DVI接头除包含DVI标准所规定的数字信号脚位之外也可包含传统模拟信号(VGA)的脚位,此设计是为了维持DVI的通用性以便不同形式的屏幕可以共用同一种连接线。随着实现功能的不同,DVI接头被分成三种类型:
DVI-D(Digital 数字信号;single link或dual link)
DVI-A(Analog 模拟信号)
DVI-I(Integrated 混合驶数字及模拟信号皆可;single link或dual link)
此外,有实现出第二组DVI炼路的接头被称为DVI-DL (dual link),以强调传输能力。
某些较新型的DVD播放机,电视机(包括HDTV)以及投影机采用了所谓"DVI/HDCP"接头,这种接头在外型上完全与DVI相同,但是其传送的数据有经过HDCP协议所加密以防止非法复制。现今装有DVI接口显卡的计算机经常可利用前述显示设备作为大型屏幕之用,但由于2007年之前产制的显卡大多不支持HDCP,所以可能会受到版权保护技术的限制而无法以非常高分辨率播放受到HDCP保护的视频内容。
此外,DVI-D的模拟脚位故意设计得比DVI-I的同样脚位短,以防止用户将DVI-I公头误插入DVI-D的母座。
DVI接口的协议会使得像素的亮度与色彩信号从信号来源(如显卡)以二进制方式传送到显示设备。当显示设备以其原生分辨率被驱动时,仅需读取DVI传来的每个像素的数值数据并且套用到正确的位置即可。相对于模拟方式传送的像素数据会受到邻接像素数据以及电磁噪声以及其他的模拟有损影响,在此方法中,输出端暂存器中的每个像素都直接对应显示端的每个像素。使得画面质量有基本的保障。
在此之前以模拟方式传送视频数据的标准,如VGA是为了以显像管(阴极射线管)为基础的显示设备而设计,传送的单位是水平扫描线,因此并未使用数字化的离散信号。模拟传送的视频信号是以变更输出电压来控制扫描中的电子流束的密度,并借此来表现亮度以及彩度。
然而当LCD等数字化的显示设备开始实用化之后,以模拟方式传送信号至数字显示设备时,该设备必须以特定频率将扫描线信号取样再转换回数字格式。若取样出现误差就会使得画面质量劣化,但DVI实际画面在19吋以下与D-SUB输出画质并无明显差异。且当信号来源为计算机时,显卡将数字的画面信号转换为模拟输出,再被LCD显示屏转换回数字画面的流程显然是多余的。因此DVI也随着LCD显示屏成为主流而被广泛使用。
DVI的数据格式来自于半导体厂商Silicon Image公司所发展的PanelLink技术(此技术非常早应用于笔记本电脑),并使用了非常小化转移差动信号(Transition Minimized Differential Signaling,TMDS)技术来确保高速串行数据传送的稳定性。一个“单通道”(Single Link)DVI通道包括了四条双绞缆线(红,绿,蓝,时钟频率信号),每个像素数据量为24位。信号的时序与VGA极为类似。画面是以逐行的方式被传送,并在每一行与每祯画面传送完毕后加入一个特定的空白时间(类似模拟扫描线),并没有将数据数据包化,也不会只更新前后画面改变的部分。每张画面在该更新时都会被完整的重新传送。
单通道DVI非常大可传送的分辨率为2.6百万像素,每秒钟更新60次。新版的DVI规格中提供一组额外的DVI炼结通道,当两组炼结一起使用时可以提供额外的传送带宽,称为双通道(Dual-link DVI)运作模式。DVI规格中规定以165MHz的带宽为界,当显示模式需求低于此带宽时应只使用单通道运作,以上则应自动切换为双通道。另外第二组炼结也可作为传送超过24位的像素色彩数据使用。
另外,DVI接头内也如同VGA接口一样备有DDC-2协议的脚位以便显卡能读取屏幕的EDID(延伸显示能力识别)数据,藉以帮助显卡决定其可能的输出分辨率。