lcd驱动方法对于tn及stn

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时间:2018-07-08

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1、LCD驱动方法对于TN及STN-LCD一般采用静态驱动或多路驱动方式。这两种方式相比较各有优缺点。静态驱动响应速度快、耗电少、驱动电压低,但驱动电极度数必须与显示笔段数相同,因而用途不如多路驱动广。£1.静态驱动基本思想在相对应的一对电极间连续外加电场或不外加电场。如图1所示:其驱动电路原理如图2:图1.LCD静态驱动示意图图2.驱动电路原理图驱动波形根据此电信号,笔段波形不是与公用波形同相就是反相。同相时液晶上无电场,LCD处于非选通状态。反相时,液晶上施加了一矩形波。当矩形波的电压比液晶阈值高很

2、多时,LCD处于选通状态。图3.静态波形£2.多路驱动基本思想电极沿X、Y方向排列成矩阵(如图4),按顺序给X电极施加选通波形,给Y电极施加与X电极同步的选通或非选通波形,如此周而复始。通过此操作,X、Y电极交点的相素可以是独立的选态或非选态。驱动X电极从第一行到最后一行所需时间为帧周期Tf(频率为帧频),驱动每一行所用时间Tr与帧周期的比值为占空比:Duty=Tr/Tf=1/N。图4.电极阵列电压平均化从多路驱动的基本思想可以看出,不仅选通相素上施加有电压,非选通相素上也施加了电压。非选通时波形电

3、压与选通时波形电压之比为偏压比Bias=1/a。为了使选通相素之间及非选通相素之间显示状态一致,必须要求选点电压Von一致,非选点电压Voff一致。为了使相素在选通电压作用下被选通;而在非选通电压作用下不选通,必须要求LCD的光电性能有阈值特性,且越陡越好。但由于材料和模式的限制,LCD电光曲线陡度总是有限的。因而反过来要求Von、Voff拉得越开越好,即Von/Voff越大越好。经理论计算,当Duty、Bias满足以下关系时,Von/Voff取极大值。满足下式的a,即为驱动路数为N的最佳偏压值。六

4、级电平驱动在半导体集成电路中,实现最佳偏压一般采用如图5所示的六级电平方式。图5.六级电平 图6.六级电平的电路原理图实现六级电平的电路一般采用如图6的Bias电路。六级电平驱动时,给于COM电极和SEG电极的电平如下表:正极性帧(+)负极性帧(-)扫描电极COM选通V1V6非选通V5V2信号电极SEG选通V6V1非选通V4V3上叙6级电平,当a<5时,会发生简并。如:·a=4时,V3=V4·a=3时,V2=V4,V3=V5·a=2时,V1=V4,V2=V5,V3=V6简并后,上表中的电平分配关系依

5、然成立。小尺寸TFT-LCD驱动电路的设计作者:张志伟,荆海,黄金英,邝俊峰,蔡克,朱长春    时间:2007-02-06    来源:        摘要:根据TFT-LCD的工作原理和显示驱动电路的结构,应用硬件设计出小尺寸TFT-LCD的驱动电路,实现图像的清晰显示。介绍了硬件电路设计的实现方法。关键词:TFT-LCD;IR3Y31M;UPS015;HX8604;HX8201;LTC3450;栅驱动;源驱动随着液晶技术的日益成熟,液晶显示器件在信息显示技术中得到了越来越广泛的应用。由于液晶显

6、示屏的低功耗,低电压和体积小等特点,使其应用于便携式计算机、彩色液晶电视、数码像机及其各种仪器仪表等电子设备之中。本文根据国家科技部“863”课题的需要,采用IR3Y31M、UPS015、HX8604、HX8201、LTC3450等芯片设计驱动220×280TFT-LCD,实现图像的清晰显示。 TFT-LCD工作原理TFT-LCD结构如图1所示,背光源发光,也就是荧光灯管投射出光线,这些光线会先经过一个偏光板然后再经过液晶分子,分子的排列方式改变穿透液晶的光线角度,然后这些光线接下来还必须经过前方彩

7、色的滤光板与另一块偏光滤色玻璃导出。位于底层的薄膜晶体管可改变液晶的电压值,控制最后出现的光线强度与色彩,并进而能在液晶面板上组合出不同深浅的颜色。 电源电路我们采用小尺寸TFT-LCD驱动专用电源芯片LTC3450,输入电压1.5V至4.6V之间工作,能够采用多节碱性或镍氢电池以及单节锂离子电池供电。生成TFT-LCD需要的所有电压:AVDD(5.1V)、VGL(-5.0V或-10.0V或-15.0V)、VGH(10.0V或15.0V)。LTC3450可以为AVDD提供高达10mA电流,以及为VG

8、L和VGH提供500uA电流。可控制的加电顺序为AVDD→VGL→VGH。断电时,所有输出都切断并主动放电,从而使电池寿命能够最大化,同时避免出现短路。我们根据液晶的阈值电压和栅、源驱动芯片的电压要求,设计LTC3450的三组输出电压分别为AVDD=5.1V、VGL=-10V、VGH=15V,原理图如图2所示。与用DC/DC变换电路相比,此电路中没有变压器等大体积元件,所需外围器件少,具有结构紧凑,调试方便等特点,输出电压精度能够很好地满足我们设计的需要。具体设计方案

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