GB/T 42209-2022 液晶显示屏用点对点(P2P)信号接口 传输协议.pdf

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标准类别:电力标准
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GB/T 42209-2022 液晶显示屏用点对点(P2P)信号接口 传输协议.pdf

液晶显示屏用点对点(P2P)信号接口

国家市场监督管理总局 发布 国家标准化管理委员会

新南路互通立交承台施工方案言 T 范围 规范性引用文件 术语、定义、符号、单位和缩略语… 3.1术语、定义、符号和单位 3.2缩略语..…..… 传输协议方案一 4.1概述…. 4.2发送端协议 4.3接收端协议 ·· 4.4 双向指令通道协议…… 4.5娄 数据包. 4.6显示数据包的数据映射………… 4.7 显示系统参数设定· 26 4.98位/10位编解码 28 4.10数据加扰 30 传输协议方案二 ""30 5.1 概述…… 30 5.2 5.3 接收端协议 33 5.4数据包. 33 5.5 显示数据包的数据映射 37 5.6 5.7时钟校准 5.88位/9位编解码.………. 5.9数据加扰. 43 录A(规范性)传输协议方案一一发送端工作状态转换…… *.44 录B(规范性)传输协议方案一一—接收端工作状态转换· 寸录C(资料性)传输协议方案一一一8位/10位扰码多项式 寸录D(资料性)传输协议方案二一—8位/9位编码表…… 录E(资料性)传输协议方案二一8位/9位扰码多项式…

范围 规范性引用文件 术语定义、符号、单位和缩略语…… 3.1术语、定义、符号和单位 3.2缩略语.….... 传输协议方案一 4.1概述 4.2发送端协议 4.3接收端协议 ·· 4.4 双向指令通道协议.…… ·.....6 4.5类 数据包· ".11 4.6显示数据包的数据映射……… 4.7 显示系统参数设定· 26 4.98位/10位编解码 4.10数据加扰 30 传输协议方案二 5.1 概述…… 5.2 发送端协议 5.3 接收端协议 33 5.4数据包 5.5 显示数据包的数据映射 37 5.6 5.7 时钟校准 5.88位/9位编解码..……. 5.9数据加扰 时录A(规范性)传输协议方案一发送端工作状态转换…· *..44 时录B(规范性)传输协议方案一一一接收端工作状态转换·…· 录C(资料性)传输协议方案一一一8位/10位扰码多项式 时录D(资料性)传输协议方案二一—8位/9位编码表…… 时录E(资料性)传输协议方案二一8位/9位扰码多项式 54

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。 本文件由全国电子显示器件标准化技术委员会(SAC/TC547)归口。 本文件起草单位:京东方科技集团股份有限公司、北京京东方显示技术有限公司、TCL华星光电技 术有限公司、上海海思技术有限公司、中国电子技术标准化研究院、南京华东电子信息科技股份有限 公司。 本文件主要起草人:张志刚、陈明、顿胜堡、段欣、李新国、邵喜斌、赵斌、黄卫东、曹丹、甘侠林、 郭春雷、吉礼明、赵英、顾葆华

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。 本文件由全国电子显示器件标准化技术委员会(SAC/TC547)归口。 本文件起草单位:京东方科技集团股份有限公司、北京京东方显示技术有限公司、TCL华星光电技 术有限公司、上海海思技术有限公司、中国电子技术标准化研究院、南京华东电子信息科技股份有限 公司。 本文件主要起草人:张志刚、陈明、顿胜堡、段欣、李新国、邵喜斌、赵斌、黄卫东、曹丹、甘侠林、 郭春雷、吉礼明、赵英、顾葆华

液晶显示屏用点对点(P2P)信号接口 传输协议

液晶显示屏用点对点(P2P)信号接口 传输协议

术语、定义、符号、单位和缩略语

本方案规定了8位/10位编解码传输协议,在该接口传输协议中,时钟通道被嵌人到数据通道, 构见图1

图1点对点接口系统架构

4.1.2比特和字节顺序约定

在本方案规定的传输协议中,在物理层通道中串行传输编码数据。编码之后,每字节数据由8位 10位。 在本方案规定的传输协议中,数据传输和控制指令传输遵从低位优先原则,见图2。

所有数据遵从低位优先原则,从 最低有效位开始传输 图2 低位传输示例

接收端的协议层、物理层架构见图4。

的协议层、物理层架构见

4.2.1发送端工作状态

图5 发送端工作状态

在发送端共有六个工作状态,包括上电和复位、系统稳定和TX配置、BCC完整模式BC传输、时 、链路稳定序列、显示传输 发送端工作状态转换应符合附录A的规定

4.2.3系统稳定和TX配置

发送端芯片在上电或复位操作之后,进入该工作状态,在该工作状态中,其内部进行初始化配置工 作。 该状态是芯片自身进行配置的阶段。 在TX配置结束后,将根据BCC信号线的电平状态,判断BCC工作模式。若BCC初始状态拉至高 电平,则进人BCC完整模式,若BCC初始状态拉至低电平,则进人BCC快速模式,

4.2.4BCC完整模式BC传输

在该工作状态中,发送端芯片将通过BCC信号线进行初始化配置。在此工作阶段,有三种传输方 式,应符合4.4的规定。当通过BCC完整模式BC传输发送初始化配置指令后,开始进行时钟校准

在该工作状态中,发送端芯片对接收端芯片进行时钟校准,发送协议规定的时钟信号序列。当工 3CC快速模式下,直接发送时钟校准信号,直至所有接收端芯片完成时钟校准。当工作在BCC完

模式下,发送端在发送完配置指令后,开始进行时钟校准,若超过时限仍未完成,则退回前一状态,重新 发送配置指令

4.2.6链路稳定序列

在完成时钟校准之后,为了使接收端进一步确认数据接收正确性,并进行初始化加扰复位等操作, 发送端向接收端发送特定的序列,见4.5.3。

在该工作状态下,开始进行实际显示数据、控制数据的传输。在该阶段发生任何接收端锁定异常, 将触发反馈失锁信号,使其跳转到之前的状态并重新进行配置及时钟校准

4.3.1接收端工作状态

接收端的六种工作状态,包括上电和复位、BCC快速模式配置、BCC完整模式配置、时钟校准、 定序列、显示传输,工作组状态转换图见图6。接收端工作状态转换应符合附录B的规定

图6接收端状态转换图

该工作状态中,接收端芯片的电源输人引脚开始供电,或表示进行复位操作之后的状态。该状态是 芯片自身进行上电或复位的阶段,不在本协议规范的范围内, 上电或复位操作结束后,接收端芯片将根据设定(如外部引脚高低电平设定)确定该芯片工作在 BCC完整模式或BCC快速模式下。

4.3.3BCC快速模式配置

当接收端芯片工作在BCC快速模式下,接收端芯片将BCC线拉至低电平,以此标识接收端芯, 在快速模式。此时发送端芯片做出响应,以快速模式进行时钟校准,发送时钟信号。 在此状态下,BCC线仅用作时钟锁定状态反馈,不传输控制指令。

4.3.4BCC完整模式配置

当芯片工作在BCC完整模式下,接收端芯片正常接收发送端的传输指令,并在结束标识后根据配 置指令进行相应的操作。 在此状态下,BCC线可进行指令传输、时钟锁定状态反馈等,并可支持双向数据传输

该工作状态中,接收端芯片进行时钟校准,从接收到的信号内精确还原出数据时钟,并以此获得与 发送端同步的时钟信号。当工作在BCC快速模式下,所有接收端芯片直接进行时钟校准。当工作在 BCC完整模式下,发送端在发送完配置指令后,开始进行时钟校准,若超过时限仍未完成,则退回前 状态,等待新的配置指令及时钟信号

在完成时钟校准之后,为使接收端进一步确认数据接收正确性,并进行初始化加扰复位等操作, 瑞向接收端发送特定的序列,应符合4.5.3的规定

在该工作状态中,发送端与接收端之间进行显示数据、控制数据的传输。在该阶段发生任何接收端 锁定异常,将触发反馈失锁信号,使其跳转到之前的状态并重新进行配置及时钟校准,

图8BCC下行传输模式流程图

DB52/T 1540.1-2021标准下载BCC下行传输模式流程

发送端发送指令中MOD(见表4)位设定为2'b10,表示进人DC模式。在请求信息的主体中,接收 端源极驱动芯片需要明确定义。请求信息通过BCC控制线发送给每一颗源极驱动芯片,但只有特定具 有相同ID的源极驱动芯片会回传信息。 请求信息的指令定义见表4。

表4BCCDC传输模式请求指令定义

源极驱动芯片收到发送端指令,需要在准备时间之后,回传超时之前,发送回传信息。源极驱动 能忽视任何请求信息。 回传指令定义见表5

表5BCCDC传输模式回传指令定义

4.4.5完整模式异常处理

在显示系统中可能存在异常情况,如发送端/接收端的异常复位等。为了解决显示系统中的异常问 题,需符合下列规定。 a)发送端不得在1ms内发送两条指令(无论是BC或DC指令)。 b)在发送端和接收端的设计中都要考虑BCC控制线上的冲突机制,因为通常显示系统中有不止 一颗源极驱动芯片连接到BCC控制线上。 c)女 如果接收端在接收完整的指令(BC模式或DC模式中的请求信息)前收到BCC协议指令中的 结束信号,接收端应忽略当前指令并等待新指令发送。此时,接收端不得将BCC控制线拉低。 d)如果发送端在接收完整的指令(DC模式中的回传信息)前收到BCC协议指令中的结束信号, 发送端应忽略当前回传信息并准备下一动作。此时青岛海湾大桥浮桥施工方案,接收端不得将BCC控制线拉低。 e)任何一端都不得将BCC控制线拉低超过1ms。 以上内容只是避免BCC控制线冲突异常的基本规则,发送端和接收端设计实现宜考虑更多冲突机 制确保系统安全、稳定。

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