LCD显示屏的器件选择和驱动电路设计说明
理解LCD屏幕的驱动原理与调试过程,示例的驱动IC为GC9308,展示整个屏幕的驱动过程。

理解LCD屏幕的驱动原理与调试过程,⽰例的驱动IC为GC9308,展⽰整个屏幕的驱动过程。
起因最近拿到了⼀个⽐较新的驱动 IC 的 LCD 了,此前 K210 上⾯使⽤的都是 ST7789V ILI9342C SH1106 这类驱动 IC 的屏幕模块。
这次来了⼀个 GC9308 ,我想我需要认识⼀下屏幕驱动的整体架构,也就是拿起数据⼿册当作学习教材来学了,实际上学完以后,懂了以后都不难,重点在如何总结这些屏幕的驱动逻辑,以此打下往后的屏幕驱动理解基础。
我需要读懂图像的⼆进制定义、还有传输⽅式,我找了⼀本中⽂的屏幕数据⼿册来读,了解⼀下相关的流程和细节本⽂我只会交待软件层⾯的理解,硬件⽅⾯的定义和特性我⽆法给出准确的解释,姑不会提及。
屏幕的发展历程让我们看⼀下这个⼤哥的故事,就很好的说明了这段 LCD MCU 发展的历史。
记得在很早的时候,那时候还都是FSTN的显⽰屏满天飞的时候(也是⼩弟刚刚毕业开始作⼿机的时候)。
LCD的驱动电路有很多是两⽚芯⽚的,⼀⽚LCDC,⼀⽚LCD Driver,⼀般的LCDC⾥⾯有⼀个display的buffer。
LCDDriver是电路驱动液晶显⽰部分的电路,没有什么好讲的。
更早的时候,LCD上就⼀⽚LCDDriver就⾏了,程序员需要控制两个(H,V)场扫描信号,⽽且程序员希望在某个坐标显⽰,都需要编程控制驱动电路来实现,后来发现显⽰屏越来越⼤,⽽MCU以及程序员没有这个能⼒和精⼒来对LCD进⾏这类的同步控制,于是LCDC就诞⽣出来承担起这些个功能。
后来加上了buffer,就是说程序员可以把⼤批的显⽰内容以显⽰矩阵(display matrix)的形式写到buffer⾥,让LCDC来读取buffer⾥的数据再由LCDDriver显⽰到显⽰屏上。
后来这个buffer越来越⼤,除了显⽰矩阵以外还放很多命令,所以也不能⽼把它笼统的叫buffer啊,所以就对放显⽰矩阵的存储空间有了⼀个专⽤的名字叫做GRAM。
LCD液晶显示屏(介绍及程序GOOD)

第一节:了解LCD液晶显示屏作者:尘封往事文章来源:本站原创点击数:2097 更新时间:2005-11-14 10:43:40一:字符型点阵式LCD液晶显示屏:LCD的应用很广泛,简单如手表上的液晶显示屏,仪表仪器上的液晶显示器或者是电脑笔记本上的液晶显示器,都使用了LCD。
在一般的办公设备上也很常见,如传真机,复印机,以及一些娱乐器材玩具等也常常见到LCD的足迹。
本站要介绍的LCD为字符型点阵式LCD模块(liquid Crystal Display Module)简称LCM,或者是字符型LCD。
字符型液晶显示模块是一种专门用于显示字母,数字,符号等的点阵式液晶显示模块。
在显示器件上的电极图型设计,它是由若干个5*7或5*11等点阵符位组成。
每一个点阵字符位都可以显示一个字符。
点阵字符位之间有一空点距的间隔起到了字符间距和行距的作用。
目前市面上常用的有16字*1行,16字*2行,20字*2行和40字*2行等的字符模块组。
这些LCM虽然显示字数各不相同,但是都具有相同的输入输出界面。
上图为1602LCD在本站2004学习套件上显示一个字母A的运行图片本章将以16*2字符型液晶显示模块RT-1602C为例,详细介绍字符型晶显示模块的应用技术。
一般字符LCD模块的控制器为日本日立公司的HD44780及其替代集成电路,驱动器为HD44100及其替代的集成电路以下将会略做介绍。
一般初学者由字符型LCD入手比较简单,学完之后,再进一步控制图案型LCD模块。
图1.1所示为16*2地的外观,表1.2为LCM的接脚及功能。
二、1602的外形尺寸三、1602的接口信号说明:编号符号引脚说明编号符号引脚说明1 VSS 电源地9 D2 Data I/O2 VDD 电源正极10 D3 Data I/O3 VL 液晶显示偏压信号11 D4 Data I/O4 RS 数据/命令选择端(H/L )12 D5 Data I/O5 R/W 读/写选择端(H/L)13 D6 Data I/O6 E 使能信号14 D7 Data I/O7 D0 Data I/O 15 BLA 背光源正极8 D1 Data I/O 16 BLK 背光源负极表1.4:液晶显示模块RT-1602C的接脚及功能第二节:LCD液晶显示屏的内部结构作者:尘封往事文章来源:本站原创点击数:1722 更新时间:2005-11-14 10:51:20液晶显示模块WM-C1602N的内部结构可以分成三部份:一为LCD控制器,二为LCD驱动器,三为LCD显示装置,如图示2.1所示:地址计数器AC用户自定义的字符发生器CGRAMCGRAM为可自编数据区DDRAM为显示缓冲区;内藏的字符发生存储器(CGROM)图2.1:LCM内部方块图目前大多数的LCD液晶显示器的控制器都有采用一颗型号为HD44780的集成电路作控制器。
LCD模块 说明书

3-5. 电光特性
项目
LCD 驱动电压 (推荐电压)
响 上升时间
符号 VLCD
tr
温度 0℃ 25℃ 50℃ 0℃
条件
最小值
— φ=0°,θ=0° 14.7
14.0 φ=0°,θ=0° —
典型值 15.3 15.0 14.8 1500
最大值 15.6 15.2 — 2000
单位 V Ms
注释 1,2,5 1,3,5
DR 是用来寄存数据的。当 DR=1 时,在 E 信号的作用下,图形显示数据写入 DR,或由 DR 读到 DB7~DB0 数据总线。DR 和 DD RAM 之间的数据传输是组件内部自动执行的。 ● 忙标志(BF)
BF 标志组件内部的工作情况。BF=1 表示组件在进行内部操作,此时组件不接受外部指 令和数据。BF=0 时,组件为准备状态,随时可接受外部指令和数据。 ● 显示控制触发器(DFF)
R/W D/I DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
D
D=1: 开显示(DISPLAY ON)
D=0: 关显示(DISPLAY OFF) 。此时的 DD RAM 内容不变。只要 D=0 变成
D=1 原来的显示就会显示在屏幕上。
2、设置显示起始行
第 9 页 共 18页
3-1.性能: 显示方式 :
显示颜色 :
显示形式 : 输入数据 : 驱动路数 : 视角 :
反射、正显
黄绿色 STN LCD 显示点: 深蓝色 背景: 黄绿色 122(w)×32 (h) 全点阵 来自 MPU 的 8 位并行数据接口 1/64 Duty 6点
Elo Touch Solutions 1900L 19英寸LCD触摸显示器用户指南说明书

1900L 19 英寸 LCD 触摸显示器用户指南[型号 ET1900L]Elo Touch Solutions1900L 19 英寸 LCD 触摸显示器用户指南修订版本 EP/N E630139Elo Touch Solutions1-800-ELOTOUCH版权所有 © 2012 ELO Touch Solutions。
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目录第 1 章:介绍 (5)关于本产品 (5)预防措施 (6)第 2 章:安装和设置 (7)打开触摸显示器的包装 (8)将电缆连接到触摸显示器和计算机上 (9)安装触摸驱动程序 (10)显示器概述和尺寸 (11)显示器的安装和方向 (12)第 3 章:操作 (15)关于触摸显示器调整 (15)屏幕显示 (OSD) 控制面板 (16)预设显示模式 (20)扬声器和音频功能 (21)第 4 章:故障排除 (22)常见问题解决方案 (22)技术支持 (23)附录A:触摸显示器安全 (24)触摸显示器的保养和维修 (25)警告 (25)废弃电子电气产品 (WEEE) 指令 (25)附录 B:技术规格 (26)1900L规格 (26)法规信息 (29)担保 (32)第1章介绍关于本产品ELO Touch Solutions 1900L 触摸显示器通过一种全新的方式(识别独特的声音模式)感受显示器上的触摸操作。
液晶拼接显示屏使用说明书

液晶拼接显示屏使用说明书在使用本液晶拼接屏之前,请你仔细阅读该说明书,并请妥善保存,以备将来需要。
当需要维修服务时,把拼接屏的的型号告诉维修站。
目录重要安全说明 (2)准备工作 (2)附件 (3)简介 (4)外部设备的安装 (4)整机外围接口示意图........................................................... 错误!未定义书签。
系统组成原理....................................................................... 错误!未定义书签。
大屏幕墙组成框图............................................................... 错误!未定义书签。
DVD的安装......................................................................... 错误!未定义书签。
连接S-Video线缆时 ........................................................... 错误!未定义书签。
Video设备的安装 (7)HDMI信号输入的安装 (7)PC的安装 (7)地址开关的设定 (8)外接控制设备的安装 (8)液晶拼接屏拼接软件控制系统(标准) (12)软件概述 (12)软件安装............................................................................... 错误!未定义书签。
运行环境......................................................................................... 错误!未定义书签。
LCD16032B 液晶显示模块产品说明书

LCM16032B使用说明书目 录序号 内 容 标 题 页码1 概述 22 字符型模块的特点 23 外形及接口引脚功能 2~34 基本原理 45 技术参数 46 时序特性 5~67 指令功能及硬件接口 6~101.概述方便、带中文字库、显示清晰,广泛应用于各种人机交流面板。
LCM16032B 液晶显示模块是160×32 点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及 图形,内置8192 个中文汉字(16X16 点阵)、128 个字符(8X16 点阵)及 64X256点阵显示RAM (GDRAM )。
可与CPU 直接接口,提供两种界面来连接 微处理机:8-位并行及串行两种连接方式。
具有多种功能:光标显示、画 面移位、睡眠模式等。
1.1结构牢:带PCB、背光、铁框1.2 IC 采用矽创公司ST7920,功能强大,稳定性好1.3功耗低:10 - 100mW(不带背光10mW,带背光不大于100mW); 1.4显示内容:●160*32点阵单色图片;●内置8192 个中文汉字(16X16 点阵)、128 个字符(8X16 点阵)及64X256点阵显示RAM (GDRAM ).1.5指令功能强:可组合成各种输入、显示、移位方式以满足不同的要求;1.6接口简单方便:采用3线SPI 串行接口,可只需3位MPU 的端口。
也可选用8位并行接口。
1.7工作温度宽:-20℃ - 70℃;1.8可靠性高:寿命为50,000小时(25℃)。
3.外形尺寸及接口引脚功能图1.外形尺寸我司专注于液晶屏及液晶模块的研发、制造。
所生产LCM16032B型液晶模块由于使用2.LC M 16032B图像型点阵液晶模块的特性模块的接口引脚功能引脚 符 号 名 称 功 能1 VSS接地 0V2 VDD 电路电源 5V,或3.3V 可选3 V0 LCD V0电压输入 可以通过此脚对LCD 驱动电压进行调整4RS(CS*)寄存器选择信号(串行时为片选:CS)1. 并行接口时:1:数据寄存器 0:指令寄存器2. 串行接口时:片选信号,低电平有效5 R/W(SID*) 读写选择(串行时为串行数据:SID) 1.并行接口时:0: 写 1:读2.串行时为串行数据输入:SID 6E(SCLK*)读写使能信号(串行时为串行时钟:SCLK) 1. 并行接口时:读写使能信号 2. 串行时为串行时钟:SCLK 7~14 D0~D7数据DB0~DB7并行接口时:数据总线DB0~DB7 串行接口时:无效,空脚4位并行接口时,DB4~DB7作为数据总线,DB0~DB3不起作用15 PSB 并行/串行选择 1:选择并行,0:选择串行,也可在PCB 上与VDD(1)或VSS(0)连接达到选择并/串接口。
LCD1602的电路图和程序文件

PORTE_PE5 = 1; //不亮
/*DDRA_DDRA0 = 1;
DDRA_DDRA1 = 1;
DDRA_DDRA2 = 1;
DDRA_DDRA3 = 1;*/
DDRA_DDRA4 = 0; //SET PORTA I/O INPUT
DDRA_DDRA5 = 0;
二、实验设备与器件
CodeWarrior软件,BDM仿真器,万用电路板,飞思卡尔单片机,LCD1602液晶显示器,
三、实验内容
内容:利用飞思卡尔单片机制作基于1602字符液晶显示器的显示系统
要求:用四个按键控制,按下第一个按键显示1,按下第二个按键显示2,以此类推。
(1)LCD1602液晶显示器的原理:1602共16个管脚,但是编程用到的主要管脚不过三个,分别为:RS(数据命令选择端),R/W(读写选择端),E(使能信号);以后编程便主要围绕这三个管脚展开进行初始化,写命令,写数据。
{
LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7
LCD_write_command(0x0c);//整体显示,关光标,不闪烁
LCD_write_command(0x06);//设定输入方式,增量不移位
LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
delay_n25us(10);//实践证明,我的LCD1602上,用for循环200次就能可靠完成清屏指令。
本次设计中主要用到PORTA,PORTB端口:
PORTA:PORTA为通用I/O口,共8个,作为通用数字I/O口使用,未集成特殊功
能.主要配置寄存器有:数据寄存器PORTA、数据方向寄存DDRA、上拉电阻控制寄存器
LCD驱动程序开发指南

LCD驱动程序开发指南LCD驱动开发指引1、LCD驱动概述LCD驱动程序调试,是整个⼿机研发过程中⾮常重要的⼀个环节,在每个新的机型开发的初期,最先都要调试LCD驱动程序,我们俗称“点屏”。
“点屏”的调试包括两个部分,⼀是点亮LCD的背光,⼆是调试LCD显⽰。
背光驱动调试的⽅法与技巧,会在背光⽂档中叙述,暂不在这篇⽂档⾥讨论,本⽂将重点讨论LCD的电路原理、驱动程序分析、LCD驱动调试经验总结和具体驱动调试案例的分析。
2、LCD原理及电路分析相关概念:LCD:全称是Liquid Crystal Display 液晶显⽰屏LCM:全称是Liquid Crystal Module指的是液晶显术模块,包括液晶屏及液晶的外围FPC电路和结构件。
LCD的FPC电路:指LCM模块中的液晶外围电路,这部分电路由LCD模组⼚家按照我们对LCD的接⼝要求进⾏设计的。
在LCD驱动调试中,看FPC电路图也是很重要的⼀个环节。
LCD外围电路:我们通常也简称为LCD电路,指的是baseband端的LCD接⼝电路部分,这部分电路由我们⾃⾏设计。
LCD模组⼚家:指信利,天马,京东⽅这些⼚家。
他们将LCD制作成可以供我们⽣产使⽤的LCM模组。
2.1LCD芯⽚介绍⽬前⼿机使⽤的⼤部分显⽰器件都是LCD(Liguid Crystal Display)器件,⽬前康佳使⽤的LCM模块由信利、京东⽅、天马、凌达这⼏家⼚商供货。
但是LCM⽣产⼚家对我们调试驱动并没有任何关系,我们需要了解的是LCM所使⽤的IC型号。
因为,我们实际上是对LCD的IC进⾏编程,间接控制LCD⾯板,常⽤的IC有HD66773、S6B33B2/ S6B33B6、HD66777等。
LCD驱动的编程,除了要关注IC的型号,还要关注LCD FPC的电路设计,LCD外围电路设计,基带芯⽚的LCD接⼝单元,背光IC的控制等⼏个⽅⾯,当然也包括软件的上层程序。
下⾯我们就先了解⼀下LCD IC的内部结构,这是编程要关注的最主要⽅⾯。
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LCD显示屏的器件选择和驱动电路设计如何实现LCD平板显示屏驱动电路的高性能设计是当前手持设备设计工程师面临的重要挑战。
本文分析了LCD显示面板的分类和性能特点,介绍了LCD显示屏设计中关键器件L DO和白光LED的选择要点,以及电荷泵LED驱动电路的设计方法。
STN-LCD彩屏模块的部结构如图1所示,它的上部是一块由偏光片、玻璃、液晶组成的LCD屏,其下面是白光LED和背光板,还包括LCD驱动IC和给LCD驱动IC提供一个稳定电源的低压差稳压器(LDO),二到八颗白光LED以及LED驱动的升压稳压IC。
STN-LCD彩屏模块的电路结构如图2所示,外来电源Vcc经LDO降压稳压后,向LCD驱动IC如S6B33BOA提供工作电压,驱动彩色STN-LCD的液晶显示图形和文字;外部电源Vcc经电荷泵升压稳压,向白光LED如NACW215/NSCW335提供恒压、恒流电源,LED的白光经背光板反射,使LCD液晶的65K色彩充分表现出来,LED的亮度直接影响LCD色彩的靓丽程度。
LCD属于平板显示器的一种,按驱动方式可分为静态驱动(Static)、单纯矩阵驱动(Simple Matrix)以及有源矩阵驱动(Active Matrix)三种。
其中,单纯矩阵型又可分为扭转式向列型(Twisted Nematic,TN)、超扭转式向列型(Super Twisted Nematic,STN),以及其它无源矩阵驱动液晶显示器。
有源矩阵型大致可区分为薄膜式晶体管型(ThinFilmTr ansistor,TFT)及二端子二极管型(Metal/Insulator/Metal,MIM)两种。
TN、STN及TFT型液晶显示器因其利用液晶分子扭转原理的不同,在视角、彩色、对比度及动画显示品质上有优劣之分,使其在产品的应用围分类亦有明显差异。
以目前液晶显示技术所应用的围以及层次而言,有源矩阵驱动技术是以薄膜式晶体管型为主流,多应用于笔记本电脑及动画、影像处理产品;单纯矩阵驱动技术目前则以扭转向列以及STN为主,STN液晶显示器经由彩色滤光片(colorfilter),可以分别显示红、绿、蓝三原色,再经由三原色比例的调和,可以显示出全彩模式的真彩色。
目前彩色STN-LCD的应用多以手机、PDA、数码相机和视屏游戏机消费产品以及文字处理器为主。
器件选择1. LDO选择。
由于手机、PDA、数码相机和视屏游戏机消费产品都是以电池为电源,随着使用时间的增长,电源电压逐渐下降,LCD驱动IC需要一个稳定的工作电压,因此设计电路时通常由一个LDO提供一个稳定的2.8V或3.0V电压。
LCM将安装在手机的上方,与手机的射频靠得很近,为了防止干扰,必须选用低噪音的LDO,如LP2985、AAT3215。
2. 白光LED。
按背光源的设计要求,需要前降电压(VF)和前降电流(IF)小、亮度高(500-1800mcd)的白光LED。
以手机LCM为例,目前都使用3-4颗白光LED,随着LED 的亮度增加和手机厂商要求降低成本和功耗,预计到2004年中LCM都会选用2颗高亮度白光LED(1200-2000mcd),PDA和智能手机由于LCD屏较大会按需要使用4-8颗白光LED。
NAC W215/NSCW335和EL 99-21/215UCW/TR8是自带反射镜的白光LED,EL系列其亮度分为T、S、R三个等级,T为720-1000mcd,S为500-720mcd,都是在手机LCD背光适用之列。
LED驱动电路设计白光LED的驱动需要供给恒定的电压或恒定的电流,而手机电源一开始工作后,其电压就开始往下降,因而需要升压器件升压、稳压。
为了减少升压器件的工作频率对手机射频的影响,一般选用以电容器为电能传递中间体的电容式电荷泵,而以电感器为电能传递中间体的升压器能输出较高电压。
电容式电荷泵的效率按其升压方法分倍频和分数倍频二种,前者效率约90%,后者效率约93-95%;电感式升压器效率约83-85%。
电容式电荷泵按其输出分恒压输出、恒流输出,按其对LED驱动的方法分并联恒压驱动、单个恒流驱动和串联恒流驱动。
电感式升压器都是恒流输出,输出电压较高,对LED串联驱动。
倍频升压的电容式电荷泵如AAT3110,5V恒压输出,最大电流120mA,并联驱动LED,如图3所示。
分数倍频升压的电容式电荷泵如AAT3113,有4-6路恒流输出,每路能输出2 0mA电流,单个恒流驱动LED,具有32级调光功能。
AAT3134将输出DAC模块分成二块,其输出可分别驱动双屏显示的大小LCM模块。
NCP5009是带光敏传感器的背光LED驱动升压器,适用于自动调光的高档手机LCM,对LED串联驱动。
LM2704是可恒流驱动4颗串联LED、PWM调光的背光LED驱动升压器。
新型的电荷泵、升压器输出端都置MOSFET,可动态地调整负载阻,省却为平衡由于LED阻不一致需要外加的匀流电阻。
开关工作频率高的电容式电荷泵其所需的滤波电容器容量小,对RF的干扰也小。
电容器最好选择陶瓷电容器,因为陶瓷电容器无极性并具有较低的等效串联电阻(ESR),典型值小于100mΩ。
陶瓷电容器的等效串联电阻值、电介质材料优劣、电容值的大小对输出纹波有重大影响。
X7R电容器电介质是最好的,成本略高;X5R电容器电介质居中上,可以选用;Y5V电介质较差,不推荐选用。
手机的周边设计是增加手机附加功能、卖点和新利润的主要方法。
每年推出的数百种新款手机,无非是改变或增加了手机的外观形状和颜色、键盘灯和显示屏的颜色和亮度、声音重现的方式和质量、铃声和弦的变化、拍照、上网、接收电视和电台以及播放MP3的功能等等。
手机增加拍照功能几乎成了手机新设计方案的必然趋势,目前市场上的手机相机大多是选用30万像素VGA格式的CMOS镜头,100万至200万像素的CMOS镜头已经成为当前手机设计的主流。
为了给手机相机拍照时补光,闪光灯也就成了手机的必需品。
以高亮度LED为闪光灯源的低压闪光灯电路简单、高效、省电、低成本、占PCB面积小,特别适用于手机、数码相机和手持设备。
图1 借助于电感器的升压电路图2 借助于电容器升压的电荷泵电路(a) 借助于电感器的升压电路 (b) 借助于电容器升压的电荷泵电路图3 两种不同升压方法的实验PCB板图 [b]Flash LED的选用 [/b] 选用LED闪光灯的第一要点是高亮度和能通过大电流。
LED发光的亮度与通过电流成正比:用在手机键盘的LED,其使用电流大约是7"12mA,其亮度大约是20"40mcd;用在STN-LCD屏背光的LED,其使用电流大约是14"20mA,其亮度大约是100"1000mcd;而用作闪光灯的LED,其使用电流大约是120"250mA,其亮度大约是2000"7500mcd。
由此可见,手机上不同用途的LED,其性能也是完全不同的。
闪光灯用Flash LED选用的主要技术参数是:1) 亮度(Iv),目前产品能达到的最高亮度大约是7500mcd ; 2) 脉冲峰值电流(IFP),一般要求100"400 mA ; 3)封装,一般是5.2%26;#215;5.2%26;#215;2.5mm3。
随着LED技术的突飞猛进,用作闪光灯的Flash LED 技术参数提高很快。
早期的Flash LED为了提高亮度在一个芯片封装中放入5个管芯,随着单颗管芯亮度的不断提高,分别出现4个、3个,乃至2个管芯。
Flash LED的主要技术参数是亮度、视角、前向电压、前向电流、功耗、峰值电流、管芯数量和外形尺寸。
常用Flash LED 的性能如表1所示。
[b]Flash LED驱动电路设计 [/b] 手机相机的低压闪光灯电路设计本着高效、低成本、占位面积小的原则来选择Flash LED的驱动IC。
要求驱动IC能在低电压下输出150-300mA电流,周边使用的器件要少,这样可以有效地减少PCB板的面积;要将手机锂电池不稳定的低电压转换成稳定的4"5V和能输出150"300mA电流的Flash LED驱动工作源。
就目前的IC来说,有两种可以考虑,一种借助于电感器的升压电路(见图1),另一种借助于电容器升压的电荷泵电路(见图2)。
它们的实验PCB板如图3所示。
为了演示方便,实验PCB板用按钮替代触发IC。
选用电容器升压的电荷泵电路比较经济,PCB板上除了电荷泵和Flash LED两个IC 外,只需要三个电容器、两个电阻器和一个0.5A电流的MOSFET,占用PCB板面积较小;选用电感器的升压电路,除了升压和Flash LED两个IC外,还需要一个电感器、一个肖特基二极管和数个电容器、电阻器。
从手机的特殊应用来考虑,手机的LCD显示屏和相机镜头、闪光灯都位于手机的上方,与射频电路靠得很近,因此如何防止幅射和串扰十分重要。
[b]结语 [/b] 手机相机用低压闪光灯电路的设计关键是选择高亮度的Flash LED和能够节省能源以及生产成本的驱动IC。
综上所述,SLMW250 Flash LED 和电荷泵IC升压电路是比较理想的选择。
彩色LCD驱动电路设计作者:shtiger提交日期:2004-8-24 13:31:00摘要:本文介绍了彩色STN-LCD模块的部结构、主要器件,以及设计选用要求。
关键词:彩色STN-LCD模块 LCM LED 电荷泵升压器 LDO 背光板越来越多的手机、PDA、数码相机和视屏游戏机采用STN-LCD全彩色显示器,因此,STN-LCD彩屏模块(LCM—LCD Module)的需求量激增,国产的LCD液晶显示器的质量已可与国外的媲美,许多手机设计、生产厂商开始要求使用国LCD厂家生产的LCD彩屏模块。
2001年全世界生产手机3.8亿部,2003年将增长到4.3亿部,2005年将增长到5.2亿部。
2004年LCM彩屏手机会占整个手机产量的35-40%,因此STN-LCD彩屏模块(LCM)的年需求量会增长到几亿块。
LCM部结构STN-LCD彩屏模块的部结构如图1所示,它的上部是一块由偏光片、玻璃、液晶组成的LCD屏,其下是白光LED和背光板,还包括LCD的驱动IC,和给LCD驱动IC提供一个稳定电源的低压差稳压器(LDO),二到八颗白光LED,LED驱动的升压稳压IC。
LCM电路结构STN-LCD彩屏模块的电路结构如图2所示,外来电源Vcc经LDO降压稳压,向LCD驱动IC如三星的S6B33BOA提供工作电压,驱动彩色STN-LCD的液晶显示图形和文字;外来电源Vcc经电荷泵升压稳压,向白光LED如99-21UWC提供恒定的恒压、恒流电源,LED的白光经背光板反射,使LCD液晶的65K色彩充分表现出来,LED的亮度直接影响LCD色彩的靓丽程度。