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维修液晶显示屏培训学校

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VGAVESA的显示模式已达10种以上,显然无法依据行/场同步脉冲的极性组合进行识别,因而自I
BM 6

40x480显示模式出现以后,VGAVESA显示卡输出的行/场同步脉冲大多采用行/场同步脉冲一致的极性,

要么均为正极性,要么均为负极性。

显示器进入多频显示以后,行、场同步极性识别电路被取消,只保留了行、场同步脉冲的极性一致性转换

电路,以将不同显示卡输出的同步脉冲转换为所需要的、一致性的极性。综观所有VGASVGAVESA显示

卡,仍然采用~T,场各自独立、分离的同步脉冲。

VESA7种显示模式中,除VESA 640x480/43kHz模式以外,其他6种显示模式的行/场同步脉冲均为++”

极性组合。除兼容流行于欧洲的MATROX为绿基色复合同步[H(H+V)组合]需设绿基色同步分离级以外,兼

VGAVESA的显示器均不设同步分离电路。

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生产工艺,多频显示器开发不久,世界各大电子公司相继开发了专用于步进式多频显示器的大规模集成电

路,将同步脉冲极性转换、行/场同步频率识别等电路部分全部集成于同一芯片,只用一只LSI则可完成

显示模式识别及输出控制电平。

其中应用较多的是WT8043,其他如EMC3000等除具体功能外,与此大同小异。该系列LSI内设基准时钟发生

器,向内部单稳态触发器提供频率基准,任意极性的行/场同步脉冲进入LSI后,首先进行极性一致性转

换后再向行/场振荡电路提供同步脉冲。

同时,极性转换后的行、场同步脉冲在内部由单稳态触发器进行频率识别,输出不同频率上限的识别电平,

经外电路处理后,控制行扫描电路的参数。场同步频率识别电平则与行同步识别电平组合,控制内部译码

开关,译码开关终端则引出脚外,控制不同显示模式的光栅结构。

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