故障及其处理方法1. 显示器显示异常故障现象:显示器显示偏暗、颜色失真、有条纹或死点等。
处理方法:检查CCFL灯管或LED灯珠是否发亮,检查信号线和电源线有无松动或接触不良,检查信号处理电路板能否正常工作,检查LCD面板中是否有漏液和氧化现象等。
2. 电源故障故障现象:液晶电视不能正常开机或不能保持正常供电状态。
处理方法:检查电源线是否正常连接,检查电源是否过载或短路,检查电能质量和电压稳定性等。
3. 声音故障故障现象:液晶电视声音异常或声音缺失。
处理方法:检查喇叭或音箱是否接触松动或损坏,检查音频信号线是否连接正常,检查音量是否调节合理,检查信号处理电路板是否正常工作等。
4. 按钮故障故障现象:按键失灵或按键功能受限。
处理方法:检查按键连接是否松动或打结,检查按键开关是否正常弹起等。
液晶电视培训课件液晶电视培训课件液晶电视是现代家庭娱乐的重要组成部分,它以其高清晰度、广色域和节能环保等特点,成为消费者们的首选。
然而,对于普通用户来说,液晶电视的原理和技术可能有些复杂,因此,培训课件的编写和使用成为了提高用户使用体验的重要一环。
一、液晶电视的原理液晶电视是通过液晶屏幕来显示图像的,液晶屏幕由许多微小的液晶单元组成,每个液晶单元可以通过控制电压来改变其透光性。
当电压施加在液晶单元上时,液晶分子会发生排列变化,从而改变光的透射和偏振,从而显示出不同的颜色和图像。
液晶电视的原理涉及到光学、电学和材料科学等多个领域的知识,对于用户来说可能有些难以理解。
二、液晶电视的技术特点1. 高清晰度:液晶电视的分辨率通常较高,能够呈现出更加清晰的图像和细节。
这得益于液晶屏幕的微小像素和高像素密度。
2. 广色域:液晶电视使用了不同的色彩滤光片和背光源技术,能够呈现出更加鲜艳和真实的颜色。
这使得观看电影和游戏时的色彩更加生动。
3. 节能环保:相比传统的CRT电视,液晶电视具有更低的能耗和较长的使用寿命。
此外,液晶电视不含有有害物质,对环境更加友好。
三、液晶电视的使用技巧1. 调整画面设置:液晶电视通常提供了多种画面模式,用户可以根据自己的需求选择合适的模式。
同时,调整亮度、对比度和色彩等参数,可以使图像显示更加逼真。
2. 声音设置:液晶电视的音效通常可以通过调整音量、音场和音效模式来优化。
用户可以根据自己的喜好和观看环境来调整声音效果。
3. 连接外部设备:液晶电视通常具有多个接口,可以连接DVD播放器、游戏机和电脑等外部设备。
用户可以通过输入源切换功能,轻松切换不同的设备。
4. 定期清洁:液晶电视屏幕容易积累灰尘和指纹,这会影响图像的显示效果。
因此,定期使用柔软的布料和清洁液进行清洁是必要的。
四、液晶电视的维修与保养1. 避免长时间开机:长时间开机容易导致液晶屏幕出现“烧屏”现象,影响图像质量。
因此,用户在不使用电视时应及时关闭。
液晶电视机的培训资料液晶电视机培训资料欢迎参加液晶电视机培训课程。
本资料将为您详细介绍液晶电视机的基本知识、使用方法以及常见问题的解决方案。
希望通过这次培训,您能掌握液晶电视机的操作技巧,提供良好的服务和支持给客户。
一、液晶电视机的基本知识1. 液晶电视机是一种采用液晶显示技术的平面电视机,它的屏幕由许多微小的液晶设置组成。
2. 液晶电视机的分辨率决定了显示画面的清晰度和细节表现能力。
分辨率越高,画面效果越好。
3. 电视机的屏幕尺寸指的是电视机屏幕的对角线长度,单位通常为英寸。
4. 电视机的刷新率表示屏幕每秒更新画面的次数,刷新率越高,画面越平滑。
5. 背光是液晶电视机的光源,常见的背光技术包括直下式和边缘式,后者更常用。
二、液晶电视机的使用方法1. 开关机操作:按下电源按钮开机,再次按下即可关机。
2. 遥控器操作:使用遥控器选择不同的频道、调节音量和亮度等功能。
3. 输入源选择:通过遥控器或电视机上的按键,选择不同的输入源,如HDMI、AV、USB等。
4. 频道搜索:使用遥控器上的相关按键可以自动或手动搜索电视信号。
5. 菜单操作:根据电视机的不同品牌和型号,使用菜单按键可以调节画面模式、音效等参数。
三、常见问题的解决方案1. 画面无法显示:请检查电视机是否接通电源,确认是否选择了正确的输入源。
2. 无法调节音量:检查遥控器是否有电并处于正确的操作模式。
3. 遥控器不可用:检查电池是否充电或更换新电池。
4. 画面出现白点或黑点:这可能是液晶屏幕上的坏点,建议联系售后服务进行处理。
5. 无法连接外部设备:确认电视机和外部设备之间的连接是否正确。
希望以上的培训资料可以帮助您更好地了解和使用液晶电视机。
通过不断学习和实践,您将能够为客户提供准确、及时的支持和服务。
谢谢!继续写相关内容,1500字四、液晶电视机的高级功能和设置1. 多媒体播放:许多液晶电视机具备多媒体播放的功能,可以通过USB接口连接外部存储设备或者使用内建的媒体播放器,播放照片、音乐和视频。
逻辑板维修培训一.逻辑板就是我们常说的:T-CON板、中控板、解压板、解码板,是液晶屏显示视频图像信号的关键部件;英文 : timing controller的缩写为T-CON中文:时序控制电路作用:控制PANEL时序动作的核心电路,控制扫描驱动电路何时启动,并将输入的视频信号(例如LVDS信号)转换成数据驱动电路所用的数据信号形式(例如mini-LVDS信号或RSDS 信号),传递到数据驱动电路(COF IC),并控制数据驱动电路适时开启。
TCON电路就是液晶屏的图像驱动电路,液晶电视出现的一些有别于CRT电视的特殊故障花屏、图像翻转、图像发白等都是TCON电路造成。
主要接入脚:1、从数字板传输过来的LVDS信号(包括:RGB基色信号、行同步信号、场同步信号、使能信号、时钟信号);2、格式脚,控制电压符号是:SELLVDS或LVDS OPTION,格式控制电压为高、低电平;3、屏供电多为12V或5V,现在屏多数是12V,如是全高清屏全部是12V供电。
TCON板电路主要由几部分组成:1.TCON IC(必须的)2.GAMMA IC(必须的)3.PM IC (必须的)4.GPM IC(OPTION)5.LEVEL SHIFT IC(GOA屏专用)把主板电路送来的LVDS信号转换为供液晶屏显示的栅极驱动信号及源极驱动信号。
完成LVDS 到MINI LVDS的转换输出;同时输出Source/Gate Driver所需的各种控制时序.具体就是把主板送来的LVDS信号经过转换;产生向“栅极驱动电路”及“源极驱动电路”提供为进一步转换需要的各种控制信号(STV、CKV、STH、CKH、POL)及图像数据信号(RSDS)。
二.原理T-CON板主要由五部分组成:1、栅极驱动电路(行驱动电路);2、源极驱动电路(列驱动电路)组成;3、时序控制电路(T-CON);4、DC—DC变换电路(为以上电路提供电压的开关电源电路);5、伽马校正电路(灰阶电压发生电路)。
目录一、主板 (2)1MST方案主板方框图 (2)2技术规格 (3)2.1技术参数 (3)2。
2 VGA支持模式表 (3)3主板接口 (4)3。
1实物图片及接口 (4)3。
2主板接口定义 (4)4主要芯片PIN定义 (6)4.1主芯片U4 TSUM1PFR—LF (6)4。
2芯片 U1 1085 (9)4。
3芯片U6 MX25L512 (9)5主板电路解析 (10)5.1 RGB前置电路 (10)5。
2 DC5V转DC3.3V (10)5.3 DC 3。
3V转DC1。
8V (11)5。
4屏供电控制电路 (11)5.5振荡电路○1、复位电路错误!、闪存错误! (12)5。
6指示灯控制电路 (12)5。
7 ON/OFF开关电路、亮度控制电路(无12V供电) (13)6电源板故障检修 (13)6。
1无电故障检修 (13)6.2无图像故障检修 (14)6。
3 OSD菜单异常及按键失效检修 (14)6.4白屏故障检修 (15)二、电源板 (16)1电源板方框图 (16)1。
1电源电路方框图 (16)1.2升压电路方框图 (17)2电源板技术规格 (17)3电源板接口 (19)4主要芯片PIN定义 (20)4.1 PWM IC U101 LD7575 (20)4。
2 PWM IC U1 BIT3713 (20)5电路解析 (21)5。
1电源电路 (21)5。
2升压电路 (22)6电源板故障检修 (24)6。
1无电故障检修(电源电路) (24)6.2无高压故障检修(升压电路) (25)6。
2高压保护故障检修(升压电路) (26)目前我们工厂生产的显示器,主要使用2种芯片方案。
一种MST芯片方案;另一种RTD芯片方案。
市场上各生产厂家采用的方案也基本相同。
本次培训资料参照MST方案(U系统主板(TSUM1PFR-LF)主板:3115080)进行培训的。
我们将本资料中提供的液晶显示驱动板或AD板,定义为“主板";高压条、CCFL驱动板,定义为“升压板”。
目前最全的液晶专业术语LCM(Liquid Crystal Module): 液晶模块。
LCD(Liquid Crystal Display):液晶显示器。
OLED( Organic Light Emitting Diode)有机发光二极管(OEL)FPD Organic Electro luminescence有机电致发光COB(Chip On Board):IC裸片通过邦定固定于印刷线路板上。
COF(Chip On Film):将IC封装于柔性线路板上。
COG(Chip On Glass):将IC封装于玻璃上。
TAB(Tape Automated Bonding):柔性带自动连接TCP(Tape Carrier Package):柔性线路板。
PCB(Print Circuit Board):印刷线路板。
PDP(Plasma Display Panel):等离子体显示Duty:占空比,高出点亮的阀值电压的部分在一个周期中所占的比率。
ITO(Indium-Tin Oxide):氧化铟锡。
TN(Twisted Nematic):扭曲向列的显示类型。
HTN(High Twisted Nematic):高扭曲向列的显示类型。
STN(Supper Twisted Nematic):超扭曲向列的显示类型。
FSTN(Formulated STN):薄膜补偿型STN,用于黑白显示。
TFT(Thin Film Transistor):薄膜晶体管显示类型。
LED(Light Emitting Diode):发光二极管。
CCFL(CCFL) (Cold Cathode Fluorescent Light/Tube):冷阴极荧光灯。
EL(Electro luminescence):电致发光。
EL层由高分子量薄片构成Backlight:背光。
CCFL:Cold Cathode Fluorescent Lamps冷阴极荧光灯IC(Integrate Circuit):集成电路。
1、液晶电源通电后,副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。
当按“待机”键后, CPU输出开机电平,PFC 电路先工作,将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V)后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,接着主开关变压器次级输出+12V、+24V电压,整机进入正常工作状态。
2、什么是PFC电路呢? PFC电路说白了就是把桥堆整流后的+300V电压升高到+375V----+400V。
这也是液晶电视的电源与CRT电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比CRT的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。
测得大滤波电容330U/450V两端电压为+375V---+400V,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两端电压为+300V,说明PFC电路未工作,主查PFC振荡集成电路。
3、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常PFC校正电路中的开关管等没有失效。
再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。
如果保险管损坏,第一个要检查PFC校正电路开关管,第二个要检查副电源IC 。
4、40英寸以下的一般输出+5V、+12V、+24V三组电压;40英寸以上的一般输出+5V、+12V、+18V、+24 V四组电压。
其中+5 V为待机电压,+12V供数字板,+18V供伴音,+24 V供背光板。
在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。
5、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,各路电压均有输出。
在部分液晶彩电的开关电源中,只有+12V或+24V输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。
所以在+24 V输出端上你可以接一只电动自行车的36 V灯泡作假负载(或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载)即可。
第二章液晶电视的常用术语了解和掌握液晶电视的常用术语不仅对了解和掌握液晶电视的电路结构和工作原理有帮助,还有助于对故障进行判断。
液晶电视有以下常用术语:1.亮度亮度是指发光体在单位面积内发光的强度,单位是(坎德拉/平方米)cd/m2。
由于液晶本身不会发光,它需要背光来照明,因此背光的亮度大小就决定了显示器的亮度,亮度是LCD显示器的一项重要指标。
从理论上讲显示器的亮度越高越好,亮度越高则画面显示的层次越丰富,然而LCD透光式的成像原理限制了其亮度不可能无限增大,同时亮度过高人眼会感觉不舒服,而且亮度越高功耗也越大,因此普通使用者没有必要追求高亮度,能满足良好使用要求的液晶显示器的最大亮度不应低于200cd/m2,这个亮度已经能够满足大多数用户的使用要求.2。
对比度对比度是指画面上最大亮度和最小亮度之比。
需要注意的是:高的对比度必须要求图像有足够高的亮度,在低亮度条件下调整对比度是没有意义的,一般来说,大多数人眼可以接受的对比度在200:1左右,低于这个对比度时就会感觉图像模糊或层次不清,对于LCD则要求对比度在300:1左右。
3.灰度有了高的亮度与高的对比度不一定能显示出好的图像,因为一般图像是有层次的,即要求有较多的灰度等级。
灰度是指图像的黑白亮度层次,人眼可分辨的最大灰度等级为100级,灰度等级越高则色彩的层次越丰富,黑色越深沉纯正,图像的线条越锐利分明,立体感和层次感更好。
4.点距:点距是指显示屏在物理长度上显示点的数目,点距的定义是由一个像素点(包括R、G、B三个子像素)中心到相邻像素点中心的距离,它的单位是毫米(mm)。
众所周知,CRT显示器在固定的屏幕尺寸下,点距越小则图像越清晰、细腻,然而LCD屏不同,在尺寸和分辨率都相同的情况下,绝大部分液晶显示屏的点距都是固定,现今主流液晶显示器的点距一般在0.28~0.30之间,例如14.1英寸液晶显示屏的点距为0.279mm,15英寸的为0。
297 mm,17英寸的为0。
264 mm.◆分辨率:分辨率就是描述屏幕上像素点的排列分布情况,也可以理解为图像的密度,也就是屏上液晶单元的数量,一般描述为:水平象素数×垂直象素数,比如分辨率为1024×768,它是指水平方向上有1024个像素单元,垂直方向上有768个像素单元.分辨率分为标称分辨率(物理分辨率)和非标称分辨率两种,液晶屏一旦制成,其标称分辨率(比如1024×768)也就被确定,液晶屏的显示原理决定了其最佳分辨率就是标称分辨率,当然它在非标称分辨率下也可以显示,即在640×480、800×600下也可以显示,但效果较差,因此PC主机与LCD显示器相连时最好将显卡的分辨率设置为标称分辨率,从而能显示出清晰的图像。
分辨率VGA SVGA XGA WXGA SXGA UXGA QXGAH×V 640×480 800×600 1024×768 1280×768 1280×1024 1600×1200 2048×15365。
响应时间响应时间是LCD显示屏独有的特定指标,它是液晶显示器的一项重要参数。
响应时间是指液晶体从暗到亮(上升时间)再从亮到暗(下降时间)的整个变化周期的时间总和,单位是毫秒(ms)。
响应时间的大小反映了液晶像素点对输入信号的反应速度,它的快慢左右了LCD 显示屏每秒能显示的画面帧数,并且直接影响动态图像的连贯播放效果以及视觉感受。
目前主流LCD显示器的响应时间大多在25~30ms左右,它们每秒能显示33帧画面,这对于显示普通图像或视频时一般不会出现明显的拖尾现象,基本上能满足工作娱乐的需要。
当然响应时间越短越好,目前市面上也有响应时间达到16ms、12ms的LCD显示器,但价格较贵。
6。
色深液晶显示器为了表现颜色,面板必须被分割且制造成一个个的小门或开关来让光通过,当我们的液晶面板有了众多的开关和小门之后,为了得到我们想要的颜色,我们还需要为每个像素安上滤色片,RGB滤色片为三角形排列,相互之间配置黑边界,以提高对比度,利用三基色原理进行空间相加混合,这样背光透过之后就会有了各种不同的颜色尽管三原色几乎能够构成我们现实生活中的所有颜色,但是LCD所能表现的颜色将会受到液晶屏内部A/D转换器输出位数的限制,绝大部分主流液晶显示器中A/D转换器都是18bit的,也就是说他们能够表现的颜色只有262144种(2的18次方),称为高彩。
而能够让人满意的颜色表现能力的底线一般为24bit,也就是16777216种颜色,称之为真彩,目前很多厂家采取抖动技术轻松实现LCD屏的色深达到24bit,即实现图像的真彩显示。
色深(bit) 18 24 30彩色品质高彩真彩全彩显示色彩数(万种)26 1670 1070007。
可视角度当背光偏振玻璃、液晶及取向膜后,最终的输出光就有了特定的方向特性,而其中绝大多数的光俱备了垂直的方向性,这样当我们从非垂直的方向上去观看液晶显示器的时候,往往因为射出光的垂直方向性,并不是所有光都能通过我们的眼睛,于是这时候往往液晶显示器会呈现一片漆黑或者是颜色失真,这也就是液晶显示器的视角问题,不过现在针对LCD的视角问题已经有了众多改进的技术,譬如采用MV A、IPS、PV A技术等,而LCD显示器在使用中也很少会遇到多人同时观看的场合,所以视角问题的严重性相对较小,可以作为参考。
8.点缺陷点缺陷是指在LCD显示屏的某一固定位置上有不能显示的像素点存在,它分为亮点、暗点和坏点.造成点缺陷的原因与液晶显示屏的制造工艺有关,以17英寸液晶显示屏为例,它一共有1280x1024个像素点,如果其中有一个不能正常显示,那么就存在坏点,要使131万个TFT液晶器件全部正常,这对工艺要求非常高,所以很多厂家都会规定每种尺寸的显示屏所允许的点缺陷数目。
LCD显示器的点缺陷越少越好,一般不要超过3个,应尽量选择没有点缺陷或点缺陷少的LCD产品。
9.刷新率:刷新率也称垂直扫描频率,它代表1秒钟更新几次画面,在CRT电视系统中,一般扫描频率越高越好,但是对于液晶显示器来说,刷新率并不是一个重要指标,刷新率高低并不会使画面闪烁,实际上刷新率在60Hz时,LCD就能获得很好的画面,这是因为在LCD显示器中,每个像素都持续发光(液晶象素具有保持型),直到不发光的信号被送到控制器中,才会引起像素的明暗变化,所以LCD显示器不会因为刷新率过低而引起的闪烁。
有些LCD产品夸大性能,往往说刷新率可以上到80甚至100Hz,这实际上是毫无意义的。
10.功耗液晶显示器的功耗相对于CRT显示器要低得多,当然尺寸越大或亮度越高则功耗越大。
功耗主要集中在背光部分,目前15英寸液晶显示器的功耗大多在36W左右,17英寸液晶显示器的功耗大多在45W左右,随着液晶显示技术的发展,新一代液晶显示器的功耗将越来越小.10。
色温光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温.因为大部分光源所发出的光皆通称为白光,故光源的色温用以指其光色相对白的程度,以量化光源的光色表现,色温的单位是开尔文。
光色越偏蓝,色温越高;偏红则色温越低.一天当中光的光色亦随时间变化:日出后40分钟光色较黄,色温3000K;正午阳光雪白,上升至4800~5800K,阴天正午时分则约6500K;日落前光色偏红,色温又降至纸2200K。
色温光色气氛效果〉5000K清凉(带蓝的白色)冷的气氛3300—5000K中间(白)爽快的气氛<3300K温暖(带红的白色)稳重的气氛色温与亮度:高色温光源照射下,如亮度不高则给人们有一种阴气的气氛;低色温光源照射下,亮度过高会给人们有一种闷热感觉,因此针对光源的变化必须进行色温的自动调整,这样图像显示感觉上比较自然舒服.FL侧导光式背光照明系统所使用的直线型冷阴极荧光灯,早期直径为3。
6mm,现在主流产品直径一般为1.6mm、1。
8mm、2mm等,虽然直径变细可以提高发光效率,实验证明:当管径为1.8mm时,发光效率最高,所以再细就没有必要,反而增加制造工艺的困难。
冷阴极荧光灯通常使用几十千赫(一般为75KHz)的逆变电路,通过高频开启来减少阴极电极损耗,这部分占冷阴极荧光灯功率的1/3以上,故一定要做好LCD显示器的维护保养工作,避免长时间连续工作,另外当长时间不工作时,最好直接关闭显示器,以延长灯管的寿命。
12.LCD寿命由于液晶像素的物理化学性质非常稳定(工作温度不能过高或过低),而CCFL是一个易耗件,因此LCD屏的寿命也就是背光灯管的寿命,单根背光灯管的寿命大约在30000~50000小时,为了增加LCD屏的寿命,一般可选择2灯管、3灯管甚至6灯管的LCD显示器,这样即使一根灯管损坏,LCD屏仍可以使用,只不过亮度要降低.13.VGA接口显卡所处理的信息最终都要输出到显示器上,显卡的输出接口就是电脑与显示器之间的桥梁,它负责向显示器输出相应的图像信号。
显示器(CRT)因为设计制造上的原因,只能接受模拟信号输入,这就需要显卡能输出模拟信号,VGA接口就是显卡上输出模拟信号的接口,VGA(VideoGraphicsArray)接口,也叫D-Sub接口,虽然液晶显示器可以直接接收数字信号,但很多低端产品为了与VGA接口显卡相匹配,因而采用VGA接口,VGA接口是一种D型接口,上面共有15针空,分成三排,每排五个。
VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都带有此种接口。
目前大多数计算机与外部显示设备之间都是通过模拟VGA接口连接,计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的数字/模拟转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中.对于LCD、DLP 等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号,在经过D/A和A/D2次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失,因而会使显示效果下降。
14。
DVI接口由于LCD驱动电路完全数字化,所以数字接口无疑是LCD显示器的最佳接口,不需要在显卡与显示器之间D/A、A/D的反复转换,因此几乎无信号损失,使图像清晰度达到最佳效果。
基于此,英特尔、SiliconImage领导下的DDWG组织在1999年提出完全数字化的DVI接口,该接口将成为未来数字接口的标准。
DVI数字信号遵循TMDS协议标准,所谓TMDS(transitionminimizeddifferentialsignal)信号是一种微分信号机制,是一种特殊的的数字讯号-转态最小化差动信号,这种特殊信号经由具备数字输出的图形界面卡输出以及数字信号线传输,它可以将像素数据编码,并通过串行连接传递,传递的信号具有3~6个数据通道对以及一个频率信号对(至少要包含4根信号线:RGB三种信号和时钟频率信号),大大减少了数据传输线缆和提高了信号的抗干扰性,另外由于其带宽高,很容易实现高分辨率的图像显示。