笔段式液晶屏基本知识

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怎样点亮笔段式液晶LED

怎样点亮笔段式液晶LED

液晶的点亮需要注意的问题。

1.1/n Bias 就是VCC 与GND 之间的电压等分。

假如是2等分,就是1/2Bias 。

电压的类型就是VCC 1/2VCC GND 。

2..电极之间的相对电压直流平均值必须为零。

3.压差点亮。

这句话较难理解。

我们举例分析
上图是2个com 口,1个data 口的2个周期的波形。

根据上面情况,在com 口1/2Vcc 电压下,不点亮;0和VCC 下点亮。

计算,在一个周期内,1/4Ts 时间压差是-1/2 ,3/4T 时间压差是1/2和为零。

(不点亮段情况) 计算,在一个周期内,2/4Ts 时间压差是-1, 3/4T 时间压差是1和为零。

(点亮段情况)
程序例程:
Com 口2个,data 口n 个。

4ms 分支处理;
Display1:com1清零,com2输入,data 点亮段置高。

Display2:com1置高,com2输入,data 口全部反向。

Display3:com2清零,com1输入,data 点亮段置高。

Display4:com2置高,com1输入,data 口全部反向。

液晶屏基础知识课件

液晶屏基础知识课件
HDR技术的支持
高动态范围(HDR)技术可以提高液晶屏的亮度和对比度,从而提供更出色的画面效果 。目前,HDR技术已经逐渐成为液晶电视的标配。
多点触摸技术
更丰富的交互方式
多点触摸技术可以实现同时多点 触控,提供更丰富的交互方式,
如多人游戏、多人会议等。
更好的用户体验
多点触摸技术可以提供更直观、更 自然的操作方式,使用户可以更加 方便地操作液晶屏。
3
液晶屏的显示Βιβλιοθήκη 果通过改变液晶材料的排列状态,实现不同灰阶的 显示效果。
03
液晶屏的应用领域
电子产品领域
智能手机
游戏机等 数码相机
平板电脑 笔记本电脑
汽车电子领域
01
汽车仪表盘
02
车载导航
03
车载音响
04
车载空调等
工业控制领域
生产流水线显示面板
数控机床显示面板等
工业控制设备显示面 板
医疗仪器领域
液晶屏基础知识课件
目录
• 液晶屏概述 • 液晶屏工作原理 • 液晶屏的应用领域 • 液晶屏的发展趋势 • 液晶屏的制造工艺流程 • 液晶屏常见问题及解决方案
01
液晶屏概述
液晶屏的定义
01
液晶屏是一种被动显示器件,它 利用液晶分子的光学特性,在电 信号的作用下显示图像或文字信 息。
02
它主要由背光源、彩色滤光片、 液晶层、薄膜晶体管(TFT)等组 成。
液晶屏的特点
01
02
03
04
低功耗
液晶屏的功耗远低于传统的 CRT显示器,可以有效地节约
能源。
体积小
由于液晶屏的体积相对较小, 因此可以制作成各种形状和大

液晶显示模块(LCM)介绍

液晶显示模块(LCM)介绍

华视界光电有限公司技术培训液晶显示模块(LCM)认识技术部·刘钱2007年3月一. 名词解释液晶显示模块是一种将液晶显示器件、连接件、集成电路、PCB线路板、背光源、结构件装配在一起的组件.英文名称叫“LCD Module”,简称“LCM”,中文一般称为“液晶显示模块”。

实际上它是一种商品化的部件.根据我国有关国家标准的规定:只有不可拆分的一体化部件才称为“模块”,可拆分的叫作“组件”。

所以规范的叫法应称为“液晶显示组件”。

但是由于长期以来人们都已习惯称其为“模块”。

二. LCM分类LCM主要分为三大类1、笔段型液晶显示模块(Segment LCM).2、字符型液晶显示模块(Character LCM).3、图型液晶显示模块(Graphic LCM).笔段型液晶显示模块(Segment LCM)笔段型液晶显示模块是指以长条状显示像素组成一位显示类型的液晶器件,简称笔段型液晶显示模块。

笔段型液晶显示模块主要用于数字显示,也可以显示西文字母、某些专用符号或固定图形,还可以将一个汉字或一个汉字组成为一个段显示。

笔段型液晶显示模块主要是为了显示数字,或围绕数字显示。

在形状上总是围绕数字“8”的结构变化。

从显示“8”的形状上分类,可分为七段,八段,九段,十四段,十六段显示等。

最常见的就是七段和十四段显示,广泛用于电子表、数显仪表、计时器、计数器、示意显示等。

字符型液晶显示模块(Character LCM)字符型液晶显示模块是一类专用于显示字母,数字,符号等的点阵型液晶显示模块。

之所以称字符型液晶显示模块是因为其液晶显示器件的电极图形是由若干个5X8或5X11点阵组成的字符块集。

每个字符块是一个字符位,每一位都可以显示一个字符,字符位之间空有一个点距产间隔起着字符间距和行距的作用,这是其一;其二是这类模块使用的是专用于字符显示控制与驱动的IC芯片。

这两种因素确定了这类模块的应用范围仅局限于字符而显示不了图形,所以称之为字符型液晶示示模块。

液晶屏知识培训

液晶屏知识培训

一:液晶显示器概述:什么是液晶显示屏呢?最简单地说,LCD屏是中间夹有一些液晶材料的两块玻璃板。

在此夹层的各个节点上通以微小的电流,就能够让液晶显现出图案,诸如计算器上的数字、PDA上的文本、笔记本电脑显示器上的图像之类的东西。

1、液晶屏的优点:1、体积轻而且薄,只有几英寸厚。

2、能耗少,比CRT显示器少90%。

3、LCD的文本和图表显示要比CRT显示器上的清晰。

2、缺点:目前的不足之处也是显而易见的,如视角窄,颜色表现力欠佳。

二:关于液晶物质有三种形态:固态、液态和气态。

1888年,奥地利植物学者莱尼茨尔(Reinitzer)研究胆甾(zai)醇在植物中的作用时,用胆甾基苯进行试验,无意间发现了液晶,但液晶的实际应用直到二十世纪五十年代才开始。

顾名思义,液晶是固液态之间的一种中间类状态。

液晶是一种有机化合物,在一定的温度范围内,它既具有液体的流动性、粘度、形变等机械性质,又具有晶体的热(热效应)、光(光学各向异性)、电(电光效应)、磁(磁光效应)等物理性质。

光线穿透液晶的路径由构成它的分子排列所决定。

人们发现给液晶充电会改变它的分子排列,继而造成光线的扭曲或折射。

液晶按照分子结构排列的不同,分为三种:晶体颗粒粘土状的称为近晶相(Smectic)液晶、类似细火柴棒的称为向列相(Nematic)液晶、类似胆固醇状的称为胆甾相(Cholestic)液晶。

这三种液晶的物理特性都不尽相同,用于液晶显示器的是第二类的向列相(Nematic)液晶。

三、LCD的原理LCD(液晶显示器,显像原理是将液晶置于两片导电玻璃之间,*两个电极间电场的驱动,引起液晶分子扭曲向列的电场效应,以控制光源透射或遮蔽功能,在电源关开之间产生明暗而将影像显示出来,若加上彩霞色滤光片,则可显示彩色影像)主要有三种TFT、STN、UFB。

1. 滤光原理偏振滤光器为两块开有精确的细槽的平板,液晶就充斥在其间。

两块滤光器平板的刻槽成相互垂直的方向排列。

笔段式液晶驱动方法

笔段式液晶驱动方法

LED数码管的驱动是比较简单也容易理解的,多位数码管一般是LED阵列的形式,每个数字使用一个公共端,不同数字的对应同笔段使用一个控制端;驱动采用分时扫描没个数字位,动态显示。

但是LED比较费电,我想做一个用电池供电的钟,用发光管电池就撑不了多久了。

于是我考虑用液晶。

在这边的电子市场我买到一个4位笔段式液晶屏,4个数字最中间有冒号,边上还有几个箭头符号,一共有15个引脚,正合适用AVR来驱动做一个钟。

笔段式LCD屏的结构与LED数码管很相似,但是由于是液晶,工作机理上不同,驱动方式也有很大差异:(1) LED有正负之分,液晶笔划没有。

(2) LED在直流电压下工作,液晶需要交流电压,防止电解效应。

(3) LED需要电流提供发光的能量,液晶笔划显示状态下电流非常微弱。

(4) LED对微小电流不反应,液晶则很敏感。

不难看出,用LED的驱动方式来对待LCD屏是行不通的。

我在买回来测试这块屏之前没有意识到,于是走了不少的弯路。

与LED驱动不同的是需要给每个笔划加上一个交流电压。

一般用30-60Hz的方波就可以了,频率再低显示会有所波动,频率高了功耗也会增加,因为LCD对电路呈现容性。

而且,正负电压都可以“点亮”液晶。

好在AVR的I/O口可以三态输出,也就是除了高/低电平,还可以呈现高阻抗,相当于断开连接。

于是我想到了这样的办法:不需要显示的那一组笔划对应的公共端悬空(I/O口选择三态),那么就不会加上电压了。

照这个思路,我的实验电路焊好,出来的显示却是一团糟:笔划都黑了看不清。

我这才考虑到液晶本身的问题:阻抗高,而且有电容,是不可一边悬空的!这个道理也许跟CMOS输入端差不多。

查找了一些关于液晶的资料,大致知道LCD屏不是那么简单的,驱动方式通常是1/N, 也就是电压不止高低两档。

可是单片机I/O没有那么多输出状态可以选择。

1/2 Bias驱动不显示的液晶笔划两端电压相等,显示的不等。

这样一个要求在扫描方式下不能满足,于是改为电压等级不同。

笔记本液晶屏知识扫盲

笔记本液晶屏知识扫盲

笔记本液晶屏知识扫盲在购买笔记本电脑时,常看到这样的介绍:14.1英寸XGA TFT液晶显示器(1024×768);15英寸UXGA液晶显示屏(1600×1200);15.4英寸WXGA液晶显示屏(1280×800);15.4英寸WSXGA+液晶显示屏(1680×1050)。

14.1是液晶显示屏的大小(对角线长度);括号里的数字是其最佳分辨率;英文单词的意思是:VGA:全称是video graphics array,相当于640x480像素;SVGA:全称是super video graphics array,相当于800×600像素;XGA:全称是extended graphics array,相当于1024×768像素 ;SXGA:全称是super extended graphics array,相当于1400×1050像素 ;UVGA:全称是ultra video graphics array,相当于1600×1200像素;WXGA:全称是wide extended graphics array,相当于1280×800(16∶10)像素;WSXGA+:全称是wide super extended graphics array,相当于1680×1050像素 ;笔记本液晶屏简介第一类是目前市场上的主流TFT显示屏,又称为活动矩阵液晶显示屏。

其中,TFT显示屏又可以分为TFT-LCD和黑矩阵TFT-LCD两种,普通的TFT-LCD显示屏即真彩显,其在亮度、对比度、色度及响应速度等方面超过了传统CRT显示器。

而黑矩阵TFT-LCD显示屏在此基础上更胜一筹,其原理是将有源阵列技术和特殊镀膜技术相结合,充分利用TFT显示屏有源显示的特性,同时又通过特殊镀膜技术全面降低背景光泄漏,增加屏幕黑度以提高对比度,降低炫光性。

液晶显示器基础知识

液晶显示器基础知识
• 像素-H7 1024*768=786432
• 子像素 1024*768*3=786432*3=2359296
2019年12月1日11时54分
对比度
• 液晶显示器工作在正常工作电压下测量的亮态亮度与暗态亮度比值。
2019年12月1日11时54分
亮度
单位面积上的发光强度,单位Cd/m2 LCD工作在正常工作电压下,垂直入射测量亮态(白色)画面几点的 亮度,其平均值定义为LCD的亮度值 。
2019年12月1日11时54分
TAB-Tape Automatic Bonding
2019年12月1日11时54分
COB-Chip On Board
2019年12月1日11时54分
钢化玻璃 • 其实是一种预应力玻璃,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,
玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,改善了玻璃抗拉强 度。有两个优点: • 第一是强度较之普通玻璃提高数倍,抗弯强度是普通玻璃的3-5倍,抗冲击强度 是普通玻璃的5-10倍,钢化玻璃表面的抗压力提高到69Mpa。 • 第二个优点是其承载能力增大改善了易碎性质,即使钢化玻璃破坏也呈无锐角 的小碎片,是安全玻璃。 强化玻璃 • 是介于普通玻璃与钢化玻璃之间的一个品种,它的强度高于普通玻璃,但低于 钢化玻璃,表面压力应在25Mpa到52Mpa之间,强化玻璃不属于安全玻璃,其 一旦破碎,仍有尖锐的碎片伤人。
加热
加热
冷却
冷却
2019年12月1日11时54分
晶体
1.具有整齐规矩的几何外形 2.具有固定的熔点
金刚石的晶格结构
2019年12月1日11时54分
液晶-Liquid Crystal(液晶显示器- Liquid Drystal Display )

手写液晶屏的原理是什么

手写液晶屏的原理是什么

手写液晶屏的原理是什么
手写液晶屏的基本工作原理是:
1. 手写液晶屏由玻璃基板、透明电极、液晶、光电传感器等组成。

2. 屏幕内置有X-Y方向的透明电极层,用于产生电场分布。

3. 用手持笔在屏幕上书写时,会影响电极上的电场分布。

4. 屏幕四角或一侧设置有感应器,可以检测电场的微小变化。

5. 感应器通过电子信号采集电场分布变化,并换算为手写轨迹的坐标信息。

6. 得到手写轨迹后,系统可以将其实时显示在液晶屏上。

7. 一些手写液晶屏还可识别语音输入,通过语音转文字显示在屏幕上。

8. 手写液晶屏的核心是电场检测与手写轨迹的对应关系,这决定了其灵敏度。

9. 模拟人手写笔迹,进行信号采集、滤波、识别与显示,是手写液晶屏的整体工作流程。

10. 屏幕材质、液晶像素、信号采集与处理等方面都会影响手写效果。

感应笔迹电场分布的微小变化,是手写液晶屏能实现书写交互的核心原理。

这种技术使显示器具有了全新的交互模式。

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笔段式液晶屏基本知识
1. 引言
液晶显示技术在现代电子产品中得到广泛应用,其中一种常见的液晶显示器类型是笔段式液晶屏。

本文将介绍笔段式液晶屏的基本知识,包括其原理、结构、特点以及应用领域等方面内容。

2. 原理
笔段式液晶屏是一种基于液晶材料的显示技术。

其原理基于液晶分子的电光效应,通过控制电场来改变液晶分子的排列状态,从而实现图像显示。

具体来说,笔段式液晶屏由许多微小的像素组成,每个像素由若干个笔段构成。

每个笔段都有一个透明电极和一个与之相对的公共电极。

当施加电压时,透明电极和公共电极之间形成一个均匀的电场,在这个电场作用下,液晶分子会发生排列改变。

3. 结构
笔段式液晶屏通常由多个图像单元组成。

每个图像单元由一个或多个像素组成。

每个像素又由若干个笔段构成。

这些笔段可以通过透明电极和公共电极来控制。

液晶屏的结构一般包括以下几个主要部分:
3.1 背光源
液晶屏背后通常会有一个背光源,用于照亮显示区域。

常见的背光源包括冷阴极荧光灯(CCFL)和LED等。

3.2 液晶层
液晶层是液晶显示器的核心组件,由液晶分子组成。

液晶分子可以通过施加电场来改变其排列状态,从而实现对光的调制。

3.3 像素结构
每个像素由若干个笔段组成,其中每个笔段都有一个透明电极和一个与之相对的公共电极。

通过控制透明电极和公共电极之间的电场,可以改变液晶分子的排列状态,实现图像显示。

4. 特点
笔段式液晶屏具有以下几个特点:
4.1 高分辨率
由于每个像素都由若干个笔段组成,因此笔段式液晶屏可以实现较高的分辨率,显示出更加清晰的图像。

4.2 节能
液晶屏只需要在显示的像素点上提供足够的电场来改变液晶分子的排列状态,其他区域可以保持关闭状态,从而节省能量。

4.3 视角宽广
由于液晶分子的排列特性,笔段式液晶屏具有较大的视角范围。

用户可以从不同角度观看屏幕上的内容而不会出现明显的颜色变化或亮度降低。

5. 应用领域
笔段式液晶屏广泛应用于各种电子产品中,包括但不限于以下几个领域:
5.1 智能手机和平板电脑
目前,大多数智能手机和平板电脑都采用了笔段式液晶屏作为主要显示技术。

这种显示技术可以提供高分辨率、低功耗以及良好的视角体验。

5.2 笔记本电脑和台式计算机
许多笔记本电脑和台式计算机也采用了笔段式液晶屏作为显示设备。

这种显示技术可以提供清晰的图像并节省能量。

5.3 电视和显示器
大尺寸的液晶电视和显示器也广泛采用了笔段式液晶屏。

这种显示技术可以提供高分辨率和良好的视角体验,适用于家庭娱乐和商业应用。

6. 总结
笔段式液晶屏是一种基于液晶材料的显示技术,通过控制电场来改变液晶分子的排列状态,实现图像显示。

它具有高分辨率、节能以及视角宽广等特点,在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式计算机、电视和显示器等领域得到广泛应用。

希望本文对读者了解笔段式液晶屏的基本知识有所帮助,并能进一步深入学习相关内容。

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