JP3223805U - マルチtype−c全機能インタフェースを有するディスプレイドライバ基板 - Google Patents
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Abstract
【課題】構成が簡単で、使いやすく、マルチTYPE−C全機能インタフェースを有するディスプレイドライバ基板を提供する。【解決手段】ディスプレイドライバ基板は、第1、第2のTYPE−Cインタフェースを備え、2つのTYPE−Cインタフェースがそれぞれ第1、第2の接続装置に接続され、かついずれもPD電源制御回路に双方向接続され、PD電源制御回路がDC−DCコンバータを介してシステム電源に双方向接続され、かつプロトコルチップに接続され、プロトコルチップが通信制御回路を介してそれぞれ2つのTYPE−Cインタフェースに接続され、2つのTYPE−CインタフェースがいずれもUSBポートスイッチャーを介してUSB HUBチップに接続され、かつそれぞれ第1、第2のSWITCHチップを介して表示信号処理回路に接続され、プロトコルチップがそれぞれ第1、第2のSWITCHチップの両面挿入制御信号の入力端に接続される。【選択図】図1
Description
本発明は電子製品分野に関し、特にマルチTYPE−C全機能インタフェースを有するディスプレイドライバ基板に関する。
ディスプレイドライバ基板はホストとディスプレイスクリーンを接続するインタフェースカードであり、その役割がホストの出力情報を文字、画像及び色等の情報に変換し、ディスプレイスクリーンに伝送して表示することである。現在市販されているディスプレイドライバ基板はデュアルUSB−C(TYPE−C)全機能インタフェースを有さず、一部のモバイルディスプレイスクリーンにとっては非常に不便であり、人々の使用ニーズを満たすことができない。
本発明は、上記課題に対して、構成が簡単で、使いやすく、マルチTYPE−C全機能インタフェースを有するディスプレイドライバ基板を提供することを目的とする。
上記目的を実現するために、本発明は以下の技術案を用いる。
マルチTYPE−C全機能インタフェースを有するディスプレイドライバ基板であって、信号入力端がそれぞれ第1の接続装置、第2の接続装置の信号出力端に接続される第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−Cインタフェースを備え、前記第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−Cインタフェースの電源端がいずれもPD電源制御回路に双方向接続され、PD電源制御回路がDC−DCコンバータを介してシステム電源に双方向接続され、PD電源制御回路の制御信号入力端がプロトコルチップの制御信号出力端に接続され、プロトコルチップのCC信号接続端が通信制御回路を介してそれぞれ第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−CインタフェースのCC信号接続端に接続され、第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−CインタフェースのUSB2.0信号端がいずれもUSBポートスイッチャーの信号入力端に双方向接続され、USBポートスイッチャーの信号出力端がUSB HUBチップを介していくつかのUSBインタフェースに接続され、第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−Cインタフェースの出力信号端がそれぞれ第1のSWITCHチップ、第2のSWITCHチップの信号入力端に接続され、第1のSWITCHチップ、第2のSWITCHチップの信号出力端が表示信号処理回路に接続され、プロトコルチップの両面挿入制御信号の出力端がそれぞれ第1のSWITCHチップ、第2のSWITCHチップの両面挿入制御信号の入力端に接続され、プロトコルチップの選択制御信号出力端がUSBポートスイッチャーの信号入力端に接続される。
さらに、前記PD電源制御回路は、第1のMOSトランジスタQ13と第2のMOSトランジスタQ12とを備え、前記第1のMOSトランジスタQ13のゲート電極が抵抗R33の一端に接続され、前記抵抗R33の他端が第1のTYPE−CインタフェースのTYPEC0_VBUS端子に接続され、前記第2のMOSトランジスタQ12のゲート電極が抵抗R256の一端に接続され、前記抵抗R256の他端が第2のTYPE−CインタフェースのTYPEC1_VBUS端子に接続され、前記第1のMOSトランジスタQ13のドレイン電極がそれぞれTYPEC0_VBUS_DET端子及び抵抗R254の一端に接続され、前記第2のMOSトランジスタQ12のドレイン電極がそれぞれTYPEC1_VBUS_DET端子及び抵抗R256の一端に接続され、前記抵抗R254及び抵抗R256の他端がいずれもDC−DCコンバータに接続され、前記第1のMOSトランジスタQ12及び第2のMOSトランジスタQ13のソース電極がそれぞれ接地され、前記第1のMOSトランジスタQ13及び第2のMOSトランジスタQ12の型番がいずれも2N7002である。
さらに、前記DC−DCコンバータは降圧型DC−DCコンバータTD1583を用い、前記DC−DCコンバータTD1583のSW端子が5V直流電流を出力する。
さらに、前記通信制御回路は、ドレイン電極D1、D2、D3、D4端子がいずれも前記第1のTYPE−CインタフェースのTYPEC0_VBUS端子に接続される第3のMOSトランジスタと、ドレイン電極D1、D2、D3、D4端子がいずれも前記第2のTYPE−CインタフェースのTYPEC1_VBUS端子に接続される第4のMOSトランジスタとを備え、前記第3のMOSトランジスタ及び第4のMOSトランジスタの型番がいずれも9435である。
さらに、前記表示信号処理回路は、第1の表示信号処理回路及び第2の表示信号処理回路を備え、第1の表示信号処理回路は、第1のコンデンサC134及び第2のコンデンサC135を備え、第1のコンデンサC134は、一端がそれぞれ第1のSWITCHチップのAUXP−0端子、抵抗R212の一端、及び抵抗R913の一端に接続され、他端がディスプレイスクリーンのAUX−CHP−0端子に接続され、抵抗R212の他端が第1のSWITCHチップの3V3−SYS端子に接続され、抵抗R913の他端がディスプレイスクリーンのDP−SINK−ASS−P0端子に接続され、第2のコンデンサC135は、一端がそれぞれ第1のSWITCHチップのAUXN−0端子、抵抗R221の一端、及び抵抗R211の一端に接続され、他端がディスプレイスクリーンのAUX−CHN−0端子に接続され、抵抗R221の他端が接地され、抵抗R211の他端がディスプレイスクリーンのDP−SINK−ASS−N0端子に接続され、第2の表示信号処理回路は、第3のコンデンサC141及び第4のコンデンサC142を備え、第3のコンデンサC141は、一端がそれぞれ第2のSWITCHチップのAUXP−1端子、抵抗R245の一端、及び抵抗R244の一端に接続され、他端がディスプレイスクリーンのAUX−CHP−1端子に接続され、抵抗R245の他端が第2のSWITCHチップの3V3−SYS端子に接続され、抵抗R244の他端がディスプレイスクリーンのDP−SINK−ASS−P1端子に接続され、第4のコンデンサC142は、一端がそれぞれ第2のSWITCHチップのAUXN−1端子、抵抗R246の一端、及び抵抗R243の一端に接続され、他端がディスプレイスクリーンのAUX−CHN−1端子に接続され、抵抗R246の他端が接地され、抵抗R243の他端がディスプレイスクリーンのDP−SINK−ASS−N1端子に接続される。
従来技術に比べて、本発明は以下の利点及び有益な効果を有する。
本発明に係るディスプレイドライバ基板は、いずれもディスプレイスクリーンに電源、信号及びUSB2.0「アップリンクポート」又は「ダウンリンクポート」を提供することができる2つの全機能TYPE−Cインタフェースを有し、使用中に、2つのTYPE−Cインタフェースのうち、1つのみが接続装置に接続される場合、ディスプレイドライバ基板におけるプロトコルチップは、通信制御回路を介して接続装置に接続されるとともに、接続装置から電力を取得し、電力取得に失敗する場合はディスプレイスクリーンが動作せず、電力取得に成功する場合はディスプレイスクリーンを点灯させ、かつUSBポートスイッチャーに接続されることでUSB HUBチップに接続され、USB HUBチップによりデータ接続のための複数のUSBインタフェースを拡張し、別のTYPE−Cインタフェースが2番目の接続装置に接続される場合、ディスプレイドライバ基板は、通信制御回路を介して2番目の接続装置に接続され、それによりその給電能力を検出し、その給電能力が1番目の接続装置より大きい場合、対応する電流が供給してシステムに給電され、1番目の接続装置をデータ接続装置として用い、その給電能力が1番目の接続装置より小さい場合は2番目の接続装置をデータ接続装置として用いる。本発明は、TYPE−Cインタフェースにより異なる接続装置を検出することにより、テレビ、携帯電話又はタブレットのディスプレイスクリーンが電源を必要とするときに接続装置により提供可能であり、かつ給電能力の高い接続装置を優先的に選択して、給電能力の低い装置を充電し、本発明の使用効果を高め、人々の使用に高い利便性を提供する。
本発明の実施例又は従来技術の技術案を明らかに説明するために、以下、実施例又は従来技術の説明に使用される図面を簡単に説明し、明らかなように、以下説明される図面は本発明のいくつかの実施例に過ぎず、当業者は、これらの図面に基づいて創造的な労働をせずに他の図面を取得することができる。
以下、本発明の実施例の図面を参照しながら、本発明の実施例の技術案を明確かつ完全に説明し、明らかなように、説明される実施例は本発明の一部の実施例に過ぎず、すべての実施例ではない。本発明の実施例に基づき、当業者が創造的な労働をせずに取得した他の実施例、修正、等価置換、改良等はすべて本発明の保護範囲に属すべきである。
図1−図14に示すように、マルチTYPE−C全機能インタフェースを有するディスプレイドライバ基板は、第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−Cインタフェースを備え、第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−Cインタフェースの型番がType C− Mid−Mount SMTであり、第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−Cインタフェースの信号入力端がそれぞれ第1の接続装置、第2の接続装置の信号出力端に接続され、第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−Cインタフェースの電源端がいずれもPD電源制御回路に双方向接続され、PD電源制御回路は、DC−DCコンバータを介してシステム電源に双方向接続され、PD電源制御回路の制御信号入力端がプロトコルチップの制御信号出力端に接続され、プロトコルチップの型番がLDR6023であり、プロトコルチップのCC信号接続端が通信制御回路を介してそれぞれ第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−CインタフェースのCC信号接続端に接続され、第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−CインタフェースのUSB2.0信号端がいずれもUSBポートスイッチャーの信号入力端に双方向接続され、USBポートスイッチャーの型番がAZAW2210Fであり、USBポートスイッチャーの信号出力端がUSB HUBチップを介していくつかのUSBインタフェースに接続され、USBインタフェースがキーボード、マウス等のデータ接続製品を接続するためのものであり、USB HUBチップの型番がFE1.1Sであり、第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−Cインタフェースの出力信号端がそれぞれ第1のSWITCHチップ、第2のSWITCHチップの信号入力端に接続され、第1のSWITCHチップ、第2のSWITCHチップの型番がSWITCH460Sであり、第1のSWITCHチップ、第2のSWITCHチップの信号出力端が表示信号処理回路に接続され、プロトコルチップの両面挿入制御信号の出力端がそれぞれ第1のSWITCHチップ、第2のSWITCHチップの両面挿入制御信号の入力端に接続され、プロトコルチップの選択制御信号出力端がUSBポートスイッチャーの信号入力端に接続される。
前記PD電源制御回路は、第1のMOSトランジスタQ13と第2のMOSトランジスタQ12とを備え、前記第1のMOSトランジスタQ13のゲート電極が抵抗R33の一端に接続され、前記抵抗R33の他端が第1のTYPE−CインタフェースのTYPEC0_VBUS端子に接続され、前記第2のMOSトランジスタQ12のゲート電極が抵抗R256の一端に接続され、前記抵抗R256の他端が第2のTYPE−CインタフェースのTYPEC1_VBUS端子に接続され、前記第1のMOSトランジスタQ13のドレイン電極がそれぞれTYPEC0_VBUS_DET端子及び抵抗R254の一端に接続され、前記第2のMOSトランジスタQ12のドレイン電極がそれぞれTYPEC1_VBUS_DET端子及び抵抗R256の一端に接続され、前記抵抗R254及び抵抗R256の他端がいずれもDC−DCコンバータの電源出力端5V_SYSに接続され、前記第1のMOSトランジスタQ12及び第2のMOSトランジスタQ13のソース電極がそれぞれ接地され、前記第1のMOSトランジスタQ13及び第2のMOSトランジスタQ12の型番がいずれも2N7002である。
前記DC−DCコンバータは降圧型DC−DCコンバータTD1583を用い、前記DC−DCコンバータTD1583のSW端子が5V直流電流を出力又は入力し、DC−DCコンバータTD1583のVCC_IN端子がシステム電源に接続される。
前記通信制御回路は、ドレイン電極D1、D2、D3、D4端子がいずれも前記第1のTYPE−CインタフェースのTYPEC0_VBUS端子に接続される第3のMOSトランジスタと、ドレイン電極D1、D2、D3、D4端子がいずれも前記第2のTYPE−CインタフェースのTYPEC1_VBUS端子に接続される第4のMOSトランジスタとを備え、前記第3のMOSトランジスタ及び第4のMOSトランジスタの型番がいずれも9435である。
前記表示信号処理回路は、第1の表示信号処理回路及び第2の表示信号処理回路を備え、第1の表示信号処理回路は、第1のコンデンサC134及び第2のコンデンサC135を備え、第1のコンデンサC134は、一端がそれぞれ第1のSWITCHチップのAUXP−0端子、抵抗R212の一端、及び抵抗R913の一端に接続され、他端がディスプレイスクリーンのAUX−CHP−0端子に接続され、抵抗R212の他端が第1のSWITCHチップの3V3−SYS端子に接続され、抵抗R913の他端がディスプレイスクリーンのDP−SINK−ASS−P0端子に接続され、第2のコンデンサC135は、一端がそれぞれ第1のSWITCHチップのAUXN−0端子、抵抗R221の一端、及び抵抗R211の一端に接続され、他端がディスプレイスクリーンのAUX−CHN−0端子に接続され、抵抗R221の他端が接地され、抵抗R211の他端がディスプレイスクリーンのDP−SINK−ASS−N0端子に接続され、第2の表示信号処理回路は、第3のコンデンサC141及び第4のコンデンサC142を備え、第3のコンデンサC141は、一端がそれぞれ第2のSWITCHチップのAUXP−1端子、抵抗R245の一端、及び抵抗R244の一端に接続され、他端がディスプレイスクリーンのAUX−CHP−1端子に接続され、抵抗R245の他端が第2のSWITCHチップの3V3−SYS端子に接続され、抵抗R244の他端がディスプレイスクリーンのDP−SINK−ASS−P1端子に接続され、第4のコンデンサC142は、一端がそれぞれ第2のSWITCHチップのAUXN−1端子、抵抗R246の一端、及び抵抗R243の一端に接続され、他端がディスプレイスクリーンのAUX−CHN−1端子に接続され、抵抗R246の他端が接地され、抵抗R243の他端がディスプレイスクリーンのDP−SINK−ASS−N1端子に接続される。該ディスプレイドライバ基板は、携帯電話、テレビ又はタブレットのディスプレイスクリーンにおいて使用可能である。
TYPE−Cインタフェースは、最大100wの電源を供給し、USB2.0/USB3.0が同時に存在し、両面挿入可能で、ビデオ信号を伝送することができ(USB3.0の機能に影響を与える)、TYPE−Cインタフェースの表示分野での応用は、USB3.0のハードウェアピンで表示信号を伝送するとともに、VBUS電源で給電することである。
本発明は電源と、プロトコル通信と、USB2.0と、ビデオ信号とを含む2つの全機能USB−C(TYPE−C)インタフェースを有し、この2つの信号インタフェースの機能が完全に一致している。
動作プロセスの説明は以下のとおりである。
装置(コンピュータ、携帯電話、タブレット)が一方のTYPE−Cインタフェースに接続される場合、先ず、VBUSは、基本電源を供給してプロトコルチップに給電し、プロトコルチップは、電源能力について装置と通信し、電源を要求し、装置は、電源を供給してディスプレイスクリーンに給電し、USBポートスイッチャーを制御して装置(コンピュータ、携帯電話、タブレット)のUSBポートを「アップリンクポート」(ホスト端)とし、本発明に係るディスプレイドライバ基板上にUSB−HUB(すなわちUSBシリアルポートチップ)を有し、複数のUSB装置が同時に接続可能であり、また、装置は、ディスプレイスクリーンのEDIDを読み取り、ディスプレイスクリーンがサポートできる表示能力を把握し、表示信号を送信し、表示信号がScalerの主制御処理(すなわち表示信号処理回路)によりディスプレイスクリーンを駆動して表示させ、他の同じ装置がアクセスされる場合、プロトコルチップは、後でアクセスされた装置と通信してその電源の入力出力能力を把握し、システムがどの装置により給電されるかを決定し、かつ他の装置を充電し、後でアクセスされたUSB2.0が「ダウンリンクポート」(キーボード、マウス、Uディスクと類似する)インタフェースとして割り当てられ、このように電源とUSB2.0装置の互換性の問題を解決することができる。このとき、電源が入れられる(又は先に電源を入れ、後で装置をアクセスする)場合、後で挿入される装置はただ電源装置である場合、プロトコルチップは、後でアクセスされた装置と先に通信してその電源出力能力を把握し、適切な電源を要求して先にアクセスされた装置を充電し、ディスプレイスクリーン装置に給電する。
SwitchチップはUSB−Cの両面挿入時に表示信号の番号が逆であるという問題を解決するために設計され、両面挿入の時、プロトコルチップは、検出することができ、Switchチップに通知すればよい。
USBポートスイッチャーは、アクセスされる装置がUSB−HUBの「アップリンクポート」に接続されるか、或いは「ダウンリンクポート」に接続されるかを制御するためにプロトコルチップによって使用され、アクセスされる装置が電源である場合は「ダウンリンクポート」に接続され、アクセスされる装置が(コンピュータ、携帯電話、タブレット)である場合は先に「アップリンクポート」にアクセスされる。
以上は、デュアルUSB−Cディスプレイドライバ基板の動作原理、制御ロジック及び接続順次についての説明である。
図2−図14に示されるチップのピン模式図及び回路構成図は、実施例としてのみ用いられ、その回路の容量値、抵抗値を限定するものではなく、かつ他の構造の類似回路も本技術案において使用することができ、それも保護されるべきである。
ディスプレイドライバ基板上の2つのTYPE−Cインタフェースは、いずれも信号受信、データ伝送及びPD電源管理の機能を有し、使用時に一方のTYPE−Cインタフェースを電源入力に用い、他方のTYPE−Cインタフェースをデータ伝送に用いることができ、便利で速い。また、使用過程に、2つのTYPE−Cインタフェースのうち、一方のみが接続装置に接続される場合、ディスプレイドライバ基板上のプロトコルチップは、通信制御回路を介して接続装置に接続されるとともに、接続装置から電力を取得し、電力取得に失敗する場合はディスプレイスクリーンが動作せず、電力取得に成功する場合はディスプレイスクリーンを点灯させ、かつUSBポートスイッチャーに接続されることでUSB HUBチップに接続され、USB HUBチップによりデータ接続のための複数のUSBインタフェースを拡張する。
2つの接続装置がアクセスされる場合、
1.電源部分:システムは、電源出力能力の高い装置から電力を取得するとともに、電源能力の低い装置を充電し、
2.USB2.0接続部分:先にアクセスされた装置を「上部ポート」とした場合、後でアクセスされた装置が下部ポートになり、先にアクセスされた装置が「上部ポート」を用いていない場合、後でアクセスされた装置が「上部ポート」に接続され、
3.表示信号部分:装置の状況に応じて、変更しないように維持する(装置が出力する場合は受信して表示し、出力しない場合は表示しない)。
1.電源部分:システムは、電源出力能力の高い装置から電力を取得するとともに、電源能力の低い装置を充電し、
2.USB2.0接続部分:先にアクセスされた装置を「上部ポート」とした場合、後でアクセスされた装置が下部ポートになり、先にアクセスされた装置が「上部ポート」を用いていない場合、後でアクセスされた装置が「上部ポート」に接続され、
3.表示信号部分:装置の状況に応じて、変更しないように維持する(装置が出力する場合は受信して表示し、出力しない場合は表示しない)。
本発明は、TYPE−Cインタフェースにより異なる接続装置を検出することにより、テレビ、携帯電話又はタブレットのディスプレイスクリーンが電源を必要とする時に接続装置により提供可能であり、かつ給電能力の低い接続装置を優先的に選択して、給電能力の低い装置を充電し、本発明の使用効果を高め、人々の使用に高い利便性を提供する。
Claims (5)
- 信号入力端がそれぞれ第1の接続装置、第2の接続装置の信号出力端に接続される第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−Cインタフェースを備えたマルチTYPE−C全機能インタフェースを有するディスプレイドライバ基板であって、前記第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−Cインタフェースの電源端がいずれもPD電源制御回路に双方向接続され、PD電源制御回路がDC−DCコンバータを介してシステム電源に双方向接続され、PD電源制御回路の制御信号入力端がプロトコルチップの制御信号出力端に接続され、プロトコルチップのCC信号接続端が通信制御回路を介してそれぞれ第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−CインタフェースのCC信号接続端に接続され、第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−CインタフェースのUSB2.0信号端がいずれもUSBポートスイッチャーの信号入力端に双方向接続され、USBポートスイッチャーの信号出力端がUSB HUBチップを介していくつかのUSBインタフェースに接続され、第1のTYPE−Cインタフェース、第2のTYPE−Cインタフェースの出力信号端がそれぞれ第1のSWITCHチップ、第2のSWITCHチップの信号入力端に接続され、第1のSWITCHチップ、第2のSWITCHチップの信号出力端が表示信号処理回路に接続され、プロトコルチップの両面挿入制御信号の出力端がそれぞれ第1のSWITCHチップ、第2のSWITCHチップの両面挿入制御信号の入力端に接続され、プロトコルチップの選択制御信号出力端がUSBポートスイッチャーの信号入力端に接続されることを特徴とするマルチTYPE−C全機能インタフェースを有するディスプレイドライバ基板。
- 前記PD電源制御回路は、第1のMOSトランジスタQ13と、第2のMOSトランジスタQ12とを備え、前記第1のMOSトランジスタQ13のゲート電極が抵抗R33の一端に接続され、前記抵抗R33の他端が第1のTYPE−CインタフェースのTYPEC0_VBUS端子に接続され、前記第2のMOSトランジスタQ12のゲート電極が抵抗R256の一端に接続され、前記抵抗R256の他端が第2のTYPE−CインタフェースのTYPEC1_VBUS端子に接続され、前記第1のMOSトランジスタQ13のドレイン電極がそれぞれTYPEC0_VBUS_DET端子及び抵抗R254の一端に接続され、前記第2のMOSトランジスタQ12のドレイン電極がそれぞれTYPEC1_VBUS_DET端子及び抵抗R256の一端に接続され、前記抵抗R254及び抵抗R256の他端がいずれもDC−DCコンバータに接続され、前記第1のMOSトランジスタQ12及び第2のMOSトランジスタQ13のソース電極がそれぞれ接地され、前記第1のMOSトランジスタQ13及び第2のMOSトランジスタQ12の型番がいずれも2N7002であることを特徴とする請求項1に記載のマルチTYPE−C全機能インタフェースを有するディスプレイドライバ基板。
- 前記DC−DCコンバータは降圧型DC−DCコンバータTD1583を用い、前記DC−DCコンバータTD1583のSW端子が5V直流電流を出力することを特徴とする請求項1に記載のマルチTYPE−C全機能インタフェースを有するディスプレイドライバ基板。
- 前記通信制御回路は、ドレイン電極D1、D2、D3、D4端子がいずれも前記第1のTYPE−CインタフェースのTYPEC0_VBUS端子に接続される第3のMOSトランジスタと、ドレイン電極D1、D2、D3、D4端子がいずれも前記第2のTYPE−CインタフェースのTYPEC1_VBUS端子に接続される第4のMOSトランジスタとを備え、前記第3のMOSトランジスタ及び第4のMOSトランジスタの型番がいずれも9435であることを特徴とする請求項1に記載のマルチTYPE−C全機能インタフェースを有するディスプレイドライバ基板。
- 前記表示信号処理回路は、第1の表示信号処理回路及び第2の表示信号処理回路を備え、第1の表示信号処理回路は、第1のコンデンサC134及び第2のコンデンサC135を備え、第1のコンデンサC134は、一端がそれぞれ第1のSWITCHチップのAUXP−0端子、抵抗R212の一端、及び抵抗R913の一端に接続され、他端がディスプレイスクリーンのAUX−CHP−0端子に接続され、抵抗R212の他端が第1のSWITCHチップの3V3−SYS端子に接続され、抵抗R913の他端がディスプレイスクリーンのDP−SINK−ASS−P0端子に接続され、第2のコンデンサC135は、一端がそれぞれ第1のSWITCHチップのAUXN−0端子、抵抗R221の一端、及び抵抗R211の一端に接続され、他端がディスプレイスクリーンのAUX−CHN−0端子に接続され、抵抗R221の他端が接地され、抵抗R211の他端がディスプレイスクリーンのDP−SINK−ASS−N0端子に接続され、第2の表示信号処理回路は、第3のコンデンサC141及び第4のコンデンサC142を備え、第3のコンデンサC141は、一端がそれぞれ第2のSWITCHチップのAUXP−1端子、抵抗R245の一端、及び抵抗R244の一端に接続され、他端がディスプレイスクリーンのAUX−CHP−1端子に接続され、抵抗R245の他端が第2のSWITCHチップの3V3−SYS端子に接続され、抵抗R244の他端がディスプレイスクリーンのDP−SINK−ASS−P1端子に接続され、第4のコンデンサC142は、一端がそれぞれ第2のSWITCHチップのAUXN−1端子、抵抗R246の一端、及び抵抗R243の一端に接続され、他端がディスプレイスクリーンのAUX−CHN−1端子に接続され、抵抗R246の他端が接地され、抵抗R243の他端がディスプレイスクリーンのDP−SINK−ASS−N1端子に接続されることを特徴とする請求項1に記載のマルチTYPE−C全機能インタフェースを有するディスプレイドライバ基板。
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