当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件

薄膜晶体管(tft)lcd正在迅速改变电脑和tv的面貌。这类显示器以其低emi、高亮度著称,使用方便,画面赏心悦目。此外,显示器既薄又轻,有助于减少体积。分析表明,在未来的岁月里,这类平板显示器的使用更加广泛。lcd诸多良好声誉来自台式机和手持式终端的广泛使用,如电脑终端、pda以及移动电话。平板显示器的出现,特别是进入数字广播领域,由于其屏幕要比传统的台式模式大得多,人们相信的前景会更美好。当lcd工作在这些应用时,除了保持行之有效的lcd最佳性能时外,有时还需更新内部器件和组件的设计。使用模式通用tft lcd模块由tft屏幕、驱动电路、背光系统和组装单元组成(图1)。 图1. 用于sxga的lcd屏驱动方式solomon sys tech是世界级lcd驱动器供应商。公司在显示器ic领域积累了丰富的经验和技术。最近,它研发出tft驱动器,能满足大屏幕tft lcd中驱动电路的要求。该驱动器的特点是:低摆幅差分信号(rsds)用快速接口;准确的输出电压电平;电荷共享特性;以及使用带状载体封装(tcp)技术设计。因此,源驱动器保证了tft显示屏幕的重要特性,包括稳定的显示图像、良好的对比度、高帧频、快速响应能力和宽的视角。设计考虑事项要想源驱动器达到最佳性能,工程人员要考虑诸多设计事项,其中包括动态模式与静态模式***耗的安全水平、输出缓冲器的驱动能力、稳定输出的定时要求以及rsds接收器的最高时钟(clk)频率,这些因素直接影响屏幕分辨率和允许的帧频。就输出缓冲器的驱动能力而言,每个通道的负载应在50pf和80pf之间,视屏幕的尺寸和分辨率而定。同时,稳定输出的正确定时有助于保证细线关闭前源驱动器一直保持在合理的电压电平。例如,使用sxga分辨率的显示运用于1024条细线,帧频为25hz。每条细线的扫描时间为1/75/1024,即13μs 。相应地,输出定时应短于13μs。驱动器结构tft源驱动器的电路方框图包括移位寄存器、数据锁存器、电平移位器、d/a变换器和输出与修复缓冲器(图2)。solomon systech的ssd1211、ssd1213、ssd1231和ssd1233系列源驱动算法。 图2. 源驱动器内部功能方框图ssd1231和ssd1233内置6位d/a变换器,而ssd1211和sssd1213则备有8位d/a变换器,该系列源驱动器都启用点或n线反转技术。不仅如此,它支持笔记本电脑、监视器和lcd tv中常用的svga、xga、sxga、uxga或qxga分辨率。rsds接口在某些方面,rsds和另一种信号协议低压差分信号(lvds)相似,但它们的使用方式却截然不同。采用rsds接口的系统应用在定时控制器(tcon)与源驱动器之间的连接有诸多优点,包括加速性能、低功耗以及低emi。rsds使用约±200mv低压差分摆幅,比采用ttl逻辑的接口低得多。采用rsds接口的源驱动器能工作在高压85mhz的时钟速率。除了低电压摆幅,rsds还支持差分信号对的体系结构,能抑制emi沿快速信号路径的产生。rsds也比彩色位映象优越。rsds按串行模式传送数据,信号触发是双沿的。相应地,整个总线宽度仅含9对数据信号和1对时钟信号,6位应用时总计20条线。相比之下,传统的6位ttl接口需要36条数据线和2个时钟信号。因而对tft lcd模式,采用rsds接口的系统总计能减少47.4%的总线带宽。电荷共享随着显示尺寸的增大,屏幕负载也相应地增加。反过来,它又使动态功耗急剧增加,从而影响系统的功率预算。为了降低功耗,满足手持式和笔记本终端的最新要求,solomon systech在它的源驱动器采用输出驱动的电荷共享算法。该屏幕采用点或n线反转技术。因而有半数源驱动器输出高于vcom电压电平;半数低于vcom电平。电荷共享就是重新分配系统e存贮在源驱动器上的电荷。这样,有可能将动态功耗降低一半。电荷共享产生一个有别于传统方法的输出波形(图3、图4)。采用电荷共享,输出在一段周期内保持在接近vcom的电平,而且所有输出管脚都会重新分配电荷。 图3. 惯例的输出波形 图4. ssd1231电荷共享的输出波形 与其它的传统节省功率

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭