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由于这种模式的设计与功能连接的理念,所有的时序参考CLK0 ,
这是默认情况下使用的VGA直通模式。对于所有其他正常模式, CLK0 - CLK3是
振荡器源DOTCLK , VCLK和SCLK ;所有的数据,并控制定时参考的SCLK 。
2.4.2
复用模式
除了将VGA直通模式,有四种复用模式可用,所有这些都是
称为正常模式。在每个正常模式下,可以使用8位,16位或32位的像素的总线宽度。模式
1 ,2和3也支持4位的像素的总线宽度。数据应该总是在最显著介绍
像素总线的比特。例如,当一个16位宽的像素总线用于与有每像素8位,每
8位像素应该呈现在P0 - P7 。所有未使用的像素总线端子应连接到GND 。
模式1使用单个位平面处理的调色板。像素端口位被送入位调色板0
地址,与七高阶地址位由调色板页寄存器定义(见第
2.2.3 ) 。这种模式具有使用高分辨率单色应用,如桌面出版。这
模式允许复用的最大数量(在32 :1的比例) ,从而使只有4 MHz的像素总线速率
在1280×1024像素的屏幕分辨率。虽然只有一个位平面时,改变了调色板
网页寄存在该行频率允许256种不同的颜色,同时有两种颜色显示
每行。
模式2使用两个位平面处理的调色板。的2位被送入低位地址位
与六高阶地址位调色板的调色板页寄存器被定义。此模式
让16的最大分频比: 1像素总线上,并有4色的替代模式1 。
模式3使用四个位平面处理调色板。在4位被送入低位地址位
与四高阶地址位调色板的调色板页寄存器被定义。此模式
提供了16页的16种颜色,并且可以在1个SCLK分频比可以使用1:8。
模式4使用8位平面以解决调色板。由于指定了所有8位调色板地址
从像素端口,页寄存器未使用。该模式允许1点时钟到SCLK比: 1 ( 8位
总线),2 :1( 16位总线),或4: 1 (32位总线)。因此,在32位的配置, 1024×768像素的屏幕可以
与只有16 MHz的外部数据速率来实现。
所有正常的复用模式可以在像素支持小端(默认)和大端数据格式
总线输入(参见2.6.1节) 。
2.4.3
特殊的半字节模式
模式5是特殊半字节模式,该模式被使能时,一般控制寄存器的SNM 3位被设置为
1,一般控制寄存器SSRT第2位被清0 (见第2.11节) 。当特殊四位
模式被激活,它将优先于其他模式,以及多路控制寄存器的设置将被忽略。
该SFlag的/ NFLAG输入然后用作一个半字节标志,以指示其每个字节的半字节的像素保持
数据。特殊半字节模式是用一个16位的象素宽度的4位象素模式的变体。所有32个输入
(P0 P31 )被连接为4个字节,但在16位数据总线的组成是下或上
四个字节的半字节(更详细的信息,请参见2.9.2节) 。由于该模式使用
4位平面对于每个像素,它们被馈送到调色板的低位地址位时,用4个高阶
地址位由调色板页寄存器定义(参见2.2.3节) 。
*
2.4.4
真彩模式
模式6是其中数据中的24 ,16或15位被从像素端口直接传送的真彩色模式
至DAC的,但与流水线延迟作为复盖数据和控制信号的相同的量(空白
和同步) 。根据选择了哪个真彩色模式,叠加,通过利用所提供的剩余
像素总线的位,以解决调色板RAM中(见表2-6和2-7) 。这导致了一个24位的RAM输出
随后被用作叠加信息给数模转换器。当所有的叠加输入被清0 ,无
显示叠加信息。当一个非零值被输入时,调色板RAM被寻址和
所得到的数据,然后通过供给到DAC和在真彩色数据接收的优先级。
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