传统B-type的LCD驱动方式和Hi-FAS驱动方式的电路原理图和原理解释拜托各位大神 求创维电视电源168p-p37ttk-01电路图、原理图、线...

\u8bbe\u8ba1\u4e00\u4e2a110 \u5faa\u73af\u53d1\u751f\u5668 \uff08\u6025\u7528\uff01\uff01\u62dc\u6258\u5404\u4f4d\u5927\u795e\uff01\uff01\u6c42\u5b9e\u9a8c\u539f\u7406\uff0c\u5177\u4f53\u7535\u8def\u56fe\uff0c\u8be5\u5982\u4f55\u5b9e\u73b0\uff01\uff01\u8c22\u8c22\uff01\uff01\uff09

\u7528CMOS\u7684\u73af\u578b\u8ba1\u6570\u56684017\uff0c\u518d\u914d\u4e00\u4e2a\u6216\u95e84071\uff0c\u4e0e\u95e84081\u5c31\u641e\u5b9a\u4e86\u3002\u5982\u4e0b\u4eff\u771f\u56fe\uff0c\u8f93\u51fa\u4e3aF\uff0c\u8f93\u51fa\u4fe1\u53f7\u7528\u793a\u6ce2\u5668\u6d4b\u51fa\u3002

\u4e0b\u56fe\u662f\u4eff\u771f\u7ed3\u679c\uff0c\u793a\u6ce2\u5668\u6d4b\u5f97\u7684\u6ce2\u5f62\u3002

\u8c22\u8c22\u8fd9\u4f4d\u54e5\uff0c\u6211\u4eca\u5929\u6253\u5f00\u4e86\u3002\u4f46\u4e0d\u662f\u8fd9\u7535\u8def\u56fe\u3001\u539f\u7406\u56fe\u3001\u7ebf\u8def\u56fe\u7eb8\uff0c\u6211\u8fd8\u662f\u975e\u5e38\u611f\u8c22\u4f60\uff01\uff01\uff01\uff01\uff01 \u67e5\u770b\u539f\u5e16>>

中小尺寸的面板使用超扭转向列型液晶平面显示器(super twisted nematic liquid crystal display,STN-LCD)的技术已有一段时间,各方面相关的技术已趋成熟,以往的应用主要以单色的STN-LCD为主,但随着手机彩色化的热潮兴起,使得彩色STN (CSTN)的需求与日增长,也接连带动了其它相关彩色显示产品的需求,诸如MP3相关的掌上型音乐播放器、数字相机、数字相框等,皆因彩色显示而更行普及。CSTN主要有低价、省电的优势,目前常见的驱动方式主要有传统B-type、Hi-FAS、MLA三种,传统B-type的驱动方式因讯号需工作在高压,相对较耗电。至于MLA虽然省电,但是由于有专利问题,且电源架构复杂、外部组件多,较不容易控制成本,并非一般普及的产品,所以相较之下,Hi-FAS驱动方式便是一种成本较低且功耗较小的选择,由于近年来国际间吹起一股掌上型随身装置的热潮,更是让Hi-FAS这样的驱动方式形成市场上的主流。本篇将藉由介绍绿色驱动芯片这一系列以Hi-FAS为驱动方式的LCD驱动芯片,让大家能深入了解现阶段的彩色显示驱动芯片如何可以做到更省电、更低价、且画面的品质更好。 1绿色驱动器 一项产品若是可以消耗较少的电源,消费者自然可以消耗较少的电池,对自然界的伤害就可以降低,这是对绿色产品的定义。首先让我们先来了解传统B-type的驱动方式与Hi-FAS驱动方式的差异。图1是传统B-type的LCD驱动方式,共享电极信号与段电极信号皆是高压讯号,且段电极信号属于高频讯号,这样高压且高频的讯号自然会造成电流消耗较多,基于这样的想法,若能把这样的高频讯号降低电压,耗电流便会相对减少。 中小尺寸的面板使用超扭转向列型液晶平面显示器(super twisted nematic liquid crystal display,STN-LCD)的技术已有一段时间,各方面相关的技术已趋成熟,以往的应用主要以单色的STN-LCD为主,但随着手机彩色化的热潮兴起,使得彩色STN (CSTN)的需求与日增长,也接连带动了其它相关彩色显示产品的需求,诸如MP3相关的掌上型音乐播放器、数字相机、数字相框等,皆因彩色显示而更行普及。CSTN主要有低价、省电的优势,目前常见的驱动方式主要有传统B-type、Hi-FAS、MLA三种,传统B-type的驱动方式因讯号需工作在高压,相对较耗电。至于MLA虽然省电,但是由于有专利问题,且电源架构复杂、外部组件多,较不容易控制成本,并非一般普及的产品,所以相较之下,Hi-FAS驱动方式便是一种成本较低且功耗较小的选择,由于近年来国际间吹起一股掌上型随身装置的热潮,更是让Hi-FAS这样的驱动方式形成市场上的主流。本篇将藉由介绍绿色驱动芯片这一系列以Hi-FAS为驱动方式的LCD驱动芯片,让大家能深入了解现阶段的彩色显示驱动芯片如何可以做到更省电、更低价、且画面的品质更好。 1绿色驱动器 一项产品若是可以消耗较少的电源,消费者自然可以消耗较少的电池,对自然界的伤害就可以降低,这是对绿色产品的定义。首先让我们先来了解传统B-type的驱动方式与Hi-FAS驱动方式的差异。图1是传统B-type的LCD驱动方式,共享电极信号与段电极信号皆是高压讯号,且段电极信号属于高频讯号,这样高压且高频的讯号自然会造成电流消耗较多,基于这样的想法,若能把这样的高频讯号降低电压,耗电流便会相对减少。 电源架构可以发现,电压的产生是利用比较器的方式控制输出准位,当输出电压不足时,比较器会自动增加输出电压以达到设定的电位,相反地,当输出电压足够时,比较器会自动进入省电模式,相较传统架构,先利用倍压的方式产生最高电压,再用稳压的方式将电压降至需要的准位,可以大幅节省多余的功耗,且由于Hi-FAS的波形在高频的部份电压较低,相对来说比较器的负载也较轻,两者配合更是让驱动芯片更省电、效能更好。 传统的驱动芯片由于段电极需要高压信号的输出,造成与Hi-FAS驱动方式的驱动芯片相比无法更有效的控制芯片的尺寸,自然地芯片外部通常就需要大量的稳压及倍压组件,这些都使得生产成本无法获得有效的控制。结合新的驱动方式与比较器结构, 不但可以更有效的控制芯片的尺寸,且因为将外部的稳压及倍压组件都做进芯片内部,使得外部的组件数量更精简,图4是绿色驱动芯片实际使用在80-8bit并联传输接口的应用线路,可以很明显的看到外部组件仅需要三个电容器,这样的进步不但使得产品更符合经济效益,也减少了对自然界的污染。 创造出画面显示更优良的显示器驱动芯片一直是所有驱动芯片开发商共同的目标,除了让显示品质更好外,也希望能够持续努力创造出低污染,高价值的产品,所以接下来谈的,是如何让CSTN的驱动器不只在功耗上大幅改善,视效上的改良也是不断创新,持续进步。 2绿色驱动芯片的功能原理介绍 中小尺寸LCD驱动芯片的功能方块十分复杂,为了使画面品质更好,更省电、更有经济效益,绿色驱动芯片针对温度补偿及温度侦测电路、画面品质改善功能等皆有非常创新的设计,下面将详细介绍这些功能。 2.1温度补偿功能的创新 传统的驱动芯片仅有一条温度补偿曲线,造成了温补曲线仅能符合特定范围液晶参数的需求曲线,对于其它液晶参数而言则会有高低温视效不佳的问题。绿色驱动芯片在-40℃~88℃之间共分成了16段的温度区间,且在每个温度区间各有16条温补斜率可供选择,如图5所示,如此组合出来的温补曲线可以达到无论是何种液晶的温度参数在低温的环境或是在高温环境下都可以维持与常温相同的显示效果。 另外,如图6所示,驱动芯片在内建温度侦测功能之下,除了高低温视效上的改良,更可以在低温下调整耗电流,充分发挥省电功能,同时兼顾低温下最佳的显示品质与最低的耗电流。 2.2串扰现象解决方案 另外,CSTN在视效上最大的困扰就是模块上发生串扰的问题. 由理论与实践得到的方向, 可以归纳出发生串扰的原因主要为以下几项。图7是串扰现象产生的示意图,左侧是一张底色是1/2灰阶靠近中间的部分上下夹着两条黑色长方形的图形,由图上两个点(X,Y)的段电极信号(segment)及共享电极信号(common)的波形可以发现,右上方表示理想状况下的波形,可以看到由共享电极与段电极信号所组合出来的X点、Y点的能量波形,这个能量波形代表的是亮度的表现,所以由右上方的波形看到在理想状况下X点与Y点的亮度是相同的。右下方是表示实际状况下的波形,在真实的情况下,讯号在上升及下降时都会有些许的失真,导致在X点因为段电极信号转态的次数较Y点多,能量的失真X点较Y点多,以致于Y点的亮度相较于X点会偏亮,原本是相同亮的两个点,但实际上亮度却不一样,画面上就会出现串扰现象。 前面说明串扰形成的原因发生在段电极信号失真程度不同,事实上,由于结构的关系段电极与共享电极之间会形成电容效应,如图8所示,段电极的信号与共享电极的信号会互相影响,造成了共享电极信号的Vm准位会因为不同的段电极信号而产生不同程度的失真状况,这也是造成串扰现象的原因之一。 了解了串扰的成因是因为讯号失真造成的,如果可以降低输出波形的失真,就可以补偿画面串扰的现象。图9表示串扰补偿的方法一,上半部与下半部两种不同的演算法会产生一样的显示效果,但是FRC的方式已由整个画面在同一时间产生相同的信号改变为不在同时间产生信号,可以维持一样的显示画面,但是因为整个画面的讯号已不在同一个时间产生同样的讯号,不但补偿了讯号的失真状况也可以降低耗电。 详细资料: http://www.led-lcd-lcm.cn/

  • 璇锋暀涓嬪叧浜庝富鏉!
    绛旓細- Type B:涓鑸敤浜嶶SB璁惧 - Mini-USB:涓鑸敤浜庢暟鐮佺浉鏈恒佹暟鐮佹憚鍍忔満銆佹祴閲忎华鍣ㄤ互鍙婄Щ鍔ㄧ‖鐩樼瓑 宸﹁竟鎺ュご涓篢ype A(杩炴帴PC),鍙充负Type B(杩炴帴璁惧) USB Mini USB寤堕暱绾,涓鑸笉搴旈暱浜5绫 璇疯鍑嗘帴澶翠笂鐨刄SB鏍囧織 USB鍒嗙绾,姣忎釜绔彛鍚勫彲浠ュ緱鍒5V 500mA鐨勭數鍔涖傜Щ鍔ㄧ‖鐩樼瓑鐢ㄧ數澶ф埛鍙互浣跨敤杩欑绾挎潵浠庣浜屼釜USB...
  • 鍏充簬BIOS璁剧疆鐨勯棶棰
    绛旓細鍦ㄦ湰鑿滃崟涓,鐢ㄦ埛鍙互淇敼鏃ユ湡銆佹椂闂淬佺涓涓籌DE璁惧(纭洏)鍜孖DE璁惧(纭洏鎴朇D-ROM)銆佺浜屼釜涓籌DE璁惧(纭洏鎴朇D-ROM)鍜屼粠IDE璁惧(纭洏鎴朇D-ROM)銆佽蒋椹盇涓B銆佹樉绀虹郴缁熺殑绫诲瀷銆佷粈涔堝嚭閿欑姸鎬佽瀵艰嚧绯荤粺鍚姩鏆傚仠绛夈備富瑕佽鏄庡涓: (1) 鐢ㄦ埛鍙互鍦Type(绫诲瀷)鍜孧ode(妯″紡)椤硅缃负Auto,浣緽IOS鑷姩妫娴嬬‖鐩樸備篃鍙互...
  • 鏅鸿兘鎵嬫満鎺ュ彛鍋忕埍Type-C鎺ュ彛,涓哄暐涓嶆槸USB A鎴栬B?
    绛旓細1銆佹敮鎸佺洸鎻掞紝涓嶅尯鍒嗘鍙嶉潰 Type-C鎻掑彛鏀寔鐩叉彃锛屼娇鐢ㄨ繃USB鎺ュ彛鐨勬湅鍙嬮兘娓呮USB鎺ュ彛蹇呴』瑕佸垎杈ㄦ鍙嶉潰锛屽樿嫢鎵嬫満鐢ㄦ埛澶勫湪鏉′欢杈冧负鐏版殫鐨勬潯浠朵腑锛屽氨涓嶈兘杩呴熺殑灏唘sb绾夸笌鎵嬫満鐩镐簰杩炴帴銆傝孴ype-C鎻掑彛褰诲簳涓嶅繀鎷呭績杩欎釜闂锛屾槸鍥犱负Type-C鎻掑彛姝e弽闈㈤兘鏄竴鏍风殑锛屽嵆浣夸綘鏄湪娣辨洿鍗婂鐨勬儏鍐典笅鍏呯數锛屼篃涓嶆媴蹇...
  • win10type-c鎺ュ彛鏄惁闇瑕椹卞姩
    绛旓細涓嶉渶瑕侊紝USB Type-C鎺ュ彛榛樿鐨5V渚涚數鍚戝悗鍏煎涔嬪墠鐨刄SB鎺ュ彛銆備笉浠呭姝わ紝鍏ㄦ柊鐨刄SBType-C鎺ュ彛鍖呭惈4涓紩鑴氬垎鍒笓闂ㄧ敤浜庝緵鐢靛拰鎺ュ湴銆俇SB Type-C鎺ュ彛鏄绉扮殑锛屾墍浠ュ畠鐨勬彃鎷斾互鍙婄嚎缂嗘柟鍚戞鍙嶇殕鍙傛彃鎷旀柟鍚戠殑瑙f斁瑙e喅浜嗕箣鍓嶆帴鍙e甫鏉ョ殑涓昏鐑︽伡銆傛帴鍙g殑绉嶇被棰勭ず鐫闄勫睘璁惧鐨勫姛鑳斤紙Type-A鎺ュ彛鐢ㄤ簬涓绘満锛孴ype-B...
  • 鐢佃剳涓绘澘鐨勮缃
    绛旓細鍥2涓叾瀹冮儴鍒嗘槸DRIVE A鍜孌RIVE B杞┍璁剧疆锛屽鏋滄病鏈B椹卞姩鍣紝閭d箞灏盢ONE椹卞姩鍣˙璁剧疆銆傛垜浠彲浠ュ湪杩欓噷閫夋嫨鎴戜滑鐨勮蒋椹辩被鍨嬶紝褰撶劧浜嗙粷澶ч儴鍒嗘儏鍐典腑鎴戜滑涓嶅繀淇敼杩欎釜璁剧疆銆俈IDEO 璁剧疆鏄敤鏉ヨ缃樉绀哄櫒宸ヤ綔妯″紡鐨勶紝涔熷氨鏄疎GA/VGA宸ヤ綔妯″紡銆侶ALT ON 杩欐槸閿欒鍋滄璁惧畾锛孉LL ERRORS BIOS锛氭娴嬪埌浠讳綍閿欒鏃跺皢鍋滄満...
  • 瀛樺偍鍣ㄤ腑鐨勪竴涓瓧鑺,鍙互瀛樻斁澶氬皯涓嫳鏂囧瓧姣
    绛旓細涓涓瓧鑺 (Byte) 鍙兘瀛樹竴涓瓧姣(ASC缂栫爜)鏈変簺缂栫爜, 浼氶渶瑕2涓瓧鑺...姹夊瓧鑷冲皯瑕2涓瓧鑺
  • 璇烽棶濡備綍瑁匲SB TYPE B椹卞姩?鎴戞寜鐢电帺宸村+鐨勬柟娉,浣嗘槸姣忔灏廝鎻掍笂USB鍚...
    绛旓細杩汭SOLOADER蹇呴』鎸塻tart鍒囨崲ISO璺緞锛岀瓑鐢佃剳鏈夊弽搴斾簡锛屽幓PC鎺у埗闈㈡澘鏌ユ壘鏂扮‖浠舵壘闂彿鎵嬪姩瑁椹卞姩锛屾湁鎻愮ず灏卞己鍒跺畨瑁,纭繚鎻掍欢寮鍚悗 鍏抽棴USB鑷姩杩炴帴 杩炴帴PC鍜孭SP灏变細鍙戠幇鏂扮‖浠朵簡 涓嶇PSP澶勪簬浠涔堢晫闈
  • PSP Type B Driver闂!!!
    绛旓細鎶椹卞姩鍗镐簡鍐嶈 鍗歌浇锛氭垜鐨勭數鑴/璁惧绠$悊鍣ㄦ壘鍒皃sp type B锛屽彸閿嵏杞斤紝鍐嶈繛涓妏sp閲嶆柊瑁呬竴涓嬶紝涓鑸垚鍔熺殑璇濅細鎻愮ず璇嗗埆鍑簆sp type B鐨銆
  • Type鈥揅鍙g殑绉诲姩纭洏鐩告瘮Micro-B 鍙g殑纭洏鏈変粈涔堜紭鍔垮姡鍔?
    绛旓細0锛屽彲浠ラ夋嫨typec+pcie鍥烘佽浆鎺ユ柟妗堛傜Щ鍔ㄧ‖鐩樼殑鍘熺悊锛氬埄鐢ㄧ壒娈婃潗鏂欑殑鐢甸樆鍊间細闅忕潃纾佸満鍙樺寲鐨勫師鐞嗘潵璇诲啓鐩樼墖涓婄殑鏁版嵁銆 纭洏鍦ㄥ伐浣滄椂锛岀澶撮氳繃鎰熷簲鏃嬭浆鐨勭洏鐗囦笂纾佸満鐨勫彉鍖栨潵璇诲彇鏁版嵁锛涢氳繃鏀瑰彉鐩樼墖涓婄殑纾佸満鏉ュ啓鍏ユ暟鎹傜澶寸殑绉诲姩鏄潬纾佸ご椹卞姩缁勪欢瀹炵幇鐨勶紝纭洏瀵婚亾鏃堕棿鐨勯暱鐭笌纾佸ご椹卞姩缁勪欢鍏崇郴闈炲父瀵嗗垏銆
  • 扩展阅读:手机type-c外接显示器 ... type-c如何插台式电脑 ... 手机店换个尾插多少钱 ... lcd panel type ... 手机type-c网线转换器 ... typec数据线不能乱用 ... 车载type-c接口图 ... 手机type-c一线连显示器 ... 红米手机type-c连接显示器 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网