实用工具

EDID / 分辨率锁定参数计算器

展厅工程机最高频的故障之一:拔了显示器就掉分辨率、非标屏找不到想要的档位。 治它要往 EDID 里加一条自定义时序,而加之前得先算清楚两件事——这条时序的像素时钟有多高、这条链路的带宽够不够。 填分辨率和刷新率,两个数一起给你。

像素时钟
154.128 MHz
行频 74.100 kHz · 场频 60 Hz
需要的数据带宽
3.70 Gbps
8 bit · 4:4:4
时序项水平垂直
有效19201200
消隐16035
总计20801235
接口有效带宽上限这条时序能不能走
HDMI 1.4(TMDS 10.2G)8.16 Gbps
HDMI 2.0(TMDS 18G)14.4 Gbps
HDMI 2.1(FRL 48G)42.67 Gbps
DisplayPort 1.2(HBR2)17.28 Gbps
DisplayPort 1.4(HBR3)25.92 Gbps

时序按 VESA CVT 的 Reduced Blanking 算法计算,用于判断量级和链路可行性。 实际写进 EDID 的值以显示设备接受的时序和你用的自定义分辨率工具生成的为准。

怎么用

填目标分辨率和刷新率:上面有几个常用预设可以一键填入,展厅常见的竖屏和长条屏也在里面。 水平像素会按 CVT 要求自动对齐到 8 的倍数。

看像素时钟:这个数决定了对线材和显卡的压力。数值很高时,长距离传输建议走光纤 HDMI 或者分屏, 普通线材在高时钟下容易点不亮或者闪。

看接口能不能扛:表格逐个列出常见接口的有效带宽上限和判定结果。 如果全都不够,就要降刷新率、降位深、改色度采样,或者改方案分屏。

调色深和色度采样看差别:把 4:4:4 改成 4:2:0,带宽直接减半。 展厅内容如果没有大量文字和细线条,这一步能省下很多带宽余量。

接口带宽上限是接口标准本身规定的固定值(注意区分链路总速率和有效数据带宽——TMDS 走 8b/10b 编码, 有效值是总速率的 80%),不随产品型号变化。而时序值是标准算法的计算结果,实际以设备接受的为准。

常见问题

什么时候需要自己算一条时序?
两种情况。一是展厅的非标屏——长条屏、竖屏、异形拼接,系统的分辨率下拉列表里根本没有你要的那一档;二是工程机不接显示器就掉分辨率,需要往 EDID 里固化一条时序把分辨率锁住。这两种情况都要往 EDID 里加自定义时序,而加之前得先知道这条时序的像素时钟有多高、这条链路的带宽扛不扛得住。
像素时钟和带宽有什么用?
像素时钟决定了显卡和线材的压力——时钟越高,对线材质量越敏感,长距离传输越容易点不亮。带宽决定了接口够不够:同一条时序在 HDMI 1.4 上跑不了,换 HDMI 2.0 就行。这两个数在方案阶段就该算,等到现场插上黑屏再查,已经浪费了一趟。
为什么算出来的值和别的工具不完全一样?
时序算法有好几套。这里用的是 VESA CVT 的 Reduced Blanking(缩减消隐),这是目前自定义分辨率的通行做法,消隐区固定 160 像素,比老的 GTF 省带宽。有些工具默认用 GTF 或者厂家自定义的算法,结果会有差异。另外实际写进 EDID 的值还受显示设备接受范围和显卡实现的影响——这个工具算的是标准算法下的量级,用于判断可行性,具体值以设备实际接受的为准。
4:2:0 能省带宽,为什么不总是用它?
色度采样是拿色彩精度换带宽。4:2:0 的带宽只有 4:4:4 的一半,但代价是色彩信息被压缩——最明显的表现是文字和细线条边缘发虚发彩边。展厅里如果画面主要是视频和图像,4:2:0 通常看不出问题;但如果有大量文字、UI 界面、细线条(比如数据大屏、交互界面),就要用 4:4:4。判断标准是内容里有没有需要看清的细节。

延伸阅读

算完时序,往 EDID 里写这条时序用 CRU; 想先看看设备现在报的是什么 EDID,用 Monitor Asset Manager; 机柜里的机器不接显示器怎么办,见 《工程机拔了显示器就掉分辨率怎么治》《机柜里的工程机怎么才有屏》

工程机的参数和配置想有一份跟着项目走的档案,而不是跟着人走?

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