CN111583856A - 一种多端口转发器及控制方法 - Google Patents
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Abstract
本文公开了一种多端口转发器及控制方法,属于LED技术领域,该多端口转发器包括:若干个接收卡接口、排阻及接口电路,所述排阻与所述若干个接收卡接口一一对应,通过所述排阻选择对应的接收卡与所述接口电路连接;将多种类型的接收卡集成在一个转发器HUB上,并通过排阻来选择接收卡的类型,解决了多种接收卡不能兼容的问题,减少了重复设计,提高了显示屏的用户体验。
Description
技术领域
本文涉及LED技术领域,尤其涉及一种多端口转发器及控制方法。
背景技术
目前,显示屏行业正在蓬勃发展,如此也带动了前端行业的发展。就显示屏接收卡而言,从以前比较单一垄断的诺瓦两种封装款式,发展到现在的卡莱特、CB等多公司的多种款式。由于商业竞争,各公司在接收卡设计上都有自己的特殊性,这些特殊性虽然给他们带来一定的技术保留,但是,却在后期根据结构设计的转接卡带来一定的重复性,有时也需要根据客户的不同需求,为各种各样的接收卡都设计一款转发器HUB,导致了很多重复设计。
发明内容
本文在于提供一种多端口转发器及控制方法,将多种类型的接收卡集成在一个转发器HUB上,并通过排阻来选择接收卡的类型,解决了多种接收卡不能兼容的问题,减少了重复设计,提高了显示屏的用户体验。
本文解决上述技术问题所采用的技术方案如下:
根据本文的一个方面,提供的一种多端口转发器,包括:若干个接收卡接口、排阻及接口电路,所述排阻与所述若干个接收卡接口一一对应,通过所述排阻选择对应的接收卡与所述接口电路连接。
可选地,所述接口电路包括:接口板、驱动芯片和输出接口;其中,所述驱动芯片的管脚6、管脚7、管脚8及管脚9与一个接收卡接口的一端连接,所述驱动芯片的管脚2、管脚3、管脚4及管脚5与所述一个接收卡接口对应的排阻的一端连接,所述驱动芯片的管脚11、管脚12、管脚13及管脚14依次与输出接口的端子2、端子4、端子6及端子8连接,所述驱动芯片的管脚15、管脚16、管脚17及管脚18依次与输出接口的端子1、端子3、端子5及端子7连接,所述驱动芯片的管脚1和管脚20一起连接至VCC电源端,所述驱动芯片的管脚10和管脚19一起接地。
可选地,所述驱动芯片的型号为74HC245-0.65。
可选地,所述排阻由4个电阻组成,所述排阻的另一端与接口板连接。
可选地,所述电阻的型号为PR0603-0Ω-1/16W-J。
作为本发明的另一方面,提供的一种多端口转发器控制方法,包括:
为每个接收卡配置一个对应的排阻;
通过所述排阻选择对应的接收卡与接口电路连接;
通过所述接口电路驱动所述接收卡。
可选地,所述接口电路包括:接口板、驱动芯片和输出接口;其中,所述驱动芯片的管脚6、管脚7、管脚8及管脚9与一个接收卡接口的一端连接,所述驱动芯片的管脚2、管脚3、管脚4及管脚5与所述一个接收卡接口对应的排阻的一端连接,所述驱动芯片的管脚11、管脚12、管脚13及管脚14依次与输出接口的端子2、端子4、端子6及端子8连接,所述驱动芯片的管脚15、管脚16、管脚17及管脚18依次与输出接口的端子1、端子3、端子5及端子7连接,所述驱动芯片的管脚1和管脚20一起连接至VCC电源端,所述驱动芯片的管脚10和管脚19一起接地。
可选地,所述驱动芯片的型号为74HC245-0.65。
可选地,所述排阻由4个电阻组成,所述排阻的另一端与接口板连接。
可选地,所述电阻的型号为PR0603-0Ω-1/16W-J。
本发明实施例的一种多端口转发器及控制方法,该多端口转发器包括:若干个接收卡接口、排阻及接口电路,所述排阻与所述若干个接收卡接口一一对应,通过所述排阻选择对应的接收卡与所述接口电路连接;将多种类型的接收卡集成在一个转发器HUB上,并通过排阻来选择接收卡的类型,解决了多种接收卡不能兼容的问题,减少了重复设计,提高了显示屏的用户体验。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的多端口转发器功能结构图;
图2-1为发明实施例一提供的一种接口板电路图;
图2-2为发明实施例一提供的一种驱动芯片电路图;
图2-3为发明实施例一提供的一种输出接口电路图;
图2-4为发明实施例一提供的一种诺瓦接收卡接口及排阻电路图;
图2-5为发明实施例一提供的一种卡莱特接收卡接口及排阻电路图;
图3为本发明实施例二提供的一种多端口转发器控制方法流程图。
本文目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
为了使本文所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白,以下结合附图和实施例,对本文进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本文,并不用于限定本文。
实施例一
如图1所示,在本实施例中,一种多端口转发器,包括:若干个接收卡接口、排阻及接口电路,所述排阻与所述若干个接收卡接口一一对应,通过所述排阻选择对应的接收卡与所述接口电路连接。
在本实施例中,将多种类型的接收卡集成在一个转发器HUB上,并通过排阻来选择接收卡的类型,解决了多种接收卡不能兼容的问题,减少了重复设计,提高了显示屏的用户体验。
在本实施例中,所述接口电路包括:接口板、驱动芯片和输出接口;如图2-1所示为接口板电路图,所述接口板的型号为SJHIA,其具有兼容性,可以连接各种类型接收卡的接口;如图2-2所示为驱动芯片电路图;如图2-3所示为输出接口电路图;如图2-4所示为诺瓦接收卡接口及排阻电路图,如图2-5所示为卡莱特接收卡接口及排阻电路图。其中,所述驱动芯片U1的管脚6、管脚7、管脚8及管脚9与一个接收卡接口的一端连接,所述驱动芯片的管脚2、管脚3、管脚4及管脚5与所述一个接收卡接口对应的排阻的一端连接,所述驱动芯片的管脚11、管脚12、管脚13及管脚14依次与输出接口的端子2、端子4、端子6及端子8连接,所述驱动芯片的管脚15、管脚16、管脚17及管脚18依次与输出接口的端子1、端子3、端子5及端子7连接,所述驱动芯片的管脚1和管脚20一起连接至VCC电源端,所述驱动芯片的管脚10和管脚19一起接地。
如图2-2所示,在本实施例中,所述驱动芯片U1的型号为74HC245-0.65。
在本实施例中,所述接收卡的类型为两个,型号分别为诺瓦和卡莱特,对应地,所述接收卡接口的数量为两个,与所述接收卡接口一一对应的排阻的数量也为两个。在本实施例中,排阻由4个并联电阻组成,其一端连接在接口板上,另一端连接在驱动芯片U1上。当接收卡的型号为诺瓦时,诺瓦接收卡接口对应的排阻NR1和NR2接通,卡莱特接收卡接口对应的排阻KR1和KR2不接通,这样,就通过排阻NR1和NR2将接收卡与驱动芯片连接,通过驱动芯片驱动诺瓦接收卡工作;反之亦然,兹不赘述。
作为另一种实施例,所述接收卡的类型也可以为3个及以上,也是通过多组排阻进行接收卡的选型,并共用一个驱动芯片进行驱动。
在本实施例中,所述电阻的型号为PR0603-0Ω-1/16W-J。
实施例二
如图3所示,在本实施例中,一种多端口转发器控制方法,包括:
S10、为每个接收卡配置一个对应的排阻;
S20、通过所述排阻选择对应的接收卡与接口电路连接;
S30、通过所述接口电路驱动所述接收卡。
在本实施例中,将多种类型的接收卡集成在一个转发器HUB上,并通过排阻来选择接收卡的类型,解决了多种接收卡不能兼容的问题,减少了重复设计,提高了显示屏的用户体验。
在本实施例中,所述接口电路包括:接口板、驱动芯片和输出接口;如图2-1所示为接口板电路图,所述接口板的型号为SJHIA,其具有兼容性,可以连接各种类型接收卡的接口;如图2-2所示为驱动芯片电路图;如图2-3所示为输出接口电路图;如图2-4所示为诺瓦接收卡接口及排阻电路,如图2-5所示为卡莱特接收卡接口及排阻电路。其中,所述驱动芯片U1的管脚6、管脚7、管脚8及管脚9与一个接收卡接口的一端连接,所述驱动芯片的管脚2、管脚3、管脚4及管脚5与所述一个接收卡接口对应的排阻的一端连接,所述驱动芯片的管脚11、管脚12、管脚13及管脚14依次与输出接口的端子2、端子4、端子6及端子8连接,所述驱动芯片的管脚15、管脚16、管脚17及管脚18依次与输出接口的端子1、端子3、端子5及端子7连接,所述驱动芯片的管脚1和管脚20一起连接至VCC电源端,所述驱动芯片的管脚10和管脚19一起接地。
如图2-2所示,在本实施例中,所述驱动芯片U1的型号为74HC245-0.65。
在本实施例中,所述接收卡的类型为两个,型号分别为诺瓦和卡莱特,对应地,所述接收卡接口的数量为两个,与所述接收卡接口一一对应的排阻的数量也为两个。在本实施例中,排阻由4个并联电阻组成,其一端连接在接口板上,另一端连接在驱动芯片U1上。当接收卡的型号为诺瓦时,诺瓦接收卡接口对应的排阻NR1和NR2接通,卡莱特接收卡接口对应的排阻KR1和KR2不接通,这样,就通过排阻NR1和NR2将接收卡与驱动芯片连接,通过驱动芯片驱动诺瓦接收卡工作;反之亦然,兹不赘述。
作为另一种实施例,所述接收卡的类型也可以为3个及以上,也是通过多组排阻进行接收卡的选型,并共用一个驱动芯片进行驱动。
在本实施例中,所述电阻的型号为PR0603-0Ω-1/16W-J。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件来实现,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例的方法。
以上参照附图说明了本发明的优选实施例,并非因此局限本发明的权利范围。本领域技术人员不脱离本发明的范围和实质内所作的任何修改、等同替换和改进,均应在本发明的权利范围之内。
Claims (10)
1.一种多端口转发器,其特征在于,包括:若干个接收卡接口、排阻及接口电路,所述排阻与所述若干个接收卡接口一一对应,通过所述排阻选择对应的接收卡与所述接口电路连接。
2.根据权利要求1所述的一种多端口转发器,其特征在于,所述接口电路包括:接口板、驱动芯片和输出接口;其中,所述驱动芯片的管脚6、管脚7、管脚8及管脚9与一个接收卡接口的一端连接,所述驱动芯片的管脚2、管脚3、管脚4及管脚5与所述一个接收卡接口对应的排阻的一端连接,所述驱动芯片的管脚11、管脚12、管脚13及管脚14依次与输出接口的端子2、端子4、端子6及端子8连接,所述驱动芯片的管脚15、管脚16、管脚17及管脚18依次与输出接口的端子1、端子3、端子5及端子7连接,所述驱动芯片的管脚1和管脚20一起连接至VCC电源端,所述驱动芯片的管脚10和管脚19一起接地。
3.根据权利要求2所述的一种多端口转发器,其特征在于,所述驱动芯片的型号为74HC245-0.65。
4.根据权利要求2所述的一种多端口转发器,其特征在于,所述排阻由4个电阻组成,所述排阻的另一端与接口板连接。
5.根据权利要求4所述的一种多端口转发器,其特征在于,所述电阻的型号为PR0603-0Ω-1/16W-J。
6.一种多端口转发器控制方法,其特征在于,包括:
为每个接收卡配置一个对应的排阻;
通过所述排阻选择对应的接收卡与接口电路连接;
通过所述接口电路驱动所述接收卡。
7.根据权利要求6所述的一种多端口转发器控制方法,其特征在于,所述接口电路包括:接口板、驱动芯片和输出接口;其中,所述驱动芯片的管脚6、管脚7、管脚8及管脚9与一个接收卡接口的一端连接,所述驱动芯片的管脚2、管脚3、管脚4及管脚5与所述一个接收卡接口对应的排阻的一端连接,所述驱动芯片的管脚11、管脚12、管脚13及管脚14依次与输出接口的端子2、端子4、端子6及端子8连接,所述驱动芯片的管脚15、管脚16、管脚17及管脚18依次与输出接口的端子1、端子3、端子5及端子7连接,所述驱动芯片的管脚1和管脚20一起连接至VCC电源端,所述驱动芯片的管脚10和管脚19一起接地。
8.根据权利要求7所述的一种多端口转发器控制方法,其特征在于,所述驱动芯片的型号为74HC245-0.65。
9.根据权利要求7所述的一种多端口转发器控制方法,其特征在于,所述排阻由4个电阻组成,所述排阻的另一端与接口板连接。
10.根据权利要求9所述的一种多端口转发器控制方法,其特征在于,所述电阻的型号为PR0603-0Ω-1/16W-J。
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