
Светлеће диоде (ЛЕД) и дисплеји са течним кристалима (ЛЦД). Два дисплеја су ниска у трошковима, флексибилна у конфигурацији и погодна су за повезивање са микрокомпјутером једним чипом, а други има мању струју, ниску потрошњу енергије, дуг животни вијек, лијеп облик фонта, јасан дисплеј, велики угао гледања, флексибилну вожњу режим и широку примену. Међутим, ЛЦД је компликованији у контроли, јер релативна напонска ДЦ просјечна вриједност између ЛЦД-електрода мора бити 0, иначе ЛЦД може бити оксидиран. Према томе, ЛЦД се не може једноставно контролисати сигналом нивоа, већ се користи квадратни таласни низ одређеног таласа. контрола. ЛЦД екран има два начина: статички и временски распоред. Статички је и једноставан, али захтева више линија. Временска подела је компликована, али број потребних линија је мали. Ове две методе одређују се избором електрода. Узимајући приказ течног кристала електронског сата, екран је приказан као у (1), а сат висок је истовремено искључен или укључен. Када се висока минута приказује на дигиталном од 1 до 5, горњи и доњи део такође су истовремено искључени или укључени. Два тачка тачака се истовремено укључују или искључују, а начин вожње је временска дивизија вожње са односом пристрасности 1/2, а постоје 11 сегментне електроде и двије заједничке електроде.
Дизајн хардвера круга управљачког кода сегмента кода
Друго, принцип екрана ЛЦД-а
Опште материје могу се поделити на гасове, течности и чврсте материје. Међутим, особине неких супстанци не спадају у ове три врсте. Течни кристал је један од њих. То није потпуна течност или потпуна чврста супстанца. Тече као течност и има чврсте кристале. У природном стању, молекули течног кристала постављени су у врло танак конкавни Цао, а молекули течног кристала су распоређени у правцу жлеба [3]. ЛЦД екрани раде са овим особинама течних кристала. Материјал течног кристала се додаје између горње и доње електроде ЛЦД дисплеја, а молекули течног кристала распоређени су паралелно и имају оптичку ротацију и обично су у транспарентном стању. Када се примени одређени напон између горње и доње електроде, молекули течног кристала претварају се у вертикално поравнање, а оптичка ротација се губи. Црна [4]. Да би се спречила оксидација течног кристала, потребно је да релативна напонска ДЦ просјечна вриједност између ЛЦД-електрода мора бити нула [1], тако да се ЛЦД не може управљати једноставно сигналом нивоа, већ се покреће одређеном квадратном таласном секвенцом . Возни талас је веома посебан, узимајући у обзир метод поделе времена са примјером предзнања 1/2 као примјер. На слици (2) приказан је облик таласа који треба да се произведе на сегменту и заједничке електроде за одређени удари да буду светли или не. Као што се види из слике (2), правац таласа Б1 и ЦОМ2, тако да је Б1 светао; Б3 је у истом правцу као и таласни облик ЦОМ1, тако да је Б3 искључен [5]. (где Б1 и Б3 деле исту СЕГ порт)
Дизајн хардвера круга управљачког кода сегмента кода
Генерално, таласни облик ЦОМ порта је увек фиксиран. У динамичком режиму 1/2 временске раздвојености, таласни облици ЦОМ1 и ЦОМ2 терминала су обрнути. За контролу приказа и изумирања сваког удара, на одговарајућој електроди се мора генерисати одговарајући таласни облик. Реализација таласног облика има следеће карактеристике: 1), како се види на двије заједничке електроде, двије заједничке електроде имају три нивоа, што су 0В, 1.5В и 3В, респективно; 2), две уобичајене електроде ЦОМ1 и таласна облика ЦОМ2 су усмерене; 3), период вожње валног облика заједничке електроде и кода сегмента је исти, при чему се заједничка електрода мења четири пута по циклусу, а сегментни број се мења два пута по циклусу, што је квадратни таласни сигнал. Због карактеристика погонског таласа заједничке електроде, у индустрији, већина микроконтролера и одговарајућег софтвера користе се за генерисање возног таласа заједничке електроде, а за дизајн АСИЦ-а, ако је горња метода усвојен, заузима велику површину чипа и повећава трошкове. Због тога ће овај чланак представити практично дигитално и аналогно коло као сегментни ЛЦД драјвер.
Треће, дизајн кола за дизајн ЛЦД дисплеја
1. Колоне генерисања таласа ЦОМ1 и ЦОМ2
Тачке дизајна: Као што је описано у одељку Принципи приказа, облици таласа две заједничке електроде су фиксни. Постоје три нивоа, 0В, 1.5В, 3В, а сваки циклус се мења 4 пута. Облик таласа ЦОМ1 и ЦОМ2 су Дирецтион. Слика (3) приказује решење. Коло састоји се од НМОС транзистора и 3-стања контролне капије. Фреквенција ДА је два пута већа од д3, при чему је НМОС транзистор повезан на 1.5В, а 3-Стате гате се користи са 3В. Сваки циклус се мења 4 пута и постоје 3 нивоа фиксних заједничких облика електрода. Да би га људско око препознао, фреквенција д3 је 10Хз, а ХСПИЦЕ таласни облик који генерише ово коло је приказан на слици (3-1) (напаја се из напајања од 1.5В, напон 3В генерише периферни двоструки напон струјно коло). Да би се постигли такви захтеви за пројектовање, на слици (3), В / Л Н-тубе је 28уМ / 4уМ, В / Л две П-цеви 3-Стате гате је 8уМ / 3уМ и В / Л две Н-цеви су 4уМ. / 3уМ.
Дизајн хардвера круга управљачког кода сегмента кода
Дизајн хардвера круга управљачког кода сегмента кода
2. СЕГ порт круг и таласни облик
Техничке тачке: 11 полова и 2 заједничке електроде покрећу приказивање електронског сата заједно, а полови сегмента и заједнички електроди морају остати исти. Решење је приказано на слици (4). Слика (4) је коло погонског кола сегмента. Састоји се од КСОР гате-а и НОТ гате-а. Ради одржавања заједничког електрода и периода сегмента, улазни сигнал д3 и д3 у ЦОМ склопу је исти сигнал, што је периодични квадратни талас са фреквенцијом од 10Хз; сигнал Д1 генерише коло декодирања, што одређује дигитално декодирање електронског сата, а генерирани резултат има три врсте, Високи ниво 1, константни ниво 0, периодични квадратни талас (фреквенција је двоструко д3, период је 1/2), Слика (4-1), Слика (4-2), Слика (4-3)) су облици таласа генерисани од верилог_кл који одговара горепоменутим горенаведеним случајевима. СЕГ порт се имплементира помоћу дигиталног кола, а нема потребе за величином транзистора.
Кинески ликовни библиотеку течног кристалног модула
Из симулационих таласних облика заједничке електроде и сегментне електроде се види да дизајнирано коло одговара захтевима принципа приказа течног кристала, заједничка електрода се мења четири пута по циклусу и три различита нивоа и период заједничког електроде и електроде сегмента су конзистентни. Да би се потез светао или не, сегмент (СЕГ) и (ЦОМ) портови морају задовољити одређени однос. Веза је приказана у следећој табели: Када су СЕГ порт и ЦОМ1 порт обрнути, одговарајући сегмент је изузетно светао. Када је у фази, одговарајући сегмент је изузетно угашен.





