เกี่ยวกับอินเทอร์เฟซ DVI, ขั้วต่อ DVI และประเภทของสายเคเบิล DVI

Feb 26, 2020 ฝากข้อความ

เกี่ยวกับอินเทอร์เฟซ DVI, ขั้วต่อ DVI และประเภทของสายเคเบิล DVI

DVI (Digital Visual Interface) คืออินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัล ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 ที่ Intel Developer Forum และเปิดตัวโดย DDWG (Digital Display Working Group) ซึ่งประกอบด้วย Silicon Image, Intel, Compaq, IBM, HP, NEC, Fujitsu และบริษัทอื่นๆ

DVI ใช้เทคโนโลยี TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) ในการส่งสัญญาณดิจิตอล TMDS ใช้อัลกอริธึมการเข้ารหัสขั้นสูงในการแปลงข้อมูล 8- บิต (แต่ละสัญญาณสีหลักใน R, G, B) เป็นข้อมูล 10- บิต (รวมถึงข้อมูลการซิงโครไนซ์ฟิลด์บรรทัด ข้อมูลนาฬิกา ข้อมูล DE การแก้ไขข้อผิดพลาด ฯลฯ) ผ่านการแปลงขั้นต่ำ หลังจากการปรับสมดุล DC แล้ว จะใช้สัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลในการส่งข้อมูล เมื่อเปรียบเทียบกับ LVDS และ TTL มีประสิทธิภาพความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดีกว่า และสามารถใช้สายเคเบิลเฉพาะราคาประหยัดเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณดิจิตอลคุณภาพสูงในระยะไกลได้ Digital Video Interface (DVI) เป็นมาตรฐานอินเทอร์เฟซแบบเปิดสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในพีซี ดีวีดี โทรทัศน์ความละเอียดสูง (HDTV) โปรเจ็กเตอร์ความละเอียดสูง และอุปกรณ์อื่นๆ

 

ขนาดของอินเทอร์เฟซ DVI

อินเทอร์เฟซ DVI มี 3 ประเภทและ 5 ข้อมูลจำเพาะ และขนาดตัวเชื่อมต่อ DVI คือ 39.5 มม. × 15.13 มม.

ขั้วต่อ DVI ประเภทหลัก 3 ประเภทคือ: อินเทอร์เฟซ DVI-Analog (DVI-A), อินเทอร์เฟซ DVI-Digital (DVI-D) และอินเทอร์เฟซ DVI-Integrated (DVI-I)

ข้อมูลจำเพาะ 5 รายการ ได้แก่ DVI-A (12+5), single link DVI-D (18+1), dual link DVI-D (24+1), single link DVI-I ({{8 }}) และลิงก์คู่ DVI-I (24+5)

อินเทอร์เฟซ DVI-Analog (DVI-A) (12+5) ส่งสัญญาณแอนะล็อกเท่านั้น ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นข้อกำหนดเฉพาะของอินเทอร์เฟซการส่งสัญญาณอะนาล็อก VGA เมื่อเชื่อมต่อขั้วต่อ D-Sub สัญญาณอะนาล็อกเข้ากับซ็อกเก็ต DVI-I ของกราฟิกการ์ด จะต้องใช้ขั้วต่อการแปลง ขั้วต่อการแปลงเชื่อมต่อกับปลั๊กของกราฟิกการ์ดซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซ DVI-A ปลั๊กนี้ยังสามารถเห็นได้ใน CRT มืออาชีพที่มีหน้าจอขนาดใหญ่รุ่นแรกๆ

อินเทอร์เฟซ DVI-Digital (DVI-D) (18+1 และ 24+1) เป็นอินเทอร์เฟซดิจิทัลบริสุทธิ์ที่สามารถส่งสัญญาณดิจิทัลเท่านั้น และเข้ากันไม่ได้กับสัญญาณแอนะล็อก ดังนั้น ซ็อกเก็ต DVI-D จึงมีพินดิจิทัล 18 หรือ 24 พิน + 1 แจ็คแบบแบน

อินเทอร์เฟซ DVI-Integrated (DVI-I) (18+5 และ 24+5) เข้ากันได้กับอินเทอร์เฟซสัญญาณดิจิตอลและอนาล็อก ดังนั้นซ็อกเก็ต DVI-I จึงมีพินดิจิทัล 18 หรือ 24 พิน + 5 หมุดอะนาล็อก สายพิเศษ 4 เส้นเมื่อเปรียบเทียบกับ DVI-D นั้นใช้เพื่อให้เข้ากันได้กับสัญญาณอะนาล็อก VGA แบบดั้งเดิม ตามโครงสร้างนี้ ช่องเสียบ DVI-I สามารถเสียบได้ด้วยปลั๊ก DVI-I และ DVI-D ในขณะที่ช่องเสียบ DVI-D สามารถเสียบได้ด้วยปลั๊ก DVI-D เท่านั้น ความเข้ากันได้ของ DVI-I กับอินเทอร์เฟซแบบอะนาล็อกไม่ได้หมายความว่าปลั๊ก D-Sub ของอินเทอร์เฟซสัญญาณอะนาล็อกสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับซ็อกเก็ต DVI-I จะต้องเชื่อมต่อผ่านขั้วต่อการแปลง โดยทั่วไป กราฟิกการ์ดที่ใช้อินเทอร์เฟซนี้จะมาพร้อมกับตัวเชื่อมต่อการแปลงที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาถึงปัญหาความเข้ากันได้ การ์ดกราฟิกในปัจจุบันโดยทั่วไปจะใช้อินเทอร์เฟซ DVI-I ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซ VGA ทั่วไปผ่านตัวเชื่อมต่อการแปลง โดยทั่วไปจอภาพที่มีอินเทอร์เฟซ DVI สองอินเทอร์เฟซจะใช้อินเทอร์เฟซ DVI-D สำหรับจอภาพที่มีอินเทอร์เฟซ DVI หนึ่งอินเทอร์เฟซและอินเทอร์เฟซ VGA หนึ่งอินเทอร์เฟซ โดยทั่วไปอินเทอร์เฟซ DVI จะใช้อินเทอร์เฟซ DVI-I พร้อมสัญญาณอะนาล็อก

อินเทอร์เฟซ DVI แบ่งออกเป็นสองโหมดเมื่อส่งสัญญาณดิจิตอล: ลิงก์เดี่ยวและลิงก์คู่ อัตราการส่งข้อมูลของอินเทอร์เฟซ DVI แบบลิงก์เดียวเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราการส่งข้อมูลแบบคู่ ซึ่งก็คือ 165MHz/s ความละเอียดสูงสุดและอัตราการรีเฟรชสามารถรองรับได้เฉพาะ 1920x1200, 60hz เท่านั้น สำหรับอินเทอร์เฟซ DVI แบบดูอัลลิงก์นั้นรองรับโหมด 2560x1600, 60Hz และรองรับโหมด 1920x1080, 120Hz จอภาพ LCD ต้องมีอัตราการรีเฟรช 120Hz เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ 3D ดังนั้นในโซลูชัน 3D หากใช้อินเทอร์เฟซ DVI จะต้องใช้สายเคเบิล DVI ที่มีขั้วต่อ DVI แบบดูอัลลิงก์ โดยทั่วไป หากความละเอียดอยู่ภายใน 1920x1200 คุณภาพเอาต์พุตของอินเทอร์เฟซ DVI แบบลิงก์เดี่ยวและคู่จะเหมือนกัน

อินเทอร์เฟซ DVI-I เป็นประเภทอินเทอร์เฟซที่รองรับการแปลงสัญญาณดิจิทัล/อนาล็อก หากจอภาพมีอินเทอร์เฟซ DVI เพียงอินเทอร์เฟซเดียว จะติดตั้งอินเทอร์เฟซ DVI-I ที่รองรับทั้งโหมดดิจิตอล/อนาล็อก หากจอภาพมีทั้งอินเทอร์เฟซ DVI และ VGA จอภาพจะติดตั้งอินเทอร์เฟซ DVI-D

DVI interface

การจำแนกประเภทของสายเคเบิล DVI

สายเคเบิล DVI-A (12+5)

สายเคเบิล DVI-A พิน 12+5 เป็นสายเคเบิล DVI ที่ใช้กันมากที่สุดในตลาด สายเคเบิลอะนาล็อก/อนาล็อก DVI-A เป็น DVI-A ใช้ในจอภาพที่มีความละเอียดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1920x1200 เนื่องจากคุณภาพของภาพของเอาท์พุต DVI แบบช่องเดียวและสองช่องสัญญาณจะเท่ากันภายในความละเอียดนี้ ผู้ผลิตจึงไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากขึ้นในการจัดหาสายเคเบิลแบบสองช่องสัญญาณ

สายเคเบิล DVI-D(24+1/18+1) แบบลิงค์เดี่ยว

อินเทอร์เฟซ DVI-D เป็นอินเทอร์เฟซดิจิทัลบริสุทธิ์ที่สามารถส่งสัญญาณดิจิทัลเท่านั้น และเข้ากันไม่ได้กับสัญญาณอะนาล็อก เนื่องจากไม่ได้ส่งสัญญาณอนาล็อก จึงไม่สามารถแปลงอินเทอร์เฟซ DVI เป็นอินเทอร์เฟซ VGA ได้

Up Angle DVI-D 18+1 สายเคเบิลวิดีโอดิจิทัลลิงก์เดียว

Up Angle DVI-D 181 Single Link Digital Video Cable

144HZ DVI-D 24+1 สายเคเบิลจอภาพลิงค์คู่

144HZ DVI-D 241 Dual Link Monitor Cable

 

สายเคเบิล Dual Link DVI-I(24+5/18+5)

อินเทอร์เฟซ DVI-I เข้ากันได้กับอินเทอร์เฟซแบบดิจิตอลและอนาล็อก เพื่อให้เข้ากันได้กับสัญญาณอะนาล็อก VGA แบบดั้งเดิม จึงต้องมีพินสัญญาณมากกว่า DVI-D ถึง 4 ขาสำหรับการส่งสัญญาณอะนาล็อก

สายเคเบิลต่อขยายชายกับหญิง DVI-D 245 แบบดูอัลลิงค์

Dual link DVI-D 245 male to female extension Cable

การประยุกต์ใช้อินเทอร์เฟซ DVI

เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดในการแสดงผลที่มีความละเอียดสูง โดยทั่วไปการสแกนจะใช้รูปแบบ 1080i@60Hz (เช่น การสแกนแบบอินเทอร์เลซ ความถี่ของเส้น 33.75kHz ความถี่ของฟิลด์ 60Hz ความถี่พิกเซล 74.25MHz) ในการใช้งานจริง เพื่อลดการแปลงความถี่ของสาย รูปแบบอินพุตวิดีโอทั้งหมด (เช่น 480P, 576P, 720P ฯลฯ) จะถูกแปลงเป็นรูปแบบเอาต์พุต 1080i@60Hz อย่างเท่าเทียมกันผ่านการแปลงรูปแบบ (สเกลและดีอินเทอร์เลซ ฯลฯ) นั่นคือการทำให้เป็นมาตรฐานหลายความถี่ อินเทอร์เฟซ DVI ที่กล่าวถึงในบทความนี้ได้รับการพิจารณาตามมาตรฐานทีวีดิจิทัลข้างต้น

การเพิ่มอินเทอร์เฟซ DVI ให้กับทีวีดิจิทัลทำได้ค่อนข้างง่าย จากมุมมองของวงจรฮาร์ดแวร์ สิ่งหนึ่งคือการเพิ่มส่วนถอดรหัส DVI ที่อินเทอร์เฟซ และอีกอันคือการจัดหาช่องข้อมูลที่ส่วนหลัง หากโซลูชันทีวีแบบเดิมมีการแปลง A/D และช่องการประมวลผลข้อมูลหลังขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเอาต์พุตโดยการถอดรหัสอินเทอร์เฟซ DVI จะสามารถแชร์กับโซลูชันดังกล่าวได้ เนื่องจากเมื่อรูปแบบสัญญาณดิจิทัลแน่นอน อัตราบิต ความถี่ของสาย ความถี่สนามและนาฬิกามีความสอดคล้องกัน

ในการวิจัยและพัฒนาจริง ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการแยกสัญญาณข้อมูลเอาต์พุตการถอดรหัส DVI และสัญญาณข้อมูลเอาต์พุตการแปลง A/D และเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนซึ่งกันและกันระหว่างช่องส่วนหน้า เนื่องจากการใช้ช่องสัญญาณร่วมกันสองกลุ่มเทียบเท่ากับการขยายความยาวของสายสัญญาณของพินเอาท์พุตดิจิทัล จึงจำเป็นต้องขัดจังหวะสายที่พิมพ์สัญญาณดิจิทัลระยะไกลที่อิมพีแดนซ์ลักษณะเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยงการโอเวอร์ชูต การยิงต่ำ และเสียงเรียกเข้าของ สัญญาณดิจิตอล โดยปกติแล้วตัวต้านทานหลายสิบโอห์มจะเชื่อมต่อแบบอนุกรมบนสายข้อมูล ในเวลาเดียวกัน สำหรับไดรเวอร์เอาต์พุต จำเป็นต้องลดโหลด capacitive ของพินเอาต์พุตดิจิทัลให้เหลือน้อยที่สุด แต่ในขั้นตอนการเดินสายสัญญาณ ไม่สามารถคำนวณโหลด capacitive ได้อย่างถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ ควรพิจารณาเชื่อมต่อสายสัญญาณข้อมูล สายสัญญาณการซิงโครไนซ์ฟิลด์สาย และสายสัญญาณนาฬิกาเข้ากับกราวด์แบบขนาน โดยทั่วไปค่าความจุจะอยู่ที่สิบของ pF ขึ้นอยู่กับวัสดุ PCB และความยาวของสัญญาณ ด้วยวิธีนี้ ความสมดุลของโหลดช่องสัญญาณ ความสอดคล้องของขอบที่เพิ่มขึ้นของข้อมูล ขอบที่ลดลง และเฟสสามารถทำได้ และลดสัญญาณรบกวนดิจิตอลและความกระวนกระวายใจได้

เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของอินเทอร์เฟซ DVI ของทีวีดิจิทัล ดัชนีอัตราข้อผิดพลาดบิตควรถึง 10-9 กล่าวคือ อนุญาตให้มีข้อผิดพลาดหนึ่งบิตต่อทุกๆ 1 พันล้านบิต ดังนั้นจึงต้องรับประกันเวลาทดสอบที่แน่นอนในระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น สำหรับความถี่สัญญาณนาฬิกา VGA@60Hz 25MHz เวลาในการทดสอบควรมากกว่า 40 วินาที สำหรับความถี่พิกเซล 1080i@60Hz, 74.25MHz เวลาในการทดสอบควรมากกว่า 14 วินาที ในเวลาเดียวกัน ประสิทธิภาพของอินเทอร์เฟซสามารถตัดสินได้โดยการสังเกตภาพเป็นเวลานานกว่า 1 นาทีและไม่มีสัญญาณรบกวนพิกเซลที่ชัดเจน

มีแรงดันไฟฟ้า +5V ในอินเทอร์เฟซ DVI และจำเป็นต้องได้รับแรงดันไฟฟ้าการตรวจจับปลั๊กร้อน (HPD) จากแรงดันไฟฟ้านี้ ระดับประสิทธิผลของ HPD ควรมากกว่า 2.4V ดังนั้นความต้านทานของชุด HPD ของอุปกรณ์รับโดยทั่วไปควรน้อยกว่า 10kΩ อุปกรณ์รับสัญญาณยังสามารถใช้แรงดันไฟฟ้านี้ในแอปพลิเคชันสำหรับแหล่งจ่ายไฟของระบบได้ แต่กระแสโหลดไม่ควรเกิน 50mA หรือควรน้อยกว่า 10mA เพื่อให้มั่นใจถึงข้อกำหนดระดับ HPD เพื่อให้แน่ใจว่าอินเทอร์เฟซจะเริ่มทำงานตามปกติ แหล่งจ่ายไฟของหน่วยความจำ EDID จะถูกสร้างขึ้นโดย +5V ของปลายส่งสัญญาณด้วย

เพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นไปได้ในการออกแบบวงจรฮาร์ดแวร์ จำเป็นต้องมีการสนับสนุนซอฟต์แวร์ด้วย การไหลของซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปรับปรุงเป็นกุญแจสำคัญในการรับประกันการทำงานปกติของระบบอินเทอร์เฟซ DVI

สำหรับการวิจัยการประยุกต์ใช้อินเทอร์เฟซ DVI บนทีวีดิจิทัลและทีวีจอแบน สิ่งสำคัญคือการเขียนโปรแกรม EDID (Extensed Display Identification DATA) และฟังก์ชัน HDCP (การป้องกันเนื้อหาดิจิทัลแบนด์วิธสูง) ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นแอปพลิเคชั่นใหม่สำหรับทีวีดิจิทัล หลังจากที่ใช้ EDID และ HDCP บนทีวีดิจิทัลแล้วเท่านั้น อินเทอร์เฟซ DVI จึงเป็นอินเทอร์เฟซทีวีดิจิทัลที่แท้จริง ยังคงมีความแตกต่างระหว่างการออกอากาศของสัญญาณและสัญญาณ วิธีการใช้วิธีการที่ถูกต้องในการทดสอบสัญญาณวิดีโอที่ส่งออกโดยอินเทอร์เฟซ DVI เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ระดับการออกอากาศที่แม่นยำ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่สมบูรณ์แบบ

วิธีเลือกอินเทอร์เฟซ DVI และข้อดีของอินเทอร์เฟซ DVI คืออะไร

ข้อดีของอินเทอร์เฟซ DVI ส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นในสองด้านต่อไปนี้:

1. ความเร็วที่รวดเร็ว: DVI ส่งสัญญาณดิจิตอล ไม่จำเป็นต้องแปลงข้อมูลภาพดิจิทัลและจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์แสดงผลโดยตรง ดังนั้นกระบวนการแปลงที่น่าเบื่อจากดิจิทัลเป็นแอนะล็อกเป็นดิจิทัลจึงลดลง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก ดังนั้นจึงรวดเร็วและกำจัดปรากฏการณ์โกสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อใช้ DVI ในการส่งข้อมูล สัญญาณจะไม่ถูกลดทอนลง และสีจะบริสุทธิ์และสมจริงยิ่งขึ้น

2. ภาพที่ชัดเจน: คอมพิวเตอร์จะส่งสัญญาณดิจิตอลไบนารี่ภายใน หากใช้อินเทอร์เฟซ VGA เพื่อเชื่อมต่อจอภาพ LCD จะต้องแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณสีหลัก R, G, B สามสัญญาณก่อน และสัญญาณการซิงโครไนซ์เส้นและฟิลด์ผ่านตัวแปลง D/A (ดิจิทัล/แอนะล็อก) ในกราฟฟิกการ์ด สัญญาณเหล่านี้จะถูกส่งไปยัง LCD ผ่านสายสัญญาณอะนาล็อก ต้องใช้ตัวแปลง A/D (แอนะล็อก/ดิจิทัล) ที่เกี่ยวข้องในการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลอีกครั้งก่อนจึงจะสามารถแสดงภาพบน LCD ได้ ในกระบวนการแปลง D/A, A/D และการส่งสัญญาณที่กล่าวข้างต้น การสูญเสียสัญญาณและการรบกวนจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ภาพผิดเพี้ยนหรือแม้แต่ข้อผิดพลาดในการแสดงผล อินเทอร์เฟซ DVI ไม่จำเป็นต้องทำการแปลงเหล่านี้ หลีกเลี่ยงการสูญเสียสัญญาณ และปรับปรุงความคมชัดและรายละเอียดของภาพได้อย่างมาก

ในระบบ Edge Fusion โดยทั่วไปจะใช้การ์ดจับภาพสำหรับสัญญาณ VGA แบบดูอัลแชนเนลหรือสัญญาณ DVI แบบดูอัลแชนเนล ต่อไป เราจะอธิบายประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ควรคำนึงถึงเมื่อเลือกการ์ดจับภาพ DVI แบบดูอัลแชนเนลจากประเด็นต่อไปนี้: 1 DVI เป็นสถาปัตยกรรมสัญญาณดิจิทัลที่แท้จริงหรือไม่ เมื่อเทียบกับการ์ดจับภาพ VGA ความยากในการพัฒนาของการ์ดจับภาพสถาปัตยกรรมสัญญาณดิจิตอล DVI นั้นสูงกว่ามาก ดังนั้นเราต้องให้ความสนใจว่าการ์ดที่เลือกมีโมดูลอินเทอร์เฟซ VGA เป็น DVI แบบธรรมดาบนการ์ดหรือไม่ แทนที่จะเป็นสถาปัตยกรรม DVI ที่แท้จริงแบบดิจิตอลบริสุทธิ์ การ์ดจับภาพ 2 เนื่องจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีการพัฒนา เกณฑ์ทางเทคนิคสำหรับการ์ดจับภาพ DVI รวมถึงการ์ดจับภาพ VGA เพื่อจับภาพเอาต์พุตกราฟิกการ์ดอิสระและเอาต์พุตกราฟิกการ์ดที่ไม่เป็นอิสระจะสูงมาก เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคุณต้องคำนึงถึงว่าได้รับการสนับสนุนหรือไม่ 3 ไม่ว่าจะมีแคชออนบอร์ดหรือไม่ สิ่งนี้สำคัญมาก ประสิทธิภาพหลักหลายประการของการ์ดจับภาพจำเป็นต้องมีแคชออนบอร์ดเพื่อปรับปรุง

④การ์ดจับภาพDVI dual-channelไม่ใช่สำเนาธรรมดาของการ์ดสองใบ จำเป็นต้องรวมการ์ดจับภาพ DVI สองตัวเป็นการ์ดเดียว โดยมีสองการ์ดในช่องเดียว เพื่อจับสัญญาณ DVI สองตัวพร้อมกัน และพารามิเตอร์จะต้องปรับแยกกันและไม่สามารถส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ไม่จำเป็นที่ไพ่ทั้งสองใบจะต้องตั้งค่าเหมือนกันทั้งหมดจึงจะใช้งานได้ และไพ่ใบหนึ่งไม่สามารถตั้งค่าให้ส่งผลต่ออีกใบได้ คุณควรใส่ใจในการแยกแยะเมื่อเลือก

⑤การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ควรจะค่อนข้างง่าย เนื่องจากการ์ดจับภาพ DVI dual-channel ใช้ในการจับสัญญาณภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน และจำเป็นต้องแก้ไขพารามิเตอร์จำนวนมาก ดังนั้นการออกแบบซอฟต์แวร์จึงควรเอื้อต่อการดีบักได้อย่างราบรื่นโดยผู้เริ่มต้นและ บรรลุผลที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็ว

ความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซ DVI

1. ตำนาน: คุณภาพของภาพของอินเทอร์เฟซ DVI และอินเทอร์เฟซ HDMI นั้นแตกต่างกันมาก

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ที่ความละเอียดเท่ากัน คุณภาพของภาพของอินเทอร์เฟซ DVI และอินเทอร์เฟซ HDMI ไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจน แต่ด้วยการพัฒนาอินเทอร์เฟซ HDMI จึงสามารถให้ฟังก์ชันได้มากกว่าอินเทอร์เฟซ DVI

2. ตำนาน: อินเทอร์เฟซ HDMI สามารถส่งสัญญาณเสียงได้ แต่ DVI ไม่สามารถ

ทั้งอินเทอร์เฟซ DVI และ HDMI จะส่งสัญญาณ TMDS จริงๆ แล้ว TMDS ต้องการสายไฟเพียง 4 คู่เท่านั้น และพินอื่นๆ ก็เป็นอุปกรณ์เสริม ข้อแตกต่างคือสัญญาณ DVI ไม่มีเสียงเมื่อเข้ารหัส ในขณะที่สัญญาณ HDMI บรรจุมาพร้อมกับเสียง เมื่อผู้ผลิตเข้ารหัสสัญญาณเสียงและสัญญาณวิดีโอเป็นรูปแบบ TDMS อินเทอร์เฟซ DVI ก็สามารถส่งสัญญาณเสียงได้เช่นกัน

DVI พิเศษบางตัวเฝ้าสังเกตสายเคเบิล

มุมขึ้น 90 องศา Dual Link DVI 24+1 ชายกับ DVI 24+5 สายเคเบิลต่อขยายหญิง90 Degree up angle Dual Link DVI 241 Male To DVI 245 Female extension Cable

มุมซ้าย DVI 24+1 ชายถึง DVI 24+5 สายต่อหญิงleft angle DVI 241 male to DVI 245 female extension Cable

สายเคเบิล DVI มุมลง 24+1 ถึงมุมขวา DVI 24+1Down angle DVI 241 to Right angle DVI 241 Cable

ส่งคำถาม

whatsapp

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม