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正文內(nèi)容

本科畢業(yè)設(shè)計(jì)論文開(kāi)題報(bào)告-在線瀏覽

2024-10-29 04:53本頁(yè)面
  

【正文】 TFT載流子遷移率低,器件的尺寸要比LTPSTFT大得多,而且驅(qū)動(dòng)電壓和信號(hào)電壓都比較大,這些不利因素會(huì)造成顯示屏像素開(kāi)口率下降、OLED的壽命縮短,同時(shí)aSiTFT技術(shù)存在著過(guò)高的光敏感性問(wèn)題。OLED有源矩陣驅(qū)動(dòng)方式可分為電流編程模式和電壓編程模式。文獻(xiàn)[4]和[9]是采用電流編程模式。在電流編程之前還需要以電壓驅(qū)動(dòng)一小段時(shí)間使OLED本身的寄生電容預(yù)充電(precharge)使OLED的兩端電壓達(dá)到導(dǎo)通電壓,導(dǎo)致建立時(shí)間長(zhǎng),掃描頻率不能太高,限制了電流編程模式只適用于中小尺寸顯示。電壓編程模式是在數(shù)據(jù)線上使用電壓信號(hào)控制流經(jīng)OLED的電流而決定像素的明暗程度。通過(guò)像素驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)可補(bǔ)償LTPSTFT閾值電壓的差異及OLED導(dǎo)通電壓隨時(shí)間退化,還可以補(bǔ)償大面積顯示中電源線寄生電阻引起的電壓降,但無(wú)法補(bǔ)償TFT中載流子遷移率的差異。最簡(jiǎn)單的AMOLED像素驅(qū)動(dòng)電路如右圖所示,包含兩個(gè)薄膜晶體管(TFT)和一個(gè)存儲(chǔ)電容(簡(jiǎn)稱2T1C電路),其中一個(gè)開(kāi)關(guān)(switching)TFT,一個(gè)驅(qū)動(dòng)(driving)TFT。與TFTLCD利用穩(wěn)定的電壓控制亮度不同,OLED器件屬于電流驅(qū)動(dòng),需要穩(wěn)定的電流來(lái)控制發(fā)光。因此有必要對(duì)像素電路提出補(bǔ)償,使流過(guò)各個(gè)像素點(diǎn)的電流非均勻些控制在一定的范圍之內(nèi)。本項(xiàng)目采用EDA仿真軟件Hspice,對(duì)設(shè)計(jì)的AMOLED像素驅(qū)動(dòng)電路進(jìn)行模擬仿真,并提取出合理的參數(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)驅(qū)動(dòng)管TFT閾值漂移的補(bǔ)償。吉林大學(xué)司玉娟等曾經(jīng)做過(guò)傳統(tǒng)AMOLED像素驅(qū)動(dòng)電路的仿真研究,在合理選擇PolySiTFT模型參數(shù)的基礎(chǔ)上,對(duì)2T1C像素驅(qū)動(dòng)電路進(jìn)行詳細(xì)分析,總結(jié)出驅(qū)動(dòng)電路的合理工作參量,并詳細(xì)分析它們的變化對(duì)驅(qū)動(dòng)電路的影響,為像素驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)分析提供依據(jù)。此外多個(gè)研究單位提出了多于2個(gè)TFT的TFT補(bǔ)償電路。(aSi:HTFT)可補(bǔ)償閾值漂移的6T1C像素驅(qū)動(dòng)電路,實(shí)驗(yàn)表明文獻(xiàn)[12]中所設(shè)計(jì)的像素驅(qū)動(dòng)電路隨著工作時(shí)間的變化,流過(guò)OLED的電流只有7%的衰減,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)2T1C電路的28%,仿真和實(shí)驗(yàn)都表明這種6T1C電路能夠維持相當(dāng)?shù)碾娏鞣€(wěn)定性,從而保持面板發(fā)光亮度的基本不變。同時(shí),相比于文獻(xiàn)[12],文獻(xiàn)[13]少了一個(gè)晶體管從而提高了像素的開(kāi)口率。文獻(xiàn)[11][15]的像素電路使用了多個(gè)TFT,導(dǎo)致控制線路復(fù)雜,降低了像素點(diǎn)的開(kāi)口率,基于此文獻(xiàn)[16]提出了三個(gè)TFT和一個(gè)電容的補(bǔ)償電路,這個(gè)電路不需要驅(qū)動(dòng)管TFT的閾值產(chǎn)生階段,從而控制信號(hào)波形與傳統(tǒng)2T1C電路一樣簡(jiǎn)單。文獻(xiàn)[9]提出了一種基于電流編程的4T1C電路,仿真和實(shí)驗(yàn)同時(shí)證明該電路能夠補(bǔ)償?shù)蜏囟嗑Ч璞∧ぞw管(LTPSTFT)的閾值電壓和遷移率的不均。④畢業(yè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度第12周:閱讀相關(guān)文獻(xiàn)資料及撰寫(xiě)畢業(yè)設(shè)計(jì)開(kāi)題報(bào)告。第56周:研究文獻(xiàn)[13]中的像素電路,提取OLED器件、存儲(chǔ)電容和TFT器件的模型參數(shù)。第912周:仿真分析新的電路拓?fù)?,并提取出合理的模型和工藝參?shù)。第15周:畢業(yè)答辯。理、工科開(kāi)題報(bào)告撰寫(xiě)不少于2500字,人文社科開(kāi)題報(bào)告不少于3500字,包括論文選題的背景和意義、工作任務(wù)分析、調(diào)研報(bào)告、方案擬定與分析、畢業(yè)論文撰寫(xiě)提綱及實(shí)施計(jì)劃、文獻(xiàn)綜述(理、工科可不提交文獻(xiàn)綜述)等。文獻(xiàn)綜述(按文獻(xiàn)綜述格式打?。└皆陂_(kāi)題報(bào)告后面一起裝訂。而示波器的發(fā)展正是向高帶寬高采樣速率多方面發(fā)展。時(shí)基是示波器顯示波形的時(shí)域度量基準(zhǔn),通常表示的時(shí)示波器上橫軸一大格波形所占據(jù)的時(shí)間。所謂相對(duì)采樣率,就是經(jīng)過(guò)處理,把采到的數(shù)據(jù)送顯示所需要的采樣率。在時(shí)基檔過(guò)小,示波器中所采集到的點(diǎn)不足以進(jìn)波形顯示時(shí),就需要采用插值的方法在兩個(gè)實(shí)際采樣點(diǎn)間插入一個(gè)或多個(gè)點(diǎn)來(lái)重建波形。目前插值算法主要有正弦插值和線性插值,這對(duì)不同波形選取合適的插值算法和適合的差值參數(shù)可以有效的改善波形恢復(fù)的誤差過(guò)大問(wèn)題,達(dá)到所希望的精度。但傳統(tǒng)方法大都采用的正弦內(nèi)插方式存在兩種不足,一是存在頻譜泄漏現(xiàn)象,插值之后的波形存在失真,影響波形觀察;二是其運(yùn)算量巨大,這使得示波器系統(tǒng)處理速度變慢。2.選題依據(jù)及意義模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,或簡(jiǎn)稱ADC,通常是指一個(gè)將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號(hào)的電子元件。數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)作為一種可編程專用芯片,是數(shù)字信號(hào)處理理論實(shí)用化過(guò)程的重要技術(shù)工具,在語(yǔ)音處理、圖像處理等技術(shù)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。系統(tǒng)通過(guò)ADC將經(jīng)過(guò)調(diào)理通道調(diào)理后的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),然后送至FPGA,并在其中實(shí)現(xiàn)硬件實(shí)時(shí)處理(如抽點(diǎn)、峰值檢測(cè)、觸發(fā)與存儲(chǔ)控制等),最后把采樣數(shù)據(jù)送至DSP中作進(jìn)一步的數(shù)據(jù)處理(如軟件抽點(diǎn)、插值和數(shù)據(jù)顯示控制等)以完成數(shù)據(jù)采集功能。而插值就是在快時(shí)基檔位時(shí),用于彌補(bǔ)低采樣率帶來(lái)的不足,使得能較為正確觀測(cè)波形。3.課題研究?jī)?nèi)容具體而言,包括以下內(nèi)容:(1)熟悉ADC、FPGA、DSP的數(shù)據(jù)采集平臺(tái)。(3)應(yīng)用VerilogHDL編寫(xiě)FPGA相
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