eDP 显示接口
eDP(Embedded DisplayPort) 即嵌入式 DisplayPort,是一种基于 DisplayPort 协议 发展而来的数字显示接口标准,主要用于 嵌入式显示系统(如笔记本电脑、一体机、平板电脑等),旨在替代传统的 LVDS(低压差分信号)接口,以实现更高的传输带宽、更低的功耗和更灵活的连接方式。
因为eDP多用于笔记本电脑,因此常见尺寸一般为12英寸-17英寸之间,以14英寸、15.6英寸等尺寸为最常用尺寸!
1. XNIUPI eDP 接口支持情况
产品型号 |
eDP功能 |
备注 |
---|---|---|
XNIUPI-R600 |
✔,支持 |
2lane eDP,支持热插拔 |
XNIUPI-R700 |
×,不支持 |
--- |
XNIUPI-R800 |
✔,支持 |
2lane eDP,支持热插拔 |
2. eDP 接口线序
引脚号 | 信号名称 | 备注说明 |
---|---|---|
1 | NC | NC(空脚,无电路连接) |
2 | GND | GND(接地) |
3 | eDP1_TX1N | eDP 第1通道差分信号负端(Tx1-),与 eDP1_TX1P 配对传输显示数据 |
4 | eDP1_TX1P | eDP 第1通道差分信号正端(Tx1+),与 eDP1_TX1N 配对传输显示数据 |
5 | GND | GND(接地) |
6 | eDP1_TX2N | eDP 第2通道差分信号负端(Tx2-),与 eDP1_TX2P 配对传输显示数据 |
7 | eDP1_TX2P | eDP 第2通道差分信号正端(Tx2+),与 eDP1_TX2N 配对传输显示数据 |
8 | GND | GND(接地) |
9 | eDP_TX_AUXP | eDP 辅助通道正端(AUX+),用于传输控制指令、EDID 等辅助数据 |
10 | eDP_TX_AUXN | eDP 辅助通道负端(AUX-),与 eDP_TX_AUXP 配对传输辅助数据 |
11 | GND | GND(接地) |
12 | VCC3V3_eDP | 3.3V 电源,为 eDP 接口芯片、信号调理电路供电 |
13 | VCC3V3_eDP | 3.3V 电源(冗余设计),保障供电稳定性,避免电压波动影响显示 |
14 | NC | NC(空脚,无电路连接) |
15 | GND | GND(接地) |
16 | GND | GND(接地) |
17 | eDP_HPD | 热插拔检测(Hot Plug Detect),用于通知主板屏幕的连接/断开状态 |
18 | GND | GND(接地) |
19 | GND | GND(接地) |
20 | GND | GND(接地) |
21 | GND | GND(接地) |
22 | eDP_BL_EN | 背光使能(Backlight Enable),控制屏幕背光电路的开启/关闭 |
23 | eDP_BL_PWM | 背光亮度调节(PWM),通过脉冲宽度调制控制背光亮度 |
24 | NC | NC(空脚,无电路连接) |
25 | NC | NC(空脚,无电路连接) |
26 | VCC12V_eDP | 12V 电源,为主屏幕背光、高压电路供电(如 LCD 背光逆变器) |
27 | VCC12V_eDP | 12V 电源(冗余设计),保障背光供电稳定,避免亮度闪烁 |
28 | VCC12V_eDP | 12V 电源(冗余设计),强化大电流负载下的供电能力 |
29 | VCC12V_eDP | 12V 电源(冗余设计),强化大电流负载下的供电能力 |
30 | NC | NC(空脚,无电路连接) |
注解
XNIUPI-R600/R800默认支持eDP显示屏接口,并且线序一致!XNIUPI-R700开发平台仅R700CORE核心板
支持eDP,在XNIUPI-R700主机上已被默认复用为HDMI(二选一)。
3. 实物参照
3.1 R600 eDP 接口实物图
3.2 R800 eDP 接口实物图
4. eDP 屏幕测试
待更新
5. eDP 接口与其他显示接口的比较
以下是eDP、HDMI、MIPI、LVDS、DP接口的对比表格:
接口类型 |
eDP |
HDMI |
MIPI |
LVDS |
DP |
---|---|---|---|---|---|
主要应用场景 |
笔记本电脑、平板电脑、一体机等嵌入式显示系统 |
智能电视、游戏主机、影音设备等,用于外接显示 |
移动设备如智能手机、平板电脑的显示屏连接,也用于一些车载显示等 |
液晶电视、早期的笔记本电脑等,主要用于较低分辨率的显示设备 |
PC、高端显示器、专业图形工作站等,常用于多屏扩展和高分辨率显示 |
传输方向 |
单向,从主机到显示面板 |
单向,主要是设备到显示终端 |
双向,可传输视频数据和控制命令等 |
单向,从信号源到显示设备 |
单向,从主机到显示设备 |
带宽 |
最高可达21.6Gbps(eDP1.4标准),一般带宽范围在1.62 - 5.4Gbps |
最高可达48Gbps(HDMI2.2),最新HDMI2.1支持96Gbps |
根据不同的MIPI DSI标准,带宽有所不同,可满足高清到超高清显示需求 |
相对较低,一般最高1.5Gbps左右 |
最高可达80Gbps(DP2.1) |
分辨率支持 |
可驱动2K至4K分辨率屏幕,部分版本支持8K |
支持1080P、4K、8K甚至12K等高分辨率 |
支持从低分辨率到高清、超高清等多种分辨率 |
一般支持到1080P,难以满足高分辨率需求 |
支持8K@120Hz、双4K@144Hz等高分辨率和高刷新率组合 |
能效 |
低功耗设计,适合移动设备,支持面板自刷新等节能模式 |
功耗适中 |
低功耗,尤其适用于电池供电的移动设备 |
功耗较低,采用低压和低电流驱动方式 |
功耗适中 |
内容保护 |
支持HDCP(高清数字内容保护) |
支持HDCP |
部分应用场景下支持相关保护机制 |
无专门内容保护机制 |
支持HDCP |
热插拔支持 |
支持,但通常在嵌入式设备中较少频繁使用 |
支持热插拔,方便设备连接和断开 |
支持热插拔 |
一般不支持热插拔 |
支持热插拔 |
协议兼容性 |
基于DisplayPort协议,可通过转接器兼容DP外设 |
与多种消费电子设备的音视频接口标准兼容 |
与移动设备的处理器和显示面板等相关组件兼容性好 |
与传统的TTL接口等有一定兼容性 |
通过适配器可转接HDMI、DVI等接口 |
接口形态 |
通常为20/30/40针脚的柔性电路板(FPC)接口,也有eDP over USB - C形式 |
常见的A型、B型、C型、D型等接口,尺寸相对较大 |
通常为小型的连接器,适合移动设备的紧凑设计 |
一般为扁平排线接口,针脚数量较多 |
常见的DP接口有标准DP接口和MiniDP接口等,也可通过USB - C接口传输(DP Alt Mode) |
布线复杂度 |
相对简单,单线缆可传输多种信号,减少内部布线 |
单线集成音频、视频及控制信号,布线简单 |
在移动设备中,布线相对灵活,但可能需要多组差分线 |
布线相对复杂,需要多组差分线对来传输信号 |
支持多通道传输,布线相对复杂,但可通过USB - C等实现简化 |
成本 |
需专用控制器和芯片,对低端设备成本敏感 |
成本适中,市场规模大,芯片等成本相对较低 |
在移动设备中应用广泛,成本因具体方案而异 |
成本较低,技术成熟 |
成本适中,高端产品可能成本较高 |
优势 |
专为嵌入式设备设计,紧凑、低功耗,高带宽可满足高分辨率需求,支持内容保护和热插拔,基于DP协议有一定兼容性 |
在家庭娱乐领域生态完善,支持高分辨率和高刷新率,功能集成度高,如音频视频同步传输、设备联动等,市场认可度高 |
针对移动设备优化,低功耗、高速,支持双向通信和多种显示格式,接口紧凑 |
低功耗、低噪声、抗干扰能力强,技术成熟,成本低,适用于一定分辨率范围内的显示设备 |
高带宽可支持超高分辨率和高刷新率,数据包化传输支持多流传输和多屏扩展,物理兼容性好,可通过转接器适配多种接口 |
劣势 |
成本较高,对低端设备不太友好,电磁兼容性要求高,单向传输限制 |
授权费问题,在专业图形领域的功能不如DP强大,长距离传输可能有信号衰减 |
对设计和布线要求较高,不同标准和版本的兼容性需注意,应用场景相对较窄(主要在移动和部分车载领域) |
带宽有限,难以满足高分辨率、高刷新率显示需求,不支持热插拔和内容保护等功能,传输距离有限 |
在消费电子中的普及度不如HDMI,部分设备可能需要转接器,外观设计不如HDMI小巧 |