液晶电视内置TCON方案介绍

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液晶彩电逻辑板TCON板LVDS信号组成结构

液晶彩电逻辑板TCON板LVDS信号组成结构

液晶彩电逻辑板TCON板LVDS信号组成结构LVDS信号的组成由数据差分信号DO- DO+、D1- D1+、D2- D2+、D3- D3+和时钟CLKOUT -\CLKOUT十组成。

液晶屏分辨率不同,LVDS通道数量不同,关键与三基色RGB的每一个像素用8位或6位来表示画面灰度。

LVDS信号传输分单、双通道LVDS。

单通道是指数据信号以单路方式传输,双通道是指数据信号经奇偶像素传输。

单通道LVDS又分为6、8、10通道。

单6通道由3对信号DO- DO+、D1-D1+、D2- D2+和1对时钟CLKOUT-\CLKOUT+组成;单8通道就是4对数据,1对时钟。

双通道6和8、10,它们的数据和时钟通道是单通道6和8的两倍。

双10、双8 LVDS信号通常在高清屏上使用。

一对差分信号传输通常绞合在一起,这些线对与线序不能随便改变,替换LVDS连接线或主板时特别要注意线序,不然将出现花屏或黑屏。

主板送往TCON板除了LVDS信号外,还有屏供电和LVDS传输格式选择端和地端。

屏供电通常采用5V或12V,这决定屏规格要求,不能随便改变屏供电值。

而LVDS传输格式协议,决定前后端LVDS接收与发送端对RGB、行场同步信号及时钟信号编码和解码方式。

也就是LVDS传输RGB等数据信号的排列方式。

目前世界上通用两种标准,一是美国的VESA,也称JEIDA标准;一是日本为数码相机等数码产品制定的JEIDS标准。

通常在LVDS插座设置有此功能选择脚,此脚高电平(H)时,工作在JEIDA信号格式;低电平(L)或悬空,工作在VESA信号格式。

除上面介绍的外.有3D功能的液晶屏,主板去TCON板还有3D 相关控制信号以及功率优化OPC等控制信号。

下图是长虹LT42510FHD电视主板LVDS输出端插座脚功能图。

此为高清电视,LVDS信号有8对数据通道和两对时钟信号。

图5中28~30脚为屏供电,27脚为LVDS信号传输格式选择脚,此机27脚工作在低电平状态。

海信液晶电视机T-CON电路原理分析

海信液晶电视机T-CON电路原理分析

海信液晶电视机T-CON电路原理分析郝铭李方健编前语:近几年来,液晶电视机已大量进入平常百姓家中,已逐步取代CRT电视机,成为百姓购买电视机的首选。

仅从电视机的图像处理电路上看,液晶电视机与CRT电视机最大的不同,就是增加了时序控制(T-CON)电路,也称为逻辑板电路,这是液晶电视机维修中的难点。

本文将对T-CON电路的基本工作原理进行讲解,并以海信一款典型T-CON电路为例,对具体电路进行分析。

一、T-CON电路基本工作原理那么什么是时序控制电路?它在液晶屏中的作用是什么?它的电路组成有哪些呢?下面逐一进行介绍。

1、什么是时序控制电路CRT伴随着电视的发明已经近一个世纪,其活动视频图像信号的传输技术在不断的进步,但是终端图像的显示器件一直采用的是CRT。

同时,几乎所有视频图像信号的结构、标准都是以CRT的显示特点而设计、制定的,并一直沿用至今。

CRT的显示特点是利用荧光粉的余晖,把顺序着屏的像素信号采用行、场扫描的方式组合成图像,图1所示。

为了适应CRT的这个显示特点,在发送端也利用扫描的方式,在行、场同步信号控制下把图像分解成一个个像素,按照时间的先后顺序进行传送,并且在一行像素和一场像素的间隔处,插入行同步和场同步信号,这是一个模拟信号,是一个随时间变化的单值函数,是一个像素随时间而串行排列的图像信号。

图1 CRT图像显示方式液晶电视机采用TFT液晶屏作为图像显示器件,这是一种从结构上、显示原理上完全不同于CRT的显示器件,它是一种需要行、列驱动的矩阵显示方式,如图2所示。

所以液晶屏无法直接显示原来专门为CRT设计、制定的视频图像信号,但是只要在液晶屏的前端增加一个特殊的转换电路,也就是“时序控制器”,就可以使液晶屏显示出原来只有CRT才能显示的图像信号了。

这个“时序控制器”就是我们常说的时序控制电路,也称为逻辑电路、T-CON电路,是液晶屏可以正常显示目前视频图像信号的关键部件。

图2 液晶屏图像显示方式2、T-CON电路的作用CRT是扫描组合图像,液晶屏是矩阵显示组合图像。

逻辑板原理讲解-视显光电

逻辑板原理讲解-视显光电

目前电视已经从CRT 过渡到液晶,我们在卖场也很难买到CRT 电视了.所以液晶电视维修也是我们家电维修从业者必须要掌握的技能.而逻辑版〔也称TCON 板〕也是液晶电视电路的核心,而提起逻辑版板,不少人不了解,到底什么是TCON 板?今天特整理一下TCON 板的原理知识讲解,以TCL 液晶电视和目前国内主要的通用逻辑板商视显光电的逻辑板为例,希翼给大家带来匡助.一、什么是逻辑板〔TCON〕?TCON 板的英文是: timing controller 的缩写TCON 板中文是:时序控制电路逻辑板实物图逻辑板又称:控制板,在液晶电视里的作用和CRT 中的视放板相当,但有本质的区别, 逻辑板不是一个纯粹的信号放大器,它输入是LVDS 格式信号,而不是RGB.逻辑板的作用是把数字板送来的LVDS 或者TTL 图象数据信号,时钟信号进行处理移位寄存器存储将图象数据信号,时钟信号转换成屏能够识别的控制信号行列信号RSDS 控制屏内的MOSFET 管工作而控制液晶份子的扭曲度..二、传统逻辑板电路主要由哪几部份组成?1.TCON IC<必须的〕2.GAMMA IC 〔必须的〕3.PM IC 〔必须的〕4.GPM IC〔OPTION>5.LEVEL SHIFT IC<GOA 屏专用〕三、传统液晶屏TCON 布局1.逻辑板与SOURCE 板分离2.TCON 板与SOURCE 板合并四自制逻辑板的几种实现架构1.主板+TCON 板+SOURCE 板TCON 板= TCON IC+PM IC+GAMMA IC自制TCON 板直接替换屏厂提供的TCON 板2.主板+SOURCE 板---比NO.1 成本低,但一屏一主板,主板组件多主板=SOC+ TCON IC+PM IC+GAMMA IC 或者主板=SOC 〔内置TCON〕+PM IC+GAMMA IC 3.主板+转接板+SOURCE 板---主板组件减少,成本比NO.1 低,比NO2 高主板=SOC 〔内置TCON〕转接板=PM IC+GAMMA IC4.主板+SOURCE 板---成本最低,主板组件多,需要和屏厂合作设计主板=SOC 〔内置TCON〕或者主板=SOC+TCON ICSOURCE 板=PM IC+GAMMA IC+bridge五、逻辑板板各功能模块介绍1.TCON IC内部框图TCON IC 作用:实现两个基本功能1.1 TCON 基本功能1 :接收LVDS 信号并把它转换为Mini-LVDS 信号mini-LVDS 信号特点与规X1.1.1 TCON IC 和SOURCE DRIVER IC 之间的接口1.1.2 在Clock 的上升沿和下降沿各传送1 个Bit 数据其规格需满足Panel 要求1.1.3 阻抗匹配传输线阻抗Zo:推荐X 围25 欧---75 欧通常Layout 设计线对的差分阻抗Zdif=2Zo=100 欧Mini-Lvds 接收端的端接电阻RT=Zdif=2Zo,实际上Source Driver 大多数情况下不止一个,所以端接电阻安放位置很重要,普通近端和远端各放一个,远端测量时幅度会变差,实际调整SWING 时需留意A:阻抗不匹配示例FFC 线阻抗50 欧时Clock 波形B: 阻抗匹配示例FFC 线阻抗100 欧时Clock 波形1.1.4 Mini-Lvds 输出电压备注:屏SPEC 会给出VID 规格, VOD =2* VID1.1.5 数据结构〔Data Mapping>6bit 3pairs;6bit 4pairs;6bit 5pairs;6bit 6pairs8bit 3pairs;8bit 4pairs;8bit 5pairs;8bit 6pairs例如:8bit 6pairs Mode Data Mapping 见下图1.2 TCON 基本功能2 :产生PANEL 扫描驱动电路和数据驱动电路所需的时序控制信号1.2.1 POL 信号:polarity inversion signal for sorce driver数据驱动IC 控制数据输出信号的极性反转如下图为单个TFT 与像素的等效电路,反转电压是指施加在Clc 两端电压什么是极性反转?施加在液晶份子上的电场是有方向性的,在不同时间以相反方向电场施加在液晶上,称为极性反转液晶显示电极的像素电压高于Vcom 电压称为正极性反之,液晶显示电极的像素电压低于Vcom 电压称为负极性为什么可以极性反转?液晶份子在电场中所受的力矩与电场的平方成正比而与电场的方向无关,所以可以用极性反转的方式驱动液晶而不改变其罗列和穿透率.错误认识:在极性反转时液晶份子转来转去为什么必须极性反转?A :取向膜的直流阻断效应控制基板表面的液晶份子罗列方向的具有沟槽的薄膜称为取向膜,电极上的电压透过取向膜施加到液晶份子上,取向膜的等效电容大,等效电阻大,当直流驱动液晶时,电阻分压使电压差大部份落在取向膜上,而无法改变液晶份子罗列.B :可挪移离子和直流残留液晶制程中不可避免残留可挪移离子,如果采用直流驱动,离子会挪移到取向膜形成内部电场,即使不加外部电场,液晶份子也会因内部电场而改变罗列状态,称为直流残留,造成残影.当采用极性反转方式驱动,外部电压平均值为0,可挪移离子向两个电极的挪移相互抵消, 避免直流残留现象.要点:正极性电压和负极性电压相等各种极性反转方式极性反转实现方法一Common 电极电压固定不变驱动方式极性反转实现方法二Common 电极电压不停变动驱动方式1.2.2 TP1 信号:latch signal for source driver数据驱动IC 输出数据信号的使能控制信号高电平:一行数据锁存到行存储器内低电平:一行数据释放,对液晶电容充电1.2.3 STV 信号:scan driver start pulse扫描驱动IC 输出起始控制信号1.2.4 CKV 信号:scan driver clock控制扫描行挨次开启的时钟信号1.2.5 OE 信号:scan driver output enable扫描行开启关闭的使能控制信号高电平:扫描行开启低电平:扫描行关闭结合下图进一步说明信号1=STV 信号2=CKV 信号3=TP1 信号4=OEGATE DRIVER 输入第一个STV 信号准备开始第一场扫描,输入第一个CKV 信号准备开启第一个扫描行,此时SOURCE DRIVER 输入TP1 信号释放第一行数据信号,OE 信号到来后高电平开启低电平关闭扫描行,如此循环往复.TCON IC 附加的重要功能:OD 功能1.3 OD 功能介绍OD:OVER DRIVE 过驱动作用:提升液晶响应时间液晶的响应时间响应时间是指液晶份子改变罗列角度,变换画面显示所需要的时间.屏SPEC 给出的响应时间等于黑到白,白到黑的上升时间和下降时间之总和,先声明这个时间OD 功能是无法提升的.1.3.2 为什么要提升液晶的响应时间?看下面两幅图,左图响应时间慢,右图响应时间快通过对照,可以发现:响应时间慢----图象含糊,拖尾1.3.3 OVERDRIVE 技术电场加速效应:液晶份子在电场中所产生的力矩与电场的平方成正比,因此,增加电场可以大幅度增加对液晶份子施加的力矩,从而加速液晶份子的转动,这就是电场加速效应.OVERDRIVE:利用电场加速效应,在两个帧之间插入另一个帧,施加较高补偿电压,强迫液晶份子在较短期内改变罗列,从低亮灰阶达到预定的高亮灰阶,从而提升液晶的响应时间,此种方法被称为高插驱动,也叫过驱动.从概念可以看出,OVERDRIVE 只对GRAY TO GRAY有效,对BLACK TO WHITE无效右图是没有做OVERDRIVE时的驱动电压波形和液晶的响应时间曲线下图是有做OVERDRIVE时的驱动电压波形和液晶的响应时间曲线对照结果:OVERDRIVE可以大幅提升液晶的响应时间1.3.4 UNDERSHOOT 技术与高插驱动相对应的技术就是低插驱动〔UNDERSHOOT>通过在两帧之间插入此外一个帧,施加较低补偿电压来实现与OVERDRIVE 最大不同,UNDERSHOOT 被动减小电场,靠液晶份子本身的弹性来改变罗列,效果比OVERDRIVE 差.1.3.5 OVERDRIVE 实现方式A 流程图如下B 最佳响应时间对照表通过实验方式填表获得,对于8BIT 灰阶,可以设计256X256 TABLE ,但需要MEMORY SEZE 大,简化的方式可以设计32X32 TABLE 或者16X16TABLE,再用线性内插方式计算其他灰阶变化所需的补偿灰阶.2.1 传统GAMMA IC :本身很简单,只起到BUFFER 的作用如下图是传统的GAMMA IC 应用图输入电压值Ai,Bi,Mi,Ni 来自输入端电阻分压后产生的精确电压,经运放组成的缓冲器输出后提供给屏端,缓冲器的作用是增加带负载的能力2.2 P-GAMMA IC :与传统GAMMA IC 比本质相同,增加Programmable 功能,实现I2C 总线控制,电压存储,BANK 选择等2.3 PANEL 对于GAMMA 电压需求的实例3 PM ICPower Manage IC :产生Source Driver 和Gate Driver 所需要的多路电压〔工作原理参看普通的DC-DC 设计和LDO 设计〕3.1 DVDD :数字逻辑电压,普通是3.3V,用于逻辑电路的供电3.2 AVDD :主电压,主要用在Source Driver 输出的像素电压和Gamma 校正的电压3.3 VGH:Gate 开启电压,用于TFT 栅极打开的电压3.4 VGL:Gate 关断电压,用于TFT 栅极关断的电压3.5 Vcom:Vcom 电压,Panel 公共电极电压,有的集成在Gamma IC下图为某PanelSPEC 给的规格4 GPM IC : Gate Pulse Modulator俗称削角电路作用:减少扫描线和像素之间的电容耦合效应,改善馈通电压造成的画面闪烁TFT 等效电路如下图因为电容耦合效应,在Gate 电压由打开到关断,此时TFT 处于截止状态,寄生电容Cgd 会将Gate 电压变动馈送到像素电压,产生电压变化量△V,称为馈通电压,馈通电压的存在使Clc 和Cs 上保存的像素电压偏离原来的设定值,造成画面闪烁.解决方法:一方面降低馈通电压,另一方面调整Vcom 电压进行补偿削角电路的作用就是通过降低Vp-p 电压来减小馈通电压削角IC 应用原理图5 Level Shifter IC :电位转移电路5.1 为什么需要电位转移?普通的TFT 开启电压需要20V 以上,关断电压需要-5V 以下,而来自TCON 时序控制电路的电压普通是0V 或者3.3V 这样的逻辑电压,因此需要Level Shifer 实现电平的转换.5.2 WOA 设计通常的PANEL,Gate Driver 放在玻璃基板外部,通过阵列外布线进行设计〔Wire On Array 简称WOA>,Level Shifer 电路集成在Gate Driver 上.5.3 GOA 设计此外的PANEL 〔以三星为代表〕,Gate Driver 放在玻璃基板内部,称为Gate On Array 〔GOA>设计,也有叫GIP〔Gate In Panel〕,或者COG<Chip On Glass〕,为了简化Panel 设计,Level Shifter 电路放在TCON 板上,制作成独立IC 或者集成在PM IC 上面.。

液晶显示器维修之液晶屏TCON工作原理

液晶显示器维修之液晶屏TCON工作原理

保持液晶显示器的通风良好、避免过度使用和频繁切换信号源,定期进行维护和 清洁。
1 结论和要点
理解液晶屏TCON的工作原理对于液晶显示器的维修和故障排除至关重要。
液晶显示器维修之液晶屏 TCON工作原理
液晶屏TCON负责将信号转换成驱动电压,控制液晶分子的排列,从而显示 图像。了解TCON的工作原理对液晶显示器的维修非常重要。
1 液晶屏TCON的作用
TCON负责将处理器产生的信号转换成驱动电压,控制液晶分子的排列。
2 TCON的组成和功能
TCON由电路板、驱动芯片和电缆组成,通过电压信号控制液晶显示的不同色彩和亮度。
3 TCON板的故障症状
常见的故障症状包括屏幕无法显示、花屏、图像歪斜、图像出板
使用专用仪器进行电压测量,并检查连接线路和焊接质量。
2
TCON板的维修方法
根据故障症状,可以通过更换部件、焊接修复和调整电压等方法对TCON板进行 维修。
3
如何预防TCON板故障的发生

tcon板工作原理

tcon板工作原理

tcon板工作原理Tcon板工作原理什么是Tcon板?Tcon板(Timing controller板)又称为时序控制板,是液晶显示屏的重要组成部分。

它起到将图像数据转换为可供液晶屏幕显示的信号的作用。

Tcon板的作用Tcon板的主要作用是控制液晶屏幕的刷新率和图像显示。

它接收来自主控芯片的图像数据,并将其转换为适合液晶屏幕显示的信号。

同时,Tcon板还负责调整像素亮度、对比度和色彩等参数,以确保显示效果达到最佳。

Tcon板的主要组成部分Tcon板一般由以下几个主要组成部分构成:1. 时钟发生器时钟发生器是Tcon板的核心部件之一。

它产生的时钟信号用于同步液晶屏幕的刷新率,并确定数据在屏幕上的显示位置。

2. 数据解码器数据解码器负责将接收到的图像数据进行解码和转换。

它将数字信号转换为模拟信号,并根据像素的位置和颜色信息进行处理。

3. 驱动电路驱动电路是Tcon板的另一个关键组件。

它接收来自数据解码器的信号,并根据信号的强弱来控制液晶屏幕上每个像素的亮度。

驱动电路通过电场效应将液晶分子排列成不同的方向,从而显示出不同的颜色和亮度。

4. 控制逻辑控制逻辑通常由微处理器和逻辑电路组成。

它负责接收来自主控芯片的指令,并将其转化为相应的控制信号,控制Tcon板的各个部分按照预定的时序进行工作。

Tcon板的工作流程Tcon板的工作流程可以简单描述为以下几个步骤:1.接收图像数据:Tcon板接收来自主控芯片的图像数据,并将其存储在缓存中。

2.数据解码和转换:数据解码器将存储在缓存中的图像数据进行解码和转换,生成适合液晶屏幕显示的信号。

3.时序控制:Tcon板根据时钟发生器产生的时钟信号,控制图像数据的刷新率和位置,确保图像在液晶屏幕上正确显示。

4.像素驱动:驱动电路根据图像数据的强弱来控制液晶分子的排列,实现像素的亮度和颜色控制。

5.显示效果优化:通过调整亮度、对比度和色彩等参数,Tcon板确保显示效果达到最佳状态。

液晶显示器维修之-液晶屏(TCON)工作原理

液晶显示器维修之-液晶屏(TCON)工作原理

TCON的供电和物理性能
TCON通过电源板提供电力供应,并具有良好的电磁兼容性。其物理性能包括驱动速度、像素分辨率和的关键电子组件之一,它负责将图像信号转换 成适合液晶屏显示的信号。
TCON的作用
TCON的主要作用是将图像信号转换成液晶屏能够理解和显示的格式。它控制 液晶屏的像素亮度、颜色和位置。
TCON的结构
TCON通常由驱动芯片、引脚和电路板组成。驱动芯片控制液晶屏的像素,而引脚和电路板则连接TCON与其他 部分。
TCON的控制信号
TCON接收来自图像处理器的控制信号,包括像素数据、行和列扫描信号,以 及同步信号,以确保图像能够正确显示在液晶屏上。
TCON与LCD的连接方式
TCON通过灵活电路板(FPC)与液晶显示屏( LCD )连接。这种连接机制保证了高品质的图像显示。
TCON与电源板的协作
TCON与电源板密切合作,以确保液晶显示器的正常运行。它通过控制电源的输出,为TCON和液晶屏供电。
液晶显示器维修之-液晶 屏(TCON)工作原理
液晶显示器是一种常见的平面显示技术。本节将介绍液晶屏(TCON)的工作原 理,包括结构、控制信号和与其他电路板的协作。
液晶显示器简介
液晶显示器是一种常见的平面显示器,广泛应用于电视、电脑显示器等设备 中。它通过液晶屏(TCON)控制图像的显示。
液晶屏(TCON)是什么

液晶显示器维修之液晶屏TCON工作原理

液晶显示器维修之液晶屏TCON工作原理

常见维修方法
1 清洁和维修电缆线路
液晶屏故障常由柔性电缆线路接触不良或损坏引起,需逐一清洁维修。
2 更换液晶屏电容
TCON电容出现问题会导致信号输出失真,出现色块等故障,需更换故障电容。
3 更换组件或单元件
如果部分组件损坏,需将其更换,如要更换灯管和背面组件等。
液晶屏维修小贴士
1. 在液晶显示器工作时,避免多指按压屏幕,勿过度弯曲屏幕。 2. 温度过高或过低会影响液晶显示器显示效果和寿命。 3. 关闭电脑时,先关闭显示器电源,以延长显示器使用寿命。 4. 长时间使用液晶显示器,应适时做眼部休息,以避免近视等问题。
液晶屏工作原理
1
光的旋转
2
光线穿过液晶分子时,它们会发生旋转。
旋转程度和液晶分子的倾斜程度成正比。
3
液晶分子排列
液晶分子沿着玻璃板方向排列。电场的 存在使得液晶分子倾斜。
偏振片的控制
偏振片控制液晶分子旋转后的光线是否 能穿透另一个偏振片。
液晶屏TCON的功能
信号转换
将CPU发送来的数字图像信号转换为液晶屏可用 的信号以实现图像显示。
电平缓冲
对输出信号做电平缓冲,以使电平适应液晶屏 各个部件的工作特性。
波形信号生成
对于液晶屏的每一个信号线,需要输出对应的 波形信号来激活液晶屏中的液晶分子。
功率控制
控制液晶屏的工作电压和电流,以控制其功耗 以及避免电源过载。
TCON板的更换方法
1. 断电并拆卸外壳,找到液晶屏TCON板。 2. 拆卸TCON板与主板连接的数据线和调试线。 3. 将固定TCON板的螺钉拆下,取出原TCON板。 4. 反向操作安装新TCON板。 5. 重新插上数据线和调试线。 6. 恢复供电,测试新TCON板是否正常。

海信液晶电视机T-CON电路原理分析

海信液晶电视机T-CON电路原理分析

海信液晶电视机T-CON电路原理分析郝铭李方健编前语:近几年来,液晶电视机已大量进入平常百姓家中,已逐步取代CRT电视机,成为百姓购买电视机的首选。

仅从电视机的图像处理电路上看,液晶电视机与CRT电视机最大的不同,就是增加了时序控制(T-CON)电路,也称为逻辑板电路,这是液晶电视机维修中的难点。

本文将对T-CON电路的基本工作原理进行讲解,并以海信一款典型T-CON电路为例,对具体电路进行分析。

一、T-CON电路基本工作原理那么什么是时序控制电路?它在液晶屏中的作用是什么?它的电路组成有哪些呢?下面逐一进行介绍。

1、什么是时序控制电路CRT伴随着电视的发明已经近一个世纪,其活动视频图像信号的传输技术在不断的进步,但是终端图像的显示器件一直采用的是CRT。

同时,几乎所有视频图像信号的结构、标准都是以CRT的显示特点而设计、制定的,并一直沿用至今。

CRT的显示特点是利用荧光粉的余晖,把顺序着屏的像素信号采用行、场扫描的方式组合成图像,图1所示。

为了适应CRT的这个显示特点,在发送端也利用扫描的方式,在行、场同步信号控制下把图像分解成一个个像素,按照时间的先后顺序进行传送,并且在一行像素和一场像素的间隔处,插入行同步和场同步信号,这是一个模拟信号,是一个随时间变化的单值函数,是一个像素随时间而串行排列的图像信号。

图1 CRT图像显示方式液晶电视机采用TFT液晶屏作为图像显示器件,这是一种从结构上、显示原理上完全不同于CRT的显示器件,它是一种需要行、列驱动的矩阵显示方式,如图2所示。

所以液晶屏无法直接显示原来专门为CRT设计、制定的视频图像信号,但是只要在液晶屏的前端增加一个特殊的转换电路,也就是“时序控制器”,就可以使液晶屏显示出原来只有CRT才能显示的图像信号了。

这个“时序控制器”就是我们常说的时序控制电路,也称为逻辑电路、T-CON电路,是液晶屏可以正常显示目前视频图像信号的关键部件。

图2 液晶屏图像显示方式2、T-CON电路的作用CRT是扫描组合图像,液晶屏是矩阵显示组合图像。

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液晶电视内置TCON方案介绍
作者:马万乐
来源:《电子技术与软件工程》2016年第18期
摘要
国内的液晶电视一般是屏带有tcon (timmingcontroler)板,再搭配一块主板;随着竞争的加剧,屏资源更多的开放,tcon板和主板有时会合二为一,从而可以降低电视机系统成本。

Mstar作为TV行业主流供应商,本文主要对mstar主芯片集成tcon方案进行介绍。

【关键词】EPI mini-LVDS TCON
1 TCON板的组成
常用的屏都有自带TCON板,或者TCON功能集成在COF(Chip On Film)上.主要包含三部分:
1.1 电源管理
提供屏、gate driver、source driver 所需要的AVDD、DVDD、VGH、VGL、VCOM、GAMMA等电源。

Gamma buffer IC一般用于较大的屏,提供较大的VCOM电流; Level Shift IC则是用于GIP (Gate driver In Panel)上的设计,目前LG玻璃常用;有些屏要求对VGH进行削角处理,需要内包或者外挂削角IC,把VGH调制成VGHM信号,改善闪烁现象。

1.2 差分信号处理
负责完成LVDS信号转换为mini-LVDS、EPI等信号,或者V-by-1信号转换为mini-LVDS、EPI等信号;除了LG常用的EPI、mini-LVDS,还有其他几种协议,包括群创的CMPI、三星的USI-T、AUO的ISP、BOE的CEDS等等。

1.3 TCON控制
产生source driver(源驱动器)和gate driver(门驱动器)所需要的控制信号。

Source driver的主要控制信号有:STH:行数据的开始信号;CPH: source driver的时钟信号;TP1:每一行数据结束的标志信号;POL: source driver用反转信号,单一方向长时间扭动会对液晶分子造成不可恢复的破坏,所以需要交替方向扭转。

Gate driver的主要控制信号有:STV (Start Vertical):栅的启动信号;CPV(Clock Pulse Vertical):栅的移动信号;OE(Output Enable):栅的输出控制信号;mini-LVDS一般需要单独的pin脚制造波形,而EPI等类型
4K TCON的source driver控制信号(TP、POL)都嵌入在差分信号里边,同时增加了协议功能。

内置TCON功能的方案主要是完成了TCON板的两部分功能:TCON控制功能和视频信号转换的功能(SOC可以直接输出EPI或者mini-LVDS),而DC/DC、gamma、level shift等功能还需要外加芯片完成。

2 点屏
软件设计师根据屏信息以及方案商提供的配置参数点屏,主要分以下步骤:
2.1 屏参确认
需要调整芯片输出视频信号符合timing要求,主要是H Total、V Total、clock频率,
50Hz、60Hz两种格式都要确认。

Htotal/Vtotal需要读寄存器进行确认,Htotal实际值=寄存器值换算为十进制+1,例如H’897=2199,那么Htotal实际值为2200。

2.2 差分信号调整
通过芯片的通道交换、极性交换、幅度调整等,输出正确的差分信号;并借助差分探头测试,调整好眼图的质量。

2.3 制造TCON控制信号
非周期的控制信号,可以使用2个GPO进行与、或、异或运算产生;针对周期型的控制信号,mstar有三种模式用来制造波形。

第一种模式-normal mode (普通模式):波形持续时间0~1行,例如LG屏的GCLK、BOE屏的CPV都属于此模式。

找到对应的GPO,然后调整对应的上升沿、下降沿即可。

第二种模式-line toggle mode(行切换模式):波形持续时间1 ~256行,例如LG屏的GST信号。

Mstar调试工具可以设置行的倍数,如果比整数倍长,就需要让vend-vst=1,然后调整hend至合适的位置。

第三种模式-frame toggle mode(帧切换模式):波形持续时间≥1 frame time ,例如POL 信号。

通过增加frame_togd,可以调整帧频的倍数,设置为10,则10帧翻转一次;通过增加减少vst和vend,可以向右或向左移动此波形。

2.4 通讯协议调试
对于EPI信号的屏,如图1,Phase II是控制数据,需要根据屏规格书、以及EPI协议进行配置。

经过以上步骤调试,屏通常可以正常点亮。

3 测试
液晶屏正常点亮后,需要一系列测试工作进行细节调试,主要有以下测试:
(1)按照屏的规格书测试TCON电压、上电时序、掉电时序;
(2)屏参确认,包括Htotal、Vtotal、DCLK、分辨率、frame lock的方式(change V Total ,还是change clock);
(3)模式切换:测试不同信号源、不同场频、不同分辨率的信号,看是否有屏闪、信号拉丝等异常;
(4)测试电视是否有残影问题,如有则需要针对液晶分子翻转增加措施;
(5)测试运动画面是否有拖尾问题。

4 总结
内置TCON有多种协议,mini-LVDS、EPI、USI-T等等,每种协议也有很大的区别,但还是有章可循,按照本文的步骤基本可以完成内置TCON屏的搭配,从而达到主板、tcon二合一,降低整机成本。

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