
Светодиоды (LED) и жидкокристаллические дисплеи (LCD). Два дисплея имеют низкую стоимость, гибкость в конфигурации и удобны для взаимодействия с одним микрокомпьютером с чипом, а у последнего небольшой ток при движении, низкое энергопотребление, длительный срок службы, красивая форма шрифта, четкий дисплей, большой угол обзора, гибкое вождение режим и широкое применение. Тем не менее, ЖК-дисплей более сложный в управлении, потому что среднее значение относительного напряжения постоянного тока между ЖК-электродами должно быть 0, иначе ЖК может быть окислен. Таким образом, ЖК-дисплей не может просто управляться сигналом уровня, но используется квадратная волновая последовательность определенной формы волны. контроль. ЖК-дисплей имеет два режима: статическое и временное деление. Это статично и просто, но требует больше строк. Временное деление сложное, но количество требуемых строк невелико. Эти два метода определяются выбором электродных выводов. Например, на жидкокристаллическом дисплее электронных часов, панель дисплея показана в (1), а час или час одновременно выключен или включен. Когда минутный максимум отображается в цифрах от 1 до 5, верх и низ также выключены или включены одновременно. Две точечные точки одновременно включаются или выключаются, а метод движения - это вождение во времени с коэффициентом смещения 1/2, а также 11 сегментных электродов и два обычных электрода.
Аппаратная схема сегмента кода ЖК-дисплея
Во-вторых, принцип отображения ЖК-дисплея
Общие вещества могут быть разделены на газы, жидкости и твердые вещества. Однако свойства некоторых веществ не относятся к этим трем типам. Жидкий кристалл является одним из них. Это не полная жидкость или полное твердое вещество. Он течет как жидкость и имеет твердые кристаллы. В естественном состоянии молекулы жидких кристаллов помещаются в очень тонкий вогнутый Cao, а молекулы жидких кристаллов расположены в направлении канавки [3]. ЖК-дисплеи работают с этими свойствами жидких кристаллов. Жидкокристаллический материал добавляется между верхним и нижним электродами ЖК-дисплея, а молекулы жидких кристаллов расположены параллельно и имеют оптическое вращение и обычно находятся в прозрачном состоянии. Когда между верхним и нижним электродами прикладывается определенное напряжение, молекулы жидких кристаллов превращаются в вертикальное выравнивание, и оптическое вращение теряется. Черный [4]. Чтобы предотвратить жидкокристаллическое окисление, требуется, чтобы среднее значение относительного напряжения постоянного тока между ЖК-электродами должно быть равно нулю [1], поэтому ЖК-дисплей не может управляться только сигналом уровня, а управляется определенной квадратной волновой последовательностью , Форма сигнала возбуждения очень специфична, принимая метод временного разделения с коэффициентом смещения 1/2 в качестве примера. На рисунке (2) показана форма волны, которая должна быть выражена на сегменте, а общие электроды для определенного удара должны быть яркими или нет. Как видно из рисунка (2), направление волны B1 и COM2, поэтому B1 является ярким; B3 находится в том же направлении, что и форма сигнала COM1, поэтому B3 выключен [5]. (где B1 и B3 имеют один единственный порт SEG)
Аппаратная схема сегмента кода ЖК-дисплея
Как правило, форма сигнала COM-порта всегда фиксирована. Для режима динамического 1/2 временного деления формы сигналов на клеммах COM1 и COM2 инвертируются. Для управления отображением и угасанием каждого хода на соответствующем электроде должен быть сформирован соответствующий сигнал. Реализация формы волны имеет следующие характеристики: 1), как видно на двух общих электродах, два общих электрода имеют три уровня, которые равны 0 В, 1,5 В и 3 В соответственно; 2), два общих электрода COM1 и форма волны COM2 являются направленными; 3) период сигнала возбуждения общего электрода и код сегмента тот же, где общий электрод изменяется четыре раза за цикл, а сегментный код изменяется дважды за цикл, что является прямоугольным сигналом. Из-за характеристик сигнала возбуждения общего электрода в промышленности большая часть микроконтроллера и соответствующего программного обеспечения используются для генерации сигнала возбуждения общего электрода и для проектирования ASIC, если вышеуказанный метод принят, он занимает большую область чипов и увеличивает стоимость. Поэтому в этой статье будет представлена практическая цифровая и аналоговая схема как ЖК-драйвер сегментного типа.
В-третьих, дизайн схемы драйвера ЖК-дисплея
1. Цепи формирования сигнала COM1 и COM2
Точки проектирования. Как описано в разделе «Принципы отображения», формы сигналов двух общих электродов фиксированы. Существует три уровня: 0 В, 1,5 В, 3 В, и каждый цикл изменяется 4 раза. Волнами формы COM1 и COM2 являются направление. На рисунке (3) показано решение. Схема состоит из NMOS-транзистора и трехпозиционного управляющего вентилятора. Частота DA в два раза больше, чем у d3, где NMOS-транзистор подключен к 1,5 В, а 3-го уровня используется с 3V. Каждый цикл изменяется 4 раза, и есть 3 уровня фиксированных сигналов общего электрода. Для того чтобы быть распознанным человеческим глазом, частота d3 составляет 10 Гц, а форма волны HSPICE, генерируемая этой схемой, показана на рисунке (3-1) (питание от источника питания 1,5 В, напряжение 3 В генерируется удлинением периферийного напряжения контур). Для достижения таких требований к конструкции на рисунке (3) W / L N-образной трубки составляет 28 мкМ / 4 мкМ, W / L двух P-трубок 3-го затвора составляет 8 мкМ / 3 мкМ, а W / L две N-трубки составляют 4 мкМ. / 3 мкМ.
Аппаратная схема сегмента кода ЖК-дисплея
Аппаратная схема сегмента кода ЖК-дисплея
2. Схема и форма сигнала SEG
Технические точки: 11 сегментных полюсов и 2 обычных электрода приводят в движение дисплей электронных часов вместе, а сегментный полюс и общие периоды электрода остаются неизменными. Решение показано на рисунке (4). Рисунок (4) представляет собой схему возбуждения сегмента. Он состоит из ворот XOR и схемы затвора НЕ. Для обеспечения согласованности общего электрода и сегмента период входной сигнал d3 и d3 в цепи COM представляет собой тот же сигнал, который представляет собой периодическую прямоугольную волну с частотой 10 Гц; сигнал D1 генерируется схемой декодирования, которая определяет цифровое декодирование электронных часов, а сгенерированный результат имеет три типа: высокий уровень 1, постоянный уровень 0, периодическую квадратную волну (частота в два раза больше d3, период равен 1/2), рис. (4-1), рис. (4-2), рис. (4-3)) являются формами сигналов, генерируемыми verilog_xl, соответствующими вышеуказанным трем случаям. Порт SEG реализован с цифровой схемой, и нет необходимости в размере транзистора.
Жидкокристаллический модуль библиотеки символов
Из симуляционных сигналов общего электрода и сегментного электрода видно, что сконструированная схема соответствует требованиям принципа жидкокристаллического дисплея, общий электрод изменяется четыре раза за цикл и три разных уровня, а период общего электрод и сегментный электрод остаются неизменными. Чтобы сделать удар ярким или нет, порты сегмента (SEG) и (COM) должны удовлетворять определенным отношениям. Связь приведена в следующей таблице: Когда порт SEG и порт COM1 инвертированы, соответствующий сегмент чрезвычайно яркий. В фазе соответствующий сегмент сильно гаснет.





