
I. Общ преглед
Има два вида дисплеи, които обикновено се използват в апаратурата, едната е диод, излъчващ светлина (LED), а другият е течнокристален дисплей (LCD). Двата дисплея са с ниска цена, гъвкави при конфигуриране и удобни за интерфейс с микрокомпютър с един чип, а последният има нисък шофиращ ток, ниска консумация на енергия, дълъг живот, красива форма на шрифта, ясен дисплей, голям ъгъл на гледане, режим и широко приложение [1]. LCD дисплеят обаче е по-сложен в контрола, тъй като относителната средна стойност на напрежението между LCD електродите трябва да бъде 0 [2], в противен случай течнокристалният дисплей може да бъде окислен, така че LCD дисплеят не може просто да бъде контролиран от нивото на сигнала, се използва форма на вълната. Последователност на вълните за контрол. LCD дисплеят има статично и разделяне на времето
Първата е проста, но изисква повече линии; последният е сложен, но са необходими по-малко линии. Тези два метода се определят от избора на електродните проводници. Като пример за екран с течни кристали на електронния часовник, дисплейният панел е както е показано в (1), а височината на часа е изключена или включена едновременно. Когато се покаже минималната височина в цифровите 1 до 5, горната и долната част също са изключени или включени едновременно. Двете точка точки също се включват или изключват, а методът на шофиране е времево деление, движещо се с коефициент на отклонение от 1/2, и има 11 сегментни електрода и два общи електрода.
Фигура 1)
На второ място, дисплеят принцип на LCD
Общите вещества могат да бъдат разделени на газове, течности и твърди вещества. Въпреки това, свойствата на някои вещества не принадлежат към тези три вида. Течният кристал е един от тях. Тя не е пълна течност или напълно солидна. Той тече като течност и има твърди кристали. В естественото състояние молекулите течни кристали се поставят в много тънък вдлъбнат Cao и молекулите течни кристали са разположени в посоката на жлеба [3]. LCD дисплеите работят с тези свойства на течни кристали. Течен кристален материал се добавя между горния и долния електроди на LCD дисплея, а молекулите течни кристали са разположени успоредно и имат оптично въртене и обикновено са в прозрачно състояние. Когато се приложи известно напрежение между горния и долния електроди, молекулите течни кристали се преобразуват във вертикално подравняване и се губи оптичното въртене. Черно [4]. За да се избегне окисляването на течни кристали, се изисква относителната средна стойност на средната напрежение между LCD електродите да бъде нула [1], така че LCD дисплеят не може да бъде управляван само от сигнала на нивото, а се задвижва от определена квадратна вълнова последователност , Формата на движението е много конкретна, като се използва методът на разделяне на времето с коефициент на отклонение от 1/2 като пример. Фигура (2) показва формата на вълната, която трябва да бъде произведена на сегмента, а общите електроди за определен удар, за да бъдат ярки или не. Както може да се види от фигурата (2), посоката на формата на вълната на B1 и COM2, така че B1 е ярка; B3 е в същата посока като форма на сигнала на COM1, така че B3 е изключен [5]. (където B1 и B3 споделят един SEG порт)
фигура 2)
Като цяло, формата на сигнала на COM порта винаги е фиксирана. За режима динамичен 1/2 времев разряд, кривите на COM1 и COM2 терминалите са обърнати. За да се контролира показването и изчезването на всеки ход, трябва да се генерира подходяща форма на вълната на съответния електрод. Изпълнението на формата на вълната има следните характеристики: 1), както се вижда от двата общи електрода, двата общи електрода имат три нива, съответно 0V, 1.5V и 3V; 2), два общи електрода COM1 и COM2 вълната са насочени; 3), периодът на формата на движението на общия електрод и кода на сегмента е еднакъв, при което общият електрод се променя четири пъти на цикъл, а сегментният код се променя два пъти на цикъл, което е сигнал с квадратно вълнение. Поради характеристиките на движещата се форма на вълната на общия електрод в индустрията по-голямата част от микроконтролера и съответния софтуер се използват за генериране на формата на движението на общия електрод и за проектирането на ASIC, ако горният метод е приет, заема голяма площ от чипове и увеличава цената. Следователно, тази статия ще въведе практична цифрова и аналогова схема като сегмент-тип LCD драйвер.
На трето място, дизайн на LCD дисплей драйвер
1. Вериги за генериране на вълнови форми COM1 и COM2
Дизайнерски точки: Както е описано в раздела "Принципи на показване", вълните на двата общи електрода са фиксирани. Има три нива, 0V, 1.5V, 3V, и всеки цикъл се променя 4 пъти. Форматите на сигнала на COM1 и COM2 са насоки. Фигура (3) показва разтвора. Веригата се състои от NMOS транзистор и тристепенна контролна врата. Честотата на DA е два пъти по-голяма от тази на d3, където NMOS транзисторът е свързан към 1.5V и 3-state gate се използва с 3V. Всеки цикъл се променя 4 пъти и има 3 нива на фиксирани честоти на електродите. За да бъде разпознат от човешкото око, честотата на d3 е 10Hz, а HSPICE формата на вълната, генерирана от тази схема е показана на фигура (3-1) (задвижван от 1.5V захранване, 3V напрежение се генерира от периферното напрежение удвоява верига). За да се постигнат такива конструктивни изисквания, на фигура 3 W / L на N-тръбата е 28 uM / 4uM, W / L от двете Р-тръби на 3-състояние порта е 8 uM / 3uM и W / L двете N-тръби са 4uM. / 3 uM.
image 3)
Фигура (3-1)
2. Пристанищна верига SEG и форма на вълната
Технически точки: 11 сегментни полюса и 2 общи електроди задвижват дисплея на електронния часовник заедно, а сегментът на сегмента и честотата на електродите трябва да останат същите. Разтворът е показан на фигура (4). Фигура (4) е веригата за задвижване на сегментния стълб. Състои се от XOR порта и верига NOT gate. За да се запази съвместимостта на общия електрод и сегментния период, входният сигнал d3 и d3 в схемата COM е същият сигнал, който е периодична квадратна вълна с честота 10 Hz; сигналът от D1 се генерира от декодиращата схема, която определя цифровото декодиране на електронния часовник и генерираният резултат е от три типа: високо ниво 1, постоянно ниво 0, периодична квадратна вълна (честотата е два пъти d3, периодът е 1/2), фигура (4-1), фигура (4-2), фигура (4-3)) са вълновите форми, генерирани от verilog_xl, съответстващи на горните три случая. Портът SEG се изпълнява с цифрова схема и няма изискване за размера на транзистора.
Фигура 4)
От симулационните вълнови форми на общия електрод и сегментния електрод може да се види, че проектираната схема отговаря на изискванията на принципа на течнокристалните дисплеи, общият електрод се променя четири пъти на цикъл и три различни нива, а периодът на общата електрода и сегментния електрод се поддържат последователни. За да направите удар на светлината или не, сегментът (SEG) и (COM) портовете трябва да отговарят на определена връзка. Връзката е както е показано в следната таблица: Когато SEG порта и COM1 порт са обърнати, съответният сегмент е изключително ярък. Когато е във фаза, съответният сегмент е изчезнал.
Четвърто, обобщение
Описанието на LCD драйвера, представено в тази статия, е напълно реализирано от хардуера и е изградено от няколко транзистора. Той е компактен в дизайна и може да бъде добре интегриран в ASIC като LCD дисплей на шофиране на LCD дисплея, което намалява разходите и има конкурентно предимство на пазара. , Това е различно от другите LCD драйвери, които се прилагат от хардуера и софтуера на пазара. Имаме интегриран модул на модула за LCD драйвер в чипа ASIC, който е завършил FPAG проверка, оформление и маршрутизация и MPW в Китай.





