(2)、双通道 
LVDS在传输分辨率较高的数据时,抗干扰能力比较强,可是1920X1080以上分辨率时,单路不堪重负,所以有双路接口出现。目的很简单,加快速度,增强抗干扰能力。 双通道6位数据 刚好是单通道的两倍,时钟也是两路,红色部分:Y3M、Y3P、Y3M1、Y3M1这两组信号不接。 双通道8位数据 和前面的比较类似。 三、EDP
这个接口比较陌生,我接触到一个屏IPAD3的,用于高清屏,比如2048*1536,goole n10的分辨率2536* 也是用这个接口。
(整理中…………) 
四、MIPI接口
这个我们公司有产品用,不过是其他平台的,不是我们调试 ,我也没接触过。只是过一下。感觉这类接口非常类似:比如LVDS、EDP、HDMI、MIPI,都是差分信息+差分时钟。
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(整理中…………)
五、TTL(RGB)转换成LVDS 我们在项目中用到过两颗芯片:SN75LVDS83B 、THC63LVD827(可输出双路LVDS),以SN75LVDS83B来说明。 1、SN75LVDS83B、主控、LVDS接口的LCD关系 如下图所示SN75LVDS83B的应用: 
其实就是:把三星芯片输出的TTL(RGB)信号转换成LVDS差分信号输出的LCD接收端。 
硬件的接口如下所示: 
2、SN75LVDS83B的参考电路 其实这部分要注意的是LCD的位数,你的屏是16bit、18bit、还是24bit的,不同位数的LCD有不同的硬件接线方法。如下图是samsung exynos4412提到的AP端,在不同位数输出时的接线图。 
(1)、24bitRGB 24bit lcd
注意到用到五组差分信号线,四组信号一组时钟。
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