显示驱动器,显示驱动器基本原理是什么?
一个显示器的系统框图如下:
基本原理
在这里,我们用一个液晶显示器的驱动例子来说明显示驱动的方法和显示驱动器的作用。
液晶的显示是由于在显示像素上施加了电场的缘故,而这个电场则由显示像素前后两个电极上的电位信号合成产生,在显示像素上建立直流电场将导致液晶材料的化学反应和电极老化,从而迅速降低液晶的显示寿命,因此必须建立交流驱动电场,并且要求这个交流电场中的直流分量越小越好,通常要求直流分量小于50mv。在实际应用中,由于采用了数字电路驱动,所以这种交流电场是通过脉冲电压信号来建立的。
显示像素 交流电场的强弱用交流电压的有效值表示,当有效值大于液晶的阀值电压时,像素呈显示态;当有效值小于液晶的闭值电压时,像素不产生电光效应;当有效值在闽值电压附近时,像素呈现较弱的电光效应,此时会影响液晶显示器件的对比度。
液晶显示的驱动就是用来调制施加在液晶显示器件电极上的电位信号的相位、峰值、频率等,以建立驱动电场,以实现液晶显示期间的显示效果。液晶的驱动有许多种,常用的驱动方法有静态驱动法和动态驱动法。
1 静态驱动法
静态驱动法是获得最佳显示质量的最基本的方法,它适用于笔段型液晶显示器件的驱动。这类液晶显示器件的电极结构是,当多位数字组合时,各位的背电极bp是连在一起的。静态驱动法的电路中,振荡器的脉冲信号经分频后直接施加在液晶显示器件的背电极上;而段电极的脉冲信号是由显示选择信号与时序脉冲通过合成产生。
当某位显示像素被显示选择时,该显示像素上两电极的脉冲电压相位差1800,在显示像素上产生高于液晶材料饱和电压值的电压脉冲序列,使该显示像素呈现显示特性;当某位显示像素为非显示选择时,该显示像素上两电极的脉冲电压相位相等,在显示像素上合成电压脉冲为ov,从而实现显示的效果。为提高对比度,适当地调整脉冲电压即可。
2 动态驱动法
当液晶显示器件上的显示像素众多时(如点阵型液晶显示器件),为了节省庞大的硬件驱动电路,在液晶显示器件电极的制作与排列上作了加工,实施了矩阵型的结构,即把水平一组显示像素的背电极都连在一起引出,称之为行电极,用com符号表示;把纵向一组显示像素的段电极都连接起来一起引出,称之为列电极,用seg符号表示。在液晶显示器件上每一个显示像素都由其所在的列与行的位置唯一确定。在驱动方式上相应地采用了类同于crt的光栅扫描方法。液晶显示的动态驱动法是循环地给行电极施加选择脉冲,同时所有显示数据的列电极给出相应的选择或非选择的驱动脉冲,从而实现某行所有显示像素的显示功能,这种行扫描是逐行顺序进行的,循环周期很短,使得液晶显示屏上呈现出稳定的显示。
在一帧中每一行的选择时间是均等的。假设一帧的扫描行数为n,扫描时间为1,那一行所占有的选择时间为一帧时间的1/n。在液晶显示的驱动方法中把这个值,即一帧行扫描数的倒数称为液晶显示驱动的占空比(duty),用d表示。在同等电压下,扫描行数的增多将使液晶显示的占空比下降,从而导致了变电场电压有效值的下降,降低了显示质量。因此随着显示屏的增大,显示行的增多,为了保证显示的质量,就需适当地提高驱动电压或采用双屏电极排布结构以提高电场的电压有效值或提高占空比。
在动态驱动方式下,液晶显示器件某一位置上的显示像素的显示机理是由行选择电压与列显示数据电压合成实现的,即要使某一位置的像素如(i, j)点显示,就需要在第i列和第j行上同时施加选择电压,以使该点变电场达到最大。但是此时除(i, j)点外第i列和第j行的其余各点也都承受了一定的电压,把这些点称为半选择点,若半选择点上的有效电压大于阐值电压时,在屏上将出现不应有的显示,使对比度下降,这种效应叫“交叉效应”。在动态驱动法中解决“交叉效应”的方法是平均电压法,即把选择点和半选择点的电压平均化,适度提高非选择点电压来抵消半选择点上的一部分电压,使得半选择点上电压下降,提高显示的对比度。
(1) seg驱动(cs= low )
(2) com驱动(cs= high )
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