LVDS 20-pin till 20-pin DuPont EDP-omvandlare monterar LCD-TV-skärm LVDS-kabel
Användningsområden:
LVDS-kabeln används flitigt i datorer,
● GRÄNSSNITT
LVDS-kabel som används för signalöverföring och intern layout inom områden som skärmar, platt-TV-apparater, skrivare, skannrar, digitalkameror, videokameror, faxar och kopiatorer, Agilent-testare etc.
● MJUK OCH FLEXIBEL KVÄLDMATS:
Kabeln är tillverkad av speciella material och har en professionell tillverkningsprocess. Tråden är mycket mjuk och flexibel så att den enkelt kan rullas ihop och ut.
● Ultrahög böjmotståndskraft och hög hållbarhet
36AWG ren kopparledare, guldpläterad kontakt korrosionsbeständighet, hög hållbarhet; Solid kopparledare och skärmning av grafenteknik ger extremt hög flexibilitet och ultrahög skärmning.
Produktdetaljer Specifikationer

Fysiska egenskaperKabel
Kabellängd:
Färg: Svart
Kontakttyp: Rak
Produktvikt:
Tråddiameter:
Förpackningsinformationspaket
Antal: 1 Frakt (Paket)
Vikt:
Produktbeskrivning
Kontakt(er)
Kontakt A: 2*20PIN hona
Kontakt B: 2*20PIN hona
Dubbelrad 2.0-pitch 40-pin hona till 40-pin hona LVDS-kabel
Sn eller guldpläterad
Färg Svart eller Vit

Specifikationer
1. LVDS 2*20-pin till 2*20-pin Lvds-kabel
2. Sn- eller guldpläterade kontakter
3. Ledare: BC (bar koppar),
4. Tjocklek: 36AWG
5. Jacka: PVC-jacka med grafenteknikskydd
6. Längd: 0,5/1 m eller andra. (valfritt)
7. Allt material med RoHS-klagomål
Elektrisk | |
Kvalitetskontrollsystem | Drift enligt föreskrifter och regler i ISO9001 |
Spänning | DC300V |
Isoleringsmotstånd | 10M min |
Kontaktmotstånd | 3 ohm max |
Arbetstemperatur | -25°C—80°C |
Dataöverföringshastighet |
Grundläggande kunskaper om LVDS-kontaktens kablage. Lvds-gränssnittsstandarden:
LVDS-gränssnittet är den vanliga gränssnittsstandarden för LCD-paneler, med en 8-bitars panel som exempel, inklusive 5 uppsättningar överföringslinjer, där 4 uppsättningar är datalinjer, som representerar Tx0 + / Tx0-… Tx3 + / Tx3-. Det finns också en klocksignal, som representerar TxC + / TxC-. Motsvarande har 5 uppsättningar mottagningslinjer vid paneländen. Om det är en 6-bitars panel finns det bara 3 uppsättningar datalinjer och en uppsättning klocklinjer. LVDS-gränssnittet, även känt som RS-644-bussgränssnittet, är en dataöverförings- och gränssnittsteknik som först dök upp på 1990-talet. LVDS är en lågspänningsdifferentialsignal, kärnan i denna teknik är att använda mycket lågspänningssving med hög hastighetsdifferentialöverföringsdata, vilket kan uppnå punkt-till-punkt- eller punkt-till-punkt-anslutning, med låg strömförbrukning, låg kodfelfrekvens, låg överhörning och låg strålningsegenskaper. Dess överföringsmedium kan vara en koppar-PCB-anslutning eller balanskabel. LVDS har använts i allt större utsträckning i system med höga krav på signalintegritet, låg jitter och sammodellering. För närvarande finns det två populära tekniska standarder för LVDS: ANSA/TIA/EIA-644-standarden från TIA/EIA (Telecommunications Industry Alliance/Electronics Industry Alliance) och IEEE 1596.3-standarden. I november 1995 introducerades ANSI/TIA/EIA-644-standarden, främst ledd av amerikanska halvledarföretag. I mars 1996 publicerade IEEE IEEE 1596.3-standarden. Dessa två standarder fokuserar på de elektriska egenskaperna hos LVDS-gränssnittet, sammankopplings- och linjeavslutningsspecifikationer, och produktionsprocessen, överföringsmedium och strömförsörjningsspänning är inte tydliga. LVDS kan implementeras med CMOS, GaAs eller andra tekniker, med en matningsspänning från +5V till +3,3V eller ännu lägre; dess överföringsmedium kan vara en PCB-anslutning eller en speciell kabel. Den rekommenderade standarddataöverföringshastigheten är 655 Mbps, och i teorin kan LVDS-överföringshastigheten i en avklingningsfri överföringsledning nå upp till 1,923 Gbps. — OpenLDI-standarden används ofta i bärbara datorer, och de flesta LCD-skärmar och värdkortets anslutningsgränssnitt använder OpenLDI-standarden. Grunden för OpenLDI-gränssnittsstandarden är LVDS-gränssnittet (Low Voltage Differential Signaling), som har egenskaper som hastighet, låg strömförbrukning, hög hastighet, låg kostnad, låg störningsnivå och kan stödja hög upplösning. LVDS-gränssnittet används ofta inom telekommunikation, kommunikation, konsumentelektronik, fordonsindustrin, medicinska instrument och har stöd från AMP, 3M, Samsung, Sharp, Silicon Graphics och andra. För att nå ut till skrivbordsmiljön har NS introducerat ett nytt OpenLDI-standardchipset med stöd för DS90C387 och DS90, specifikt för LCD-skärmar.