Typer av datoranslutningar
Med teknikens framsteg blir signalöverföringen och skärmeffekten på displayen allt bättre. Normalt har displayen fler överföringssignalgränssnitt, och olika signalgränssnitt har olika överföringsfördelar och nackdelar. Låt oss få en preliminär förståelse för de olika signalgränssnitten.
Det finns fyra huvudtyper av displaygränssnitt på marknaden: HDMI, VGA, DP och DVI. Utseendet och formen på dessa fyra gränssnitt är också olika. När vi bygger en dator måste vi överväga matchningen mellan värdens grafikkortsgränssnitt och displaygränssnittet. Nu kommer det offentliga grafikkortet att ha HDMI- och DP-gränssnitt. Vissa tillverkare kommer att lägga till ett DVI-gränssnitt till grafikkortet enligt marknadens efterfrågan, eftersom VGA-gränssnittet överför analoga signaler, och data kommer att gå förlorade under överföringsprocessen, så mainstream har gradvis övergett det.

|
Innehållsförteckning [Dölj] |
DVI-port
DVI:s fullständiga namn är Digital Visual Interface. Den grundades 1999 av Silicon Image, Intel (Intel), Compaq (Compaq), IBM, HP (Hewlett-Packard), NEC, Fujitsu (Fujitsu) och andra företag till DDWG (Digital Display Working Group, Digital Display Working Group) gränssnittsstandard. Den är baserad på PanalLink-gränssnittsteknik från Silicon Image och baserad på det elektroniska protokollet TMDS (Transition Minimized Differential Signaling, övergångsminimerad differentiell signalering) som den grundläggande elektriska anslutningen. TMDS är en differentiell signalmekanism som kodar pixeldata och överför den via en seriell länk. Den digitala signalen som genereras av grafikkortet kodas av sändaren enligt TMDS-protokollet, skickas sedan till mottagaren via TMDS-kanalen och skickas till den digitala displayenheten efter avkodning. Ett DVI-skärmsystem består av en sändare och en mottagare. Sändaren är källan till signalen, som kan vara inbyggd i grafikkortschipset eller förekomma i form av ett extra chip på grafikkortet; medan mottagaren är en krets på displayen som kan ta emot, avkoda och överföra digitala signaler. I den digitala displaykretsen skickas signalen som skickas från grafikkortet genom båda till bilden på monitorn.

Eftersom detta gränssnitt släpptes relativt tidigt används det främst för PC, och kompatibiliteten med TV-signaler är relativt dålig. Den kan bara stödja 8-bitars RGB-signalöverföring. Även om för många stift stöder analoga enheter, bildar de också ett överdimensionerat gränssnitt. Faktum. Detta gränssnitt har tre olika gränssnittsformer: DVI-A, DVI-D och DVI-I. Bland dessa har DVI-D endast ett digitalt gränssnitt, och DVI-I har ett digitalt och analogt gränssnitt.
DVI-D-gränssnittet är i verklig mening ett digitalt signalgränssnitt, som också är uppdelat i enkelkanal och dubbelkanal, det vill säga gränssnittet är 18-stifts eller 24-stifts. Bland annat kan 24-stiftsgränssnittet överföra mer data och stöder 3D-skärmvisning med en maximal upplösning på 1080p.

Eftersom DVI-gränssnittet eliminerar den frekventa omvandlingen mellan digitala signaler och analoga signaler under videosignalöverföringsprocessen mellan datorn och bildskärmen, kan DVI-gränssnittet visa bilddetaljer bättre jämfört med VGA-gränssnittet.
Däremot finns detta gränssnitt endast i PC-datorer och kan inte användas för spelkonsoler, skivspelare, platt-TV och andra enheter.
Dessutom kan detta gränssnitt endast överföra videosignaler och har en stor volym. På grund av problem som dålig kompatibilitet, obekväm användning och låg överföringsbandbredd har detta gränssnitt gradvis eliminerats från marknaden.

VGA-port
VGA:s fullständiga namn är Video Graphics Array, en displaystandard som föreslogs av IBM på 1980-talet. Gränssnittet har totalt 15 stift och är uppdelat i tre rader. Eftersom VAG överför analoga signaler för rött, grönt och blått finns det inte på vanliga grafikkort. Eftersom vissa gamla bildskärmar och projektorer också har VGA-portar kan du lägga till adaptrar för att realisera signalöverföring
Informationen som behandlas av grafikkortet visas slutligen på bildskärmen. Grafikkortets utgångsgränssnitt är bryggan mellan datorn och bildskärmen, ansvarig för att mata ut motsvarande bildsignaler till bildskärmen. CRT-bildskärmar kan endast acceptera analoga signalingångar på grund av design och tillverkningsskäl, vilket kräver att grafikkortet kan mata in analoga signaler. VGA-gränssnittet är gränssnittet för analog signalutgång på grafikkortet. VGA-gränssnittet (Video Graphics Array) kallas även D-Sub-gränssnitt. Även om LCD-skärmar direkt kan ta emot digitala signaler, använder många lågprodukter VGA-gränssnitt för att matcha grafikkort med VGA-gränssnitt. VGA-gränssnittet är ett D-typ gränssnitt med totalt 15 stift, uppdelade i tre rader, fem i varje rad. VGA-gränssnittet är den mest använda gränssnittstypen i grafikkort, och de flesta grafikkort har denna gränssnittstyp. Vissa grafikkort utan VGA-gränssnitt, men med DVI-gränssnitt, kan också konvertera DVI-gränssnittet till ett VGA-gränssnitt genom en enkel adapter. I allmänhet kommer grafikkort utan VGA-gränssnitt att ha en sådan adapter.

HDMI-port
Det fullständiga namnet på HDMI är High Definition Multimedia Interface, ett gränssnitt som kan sända fullständigt digital video och ljud samtidigt; den är särskilt lämplig för anslutning till en TV och har stark anti-interferensförmåga. Den nuvarande högsta HDMI 2.1-standarden kan stödja 8K 60Hz och 4K 120Hz, och den högsta upplösningen kan nå 10K; Dessutom kan HDMI-gränssnittets HDR-bandbredd med högt dynamiskt omfång nå 48 Gbps.
I april 2002 bildade sju företag, inklusive Hitachi, Panasonic, Philips, Silicon Image, Sony, Thomson och Toshiba, HDMI-organisationen och började formulera nya standarder för digital video/ljudöverföring. I slutet av 2002 proklamerades HDMI 1.0-standarden (High-Definition Digital Multimedia Interface) (HDMI), och version 1.3 proklamerades i slutet av 2006. Den viktigaste förändringen är att ytterligare öka bandbredden för att överföra högre upplösning och färgdjup. HDMI är pin-kompatibel med DVI, men använder ett annat paket. Jämfört med DVI kan HDMI överföra digitala ljudsignaler, öka stödet för HDCP och tillhandahålla bättre valfria DDC-funktioner. HDMI stöder en dataöverföringshastighet på 5 Gbps och kan överföras upp till 15 meter, vilket är tillräckligt för att hantera en 1080p-video och en 8-kanals ljudsignal. Vår HDMI-skärm levererar levande bildkvalitet via HDMI-porten.

DisplayPort
DisplayPort är också en högupplöst digital displaygränssnittsstandard som kan anslutas till en dator och en bildskärm, eller till en dator och en hemmabio. I maj 2006 bekräftade Video Electronics Standards Association (VESA) version 1.0 av standarden och uppdaterade den till version 1.1 ett halvt år senare, som ger stöd för HDCP. Version 2.0 förväntas också lanseras senare i år. Som en konkurrent till HDMI och UDI, och en potentiell efterföljare till DVI, har DisplayPort vunnit stöd från industriella jättar som AMD, Intel, NVIDIA, Dell, HP, Lenovo, Philips, Samsung, etc., och är gratis att använda, till skillnad från HDMI. Höga licensavgifter. AMD:s färdplan visar att företaget kommer att börja stödja DisplayPort i slutet av detta år och början av nästa år för att ersätta HDMI.
Prestandamässigt stöder DisplayPort 1.1 en maximal överföringsbandbredd på 10,8 Gbps, medan den senaste HDMI 1.3-standarden endast kan stödja en bandbredd på 10,2 G/s; Dessutom stöder DisplayPort WQXGA+ (2560 × 1600), QXGA (2048 × 1536) och andra upplösningar, och ett färgdjup på 30/36-bitars (10/12 bitar per primärfärg), en upplösning på 1920 × 1200, färgstöd upp till 120/24-bitars, ultra-hög bandbredd och upplösning är helt tillräckliga för att anpassa sig till utvecklingen av displayenheter. Vår DisplayPort-skärm Med 16,7 miljoner färgdjup och 100 % sRGB-färgutrymme visar du rika färger och levande bilder via DisplayPort.

Detta gränssnitt är ett displaygränssnitt som släppts av Video Electronics Standards Association (VESA). Det stöder 8-bitars och 10-bitars färger. Det har uppdaterats till version 1.4. Det kan överföra 10-bitars 4K 120Hz-video och stöder även 8K 60Hz-video. Det är också det vanliga gränssnittet för bildskärmar. Samtidigt är DP1.4 kompatibelt med USB Type-C-gränssnittet. Detta gränssnitt kan överföra data och överföra ljud- och videosignaler samtidigt.
Detta gör det bekvämare för användaren att använda, vilket är anledningen till att skärmar som nuvarande Philips 279C9, AOC U27U2 och BenQ EW2780U väljer att utrustas med ett Type-C-gränssnitt för att förbättra användarupplevelsen.
Som en avancerad version av HDMI ger DP stöd för överföring av högupplösta ljudsignaler under överföring av videosignaler, och stöder även högre upplösning och uppdateringsfrekvens. Vid användning av 4K-upplösning kan endast upp till 30 bilder överföras på grund av otillräcklig HDMI-bandbredd, och DP-gränssnittet är fullt funktionellt.
USB-C-port
Universal Serial Bus (engelska: Universal Serial Bus, förkortning: USB) är en seriell bussstandard och en teknisk specifikation för in- och utgångsgränssnitt. Den används allmänt i informationskommunikationsprodukter som persondatorer och mobila enheter, och har utökats till fotografisk utrustning, digital-TV (set-top box), spelkonsoler och andra relaterade områden. Den senaste generationen är USB4, med en överföringshastighet på 40 Gbps, en tre-nivåspänning på 5V/12V/20V och en maximal strömförsörjning på 100W. Det nya Type-C-gränssnittet stöder positiv och negativ blindinsättning.

USB-gränssnittet är uppdelat i tre typer: standard USB-gränssnitt, mini USB-gränssnitt och mikro USB-gränssnitt.
1. Standard USB-gränssnitt
Det är uppdelat i två typer: typ-A och typ-B. Typ-A-gränssnittet är också det mest använda USB-gränssnittet i vårt dagliga liv. Det används ofta i möss, tangentbord, U-disk och annan utrustning. Typ-B används ofta i skrivare, specialiserade bildskärmar och annan utrustning.
2. Mini-USB-gränssnitt
Mini-USB-gränssnittet är ett litet USB-gränssnitt. Dess indikatorer är desamma som standard-USB, men ID-stift (för att skilja om enheten är en värd eller en kringutrustning) har lagts till för att stödja OTG (On The Go, denna funktion kan du realisera dataöverföring mellan enheter i händelse av enheten.
På grund av sin relativt lilla storlek är mini-USB-gränssnittet vanligt på vissa små enheter, såsom MP3, MP4, radio, etc., och vissa typer av mobiltelefoner använder också detta gränssnitt.
3. Micro-USB-gränssnitt
Micro-USB-gränssnittet är nästa generations gränssnitt för mini-USB. Kontakten för mikro-USB-gränssnittet är gjord av rostfritt stål, och insättningslivslängden ökas till 10 000 gånger. Jämfört med mini-USB-gränssnittet halveras höjden med nästan oförändrad bredd. Mindre.

Type-C är en helt ny USB-gränssnittsform, utvecklad med den senaste USB 3.1-standarden. Den släpptes av USB-IF-organisationen i augusti 2014, och det är ett helt nytt gränssnitt som utvecklats av USB-standardiseringsorganisationen för att lösa de långvariga inkonsekvenserna i de fysiska gränssnittsspecifikationerna för USB-gränssnittet, och ström kan endast överföras i en riktning. Den integrerar laddning, visning och dataöverföring. Allt i ett. Den största funktionen hos Type-C-gränssnittet är att det stöder två insättningsriktningar, vilket officiellt löser världsproblemet med "USB kan aldrig anslutas korrekt" och kan anslutas efter behag.
TYPE-C-hårdvarugränssnittet har uppenbara egenskaper, främst följande:
(1) Stöder positiv och negativ symmetrisk insättning för att lösa problemet med att den omvända kontakten inte kan sättas in i praktiska tillämpningar;
(2) Gränssnittet är tunt, vilket kan stödja tunnare och lättare enheter och göra designen av bärbara enheter tunnare och mindre;
(3) Stöder högre kraftöverföring, upp till 100 watt, och stöder fler högeffektsladdningsenheter;
(4) Stöder flexibla enkelport- och dubbelport TYPE-C-applikationer;
(5) Stöder dubbelriktad kraftöverföring, både för kraftöverföring och för kraftmottagning.
Slutsats
För närvarande är DisplayPort-gränssnittet det mest högpresterande på marknaden, följt av HDMI-gränssnittet. DVI-gränssnittet och VGA-gränssnittet används fortfarande, men ersätts gradvis.
VGA-gränssnittet, även känt som D-Sub-gränssnittet, använder analoga signaler och är begränsat till videoöverföring. DVI-gränssnittet stöder både analoga och digitala signalöverföringar. Den uppenbara nackdelen är att det inte stöder ljudsignaler. HDMI 1.4-gränssnittet är för närvarande det mest använda i bildskärmar. Det stöder flerkanals ljudöverföring, kan leverera realistiska färger och stöder 4K-upplösning, men uppdateringsfrekvensen är bara upp till 30 Hz. HDMI 2.0 utökar färgdjupet ytterligare och stöder 4K med en uppdateringsfrekvens på 60 Hz. Både versionerna 1.4 och 2.0 stöder Adaptive Sync, AMD FreeSync-tekniken. HDMI 2.1 erbjuder stöd för Dynamic HDR, 4K vid 4K och 8K vid 120 Hz. DP-gränssnittet är också en högupplöst digital skärmgränssnittsstandard som för närvarande är den vanligaste. Det används i vissa avancerade skärmar och kan ses som en uppdaterad version av HDMI-gränssnittet. Om du använder en 4K-skärm räcker inte HDMI-bandbredden till, och bara 30 bilder kan överföras. DP klarar det galant.


Lämna en kommentar