当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
[导读]液晶屏设计的好坏直接关系到智能手机的整体性能表现,然而液晶显示屏种类繁多,工程师需要针对各种显示屏的时序匹配、电源要求以及控制器的不同特点进行设计。本文介绍了PX

液晶屏设计的好坏直接关系到智能手机的整体性能表现,然而液晶显示屏种类繁多,工程师需要针对各种显示屏的时序匹配、电源要求以及控制器的不同特点进行设计。本文介绍了PXA27x内部集成LCD控制器的特点、驱动实现方法以及相关的电源设计,并提出了电磁兼容设计建议。

全球智能手机市场正处于高速增长时期,市场研究公司Gartner预测,随着掌上电脑需求的下降,全球智能手机销售量2004年将增长到1400万部,增长率达140%,预期到2007年将大幅成长至4500万。面对日益成长的智能手机市场,各家芯片厂商都相继推出具有各自特色的芯片方案:如 Freescale公司的i.MX21处理器嵌入了多媒体加速技术,支持MPEG4和H.263;Intel PXA27x Bulverde处理器内嵌MMX技术和SpeedStep省电技术,支持MPEG4、MP3解码和400万像素的摄像。多媒体应用也成为下一代手机一大亮点,在手机上看电影、看电视、玩游戏等是下一代手机的发展趋势。

Intel PXA27x是一款具有较好多媒体应用效果的处理器,利用该处理器甚至可以令最终用户获得在移动通讯设备上的3D游戏体验。堪称智能手机眼睛的LCD屏设计效果的好坏,无疑成为消费者选择的最重要的因素之一。下面详细介绍一下基于PXA27x 处理器的智能手机中LCD的设计与实现。

LCD屏设计

基于PXA27x 处理器的LCD硬件设计电路如图所示,主要由三部分组成:LCD控制器、时序 IC LZ9FC22和液晶显示屏LCD。

PXA27X处理器内部集成了LCD控制器,支持多种LCD屏,代表性的如双扫描无源阵列显示器(DSTN-LCD)和薄膜晶体管有源阵列显示器 (TFT-LCD)。主要性能有:支持单或双扫描显示模式,内嵌帧缓存,最多支持8位无源双扫描显示模式,支持最多18位像素的无内嵌帧缓存的单屏显示面板,支持最多24位像素的有内嵌帧缓存的单屏显示面板。

该控制器有三种显示类型:

无源彩色模式,支持16777216 (24位) 种彩色;

有源彩色模式,支持16777216(24位)种彩色;

无源黑白模式,支持256(8位)级灰度。

LCD控制器支持高达800×600像素的显示屏。然而在帧存储器中,由于存储器的总线宽度、像素编码数据的大小限制了能驱动的显示屏幕大小。

帧和调色板的数据可存储在内嵌的SRAM或者外部存储器中,LCD的DMA控制器一共有7个DMA通道,通过0-4这5个DMA通道可将帧和调色板的数据装入16×64位的输入FIFO(先入先出)中。通过内部系统总线,利用DMA通道5可将放在外部帧存储器或者内嵌SRAM中的像素编码数据存储到相关的16×64位输入FIFO。LCD控制器将其用作指针去索引一个4×24位宽的小调色板,并得到24位的像素彩色。DMA通道6用来传输命令数据,将存放在外部存储器或者LCD 面板内部SRAM的帧头部的命令数据,传输并存储在4×52位命令FIFO中。

根据所要连接的不同显示屏类型,可将LCD控制器编程为相对应工作模式:当接黑白屏时,可配置成4、8位模式;接无源彩屏有8位和16位的工作模式;接有源彩屏时,控制器则可配置成12、16和18位的工作模式。

我们的LCD屏设计方案中选取了有源彩色模式,采用夏普公司的3.5寸TFT有源彩色液晶显示器LQ035Q7DB02,采用16位工作模式,即 RGB565。由于手持设备的液晶显示屏种类繁多,各厂家的标准不一致使PXA27X的LCD控制器与夏普3.5寸屏在数据格式及显示时序上无法匹配。因此,需要选用一种时序控制IC或者用CPLD,对不同数据格式的数据接口进行映射。这里,我们时序控制IC采用LZ9FC22。

PXA27X LCD控制器由以下引脚组成:

LDD[15~0]:16位数据线,R、G、B色度信号的数据线分别为5位、5位和6位;

L_PCLK:点时钟(Pixel cLOCk),用于把每一点的数据送入移位寄存器,该时钟最大可达52MHz; L_LCLK:行时钟,用于指示一行数据由移位寄存器到显示驱动芯片传输完毕,并使行指针加1。在16位TFT方式下就是水平同步信号; L_FCLK:帧时钟,用于指示一帧图像的开始,同时把行指针置于显示屏的第一行。在16位TFT方式下就是垂直同步信号;

L_BIAS:在16位TFT方式下,输出允许信号,用于指示数据信号在时钟信号的同步下锁存到引脚。

为了显示一帧图像,PXA27x LCD控制器首先在帧缓冲器中存入要显示的图像数据,然后让LCD控制器的DMA地址寄存器指向帧缓冲器的起始地址,读出帧缓冲器中的数据到输入FIFO 队列。由于在本设计中采用16位方式,无需对帧缓冲中的数据进行解码,所以LCD控制器不处理而直接把数据送到输出FIFO,输出FIFO再将数据通过引脚送到LZ9FC22以驱动液晶显示。

LCD相关电路的电源设计

这款LCD设计牵涉到好几个电源,有VSHD(+3.3V)、VSHA(+5)、VDD(+15V)和VEE(-10V),还有背光用的+21.6V。每个电压都有一个容限范围。各电压范围分别如下:

+3.3V(3.0~3.6);

+5V(4.5~5.5);

+15V(14.5~15.5);

-10V(-10.5~-9.5);

+21.6V(~24)。

除背光用的+21.6V电压外,其余电压加电顺序要么同时开关,要么按开启VSHD→VSHA→VEE→VDD和关闭 VDD→VEE→VSHA→VSHD的顺序执行。本项目设计采用同时方式,采用凌特公司的LT1944-1可同时输出VSHA(+5)、 VDD(+15V)和VEE(-10V)三种电压,也可用IC的控制管脚同时控制开启或关断。

电磁兼容性设计

设计中,要想保持LCD信号数据的完整性,保证LCD屏输出图像的质量,适当加一些保护器件是有必要的,同时PCB的布线布局也是一个因素。在布线时LCD的数据线(即RGB线)要尽量短,线与线之间的间距要足够大,如至少保持一倍以上的线宽距离。在LCD数据线上加ESD/EMI保护器件较为简单,这类器件很容易找到。

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