《lcd详解》word版

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1、实验13LCD编程实验13.1实验目的1.了解2440ALCD控制器与TFTLCD的信号连接2.学习2440ALCD控制器编程3.学习LCD编程技术13.2实验设备1.硬件环境:实验系统,PC机器2.软件环境:DNW,ADS13.3实验内容1.分析LCD控制器的初始化函数,分析程序中mytft.c中的子函数。2.实现一些花点、线、矩形的子函数(graphic.c),并在main.c中进行调用3.实现显示英文字符的子函数(chracter.c),并在main.c中调用显示字符”hello,world!”4.实现显示中文字符的子函数(chinese.c),

2、并在main.c中调用显示中文字符“你好!”13.4实验原理1.液晶显示技术(LiquidCircuitDisplay,LCD)介绍(1)LCD原理介绍电视机所采用的CRT(阴极射线管)有着体积大、重量重、尺寸受限等缺点。随着电子科技的发展,对移动显示的要求越来越多,CRT的先天限制,让其小型化、行动化的理想受到阻碍。这使得开发新一代的显示器技术变得更有其必要!新一代的显示器讲求几个重点:平面直角、画面显示不变形、轻薄短小耗能少,携带方便且同时要与现有的影像信号技术兼容。目前谈论到超薄型显示器技术,最普及当是TFTLCD的应用了,举凡数字相机、笔记型计

3、算机、PDA等,需要显示复杂信息的电子产品通通少不了它。TFTLCD技术又包含了,低温多硅晶TFTLCD、反射式TFTLCD等多项不同的显示技术,下面我们就要来一探LCD的历史与原理。液晶的诞生来自于一项非常特殊物质的发现,早在1850年Virchow,Mettenheimer和Valentin这三个人就发现nervefibre的粹取物中含有这种不寻常的东西。到了1877年德国物理学家OttoLehmann运用偏极化的显微镜首次观测到了液晶化的现象,但他对此一现象的成因并不了解。直到公元1888年,奥地利的植物学家FriedrichReinitzer(

4、1857-1927)发现了螺旋性甲苯酸盐的化合物(cholesterylbenzoate),确认了这种化合物在加热时具有两个不同温度的熔点,在这两个不同的温度点中,其状态介于一般液态与固态物质之间,类似胶状,但在某一温度范围内其又具有液体和结晶双方性质,由于其特殊的状态。Reinitzer后来走访Lehmann深入探讨这种物质的表现,其后两人便命名这种物质为「LiquidCrystal」,就是液态结晶物质的意思。Reinitzer和Lehmann这两人被誉为液晶之父。(2)液晶显示器的种类超扭转式向列型(SuperTwistedNematic,简称ST

5、N)和薄膜式晶体管型(ThinFilmTransistor;TFT)为目前的主流液晶屏。STN/DSTNSTN型的显示原理也类似,不同的是TN型的液晶分子是将入射光旋转90度,而STN则可将入射光旋转180~270度。单纯的TN显示器本身只有明暗两种显示(或黑白),无法产生色彩的变化。TNLCD采用的是“直接驱动”无法显示较多的像素,且画面的对比小,反应速度慢,视角更仅在+30度以下(即观赏角度约60度),显示质量也较差;故TN型LCD主要用途在于简单的数字符与文字的显示,如:电子表及电子计算器等。STN的出现改善了视角狭小的缺点并提高对比率,STN以

6、“多任务驱动”增加扫瞄线数提高画素显示,品质较TN来得高。再搭配彩色滤光片的使用,将单色显示矩阵的任一像素(pixel)分成三个子像素(sub-pixel),分别透过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,再经由三原色比例之调和,可以显示出逼近全彩模式的色彩。由于STN显示的画面色彩对比度仍只达30:1(对比愈小,画面愈不清楚);反应速度为150ms(毫秒),作为一般操作显示接口尚可,但若要播放电影速度仍然不够。由于STN仍有不少缺点,后续的DSTN则通过双扫描方式来显示,由于DSTN采用双扫描技术,因此显示效果相对STN来说,有大幅度提高。DSTN反应速度可

7、达到100ms,但因它们都为“被动式驱动”,在电场反复改变电压的过程中,每一像素的恢复过程都较慢,在屏幕画面快速变化时,例如:显示网球比赛的转播,就会产生所谓的“拖尾”现象。特别是当网球选手击球的那一瞬间,你就可以看到拖屏幕上出现“球迹尾”现象。不过,DSTN价格便宜、功耗能低,一些PDA等,仍使用DSTN作为显示装置。TFTTN与STN型液晶显示器都是使用场电压驱动方式,如果显示尺寸加大,中心部位对电极变化的反应时间就会拉长,显示器的速度就跟不上。为了改善这个的问题,主动式矩阵(active-matrix)驱动被提出,主动式TFT型的液晶显示器的结构

8、较为复杂包括了:背光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料和薄模式晶体管等等(

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