EDID中制造商的名称是谁定义

EDID中制造商的名称是谁定义,第1张

笔记本电脑是如今很方便的电脑,使用笔记本电脑的人越来越多,笔记本电脑黑屏是常见的故障,很多人都想知道笔记本电脑黑屏的修理方法。下面是我为你整理的笔记本电脑黑屏的修理方法的相关内容,希望对你有用!

笔记本电脑黑屏的修理方法

首先了解一下伪黑屏,伪黑屏就是屏幕用手电照着看有图像只是没有背光了,这个现象一般用户都可能和真黑屏混淆,伪黑屏其实就相当于人们常用的手机关闭背光时的现象,仔细看有图像没有背光。

伪黑屏基本肯定是硬件的问题,这个一般是背光系统的故障,LCD的液晶灯管、高压板、屏线或者主板的供电电路等有问题都可能造成,其中灯管故障站7成可能性,灯管的维修可以参考前几天我写的另一篇笔记本换灯管教程的百度经验。LED的液晶一般是主板供电电路开关和PWM信号或者屏线或者屏幕的问题造成。

真黑屏,就是既没有图像也没有背光的现象,这个一般多是硬件的问题,一般要外接显示器看看,如果外接也不正常那么就肯定是主板的问题了,如果外接好的这个就什么也不能排除了,就需要进一步研究和测试判断。

黑屏有背光的灰屏,这个现象一般多是显卡芯片出问题的表现,笔记本主板的工作过程是,主板工作正常后显卡芯片会检测屏幕,第一步通过EDID信号线检测屏幕的码片,如果正常就第二步开启屏幕背光和输出屏幕显示信号,黑屏有背光说明第一步和开启背光这个动作完成了,图像显示没有过来可能是显卡的部分功能模块有问题,小可能是屏线或者屏幕问题。

上边说了伪黑屏肯定是硬件的问题,那么就直接拆开找背光系统故障修理就行了。如果是真黑屏和黑屏有背光的故障 且通过外接显示器也无法判断故障在主板上还是在屏幕屏线上后怎么进一步判断哪

如果开机就黑屏没显示,这个肯定是硬件的问题,如果开机先有厂家LOGO然后启动系统过程中黑屏的,这个软件或者硬件的故障都可能,当然需要重装系统试验,如果好了就是系统的问题,如果不好就是主板显卡芯片的问题。这个可以排除屏幕的故障可能的,因为屏幕屏线不会区分你是有系统状态 还是安全模式还是BIOS显示状态的,如果只有启动系统才黑屏的这个是可以排除屏幕或者屏线故障的可能性的。

这个就需要拆开屏幕先检测内屏好坏了,可以用好的内屏替换这个内屏试验,如果好了就是屏幕的问题,如果还一样就是故障在主板或屏线上,同样用好屏线在试验对比,就可以最终确定故障点到底在主板上还是屏幕屏线上了,在对应的修理就行了,当然了这一步需要有一定的动手能力和工具配件作为支持才能完成。

上边说了如果是伪黑屏就是背光的问题,找到故障点修理。如果是真黑屏和灰屏的,再测试软件还是硬件的问题,系统问题就重装系统解决。硬件问题再进一步判断屏幕、屏线、还是主板的问题在对应修理,主板问题通常显卡芯片的故障可能性较大,具体需要看看开机的可调电源电流等在判断再修。

笔记本电脑的检修原则

由于笔记本电脑的电路十分复杂,同时需要各设备之间相互关联才能协同工作,因此,在对笔记本电脑故障进行检修时要遵循以下原则。

在对笔记本电脑进行故障检修之前,切忌直接加电盲目检测或动手拆机。要事先了解笔记本电脑的故障状况,并仔细观察笔记本电脑,看有无故障线索。

根据观察和当事人对故障现象的描述确定维修方案。当方案成熟时,再指导行动,否则盲目拆机或检测极易造成二次故障。

对于笔记本电脑故障的检测,最好先确认笔记本电脑所关联的外设性能是否良好。这一判别过程通常可使用替代法来完成,相对来说较容易实现。一旦排除外设故障后再进一步深入笔记本电脑内部进行检查。

由于笔记本电脑的故障包括软件故障和硬件故障两个方面,所以在检铡时最好先从容易排查的'地方入手,先检查故障是否属于软件故障,一旦排除软件故障的可能后,再对硬件进行检查。

笔记本电脑由于其安装工艺的特殊性,各个部件的装配要求都非常精细,错误的安装方法和顺序都可能会造成笔记本电脑损坏。因此,在检修时应先检查有无装配机械方面的故障,如部件的卡扣和板卡有没有插反、数据线和电源线有无插接不良和部件与电脑的接口是否牢固等。在确定没有机械方面的故障后,再检查电气方面的故障。

当对笔记本电脑进行硬件检修时,首先要对笔记本电脑进行清理,包括对笔记本电脑各部件及电路板的清洁,去除灰尘、污物,检查各引线的连接,检查有无明显的元器件损坏、引脚脱焊等情况。清理完毕,再着手进行电路检测。

笔记本电脑的选购技巧

先弄清楚自己做什么用,计划花多少钱,然后看看同学、同事、亲戚朋友的笔记本有个大概的认识,上网稍微学习一下基本的笔记本知识,或是直接找懂行的人家人同学朋友都可以帮忙的,到大卖场或是网上的电器商城看看外观、价钱,心中有个数,再综合考量一下就可以出手了。

关于品牌的认识,个品牌都有不同的系列对应不同的用户需求,这个最好去品评官网去看介绍,详细、准确又权威可靠。

国内大陆毋庸置疑的是联想电脑(lenovo)是第一大品牌,台湾华硕,宏碁,美国惠普,戴尔,日本东芝、索尼,韩国三星等等也都是知名品牌他们系列多,产品类型丰富,适应不同需要。买大品牌主流产品总归没错,售后也好一点。

外观,这个各有所好了,看好哪个就选那个吧。但是外观一定是个重要参考的要素。

处理器(CPU)英特尔core(酷睿)系列 I3 处理器、 I5处理器 都不错,一般笔记本电脑酷睿I3 处理器就够了,2013年三代I3已有大量产品上市,其集显HD 4000也是性能不错的,不追求图形性能的果断选集显, 产热小,续航长,价格低。

尺寸

家里用15寸不错,主流14寸不错,移动性好一点的13寸左右正好,也不重17寸的需要的不是太多

一般选择14-15寸笔记本是个不错的选择,15寸笔记本相对于14寸本虽然只大出一个边,但是内部空间气流循环会更好。如果不是很介意这1英寸的同学,推荐购买15寸笔记本。

内存

只要知道能扩展到4G就行了,至于它自带几个G不用管

硬盘

尽可能选用ssd

最常见的立体声耳机分三层,标准分布为“左右地红白”(从

端部到根部依次是左声道、右声道、地线,其中左声道常用红色线皮,

右声道常用白色的)。

最常见的是银白色的和铜**的,银色的是铜镀银,铜**的就

是铜。由于银的稳定性和电子工程性优于铜,所以铜镀上银后可以升

级使用该插头设备的用户体验。

USB是一种常用的pc接口,他只有4根线,两根电源两根信号,

故信号是串行传输的,usb接口也称为串行口,usb20的速度可以达

到480Mbps。可以满足各种工业和民用需要USB接口的输出电压和电

流是: +5V 500mA 实际上有误差,最大不能超过+/-02V 也就是

48-52V 。usb接口的4根线一般是下面这样分配的,需要注意的

是千万不要把正负极弄反了,否则会烧掉usb设备或者电脑的南桥芯

片。黑线:gnd 红线:vcc 绿线:data+ 白线:data-

USB接口定义 颜色

一般的排列方式是:红白绿黑从左到右

定义:

红色-USB电源: 标有-VCC、Power、5V、5VSB字样

白色-USB数据线:(负)-DATA-、USBD-、PD-、USBDT-

绿色-USB数据线:(正)-DATA+、USBD+、PD+、USBDT+

黑色-地线: GND、Ground

USB接口的连接线有两种形式,通常我们将其与电脑接口连接的

一端称为“A”连接头,而将连接外设的接头称为“B”连接头(通常

的外设都是内建USB数据线而仅仅包含与电脑相连的“A”连接头)。

USB接口是一种越来越流行的接口方式了,因为USB接口的特点

很突出:速度快、兼容性好、不占中断、可以串接、支持热插拨等等,所以如今有许多打印机、扫描仪、数字摄像头、数码相机、MP3播放

器、MODEM等都开始使用USB做为接口模式,USB接口定义也很简单:

1 +5V

2 DATA+ 数据+

3 DATA- 数据-

4 GND 地

主板一般都集成两个串口,可Windows却最多可提供8个串口资

源供硬件设置使用(编号COM1到COM8),虽然其I/O地址不相同,但

是总共只占据两个IRQ(1、3、5、7共享IRQ4,2、4、6、8共享IRQ3),

平常我们常用的是COM1~COM4这四个端口。我们经常在使用中遇到

这个问题——如果在COM1上安装了串口鼠标或其他外设,就不能在

COM3上安装如Modem之类的其它硬件,这就是因为IRQ设置冲突而

无法工作。这时玩家们可以将另外的外设安装在COM2或4。

标准的串口能够达到最高115Kbps的数据传输速度,而一些增强

型串口如ESP(Enhanced Serial Port,增强型串口) 、Super

ESP(Super Enhanced Serial Port,超级增强型串口)等则能达到

460Kbps的数据传输速率。

串口是计算机主要的外部接口之一通过九针串口,连接的设备有

很多,像串口鼠标、MODEM、手写板等等。九针串口的示意图如上,

其各脚的定义如下:

1 DCD 载波检测

2 RXD 接收数据

3 TXD 发送数据

4 DTR 数据终端准备好

5 SG 信号地线

6 DSR 数据准备好

7 RTS 请求发送

8 CTS 清除发送

9 RI 振铃指示

显示器当然是很重要的设备了,显示器使用的是15针的连接公

头,因为显示器属于一种较为独立的电子器件,所以它的接头定义也

有很多较专业的部分,具体针脚定义如下:

RJ45 型网线插头又称水晶头,共有八芯做成,广泛应用于局域网和

ADSL 宽带上网用户的网络设备间网线(称作五类线或双绞线)的连

接。在具体应用时,RJ45 型插头和网线有两种连接方法(线序),

分别称作 T568A 线序(图1)和 T568B 线序(图2)。

RJ45 型网线插头引脚号的识别方法是:手拿插头,有 8 个小镀,

金片的一端向上,有网线装入的矩形大口的一端向下,同时将没有细

长塑料卡销的那个面对着你的眼睛,从左边第一个小镀金片开始依次

是第1 脚、第2 脚、···、第8 脚。

这种接法用于网络设备需要交叉互连的场合,所谓交叉是指网线

的一端和另一端与 RJ45 网线插头的接法不同,一端按 T568A 线序

接(图1),另一端按 T568B 线序接(图2),即有几根网线在另一

端是先做了交叉才接到 RJ45 插头上去的,适用的连接场合有:

T568B 线序的适用范围

一、直连线互连

网线的两端均按 T568B 接

最初的并口设计是单向传输数据的,也就是说数据在某一时刻只

能实现输入或者输出。后来IBM又开发出了一种被称为SPP(Standard

Parallel Port)的双向并口技术,它可以实现数据的同时输入和输

出,这样就将原来的半互动并口变成了真正的双方互动并口, Intel、

Xircom 及Zenith于1991年共同推出了EPP(Enhanced Parallel Port,

增强型并口),允许更大容量数据的传输(500~1000byte/s),其主要

是针对要求较高数据传输速度的非打印机设备,例如存储设备等;紧

接着EPP的推出,1992年微软和惠普联合推出了被称为ECP(Extended

Capabilities Port,)的新并口标准,和EPP不同,ECP是专门针对

打印机而制订的标准;发布于1994年的IEEE 1284涵盖了EPP和ECP

两个标准,但需要 *** 作系统和硬件都支持该标准,这对现在的硬件而

言已不是什么问题了。目前我们所使用的并口都支持EPP和ECP这两

个标准,而且我们可以在CMOS当中自己设置并口的工作模式。

并口是计算机一个相当重要的外部设备接口,最常用来连接的设

备那就要算是打印机了,另外,有许多型号的扫描仪也是通过并口来

与计算机连接的。并口也是25针的,与25针串口不同的是,并口是

25个孔,所以常称为“母头”,而像串口就常称为“公头”。并口

的针脚定义如下:

IEEE1394接口又称Frie wire接口(中文俗称“火线”), 数据传

输率高,IEEE1394a接口能提供100Mbps,200Mbps,400Mbps等多种

传输格式;IEEE1394b能提供800Mbps数据传输率

eSATA的全称是External Serial ATA,eSATA实际上就是SATA

接口的外部扩展规范,传输速度和SATA完全相同。eSATA最高可提

供3Gb/s的传输速度,远远高于USB20和IEEE1394,目前很多台式

机的主板上已经提供了eSATA接口。

USB PLUS是一种接口的规格,可以说它并不算是真正意义上的

“USB”接口,因为它的基础是eSATA接口,或者我们可以说它就是

eSATA接口,只不过爱国者为了宣传或者统一称为而起名叫做USB

PLUS。我们知道,eSATA接口的传输速度远大于USB20接口,但是

它自身无法供电,移动设备也就无法使用eSATA接口。但爱国者通过

为传统的eSATA接口加入供电的功能,解决了这一问题,用户就可以

通过常规使用USB接口的方式来使用eSATA接口了。

DVI接口有多种规格,分为DVI-A、DVI-D和DVI-I,它是以Silicon

Image公司的PanalLink接口技术为基础,基于TMDS(Transition

Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)电子协

议作为基本电气连接。TMDS是一种微分信号机制,可以将象素数据

编码,并通过串行连接传递。显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS

协议编码后通过TMDS通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设

备。一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器。传送器是信号

的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显

卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接受数字信号,

将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两者,显卡发出的信号成

为显示器上的图象。

前面我们已经提到过,DVI也分为几种规格,其中DVI-A其实就

是VGA接口标准,只是换汤不换药而已,目前的DVI接口主要是DVI-D

和DVI-I两种,而这两种规格中,又再分为“双通道”和“单通道”

两种类型,我们平时见到的都是单通道版的,双通道版的成本很高,

因此只有部分专业设备才具备。

区分不同DVI标准

常见的DVI接口中,DVI-D接口只能接收数字信号,接口上只有

3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空。不兼容模拟信

号。

DVI-I接口可同时兼容模拟和数字信号。兼容模拟幸好并不意味

着模拟信号的接口D-Sub接口可以连接在DVI-I接口上,而是必须通

过一个转换接头才能使用,一般采用这种接口的显卡都会带有相关的

转换接头。

18针和24针DVI的区别

在买液晶显示器的时候,我们可能会发现,DVI有18针和24针

两种,有人说18针DVI是简化版,比24针的性能差很多,而也有的

人说24针DVI就是多了一些地线二者根本没有区别。究竟事实是怎

之前我们已经跟大家提到过,在DVI的不同规格中,又分为“双

通道”和“单通道”两种类型,其实这18针、24针就是这两种类型

的差别。18针的DVI属于单通道,而24针属于双通道,也就是说,

18针的DVI传输速率只有24针的一半,为165MHz。在画面显示上,

单通道的DVI支持的分辨率和双通道的完全一样,但刷新率却只有双

通道的一半左右,会造成显示质量的下降。一般来讲,单通道的DVI

接口,最大的刷新率只能支持到1920 1080 60hz或1600 1200 60hz,

即现有23寸宽屏显示器和20寸普通比例显示器的正常显示,再高的

话就会造成显示效果的下降。

HDMI Type A socket

HDMI的规格书中规定了三种HDMI接头, 分别是:

Pin Pin定义

测试规范

HDMI测试规范的规范细节请参考:《HDMI一致性测试规范11》,

《HDMI规范11》,《HDCP规范11》;

一HDMI输出兼容性测试:

1,和HDMI接口电视的兼容性:同时传输音频和视频;

2,和DVI接口电视的兼容性:只传输视频;

3,和HDMI接口的功放的兼容性,只传输音频

判断标准:HDMI接口可以传输的音频支持“任何能通过S/PDIF

输出的压缩数字音频”和“2/6/8声道,32-192KHZ采样率的未压缩

的数字音频”,可以输出“I2S(一种数字传输界面,时差性能要优

于S/PDIF,适合短距离通讯)和SPDIF的音频”;它总能获得CD的

音频质量;HDMI接口可以传输的视频支持“高清1080I”,“高清

720P”,“普通隔行”和“普通逐行”(目前后两种我们没有支持),

同时支持NTSC和PAL电视制式;可以根据接受端可以接受的视频状

态自动输出“YUV”或“RGB”编码的视频格式:

二。HDMI端口插拔可靠性测试:

1,接口热插拔可靠性:在碟机和接受端都工作的状态下,插拔

HDMI接口,两端的设备是否工作正常,HDMI输出的音视频功能是否

正常;

2,ESD 测试

3,接口插拔寿命测试:多次插拔HDMI接口,测试HDMI接口寿

命;判断标准;热插拔时接受端能正常输出HDMI的音视频信号,源

端系统需仍正常工作;接口插拔寿命最少需要5000次以上;

三。HDMI输出的可靠性测试:

1,源输出端驱动能力测试;

2,连接线的衰减特性测试;

3,高频和大容量数据传输可靠性;

判断标准:最长可以传输30米,保证声音图像正常;大容量DVD

(多字幕,多通道)碟片播放画面的流畅性;

4,开机,待机时,HDMI是否输出正常。

四。HDMI连接线和接口的检测标准:

请参考HDMI接口和连接线的供应商的检测标准;

五。非正常工作状态下HDMI端口输出测试:

1,高低温状态;

2,高低压状态;

3,长时间工作状态;

判断标准:具体的温度,电压和工作时间的参数参考普通碟机;

在这些状态下,需要HDMI接口的音视频功能正常工作;

六。HDMI输出端口功能测试:

1,HDMI端口支持1080I,720P的高清格式视频输出;

2,HDMI端口支持各种压缩和非压缩的数字音频输出;

3,自动侦测接受设备的屏幕比例;判断标准:在同样的片源下,

HDMI高清输出图像效果应该比CVBS和普通色差“更清晰,无闪烁,

细节的表现力上更强,色彩更逼真”(可以用高清晰的JPEG或

DVD效果演示碟来演示);如果接受的电视设备可以解码由HDMI输

出的数字音频信号,接受端应该有声音输出;HDMI输出端可以自动

调整输出的宽高比来适应接受设备。

音频视频测试方案

HDMI测试包括视频测试和音频测试。

视频测试:

HDMI一致性测试标准推荐使用Quantum Data 882来进行一系列

的协议测试。

音频测试:HDMI的音频测试标准推荐使用AudioPrecision的

APX585来进行测试。AP公司是音频测试业界的标准仪器,为Dobly,

DTS ,miscrosoft DTM认证的指定音频分析仪

A卡与N卡的区别 首选说明的是Nvdia的GPU并没有集成音频

处理单元,所以各个HDMI显卡厂商都“曲线救国”在显卡上设置音

频输入接口,使用前要手动连接一下主板和显卡之前的数据线。而

ATI得GPU则没有这种问题。

以七彩虹显卡为例。

N卡上的音频是通过SPDIF IN接口引入的,在集成声卡主板上

或者独立声卡一般都有数字音频输出接口SPDIF OUT,用显卡附送的

音频线连接起来。这样HDMI才有音频信号输出,也就是说如果你

Nvdia显卡没有SPDIF IN,那么你只有将音响连接到电脑上了。

软件设置 一、NVIDIA独立显卡

步骤1:安装微软KB888111的HD Audio补丁和相应的声卡驱动

程序。

步骤2:在“控制面板→声音音频设备”中选择“SPDIF设备输

出”。

步骤3:安装NVIDIA显卡的ForceWare驱动,然后以高级方式打开

NVIDIA控制面板,进入“视频和电视→更改信号或HD制式”选项,

此时可以看到连接在电脑上的平板电视已经被系统检测出来(图2),

点击它的图标并根据电视的具体情况设置相应的视频分辨率即可(图

3),例如设置为Full HD的1080P模式

如果某些电视的分辨率比较特殊,我们还可以在“显示→管理自

定义分辨 率”菜单中自己编辑并建立新的分辨率模式(图4)。最后进行显卡

双头输出模式的设置,NVIDIA显卡一般提供了下面几个模式:双屏

显示(Dual View)、水平跨越、垂直跨越、复制等,这里推荐使用

Dual View模式,此时显示器和平板电视可以分别显示不同的内容,例如在显示器中使用

IE浏览网页,而在平板电视中观看高清**

二、AMD独立显卡

步骤1:安装微软KB888111的HD Audio补丁。

步骤2:安装AMD显卡催化剂驱动程序以及催化剂控制中心(催

化剂驱动中包含显卡所集成的音频控制器驱动)。

步骤3:在“控制面板→声音音频设备”中选择“ATI HD Audio

rear output”作为音频输出设备(图5)。

步骤4:打开催化剂控制中心,在“多显示器桌面模式”菜单中

选择“扩展桌面模式”(图6),该模式类似于NVIDIA显卡的双屏

显示(Dual View),可以在两个显示器上分别设置不同的分辨率并

同时显示不同的窗口内容。随后在“视频→剧院模式”菜单中把“扩

展桌面显示覆盖”设置为“在剧院模式下(全屏幕)”(见图7和图

8)。最后在“显示器管理器”菜单中设置好平板电视的分辨率即可。

步骤5:AMD显卡还支持逐行扫描设置,这里选择“自动检测”(图

9)可以在播放1080i高清视频时适当减少画面中的毛糙、拉丝现象,

尤其是在高速运动画面中效果更加明显。

最新版本

负责为高清多媒体接口(HDMI)提供授权的代理机构HDMI

Licensing近日宣布该机构将在新版HDMI v14标准中加入立体视频

信号支持功能。负责标准制订的专家组将在下月召开的标准会议上将

向这个标准中加入暂定名为“Top/Bottom”的立体视频信号格式。标

准中将为立体视频信号的传输协议进行规定,不过HDMI Licensing

组织同时表示标准中暂不会对立体视频广播信号格式作强制性规定,

他们以后将会对这部分内容进行补充和修改。除了对立体视频信号的

传输协议进行规定之外,新规范同时还加入了数据传输功能,为HDMI

接口加入了一个专用的100Mbps以太网连接通道。另外还加入了用于

传输压缩格式音频信号的 Audio Return信道等等。

HDMI 14版线缆共有5种类型,今后规范的标识方式分别为:

Standard HDMI Cable 中文规范名称:标准HDMI线(最高支持

1080/60i)

Standard HDMI Cable with Ethernet 标准以太网HDMI线

Standard Automotive HDMI Cable 标准车用HDMI线

High Speed HDMI Cable 高速HDMI线 (支持1080p、DeepColor、3D)

High Speed HDMI Cable with Ethernet 高速以太网HDMI线

支持HDMI v14标准的设备已于2010年1月初召开的CES展会

上推出。

品牌

目前国际国内著名HDMI品牌有:索尼、兆龙、日立、松下、讯

维、开博尔、奥迪尔,JIB、北棋、HL、博禄德/BLUEDE, 秋叶原等。

而HDMI 14的插头及转接线的生产已经盛行,在东莞的南沣就

可以以专业技术批量生产。

hdmi兼容测试常见问题与解析:

绝大多数测试客户在第一次测试的时候都会或多或少的在一些

测试项目上失败。其实跟芯片相关的一些电气性能测试,比如“Jitter

Tolerance”等,芯片厂商都已经在芯片设计阶段考虑到如何保证通

过这些测试项目。所以客户需要特别注意一些跟系统设计相关的问

题,以及为配合测试所设计的功能,例如源端设备(Tx)需要提供可以

将HDCP(High Definition Content Protection)关闭和打开的选

项等。以下结合客户测试常遇到的问题对一些测试项目加以说明,希

望能够帮助读者在设计阶段就避免这些问题。

源端测试(Tx)

EDID 相关的测试

对于hdmi源端设备要求必须支持“Enhanced DDC”协议,即读

取接收端设备的EDID信息时可以使用段指针0x60读取首256字节以

后的信息。虽然现在绝大多数客户使用256字节的EDID信息,但是

hdmi测试时候会检测读取4个块(每块128个字节),即512字节

信息的能力。是否存在多块信息可以从EDID内容的0x7E地址获知。

客户自己测试时往往只测试对前256字节的支持能力,而忽略了对段

指针的要求。

+5V电源输出

有些客户习惯性地在hdmi输出端口的电源输出通路上串联电

阻,起到限流的作用。但在hdmi Tx 的测试中会接一个吸取55mA电

流的负载,然后测试输出电压,要求电压在48V和53V之间。例如

图1所示例子中串接了一个10欧姆的电阻,结果造成输出电压为,5

-10x0055 = 445V < 48V,此项测试失败。

有关的 DDC/CEC 测量

客户在处理hdmi端口的消费类电子产品控制(CEC)管脚时,即

hdmi端口的第13管脚如果其产品不支持CEC功能,可以将此管脚

悬空。但往往是客户的产品虽然不支持CEC功能,还是将此管脚连接

到了主处理芯片的通用管脚上,已备今后扩展使用,此时需注意对此

管脚在电气性能和物理连接上的一些限制,比如电容需小于100pF

等,否则会导致hdmi测试无法通过。

接收端(Rx)测试

EDID相关测试项目应注意的问题

客户在测试过程中经常会失败在这些与EDID测试相关的项目。

其实这些项目如果熟悉规范的相关要求,通过相对来说是比较容易

的。例如有关规范要求在EDID的前128个字节中一定要提供“Monitor

Range Limit Header”和“Monitor Name Header”,但如果这两个

项目的内容分别不足18个字节的话,需要以0x0A为结尾同时以0x20

填充剩余的字节。另外一个经常在EDID测试中遇到的问题是,客户

不能将EDID中的短型视频描述符(SVD)模块与提交的能力申报表

(CDF)一致,在CDF中表明支持的格式在EDID的SVD模块中没有表明

支持,或者是相反。

TMDS信号差分阻抗匹配

现在大多数客户在设计电路板的时候都会考虑到TMDS信号差分

阻抗匹配的要求,但往往还是会在此项测试中失败,原因在于客户选

用的ESD保护器件或者是抑制EMI用的共模扼流圈寄生电容太大,导

致此项测试失败。现在很多用于高速线路的ESD保护器件的供应商都

会提供推荐的布线方案,而且也会提供阻抗测试图,客户可以要求这

些厂商提供相关的资料。此项测试是hdmi兼容性测试中为数不多的

跟硬件线路相关的测试项目,此项失败,客户往往需要更改电路板设

计,会耽误投产和上市时间。

DDC/CEC通道电容电压测试

此项测试是失败率非常高的项目。失败原因大多数是因为客户使

用的用于电平转换的MOSFET器件电容太大,我们建议在DDC通道上

所使用的MOSFET器件Ciss和Coss应该在10pF以下。

HPD输出电压

一些客户喜欢使用图2所示电路来利用hdmi端口的5V电压,同

时利用VCCD为hdmi端口的HPD管脚提供电压,但这会违反hdmi协

议中当hdmi +5V输入为0V时, HPD电压应大于0V, 并小于04V的

要求。这里最简单的方法是将hdmi输入端口的+5V电压串联一个1K

的电阻直接路由回HPD管脚。当然在此还是建议读者利用一个简单的

三极管开关电路对HPD管脚加以控制,这样可以主动告知源端设备下

游的设备是否已准备好或者告之源端设备重新开始一些验证动作例

如HDCP等,这可以增强设备的兼容性。

视频格式的支持

在此项测试中,对所有hdmi输入端口能够支持的视频格式会测

试支持50Hz的设备对于50Hz±05%(即4975Hz和5025Hz),和

支持5994Hz或者60Hz的设备对5994-05%(即5964Hz)和60

+05%(即603Hz)场频变化的支持能力。客户在软件设计中需要

注意到这些对视频格式容忍度的要求。

以上就是关于EDID中制造商的名称是谁定义全部的内容,包括:EDID中制造商的名称是谁定义、[乐享高清] 乐享传媒、笔记本电脑黑屏的修理方法等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/zz/10167338.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-05-05
下一篇 2023-05-05

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存