LVDS: 低電圧差動信号の理解
LVDS は、低電圧の差動信号を利用して表示データを送信する方法です。. 多彩な画面, 高解像度のビジュアル, 接続数の削減とフレーム レートの向上はすべて、これらのインターフェイスの利点です.
信号を送信するには 3 つの方法があります, シングルエンドモード, コモンモード, およびディファレンシャルモード. シングルエンドモードの場合, ドライバーとレシーバーはデータが送信される回線で接続されています. 対照的に, 従来の方法では、データはシングルエンドまたは一対の差動ラインを使用して転送されます。. ノイズが近端または遠端の信号源にリンクすると、回路内で干渉が発生する可能性があります。. ドライバーとレシーバーを接続して差動モードを形成する反対極性のペアは、差動ペアまたは LVDS として知られています。. LVDS はこのような差動信号方式を使用するため、, 情報は一対のワイヤ上の電圧の差として送信されます。, これらは受信機で比較されます.
データ通信速度に関して言えば、, LVDS は明確に区別されており、RS-422 や RS-485 などのオプションよりも高速です. それは, 実際には, 非常に高速なので、通常は次の速度で実行されます。 655 Mbps ですが、同じ速度で実行することもできます 1 – 3 ギガビット/秒. 一部のユースケースでは高速性が重要です, 特に医療機器などのミッションクリティカルな最終製品向け, 診断ツール, および家庭用電化製品, LVDS はデータを配信するための優れた低コストのオプションです. 実際には, この規格は消費電力が低いことでも広く評価されています, これにより、バッテリー駆動のデバイスをより長く動作させることができます.
LVDS はデータ伝送時の消費電力が低いことで高く評価されています – これは、エネルギーが主な関心事であるプロジェクトに取り組んでいる場合に最適なインターフェースになります。. 実際には, ディスプレイが主に電力を消費することはよく知られています, 特にユーザーがバックライトと高解像度ディスプレイを優先する場合. 消費電力を最小限に抑えながら、 1.2 V, これがインターフェイスの選択肢として非常に人気がある理由は明らかです. 電源電圧が低下すると、終端抵抗の両端の電圧が低下し、電流が増加するため、多くの場合、消費電力が低下します。.
シングルエンド システムとの比較, LVDS で採用されている差動データ伝送メカニズムは、コモンモード ノイズに対してより耐性があります。. 差動技術の利点は、受信機が, 2 つの信号の差のみを考慮します。, 2 本のワイヤにコモンモードとして結合されるノイズを効果的に除去します。 (ノイズは両方のラインに均等に現れます). 効果的に, ノイズが除去される、または除去される.
低システムコストと信頼性は一般に LVDS 標準に関連付けられています. LVDS は消費電力が削減されるため、初期および動作中のコストが低くなります。. デザインは比較的シンプルです, そしてその多用途性は高い需要があります, これにより、純粋に規模のメリットにより、関連ハードウェアの価格を下げることができました。.
要約すれば, LVDS は、一対のワイヤ上の電圧の差を使用して情報を送信することで機能するため、比較的単純です。, ハードウェアのコストを削減し、ノイズを削減しながら情報伝送速度を向上させます。.