AIP1620 TM1620LED显示驱动芯片

AIP1620

LED 驱动控制专用电路

产品说明书1、概 述

AIP1620 是 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器等电路。本产品主

要应用于 VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。

其主要特点如下:

采用功率 CMOS 工艺

显示模式(8 段×6 位~10 段×4 位)

辉度调节电路(占空比 8 级可调)

串行接口(CLK,STB,DIO)

内置 RC 振荡(450KHz±5%)

内置上电复位电路

封装形式:SOP20

2、引脚排列图及引脚说明

2.1、引脚排列图

2.2、引脚说明

引脚 引脚名称 符 号 说 明

1 逻辑电源 VDD 电源电压 2 输出(段) SEG1 段输出,P 管开漏输出。 3 输出(段) SEG2 段输出,P 管开漏输出。 4 输出(段) SEG3 段输出,P 管开漏输出。 5 输出(段) SEG4 段输出,P 管开漏输出。 6 输出(段) SEG5 段输出,P 管开漏输出。 7 输出(段) SEG6 段输出,P 管开漏输出。

第 2 页 共 11 页8 输出(段) SEG7 段输出,P 管开漏输出。 9 输出(段) SEG8 段输出,P 管开漏输出。 10 输出(段/位) SEG13/GRID6 段/位复用输出 11 输出(段/位) SEG14/GRID5 段/位复用输出 12 逻辑地 GND 接系统地 13 输出(位) GRID4 位输出,N 管开漏输出。 14 输出(位) GRID3 位输出,N 管开漏输出。 15 逻辑地 GND 接系统地 16 输出(位) GRID2 位输出,N 管开漏输出。 17 输出(位) GRID1 位输出,N 管开漏输出。

在时钟下升沿输入/输出串行数据,从低位开始。

输出为 N-ch open drain,且内部集成上拉电阻 20K 左 18 数据输入/输出 DIO 右。

19 时钟输入 CLK 在上升沿读取串行数据,下降沿输出数据。

在上升或下降沿初始化串行接口,随后等待接收指

20 片选 STB 令。STB 为低后的第一个字节作为指令,当处理指令

时,当前其它处理被终止。当 STB 为高时,CLK 被

忽略。

3、电特性

3.1、 极限参数(Ta=25℃,GND=0V)

参 数 名 称 符 号 条 件 额 定 值 单 位

逻辑电源电压 VDD -0.5~+7.0 V

逻辑输入电压 VI1 -0.5~VDD+0.5 V LED Seg 驱动输出电流 IO1 -50 mA LED Grid 驱动输出电流 IO2 +200 mA

功率损耗 PD 400 mW

工作温度 Topt -40~+80 ℃

储存温度 Tstg -65~+150 ℃

焊接温度 TL 10 秒 250 ℃

3.2、推荐使用条件(Ta= -20℃~+70℃,GND=0V)

参 数 名 称 符 号 最小 典型 最大 单 位

逻辑电源电压 VDD 3 5 5.5 V

高电平输入电压 VIH 0.7VDD - VDD V

低电平输入电压 VIL 0 - 0.3VDD V3.3、电气特性

3.3.1、电气特性(Ta= -20℃~+70℃,VDD=4.5V~5.5V ,GND=0V)

参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

高电平输出电流 IOH1 Seg1~Seg8,VO=VDD-2V -20 -25 -40 mA IOH2 Seg1~Seg8,VO=VDD-3V -20 -30 -50 mA

低电平输出电流 IOL1 Grid1~Grid6,VO= 0.3V 80 140 - mA

低电平输出电流 IDATA VO=0.4V, DIO 4 8 - mA

高电平输出电流

容许量 ITOLSG VO=VDD-3V, Seg1~Seg8 - - 5 %

输入电流 II VI=VDD/GND - - ±1 uA

高电平输入电压 VIH CLK、DIO、STB 0.7VDD - V

低电平输入电压 VIL CLK、DIO、STB - - 0.3VDD V

滞后电压 VH CLK、DIO、STB - 0.35 - V

动态电流损耗 IDDdyn 无负载,显示关 - - 5 mA

输出下拉电阻 RL K1~K2 - 10 - KΩ

3.3.2、开关特性(Ta= -20℃~+70℃,VDD=4.5V~5.5V)

参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

振荡频率 fOSC - 450 - KHz

传输延迟时间 tPLZ CLK→DIO - - 300 ns tPZL CL=15pF, RL=10KΩ - - 100 ns

TTZH1 Seg1~Seg8 - - 2 us

上升时间 CL=300pF Grid1~Grid6 TTZH2 - - 0.5 us

下降时间 TTHZ CL=300pF、Segn、Gridn - - 120 us

最大时钟频率 Fmax 占空比 50% 1 - - MHz

输入电容 CI - - - 15 pF

3.3.3、时序特性(Ta= -20℃~+70℃,VDD=4.5V~5.5V)

参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

时钟脉冲宽度 PWCLK - 400 - - ns

选通脉冲宽度 PWSTB - 1 - -

μs 数据建立时间 tSETUP - 100 - - ns

数据保持时间 tHOLD - 100 - - ns CLK→STB 时间 tCLK STB CLK↑→STB↑ 1 - - μs

等待时间 tWAIT CLK↑→CLK↓ 1 - - μs4、时序图与端口操作说明、指令系统介绍

4.1、时序图

4.2、显示寄存器地址和显示模式

该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到 AIP1620 的数据,地址分配如下:

xxHL(低四位) xxHU(高四位) xxHL(低四位) xxHU(高四位) B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 00HL 00HU 01HL 01HU GRID1 02HL 02HU 03HL 03HU GRID2 04HL 04HU 05HL 05HU GRID3 06HL 06HU 07HL 07HU GRID4 08HL 08HU 09HL 09HU GRID5 0AHL 0AHU 0BHL 0BHU GRID6 0CHL 0CHU 0DHL 0DHU GRID7

4.3、指令介绍

指令用来设置显示模式和 LED 驱动器的状态。

在 STB 下降沿后由 DATA 输入的第一个字节作为一条指令。

B7 B6 指令 0 0 显示模式设置 0 1 数据命令设置 1 0 显示控制命令设置 1 1 地址命令设置

如果在指令或数据传输时 STB 被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据表 733-11-I 编号:AIP1620-AX-BJ-63

无效(之前传送的指令或数据保持有效)。

(1)显示模式设置

该指令用来设置选择段和位的个数。当指令执行时,显示被强制终止。要重新显示,显示开/关指

令“ON”必需被执行,但当相同模式被设置时,则上述情况并不发生。

MSB LSB 0 0 - - - - b1 b0

不考虑

00 4 位,10 段

01 5 位,9 段

10 6 位,8 段

(2)数据设置

该指令用来设置数据写

MSB LSB 0 1 - - b3 b2 b1 b0

不考虑

数据写模式设定

00:写数据到显示寄存器 测试模式设定: 0:普通模式 1:测试模式

地址增加模式设定(对于显示寄存 ): 0:写一字节数据后地址增加 1:固定地址

(3)地址设定

该指令用来设置显示寄存器的地址。

MSB LSB 1 1 - - b3 b2 b1 b0

不考虑

地址(00H~0DH)

如果地址设为 OEH 或更高,数据被忽略,直到有效地址被设定。上电时,地址设为 00H。(4)显示控制

MSB LSB 1 0 - - b3 b2 b1 b0

不考虑

显示开关设定: 消光数量设定:

0:显示关 000:设置脉冲宽度为 1/16 1:显示开 001:设置脉冲宽度为 2/16 010:设置脉冲宽度为 4/16 011:设置脉冲宽度为 10/16 100:设置脉冲宽度为 11/16 101:设置脉冲宽度为 12/16 110:设置脉冲宽度为 13/16 111:设置脉冲宽度为 14/16

注:* 上电时,设置为脉冲宽度为 1/16,显示关。

4.4、串行数据传输格式

读取和接收 1 个 bit 都在时钟的上升沿操作。

数据接收(写数据)

STB 只传送一个字节 **

数据继续传送

CLK

1 2 3 4 5 6 7 8

DIO b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7

4.5、显示周期4.6、应用时串行数据的传输

地址增加模式

STB

CLK

DIO Command1 Command2 Command3 Data1 Data n Command4

Command1:设置显示模式。显示模式的设置在上电后设置,一般只需要设置一次就可以了。

Command2:设置数据 Command3:设置地址

Data1~Data n:传输显示数据(最多14 字节) Command4:控制显示

固定地址

STB

CLK

DIO Command1 Command2 Data Command2 Data

Command1:设置数据 Command2:设置地址 Data:显示数据

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TM1629B LED驱动控制专用电路说明书

TM1629B LED驱动控制专用电路说明书

LED驱动控制专用电路 TM1629B

©Titan Micro Electronics - 1 - V1.3 一、 概述 TM1629B是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路。本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。主要适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子称、智能电表等数码管或LED显示设备。 二、 特性说明 • 采用CMOS工艺 • 显示模式14 段×8 位 • 最大支持矩阵按键8×2 • 辉度调节电路(占空比8级可调) • 串行接口(CLK,STB,DIO) • 振荡方式:内置RC振荡 • 内置上电复位电路 • 内置数据锁存电路 • 抗干扰能力强 • 封装形式:SOP32 三、 管脚定义: CLK825DIO726GND627GRID1528GRID2429GND330GRID3231GRID4132SEG13VDDGR1D8GRID7GNDGRID6SEG14GRID5 SEG4/KS4SEG3/KS3SEG2/KS2SEG1/KS1VDDK1K0STBKS5/SEG5KS7/SEG7KS8/SEG8SEG9SEG10SEG11KS6/SEG6SEG121718192021222324161514131211109TM1629B(TOP VIEW) LED驱动控制专用电路 TM1629B

©Titan Micro Electronics - 2 - V1.3 四、管脚说明 符号 管脚名称 管脚号 说明 DIO 数据输出输入 7 在时钟上升沿输入串行数据,从低位开始。在时钟下降沿输出串行数据,从低位开始。输出时为N管开漏输出,外部需要接1-10KΩ上拉电阻到VCC CLK 时钟输入 8 在上升沿读取串行数据,下降沿输出数据。 STB 片选 9 在下降沿初始化串行接口,随后等待接收指令。STB为低后的第一个字节作为指令,当处理指令时,当前其它处理被终止。当STB为高时,CLK 被忽略 K0~K1 键扫数据输入 10~11 输入该脚的数据在显示周期结束后被锁存 SEG1/KS1~SEG8/KS8 输出(段) 13~20 段输出(也用作键扫描),P管开漏输出 SEG9~SEG14 输出(段) 21~26 段输出,P管开漏输出 GRID1~GRID2 GRID3~GRID4 GRID5~GRID6 GRID7~GRID8 输出(位) 5~4 2~1 32~31 29~28 位输出,N管开漏输出 VDD 逻辑电源 27、12 接电源正 GND 逻辑地 3、6 30 接系统地 ▲注意:1、DIO口输出数据时为N管开漏输出,在读键的时候需要外接1K-10K的上拉电阻。本公司推 荐10K的上拉电阻。DIO在时钟的下降沿控制N管的动作,此时读数时不稳定, 在上升沿读出数据才稳定。 LED驱动控制专用电路 TM1629B

TM1726

TM1726

LCD驱动控制专用电路 TM1726 - 1 - 一: 概述 TM1726是4*36 LCD显示驱动控制专用电路,最多可以显示144段。内部集成有MCU两线数字接口、数据锁存器、LCD驱动等电路。支持1/3base ,1/2base ,LINE翻转,FRAME翻转,支持3V/5V的LCD屏。所有设置均通过2线串行接口传输数据。主要应用于段码LCD显示屏产品驱动。 二: 特性说明 • 采用低功耗CMOS工艺 • 36X4点LCD驱动 • 1/2或1/3LCD驱动偏压可选 • 支持FRAME和LINE两种驱动波形,选用FRAME功耗更低 • 串行接口(SDA ,SCL) • 振荡方式:内置RC振荡,典型振荡频率为95KHZ • 封装形式:SSOP48、LQFP44。 三:原理框图 VDD 8(数据) SDA 8 COM<3:0> SCL 5(地址) SEG<35:0> 显示控制字 (内部框图) GND 图1:原理框图 电源 上电复位 内部 RC振荡 协议转换 命令解析 RAM (18byte) 显 示 控 制 LCD驱动控制专用电路 TM1726 - 2 - 四:引脚排列和引脚说明 1: SSOP48引脚排列 VDD 1 48 NC GND 2 47 COM3 NC 3 46 COM2 NC 4 45 COM1 SDA 5 44 COM0 SCL 6 43 SEG35 NC 7 42 SEG34 SEG0 8 41 SEG33 SEG1 9 40 SEG32 SEG2 10 39 SEG31 SEG3 11 38 SEG30 SEG4 12 37 SEG29 SEG5 13 36 SEG28 SEG6 14 35 SEG27 SEG7 15 34 SEG26 SEG8 16 33 SEG25 SEG9 17 32 SEG24 SEG10 18 31 SEG23 SEG11 19 30 SEG22 SEG12 20 29 SEG21 SEG13 21 28 SEG20 SEG14 22 27 SEG19 SEG15 23 26 SEG18 SEG16 24 25 SEG17 图2:TM1726-SSOP48引脚排列图 LCD驱动控制专用电路 TM1726 - 3 - 1234567891011444342414039383736353433323130292827262524232221201918171615141312VDDGNDSDASCLKSEG0SEG1SEG2SEG3SEG4SEG5SEG6SEG7SEG8SEG9SEG10SEG11SEG12SEG13SEG14SEG15SEG16SEG17SEG18SEG19SEG20SEG21SEG22SEG23 SEG24SEG25SEG26SEG27SEG28SEG29SEG30SEG31SEG32SEG33 SEG34 SEG35COM0COM1COM2COM3TM1726LQFP44 图3:TM1726-LQFP44引脚排列 2:引脚说明 引脚序号 引脚名称 功能描述 5 SDA 2线串行通讯数据输入 6 SCL 2线串行通讯时钟输入 44-47 COM0-COM3 位驱动 8-43 SEG0-SEG35 段驱动 2 GND 地 1 VDD 电源 3,4,7,48 NC 不连接 LCD驱动控制专用电路 TM1726 - 4 - 五:显示RAM分布 该寄存器存储通过串行接口从外部器件送到TM1726的数据,地址从00-11H共18个字节单元,分别与芯片SEG和COM管脚所接的LCD灯对应,地址分配如下表: B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 RAM 地址 COM0 COM1 COM2 COM3 COM0 COM1 COM2 COM3 00H SEG0 SEG1 01H SEG2 SEG3 02H SEG4 SEG5 03H SEG6 SEG7 04H SEG8 SEG9 05H SEG10 SEG11 06H SEG12 SEG13 07H SEG14 SEG15 08H SEG16 SEG17 09H SEG18 SEG19 0AH SEG20 SEG21 0BH SEG22 SEG23 0CH SEG24 SEG25 0DH SEG26 SEG27 0EH SEG28 SEG29 0FH SEG30 SEG31 10H SEG32 SEG33 11H SEG34 SEG35 表1:RAM地址分配 六: 通讯协议 TM1726采用2线串行传输协议通讯。 1:开始信号(START)/结束信号(STOP) 开始信号:保持SCL为“1”电平,SDA从“1”跳“0”,认为是开始信号,如(图3)A段; 结束信号:保持SCL为“1”电平,SDA从“0”跳“1”,认为是结束信号,如(图3)E段; 2:ACK信号 如果本次通讯正常,芯片在串行通讯的第8个时钟下降沿后,TM1726主动把SDA拉低。直到检测到SCL来了上升沿,SDA释放为输入状态(对芯片而言),如(图3)D段。 3: 写“1”和写“0”。 写“1”:保持SDA为“1”电平,SCL从“0”跳到“1”,再从“1”跳到“0”,则认为是写入“1” 如(图3)B段。 写“0”:保持SDA为“0”电平,SCL从“0”跳到“1”,再从“1”跳到“0”,则认为是写入“0” 如(图3) C段。 LCD驱动控制专用电路 TM1726 - 5 - SCLSDASTART写“1”写“0”ACKSTOPABCDE第8个SCL 图3 4: 一个字节数据传输格式 一个字节数据的传输格式如图4,数据发送时LSB在前,MSB在后。 B0B1B2B3B4B5B6B7SCLSDA12345678 图4 5: 显示控制命令 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 1 0 0 TEST STANDBY LF BASE 3V/5V TEST: =0,正常工作模式;=1测试模式。在测试模式下,芯片工作的时钟切换为SCL,当从正常工作模式切换为测试模式,芯片的显示周期复位,重新开始新的扫描周期。 STANDBY: =0,待机模式;=1,正常工作模式。在待机模式下SEG和COM均被拉高,内部振荡 器停止工作。 LF: =0,LINE模式;=1FRAME模式。 BASE: =0,1/3BASE;=1,1/2BASE 3V/5V: =0,驱动5V LCD屏;=1,驱动3V LCD屏 6:数据命令 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 1 1 0 起始地址 设置的地址为起始地址。地址范围为00H-11H. LCD驱动控制专用电路 TM1726 - 6 - 7:发送显示控制命令格式 开始信号 显示控制命令 ack 结束信号 显示控制命令STARTACKSTOPMSBLSB 图5 数据发送时LSB在前,MSB在后 8: 发送显示数据格式 开始信号 数据命令 ack 数据1 ack 数据2 ack .... 数据n(结束) ack 结束信号 START数据命令0xC0ACKACKACKACKSTOP数据1数据2数据18LSBLSBLSBLSBMSBMSBMSBMSB 图6 数据发送以“START”开始,以“STOP”结束。数据发送时LSB在前,MSB在后。 显示数据的发送仅支持地址自动加一方式,即每接收1BYTE数据,地址自动加一,不需要重新设置地址。TM1726内部RAM有32个字节地址(00—1FH),实际用到的显示RAM只有00H—11H(18BYTE),当地址为11H,继续发送数据,地址加一,由于显示RAM只有18BYTE,因此不影响芯片显示RAM。当地址为1FH时,继续发送数据,地址加一,等于00H,将改写00H单元的内容。 LCD驱动控制专用电路 TM1726 - 7 - 七: 程序流程图: 开始初始化设置起始地址传送显示数据传送显示控制命令是否传完所有数据?结束NO 图7:流程图 LCD驱动控制专用电路 TM1726 - 8 - 八:显示程序例子: 下面是用C51单片机把TM1726显存写满0xA5并显示出来为例子的C程序 //MCU:AT89S52 #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit SDA=P1^0; //定义SDA数据线 sbit SCL=P1^1; //定义SCL时钟线 //******************************************************* void delay(uint z) //n毫秒延时子程序 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=112;y>0;y--); } //******************************************************* void start() //START信号 { SCL=1; //SCL为高电平的时候 SDA=1; // SDA来一个下降沿 SDA=0; } //******************************************************* void stop() //STOP信号 { _nop_();_nop_(); SDA=0; SCL=1; //SCL为高电平的时候 _nop_();_nop_();_nop_(); SDA=1; //SDA来一个下降沿 _nop_();_nop_(); } //******************************************************* void ack() //应答信号 { SDA=1; _nop_(); while(SDA); //第8个信号后,等待芯片把总线拉低 LCD驱动控制专用电路 TM1726 - 9 - SCL=0; //主机给出一个上升沿 SCL=1; SCL=0; SDA=0; //当前状态为芯片释放为输入 } //******************************************************* void write(uchar date8) //写一个字节子程序 { uchar i,j; j=date8; SCL=0; // SCL为低电平 for(i=0;i<8;i++) { if(j&0x01) //检测SDA电平 SDA=1; else SDA=0; SCL=0; SCL=1; //SCL上升沿,数据被写入 SCL=0; j>>=1; } } //******************************************************** void send_cmd(uchar temp) //发送显示控制命令子程序 { start(); //开始信号 write(temp); //写入一个8位的命令,低位在前,高位在后 ack(); //应答信号 stop(); //停止信号 } //******************************************************** void send_data(uchar cmd,uchar d1) // 写显存子程序 { uchar num; start(); //开始信号 write(cmd); //写入一个8位的命令,低位在前,高位在后 ack(); //应答信号 for(num=0;num<18;num++) //写入显存数据

LED全彩屏的驱动芯片

LED全彩屏的驱动芯片

LED全彩屏的驱动芯片

目前,LED显示屏专用驱动芯片生产厂家主要有TOSHIBA(东芝)、TI(德州

仪器)、SONY(索尼)、MBI{聚积科技}、SITI(点晶科技)等。在国内LED显示屏

行业,这几家的芯片都有应用。

TOSHIBA产品的性价比较高,在国内市场上占有率也最高。主要产品有

TB62705、TB62706、TB62725、TB62726、TB62718、TB62719、TB62727等。其

中TB62705、TB62725是8位源芯片,TB62706、TB62726是16位源芯片。TB62725、TB62726分别是TB62705、TB62706的升级芯片。这些产品在电流输

出误差(包括位间和片间误差)、数据移位时钟、供电电压以及芯片功耗上均有

改善。作为中档芯片,目前"TB62725、TB62726已经逐渐替代了TB62705和

TB62706。另外,TB62726还有一种窄体封装的TB62726AFNA芯片,其宽度只有

6.3mm(TB62706的贴片封装芯片宽度为8.2mm),这种窄体封装比较适合在点间距较小的显示屏上使用。需要注意的是,AFNA封装与普通封装的引脚定义不一

样(逆时针旋转了90度)。

TB62718、TB62719是TOSHIBA针对高端市场推出的驱动芯片,除具有普通恒流

源芯片的功能外,还增加了256级灰度产生机制(8位PWM)、内部电流调节、温

度过热保护(TSD)及输出开路检测(LOD)等功能。此类芯片适用于高端的LED全彩显示屏,当然其价格也不菲。TB62727为TOSHIBA的新产品,主要是在

TB62726基础上增加了电流调节、温度报警及输出开路检测等功能,其市场定

位介于TB62719(718)与TB62726之间,计划于2003年10月量产。

TI作为世界级的IC厂商,其产品性能自然勿用置疑。但由于先期对中国LED市场的开发不力,市场占有率并不高。主要产品有TLC5921、TLC5930和

LED显示屏驱动芯片IC

LED显示屏驱动芯片IC

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1 LED显示屏驱动芯片及其应用

(LED显示屏选购咨询电话:158+1558=9234)

TLC5941芯片是TI(德州仪器)公司最新推出的,具有点校正、高灰度等级(PWM控制)等特点。TLC5941所有内部数据寄存器,灰度寄存器,点校正寄存器和错误状态信息都通过串行接口存取,最大串行时钟频率30 MHz,片间电流误差一般在±6%以内,位间电流误差一般在±4%以内,每通道最大输出电流80 mA。

TLC5941的每个通道可用PWM方式根据内部灰度寄存器的值进行4 096级灰度控制,该寄存器是12位的,每个通道LED的驱动电路由6位点校正寄存器的值进行64级控制,且驱动电流的最大值可通过片外电阻设定。64级电流控制提供了LED点灰度校正的能力,4 096级灰度调整则保证了即使在较低的灰度等级下,点阵中的每个点也有多达256级的灰度表示,从而红绿蓝全彩屏可有16M色的色彩表达能力,这两点对于高质量的彩色大屏幕显示是格外重要的。相对于传统的彩色大屏幕显示系统,集中产生PWM进行灰度控制,可编程逻辑芯片(或高速CPU)只需要处理缓存管理、灰度和点校正数据的输出,设计复杂度降低,且由于PWM的灰度控制与数据串行移出无关,可很方便地获得较高帧频,取得很好的动态显示效果。

为了保障彩色大屏幕的可靠运行,TLC5941提供了每一路LED开路(LOD)和过温检测(TSD)的能力,内置集电极开路输出电路,用于出错时报警。16个通道中无论哪个通道有错误发生,内置集电极开路输出电路的输出管脚就会被拉到低电平,通过查询芯片的内部状态信息,就可知道哪一路出现故障,系统中所有TLC5941内置集电极开路输出电路的输出管脚可接到一起,通过上拉电阻接到高电平,通过监控这个信号,系统可在运行过程中进行自我诊断。TLC5941适用于工作环境比较恶劣同时对显示效果要求很高以及对安全性能要求很高的场合,比如高速公路的LED信息指示牌,大型的露天LED电视等。

几款常用LED显示屏驱动芯片介绍及选择VK1624

几款常用LED显示屏驱动芯片介绍及选择VK1624

⼏款常⽤LED显⽰屏驱动芯⽚介绍及选择VK1624

型号:VK1624

品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微

封装形式:SOP24(M)/DIP24(P)

年份:新年份

概述

VK1624 是 1/5~1/8 占空⽐的 LED 显⽰控制驱动电路。由 11 根段输出、4 根栅输出、3 根段/栅输出,

1 个显⽰存储器、控制电路组成了⼀个⾼可靠性的单⽚机外围 LED 驱动电路。串⾏数据通过 3 线串⾏接⼝

输⼊到 VK1624,采⽤ SOP24/DIP24 的封装形式。

功能特点

★ CMOS ⼯艺

★ 低功耗

★ 多种显⽰模式:设置选择段和位的个数(11段x7位,12段x6位,13段x5位,14段x4位)

★ 8 个层次的亮度调节电路

★ 3 线串⾏接⼝

★󰀀 内置 RC 振荡

★󰀀 封装形式为 SOP24(M)/DIP24(P)

内存映射的LED控制器及驱动器:VK1628 --- 通讯接⼝:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按

键:10x2 封装SOP28VK1629 --- 通讯接⼝:STB/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装

QFP44

VK1629A --- 通讯接⼝:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32

VK1629B --- 通讯接⼝:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装

SOP32

VK1629C --- 通讯接⼝:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装

TM1622_V1.2 天微小康

TM1622_V1.2  天微小康

1

©Titan Micro Electronics

V1.2 32ⅹ8 LCD驱动专用芯片 TM1622

特性描述

TM1622是256点内存映象和多功能的LCD驱动专用芯片,TM1622的软件配置特性使它适用于多种LCD

应用场合,包括:LCD模块和显示子系统。用于连接主控制器和TM1622的管脚只有4或5条,TM1622还有一

个节电命令用于降低系统功耗。本产品性能优良、质量可靠。

功能特点

 工作电压2.4~ 5.2V

 内置32 KHz RC振荡器

 可外接32KHz频率源作为时钟输入

 内置时基频率源

 内置蜂鸣器输出驱动,有两种输出频率可选(2 KHz或者4 KHz)

 内置节电模式,可用于减少功耗

 内置时基发生器和看门狗(WDT)输出

 内置32ⅹ8位显示寄存器,32个SEG,8个COM输出驱动

 四线串行接口

 提供VLCD管脚用于调整LCD操作电压

 三种数据访问模式

 八个时基/看门狗定时器时钟源

 数据模式和命令模式指令

 四种封装形式可选:QFP44,LQFP44,QFP52,LQFP64

内部结构框图

控制和时

序电路

蜂鸣器

驱动电路32*8显存

LCD驱动/偏

压发生电路

看门狗和

时基输出OSCI

CS

RD

WR

DATA

VDD

GND

BZ

BZCOM0

COM7......

......

.....

.....SEG0

SEG31

VLCD

IRQ

2

©Titan Micro Electronics

V1.2 32ⅹ8 LCD驱动专用芯片 TM1622

管脚排列

111098765DATA4321

T2

22212019181716151413

T3122324252627282930313233

SEG23435363738394041424344

TM1622

T1IRQVSSWRRDCS

COM0SEG10SEG11SEG12SEG23

tm1621段码液晶屏工作原理

tm1621段码液晶屏工作原理

The TM1621 is a popular segment LCD screen controller that is

widely used in various electronic devices. TM1621是一种流行的段码液晶屏控制器,广泛应用于各种电子设备。

The working principle of the TM1621 segment LCD screen is

relatively simple. It utilizes a combination of segment drivers and

common drivers to control each individual segment of the display.

TM1621段码液晶屏的工作原理相对简单。它利用段驱动器和公共驱动器的组合来控制显示器的每个单独段。

The segment drivers are used to turn on or off specific segments of

the LCD, while the common drivers are responsible for selecting the

specific common line to display the desired information. 段驱动器用于打开或关闭液晶屏的特定段,而公共驱动器负责选择特定的公共线以显示所需的信息。

One of the key features of the TM1621 is its ability to control LED

displays with a lower power consumption, making it an ideal choice for battery-powered devices. TM1621的一个关键特性是它能够以较低能耗控制LED显示,使其成为使用电池供电设备的理想选择。

LED驱动控制专用芯片TM1637介绍

LED驱动控制专用芯片TM1637介绍

特性描述

TM1637是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动

控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱

动、键盘扫描等电路。

功能特点

显示模式(8 段×6 位),支持共阳数码管输出

键扫描(8×2bit),增强型抗干扰按键识别电路

辉度调节电路(占空比 8 级可调)

两线串行接口(CLK,DIO)

振荡方式:内置RC 振荡(450KHz+5%)

封装形式:DIP20/SOP20

管脚信息

管脚功能

读键扫数据

键扫矩阵为8×2bit,如下所示:

在有按键按下时,读键数据如下:

注意:在无按键按下时,读键数据为:1111_1111,低位在前,

高位在后。

显示寄存器地址和显示模式

该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到TM1637 的数据,

地址00H-05H共6个字节单元,分别与芯片SGE和GRID管脚所接的LED

灯对应,分配如下图:

写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据

字节的低位到高位操作。

接口说明

微处理器的数据通过两线总线接口和TM1637 通信,在输入数据

时当CLK 是高电平时,DIO 上的信号必须保持不变;只有CLK 上的时

钟信号为低电平时,DIO 上的信号才能改变。数据输入的开始条件是

CLK为高电平时,DIO 由高变低;结束条件是CLK 为高时,DIO 由低

电平变为高电平。

TM1637 的数据传输带有应答信号ACK,当传输数据正确时,会在

第八个时钟的下降沿,芯片内部会产生一个应答信号ACK 将DIO 管脚

拉低,在第九个时钟结束之后释放DIO 口线。

1、指令数据传输过程如下图(读按键数据时序)

Command:读按键指令;S0、S1、S2、K1、K2 组成按键信息编码,

S0、S1、S2 为SGn 的编码,K1、K2 为K1 和K2 键的编码,读按键时,

时钟频率应小于250K,先读低位,后读高位。

AIP1617 TM1617中微爱芯LED显示驱动芯片

1、概 述

AIP1617A 是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存

器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。

其主要特点如下:

采用功率 CMOS 工艺

多种显示模式(8 段×2 位~7 段×3 位)

键扫描(7×1bit)

辉度调节电路(占空比 8 级可调)

串行接口(CLK,STB,DIO)

内置 RC 振荡(450KHz±5%)

内置上电复位电路

封装形式:SOP16

2、引脚排列图及引脚说明

2.1、引脚排列图

.

2.2、引脚说明

引脚 引脚名称 符 号 说 明

在时钟上升沿输入串行数据,从低位开始。

1 数据输入/输出 DIO 在时钟下降沿输出串行数据,从低位开始,且内部集成 上拉电阻 20K 左右。

2 时钟输入 CLK 在上升沿读取串行数据,下降沿输出数据。

在上升或下降沿初始化串行接口,随后等待接收指令。

3 片选 STB STB 为低后的第一个字节作为指令,当处理指令时,当 前其它处理被终止。当 STB 为高时,CLK 被忽略。

4 键扫数据输入 K2 输入该脚的数据在显示周期结束后被锁存 5 逻辑电源 VDD 电源电压 6 输出(段) SEG4/KS4 段输出(也用作键扫描),P 管开漏输出。 7 输出(段) SEG5/KS5 段输出(也用作键扫描),P 管开漏输出。 8 输出(段) SEG6/KS6 段输出(也用作键扫描),P 管开漏输出。 9 输出(段) SEG7/KS7 段输出(也用作键扫描),P 管开漏输出。 10 输出(段) SEG8/KS8 段输出(也用作键扫描),P 管开漏输出。 11 输出(段) SEG9/KS9 段输出(也用作键扫描),P 管开漏输出。 12 输出(段) SEG10/KS10 段输出(也用作键扫描),P 管开漏输出。 13 输出(段/位) SEG12/GRID7 段/位复用输出 14 逻辑地 GND 接系统地 15 输出(位) GRID2 位输出,N 管开漏输出。 16 输出(位) GRID1 位输出,N 管开漏输出。

LED驱动芯片型号集

第1页,共18页

LED驱动芯片集

目 录

台湾地区部分: ...................................................................................................................................... 3

点晶科技股份有限公司 ...................................................................................................................... 3

台湾聚积科技公司 .............................................................................................................................. 3

台湾广鹏(富晶)科技公司 .............................................................................................................. 4

台湾台晶科技 ...................................................................................................................................... 4

台湾易亨电子公司 .............................................................................................................................. 4

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