CN210804404U - 一种具有USB Type C接口的显示器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供了一种具有USB Type C接口的显示器,其包括显示驱动板和EDP显示屏,所述显示驱动板包括USB Type C接口、PD协议控制器、MCU、EDP接口和电源模块,所述USB Type C接口用于接入外部Type C信号,所述PD协议控制器通过所述EDP接口与所述EDP显示屏相连接,用于将外部Type C信号转换为DP信号并发送给所述EDP显示屏,所述MCU用于对所述PD协议控制器进行配置,所述电源模块用于将通过所述USB Type C接口接入的VBUS电源转换为所述显示驱动板所需的直流电源以及所述EDP显示屏所需的背光电源。上述显示器具有成本低且易于扩展的优点。

Description

一种具有USB Type C接口的显示器
技术领域
本实用新型属于显示器领域,尤其涉及一种具有USB Type C接口的轻便型显示器。
背景技术
扩展显示屏在游戏,办公领域均有很多的应用需求,伴随USB Type C接口的普及,很多电脑和手机都支持全功能的Type C输出。而对于显示器来说,通常通过VGA接口来接入显示信号,导致电脑和手机中的信号无法导入到显示器,不便于电脑和手机将屏幕显示信号扩展到显示器中。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供了一种具有USB Type C接口输入的轻便型显示器。
本实用新型实施例中,提供了一种具有USB Type C接口的显示器,包括显示驱动板和EDP显示屏,所述显示驱动板包括USB Type C接口、PD协议控制器、MCU、EDP接口和电源模块,所述USB Type C接口与所述PD协议控制器相连接,所述PD协议控制器通过所述EDP接口与所述EDP显示屏相连接,所述MCU与所述PD协议控制器相连接,所述电源模块分别与所述USB Type C接口和所述EDP显示屏相连接,用于将通过所述USB Type C接口接入的电源转换为所述显示驱动板所需的直流电源以及所述EDP显示屏所需的背光电源。
本实用新型实施例中,所述PD协议控制器采用硅谷数模半导体公司的芯片ANX7327。
本实用新型实施例中,所述MCU采用新唐公司的NUC123ZD4AN0。
本实用新型实施例中,所述MCU通过I2C总线与所述PD协议控制器相连接。
本实用新型实施例中,所述电源模块包括系统电源电路和背光电源电路。
本实用新型实施例中,所述系统电源电路采用降压芯片MP2359,用于将所述USBType C接口的接入电源转换为3.3V电源。
本实用新型实施例中,所述背光电源电路采用升压芯片STI3508,用于将所述USBType C接口的接入电源转换为12V电源。
本实用新型实施例中,所述显示驱动板上还包括光感应电路,所述光感应电路与所述MCU相连接,用于将检测到的环境光信号发送给所述MCU,所述MCU用于根据环境光信号控制所述EDP显示屏的亮度。
与现有技术相比较,本实用新型的具有USB Type C接口的显示器中,包括显示驱动板和EDP显示屏,所述显示驱动板包括USB Type C接口、PD协议控制器、MCU、EDP接口和电源模块,通过所述USB Type C接口的dp alternate工作模式,使具有全功能Type C输出的手机和电脑可以通过一条普通的Type C线缆连接此显示器,极大的降低了连接成本,省掉的元器件也使显示器的结构设计更轻薄化;还支持与主电脑的显示屏同屏显示,或者扩展显示,提高办公效率,丰富娱乐内容。
附图说明
图1是本实用新型实施例的具有USB Type C接口的显示器的结构示意图。
图2是本实用新型实施例的USB Type C接口的电路图。
图3是本实用新型实施例的PD协议控制器的电路图。
图4是本实用新型实施例的MCU的电路图。
图5是本实用新型实施例的EDP接口的电路图。
图6是本实用新型实施例的背光电源电路的电路图。
图7是本实用新型实施例的系统电源电路的电路图。
图8是本实用新型实施例的光感应电路的电路图。
缩略词及专业术语说明如下:
Figure BDA0002335932080000031
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型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实用新型,并不用于限定本实用新型。
以下结合具体实施例对本实用新型的实现进行详细描述。
如图1所示,本实用新型实施例中,提供了一种具有USB Type C接口的显示器,其包括显示驱动板和EDP显示屏,所述显示驱动板包括USB Type C接口、PD协议控制器、MCU、EDP接口和电源模块。所述Type C接口用于接入外部Type C信号,所述PD协议控制器通过所述EDP接口与所述EDP显示屏相连接,用于将外部Type C信号转换为DP信号并发送给所述EDP显示屏。所述MCU用于对所述PD协议控制器进行配置。所述电源模块用于将通过所述USBType C接口接入的VBUS电源转换为所述显示驱动板所需的直流电源以及所述EDP显示屏所需的背光电源。所述电源模块包括系统电源电路和背光电源电路。所述显示驱动板上还包括光感应电路,所述光感应电路与所述MCU相连接,用于将检测到的环境光信号发送给所述MCU,所述MCU用于根据环境光信号控制所述EDP显示屏的亮度。
如图2所示,所述USB Type C接口U2是一个全功能TypeC输入接口,总共24脚。其中,A02/A03,B02/B03,A10/A11,B10/B11为高速信号引脚,网络标号为SSTX1/RX1,SSTX2/RX2,TypeC线缆中的Displayport信号的音视频就是通过这四对引脚进入显示驱动板,连接到下级的PD协议控制器的SSRX1/RX2和SSTX2/RX2。A8/B8脚为Displayport协议信号传输引脚,网络标号SBU1/2_AUX,接到下级的PD协议控制器的SBU脚,用以访问Displayport终端的DPCD地址,传输EDID,做link training。A05/B05脚是Type C的CC引脚,网络标号CC1,CC2,接到下级的PD协议控制器的CC脚,用以传输USB PD协议。A04/B04/A09/B09为电源引脚,网络标号为VBUS_UTC,电脑或手机的5V直流电源通过这四个引脚进入显示驱动板,这四个脚最大可以支持5A电流,但受限于电脑和手机的输出能力,一般电流为1.5A以下。另外,为了增强设备防静电能力,还可在Type C的接口的信号和电源引脚上都增加ESD器件,使设备的防静电能力达到接触级8KV,空气级15KV。
如图3所示,所述PD协议控制器采用硅谷数模半导体公司的芯片ANX7327,这颗芯片的特点是集成了PD协议控制以及高速信号切换开关为一体,相比分立的PD芯片+高速信号切换开关芯片更省成本,应用更简单。当TypeC线缆插入后,芯片ANX7327会自动监测CC1和CC2上的电压,因为CC1和CC2上内部有5.1K下拉电阻,如果是正向插入,与源端的CC的上拉电阻分压后,则CC1电平为0.9V,CC2电平为0V,如果是反向插入,则CC1电平为0V,CC2电平为0.9V,根据CC1和CC2的电平状态,芯片ANX7327自动切换内部高速开关。正向插入时,内部高速开关通路如下:
SSTX2P→DPRX0_ML_L0P,SSTX2N→DPRX0_ML_L0N;
SSRX2P→DPRX0_ML_L1P,SSRX2N→DPRX0_ML_L1N;
反向插入时,内部高速开关通路如下:
SSTX1P→DPRX0_ML_L0P,SSTX1N→DPRX0_ML_L0N;
SSRX1P→DPRX0_ML_L1P,SSRX1N→DPRX0_ML_L1N;
芯片ANX7327的HPD口为输入口,接收来自于后级DP屏的HPD输出信号,也就是DP_HPD信号,当这个信号被拉高后,会触发芯片ANX7327发出Attention的PD message,由此将HPD物理信号转换为协议信号发送到电脑端或手机端,告知发送端需要进入到DPalternate mode,开始进行DP传输。芯片ANX7327的DM,DP两个脚具有USB2.0功能,连接到TypeC接口的A6/A7,B6/B7,可以通过这两个脚对ANX7327内部固件进行升级。VBUS_SENSE引脚连接ANX7327内部的ADC,外部接的是348K上拉到VBUS_UTC以及49.9K下拉到地,通过这两个分压电阻,当测到电压高于0.4V,换算到VBUS_UTC高于3.3V时,表示有TypeC源端插入,触发芯片7327进入工作状态。
如图4所示,所述MCU采用新唐公司的NUC123ZD4AN0,其具有68k flash,20K SRAM,I2C,PWM等功能。在本实用新型中主要用到了I2C,PWM和GPIO中断功能。芯片NUC123ZD4AN0的第2,3脚为I2C master脚,通过I2C总线连接到芯片ANX7327 I2C_CFG,用于控制7327完成PD通信。I2C数据和时钟都通过4.7K电阻上拉到3.3V。第18脚为PWM输出引脚,可以调整PWM频率和脉宽。第19脚为环境光监测,通过判断光感电路产生的高低电平,来判断环境光强弱,以此来调节PWM背光。ICE_DAT/CLK以及nReset可以作为ISP在线烧录引脚。第26脚为背光使能BL_EN脚,输出高时打开背光,输出低电平时关掉背光。
如图5所示,所述EDP接口是一个30PIN的上接EDP接口J1,用以连接所述EDP屏,中间用FPC进行连接。EDP接口的DP信号协议传输通道和DP信号音视频传输主链路系列引脚分别连到芯片ANX7327的系列引脚DPRX0_AUXP/N、DPRX0_ML_L0P/N和DPRX0_ML_L1P/N。信号中间需要用0.1uf耦合电容(C59-C65)隔离直流分量。其中,AUXP在电容靠近7327处需要1M电阻上拉到3.3V,AUXN在电容靠近芯片7327处需要1M电阻下拉到地,HPD接到DP_HPD,并联100K电阻下拉到地。EDP接口J2的背光控制信号BL_PWM和背光使能信号BL_EN由MCU芯片NUC123ZD4AN0统一控制。
如图6所示,所述背光电源电路采用升压芯片STI3508,用于将所述USB TypeC接口接入的电源VBUS_UTC转换为12V电源。
如图7所示,所述系统电源电路采用降压芯片MP2359,用于将所述USBType C接口接入的电源VBUS_UTC转换为3.3V电源。
如图8所示,所述光感应电路中,光感二极管D6的阻值会随着光强度的减小而增大,当D6阻值变为166K时,与R95构成的分压电路达到三端稳压二极管U11的基准电压1.24V,使三端稳压二极管U11导通,三极管Q2的基极被拉低,Light_C信号被拉高,所述MCU检测到这个高电平后,会调整PWM脉宽达到根据环境光调节背光亮度的效果,环境光弱,调暗背光,环境光强,调亮背光。
综上所述,本实用新型的具有USB Type C接口的显示器中,包括显示驱动板和EDP显示屏,所述显示驱动板包括USB Type C接口、PD协议控制器、MCU、EDP接口和电源模块,通过所述USB Type C接口的dp alternate工作模式,使具有全功能Type C输出的手机和电脑可以通过一条普通的Type C线缆连接此显示器,极大的降低了连接成本,省掉的元器件也使显示器的结构设计更轻薄化;还支持与主电脑的显示屏同屏显示,或者扩展显示,提高办公效率,丰富娱乐内容。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种具有USB Type C接口的显示器,其特征在于,包括显示驱动板和EDP显示屏,所述显示驱动板包括USB Type C接口、PD协议控制器、MCU、EDP接口和电源模块,所述USBType C接口与所述PD协议控制器相连接,所述PD协议控制器通过所述EDP接口与所述EDP显示屏相连接,所述MCU与所述PD协议控制器相连接,所述电源模块用于将通过所述USB TypeC接口接入的电源转换为所述显示驱动板所需的直流电源以及所述EDP显示屏所需的背光电源。
2.如权利要求1所述的具有USB Type C接口的显示器,其特征在于,所述PD协议控制器采用硅谷数模半导体公司的芯片ANX7327。
3.如权利要求1所述的具有USB Type C接口的显示器,其特征在于,所述MCU采用新唐公司的NUC123ZD4AN0。
4.如权利要求1所述的具有USB Type C接口的显示器,其特征在于,所述MCU通过I2C总线与所述PD协议控制器相连接。
5.如权利要求1所述的具有USB Type C接口的显示器,其特征在于,所述电源模块包括系统电源电路和背光电源电路。
6.如权利要求5所述的具有USB Type C接口的显示器,其特征在于,所述系统电源电路采用降压芯片MP2359,用于将所述USB Type C接口接入电源转换为3.3V电源。
7.如权利要求5所述的具有USB Type C接口的显示器,其特征在于,所述背光电源电路采用升压芯片STI3508,用于将所述USB Type C接口的接入电源转换为12V电源。
8.如权利要求1所述的具有USB Type C接口的显示器,其特征在于,所述显示驱动板上还包括光感应电路,所述光感应电路与所述MCU相连接。
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