Jul 12, 2018 Læg en besked

Hardware Design Princip of Segment Code LCD Driver Circuit

lcd display 128x64.jpg


Lysdioder (LED'er) og LCD-skærme (LCD-skærme). De to skærme er lave omkostninger, fleksible i konfigurationen og bekvem at interfere med en enkelt chip mikrocomputer, og sidstnævnte har lille drivstrøm, lavt strømforbrug, langt liv, smuk skrifttype, klar visning, stor synsvinkel, fleksibel kørsel tilstand og bred applikation. LCD'et er imidlertid mere kompliceret i styringen, fordi den relative spændings-DC-gennemsnitsværdi mellem LCD-elektroderne skal være 0, ellers kan LCD'et blive oxideret. Derfor kan LCD'et ikke blot styres af et niveau signal, men en firkantbølge-sekvens af en bestemt bølgeform anvendes. kontrollere. LCD-skærmen har to tilstande: statisk og tidsdeling. Det er statisk og simpelt, men kræver flere linjer. Tidsafdelingen er kompliceret, men antallet af krævede linjer er lille. Disse to metoder bestemmes ved udvælgelsen af elektrodledningerne. Når du tager det elektroniske ur som et eksempel på, er displayet vist som vist i (1), og timen høj er slukket eller tændt samtidig. Når minuthøjden vises i digital 1 til 5, er top og bund også slukket eller tændt samtidig. De to punktpunkter tændes og slukkes samtidig, og kørselsmetoden er en tidsdeling med et biasforhold på 1/2, og der er 11 segmentelektroder og to fælles elektroder.


Hardware design af segmentkode LCD-driver kredsløb


For det andet, displayprincippet for LCD


Generelle stoffer kan opdeles i gasser, væsker og faste stoffer. Egenskaberne af nogle stoffer hører imidlertid ikke til disse tre typer. Flydende krystal er en af dem. Det er ikke en komplet væske eller et fuldstændigt faststof. Det flyder som en væske og har faste krystaller. I naturlige tilstand er væskekrystalmolekylerne anbragt i en meget tynd konkav Cao, og væskekrystalmolekylerne er anbragt i rillenes retning [3]. LCD-skærme arbejder med disse egenskaber af flydende krystaller. Et flydende krystalmateriale tilsættes mellem LCD-skærmens øvre og nedre elektroder, og de flydende krystalmolekyler er anbragt parallelt og har optisk rotation og er sædvanligvis i en gennemsigtig tilstand. Når en bestemt spænding påføres mellem de øvre og nedre elektroder, omdannes de flydende krystalmolekyler til vertikal orientering, og den optiske rotation går tabt. Sort [4]. For at forhindre flydende krystaloxidering kræves det, at den relative spændings-DC-gennemsnitsværdi mellem LCD-elektroderne skal være nul [1], så LCD'et kan ikke drives blot af niveau signalet, men drives af en bestemt firkantbølge-sekvens . Den drivende bølgeform er meget speciel, idet tidsdelingsmetoden med et biasforhold på 1/2 er et eksempel. Figur (2) viser den bølgeform, der skal produceres på segmentet og almindelige elektroder for at et bestemt slag skal være lyst eller ej. Som det fremgår af figuren (2), er bølgeformretningen for B1 og COM2, så B1 lyse; B3 er i samme retning som bølgeformen af COM1, så B3 er slukket [5]. (hvor B1 og B3 deler en enkelt SEG-port)


Hardware design af segmentkode LCD-driver kredsløb


Generelt er bølgeformen til COM-porten altid fast. For den dynamiske 1/2 time division mode, er bølgeformerne af COM1 og COM2 terminalerne inverteret. For at styre displayet og udryddelse af hvert slag skal en passende bølgeform genereres på den tilsvarende elektrode. Realiseringen af bølgeformen har følgende karakteristika: 1) som set på de to fælles elektroder har de to fælles elektroder tre niveauer, som henholdsvis er 0V, 1,5V og 3V; 2) er to fælles elektroder COM1 og COM2-bølgeformen retningsbestemt; 3) er perioden for den drivende bølgeform for den fælles elektrode og segmentkoden den samme, hvor den fælles elektrode ændres fire gange pr. Cyklus, og segmentkoden ændres to gange pr. Cyklus, hvilket er et firkantbølgesignal. På grund af egenskaberne af den fælles elektrodes drivbølgeform, i industrien, anvendes størstedelen af mikrocontrolleren og den tilsvarende software til at generere den drivende bølgeform af den fælles elektrode og til udformningen af ASIC'en, hvis ovennævnte fremgangsmåde er vedtaget, det tager et stort chipområde op og øger omkostningerne. Derfor introducerer denne artikel et praktisk digitalt og analogt kredsløb som en segment-type LCD-driver.


For det tredje LCD-skærmdriver kredsløbsdesign


1. COM1 og COM2-bølgeformgenereringskredsløb


Designpunkter: Som beskrevet i afsnittet Displayprincipper er bølgeformerne af de to fælles elektroder fikseret. Der er tre niveauer, 0V, 1,5V, 3V, og hver cyklus ændres 4 gange. Kurvformerne for COM1 og COM2 er retning. Figur (3) viser løsningen. Kredsløbet består af en NMOS transistor og en 3-state kontrol gate. Frekvensen af DA er dobbelt så stor som d3, hvor NMOS transistoren er forbundet til 1,5V og 3-state porten bruges med 3V. Hver cyklus ændres 4 gange, og der er 3 niveauer af faste almindelige elektrodbølgeformer. For at blive genkendt af det menneskelige øje er frekvensen af d3 10Hz, og HSPICE-bølgeformen genereret af dette kredsløb er vist i figur (3-1) (drevet af 1,5 V strømforsyning, 3V spænding genereres ved hjælp af perifer spændingsdobler kredsløb). For at opnå sådanne designkrav er W / L i N-røret 28uM / 4uM, i figur (3), W / L af de to P-rør i 3-state-porten er 8uM / 3uM og W / L af de to N-rør er 4uM. / 3um.


Hardware design af segmentkode LCD-driver kredsløb


Hardware design af segmentkode LCD-driver kredsløb


2. SEG-port kredsløb og bølgeform


Tekniske punkter: 11 segmentpoler og 2 fælles elektroder driver displayet af det elektroniske ur sammen, og segmentpolen og de almindelige elektrodperioder skal forblive de samme. Løsningen er vist i figur (4). Figur (4) er segmentpoledrevskredsløbet. Den er sammensat af en XOR gate og en NOT gate kredsløb. For at holde den fælles elektrode og segmentperiode konsistent, er indgangssignalet d3 og d3 i COM-kredsløbet det samme signal, som er en periodisk firkantbølge med en frekvens på 10Hz; signalet af D1 genereres af dekodningskredsløbet, som bestemmer den digitale afkodning af det elektroniske ur, og det genererede resultat er af tre typer, højt niveau 1, konstant niveau 0, periodisk firkantbølge (frekvensen er to gange d3, den perioden er 1/2), figur (4-1), figur (4-2), figur (4-3)) er de bølgeformer, der genereres af verilog_xl svarende til de ovennævnte tre tilfælde. SEG-porten er implementeret med et digitalt kredsløb, og der er ikke noget krav til transistorens størrelse.


Kinesisk tegn bibliotek væskekrystal modul


Det kan ses af simuleringsvågformerne for den fælles elektrode og segmentelektroden, at det konstruerede kredsløb opfylder kravene i princippet om flydende krystaldisplay, den fælles elektrode ændres fire gange pr. Cyklus og tre forskellige niveauer, og perioden for den fælles elektroden og segmentelektroden holdes konsistente. For at få et slagtilfælde lyst eller ej skal segmenterne (SEG) og (COM) havne opfylde et bestemt forhold. Forholdet er som vist i nedenstående tabel: Når SEG-porten og COM1-porten er omvendt, er det tilsvarende segment meget lyst. Når i fase er det tilsvarende segment slukket ekstremt.


Send forespørgsel

whatsapp

teams

E-mail

Undersøgelse