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正文內(nèi)容

led液晶顯示器的驅(qū)動(dòng)原理(完整版)

  

【正文】 urce driver 的設(shè)計(jì)制造來(lái)說(shuō), 需要到達(dá) mon 電極電壓 的兩倍以上. 當(dāng)然啦, 而為了達(dá)到極性不停變換這個(gè)目的,以 V0 這個(gè)灰階來(lái)說(shuō), 以 V0 這個(gè)灰階而言, 所 以它是以 RGB 三個(gè)點(diǎn)所形成的 pixel 作為一個(gè)基本單位, 那可就依照不同的 極性轉(zhuǎn)換方式來(lái)決定了. 它們 有一個(gè)共通點(diǎn), 我們?nèi)匀豢梢越?由正負(fù)極性不停的交替, 或是 mon 電極的電壓高, 當(dāng)顯示電極的電壓高于 mon 電極 電壓時(shí), 所以每隔一段時(shí)間, 經(jīng)由 source 走線, 以一般的液晶顯示器多為 60Hz 的更新頻 率來(lái)說(shuō), 當(dāng)這一行充好電時(shí), gate driver 便將電壓關(guān)閉, 然后下一行的 gate driver 便將 電壓打開, 而一個(gè)基本的顯示單元 pixel,則需要三個(gè)這 樣顯示的點(diǎn),分別來(lái)代表 RGB 三原色. 由 液晶所形成的平行板電容 Clc, 這也是為什么, 一條gate走線打開的 時(shí)間約為20us, 而gate走線, 從圖中我們可以很明顯的知道, Cs on gate由 于不必像Cs on mon一樣, 在上一篇文章中, 那是針對(duì)液晶本身的特性,與 TFT LCD 本身結(jié)構(gòu)上的操作原理來(lái)做介紹. 分別是Cs on gate與Cs on mon這兩 種. 來(lái)形成平行板電容. 所以現(xiàn)今面板的設(shè)計(jì)大多使用Cs on gate的方式.所以當(dāng)下一條gate走線, 回復(fù)到原先的電壓, 而顯示電極與 TFT 都是位在同 一片玻璃上, 只不過(guò)它們最后都 是接到相同的電壓就是了.整塊面板的電路架構(gòu)從圖 3 中我們可以看到整片面板的等效電路, 好讓整排 的 source driver 同時(shí)將一整行的顯示點(diǎn), 以 一個(gè) 1024*768 SVGA 分辨率的液晶顯示器來(lái)說(shuō), 這些波形為一個(gè)接著一個(gè) 寬度為 的脈波, 液晶分子會(huì)因?yàn)樘匦缘钠茐? 所以液晶顯示器內(nèi)的顯示電壓就分成了兩種極性, 都會(huì)有一組相同亮度的灰階. 所造成的特性破壞. 而其中的液晶分子正不停的一次往這邊轉(zhuǎn), 也就是說(shuō), 是不一樣的極性. 而顯示電極的電壓卻是依照其灰階的不同, 就是為了讓液晶分子不會(huì)一直保持在同一個(gè)轉(zhuǎn)向, 稱之為正極性, 就是圖 6 所顯示的波形變化. 我們可以看到, 但是如果 mon 電極的電壓是變動(dòng)的話, 可以使用所有的面板極性轉(zhuǎn)換. 也就是說(shuō), 來(lái)同時(shí)做到顯示正極性與負(fù)極性的. 只要 source driver 能將電壓 充到比 mon 大就可以得到正極性, 表 2 是各種面板極性變換方 式的比較表. 當(dāng)這次畫面是正極性時(shí), 但由于它不像 frame inversion 以致于顯示的畫面會(huì)有 不正確的狀況. 一般來(lái)說(shuō) mon 電極電壓若是固定, 不 過(guò)現(xiàn)今由于 dot inversion 的 source driver 多是使用 PN 型的 OP, 液晶顯示器顯示原理講義.12 / 12。 在 source driver 中 OP 的耗電就會(huì)比較小. 但是由于搭配 mon 電壓固定方式的 source driver 其所需的電壓比較高, 只要相鄰點(diǎn)的極性不一樣, 便可以減低此一現(xiàn)象的發(fā)生. 只有一行或是一列, 假若你是使用 mon 電壓固定的方式來(lái)驅(qū)動(dòng), 你會(huì)
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