[实用新型]VGA接口电路和电子设备有效

专利信息
申请号: 201721308630.0 申请日: 2017-09-30
公开(公告)号: CN207218903U 公开(公告)日: 2018-04-10
发明(设计)人: 黄敏强 申请(专利权)人: 广州视源电子科技股份有限公司;广州镭晨智能科技有限公司
主分类号: H04N5/765 分类号: H04N5/765;G06F3/14
代理公司: 北京品源专利代理有限公司11332 代理人: 胡彬
地址: 510530 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: vga 接口 电路 电子设备
【说明书】:

技术领域

实用新型实施例涉及信号接口技术领域,尤其涉及一种VGA接口电路和电子设备。

背景技术

VGA(Video Graphics Array)视频图形阵列是IBM于1987年提出的一个使用模拟信号的计算机显示标准。VGA接口即计算机采用VGA标准输出数据的专用接口。它共有15个针脚,可传输红、绿、蓝模拟信号以及场同步信号、行同步信号,是目前显卡上应用最为广泛的接口类型。但目前部分厂家的VGA线材没有按照标准生产,使得行场同步信号线与I2C线可能紧挨走线。这种情况下,行场同步信号会耦合到I2C信号上。如果线材过长,会造成信号畸形,使得行同步信号或场同步信号的幅度过大,耦合到I2C线上的信号幅度也会超过I2C数据识别为低电平的最大值,当行场同步信号耦合到I2C线上的信号幅度过大时,会造成I2C传输的低电平信号被读取为高电平信号,使得数据读取错误。

实用新型内容

本实用新型实施例提供一种VGA接口电路和电子设备,以实现防止数据读取错误。

第一方面,本实用新型实施例提供一种VGA接口电路,包括行同步引脚、场同步引脚、第一限压电路和第二限压电路;

所述行同步引脚连接所述第一限压电路的第一端,所述第一限压电路的第二端接地;

所述场同步引脚连接所述第二限压电路的第一端,所述第二限压电路的第二端接地。

第二方面,本实用新型实施例还提供一种电子设备,该电子设备包括本实用新型任意实施例提供的VGA接口电路。

本实用新型实施例通过在行同步引脚和场同步引脚处,增加限压电路,限制行同步信号和场同步信号的电压幅度,从而限制耦合到I2C线的信号幅度,解决现有技术行场同步信号耦合到I2C线上的信号幅度过大会造成I2C传输的低电平信号被读取为高电平信号的问题,实现防止非标准线材造成数据读取错误的效果。

附图说明

图1是本实用新型实施例一提供的VGA接口电路的结构框图;

图2是本实用新型实施例一提供的VGA接口电路的结构示意图;

图3是本实用新型实施例二提供的VGA接口电路的结构示意图;

图4是本实用新型实施例三提供的电子设备的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。

实施例一

参见图1,图1是本实用新型实施例一提供的VGA接口电路的结构框图。该VGA接口电路包括行同步引脚VS、场同步引脚HS、第一限压电路100和第二限压电路200。行同步引脚VS连接第一限压电路100的第一端,第一限压电路100的第二端接地;场同步引脚HS连接第二限压电路200的第一端,第二限压电路200的第二端接地。

限压电路能够将两端电压限制在设计范围内,因此,本实施例能限制行同步信号和场同步信号的电压幅值,使得即便VGA接口所连接的VGA数据线中行同步信号线或场同步信号线与I2C线相邻,耦合到I2C线的电压信号幅度也有限,不会造成I2C数据读取错误。

参见图2,图2是本实施例VGA接口电路的结构示意图,如图2所示,本实用新型采用双二极管构成的钳位电路作为限压电路。具体地,第一限压电路100包括第一二极管D1、第二二极管D2和高电平信号连接端VCC;

第一二极管D1的正极连接第一限压电路100的第二端,第一二极管D1的负极连接第一限压电路100的第一端,第一二极管D1的负极连接第二二极管D2的正极,第二二极管D2的负极连接高电平信号连接端VCC。第一限压电路100的工作原理是则当行同步引脚的电压大于高电平信号连接端VCC电压与二极管导通压降之和时第二二极管D2导通,当行同步引脚的电压小于二极管导通压降的相反数时,则第一二极管D1导通,从而将行同步引脚的电压钳位为大于二极管导通压降的相反数且小于VCC与导通压降之和。

相应地,第二限压电路200包括第三二极管D3和第四二极管D4。第三二极管D3的正极连接第二限压电路200的第二端,第三二极管D3的负极连接第二限压电路200的第一端,第三二极管D3的负极连接第四二极管D4的正极,第四二极管D4的负极连接所述高电平信号连接端VCC。第二限压电路的工作原理与第一限压电路相同,在此不再赘述。

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