[实用新型]DVI信号的静电防护电路及具有防护电路的电视机无效
申请号: | 200720019585.7 | 申请日: | 2007-03-21 |
公开(公告)号: | CN201039352Y | 公开(公告)日: | 2008-03-19 |
发明(设计)人: | 王继东;刘天翔;宋天敬 | 申请(专利权)人: | 青岛海信电器股份有限公司 |
主分类号: | H04N5/765 | 分类号: | H04N5/765;H04N5/00 |
代理公司: | 青岛联智专利商标事务所有限公司 | 代理人: | 邵新华 |
地址: | 266100山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | dvi 信号 静电 防护 电路 具有 电视机 | ||
技术领域
本实用新型属于信号处理技术领域,具体地说,是涉及一种DVI信号的静电防护电路。
背景技术
DVI全称为Digital Visual Interface,是一种数字视频接口。DVI工作原理并不复杂,简单地说就是把计算机等设备产生的数字信号直接输出给显示设备而不须进行任何转换。在显示器上使用DVI接口,比用传统模拟VGA接口的优势明显。尤其是液晶显示器本身只能处理数字信号,如果使用VGA接口,就必须把输入的模拟信号转换成数字信号,而DVI传输的就是数字信号,数字图像信息不须经过任何转换,就直接被传送到显示设备上,因此,减少了数字到模拟再到数字的繁琐转换过程,避免了信号损失,从而显著提高了显示效果,使图像清晰度和细节表现力都得到了提高。目前它已经成为主流显卡的标配接口,而大多数中高档显示器也配备了DVI数字接口。
对于目前配置有DVI数字接口的车载电视机(如CRT电视机、等离子电视机、液晶电视机等)来说,由于其应用环境恶劣,信号源产生的高压静电很容易破坏车载电视的内部电路,造成车载电视的损坏,因而,在车载电视的DVI数字接口上配置静电防护电路是非常必要的。
实用新型内容
本实用新型的发明目的在于提供一种静电防护电路,以有效滤除DVI信号中混入的高压静电干扰,进而避免配置有DVI接口的电器设备内部电路遭受损坏。
为解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案予以实现:
一种DVI信号的静电防护电路及具有所述静电防护电路的电视机,包括DVI接口,所述DVI接口接收到的DVI数字信号通过一静电防护芯片进行正负电压嵌位处理后,连接视频处理电路。
具体来讲,所述静电防护芯片的多路差分数据嵌位通道一端分别与DVI接口的差分数据信号端和差分时钟信号端对应连接,另一端分别与视频处理电路的相应的差分数据信号管脚和差分时钟信号管脚对应连接。所述静电防护芯片的总线嵌位通道一端连接DVI接口的总线端,另一端与视频处理电路的总线管脚对应连接。
进一步地,所述DVI接口的即插即用检测信号端通过静电防护芯片的其中一路正电压嵌位通道连接所述视频处理电路的即插即用检测管脚。
其中,所述静电防护芯片的型号为CM2021,其电压嵌位幅度为±9V。
与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果是:本实用新型通过在电器设备的DVI接口与视频处理电路之间设置静电防护芯片,以简单的电路结构和较低的成本实现了DVI接口的静电防护作用,有效避免了信号源中混入的高压干扰对显示设备造成的损坏,解决了车载电视机在使用过程中易被静电击坏的问题。
附图说明
图1是本实用新型中DVI信号的静电防护电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细地说明。
本实用新型为了达到有效滤除通过DVI接口输入的信号源中产生的高压静电干扰,以保护电器设备内部电路免受损坏的问题,在电器设备的DVI接口XS002与视频处理电路之间设置了一型号为CM2021的静电防护芯片N007,对通过DVI接口XS002输入的数字视频信号进行正负电压嵌位处理后,再输出到视频处理电路中,从而有效避免了高压静电脉冲对视频处理电路造成的破坏,其具体电路结构参见图1所示。所述静电防护芯片N007的电压嵌位幅度为±9V,可承受±8KV的静电脉冲。
图1中,通过DVI接口XS 002的差分数据信号端1、2、9、10、17、18和差分时钟信号端23、24输入的差分数字视频信号RX2-IN、RX2+IN、RX1-IN、RX1+IN、RXO-IN、RXO+IN、RXC+IN、RXC-IN分别对应输入到静电防护芯片N007的多路差分数据嵌位通道的其中一端6、4、12、10、9、7、13、1 ,通过静电防护芯片N007进行正负电压嵌位处理。由于正常的DVI信号的幅度在±9V之内,因此,所述静电防护芯片N007将输入的DVI信号中高于+9V或者低于-9V的静电脉冲泄放掉,从而起到屏蔽静电干扰的作用,而正常的DVI信号则通过静电防护芯片N007的相应多路差分数据嵌位通道的另一端33、35、27、29、30、32、26、24输出,进而分别与视频处理电路的相应的差分数据信号管脚和差分时钟信号管脚对应连接。
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