Jun 12, 2018 Lämna ett meddelande

Segment LCD-körningsmetod

segment lcd.jpg

Segmentkod LCD-LCD-drivrutinsmetod Först och främst, tror inte att med mikrokontroller för att köra segmentkodskärmen är likadriven, i själva verket är segmentkodskärmen AC-enhet, vad är AC? Rektangulär våg, sinusvåg och så vidare. Alla kan ofta använda drivrutinen för att spela, till exempel HT1621, men vissa segmentskärms-IO-portar är mindre, eller om IO-porten är tillräcklig, kan du också spara skrivkontrollenheten. Gränssnittet med MCU är bekvämt, medan den senare har en liten drivström, låg strömförbrukning, lång livslängd, vacker form, tydlig visning, stor betraktningsvinkel, flexibelt körläge och bred tillämpning. LCD-skärmen på kontrollen är dock mer komplicerad eftersom det relativa DC-värdet mellan LCD-elektroderna måste vara 0. Annars blir LCD-skärmen lätt oxiderad. Därför kan LCD-skärmen inte styras av nivånsignalen helt enkelt. Istället används en kvadratvågsekvens med en viss vågform. kontrollera.


LCD-skärmen har två lägen för statisk och tidsdelning. Den förra är enkel, men kräver fler linjer; Det senare är komplicerat, men kräver färre linjer. Dessa två lägen bestäms av elektrodledningsvalmetoden. Följande använder den elektroniska klockans flytande kristallskärm som exempel. Timens höga timme är också av eller på. När den högsta siffran i minuten visar digitalt nummer 1 till 5, är både topp och botten också på eller av samtidigt. De två punkterna är också på eller av samtidigt. Drivmetoden är uppdelad körning med ett biasförhållande 1/2, och det finns 11 segmentelektroder och två vanliga elektroder. Det finns emellertid en förutsättning för IO analogdriven LCD-display, det vill säga IO måste vara tre-state. Varför?



LCD-segment LCD-skärm

Här är vad vi säger tillsammans:


Det första steget, de viktiga parametrarna för segmentkodens LCD: driftsspänning, arbetscykel, biasförhållande. Dessa tre parametrar är mycket viktiga och måste uppfyllas.


Det andra steget, körningsmetod: enligt drivprincipen på LCD-skärmen kan endast växelspänning läggas till LCD-pixeln. Kontrast på LCD-skärmen bestäms genom att subtrahera spänningsvärdet på SEG-stiftet från spänningsvärdet på COM-stiftet. När denna spänningsskillnad Mätningsspänning större än LCD-skärmen kan öppna pixeln, och den kan stänga av pixeln när LCD-tröskelspänningen är lägre. LCD-typen MCU har automatiskt genererat LCD-enhetens signal från den inbyggda LCD-drivkretsen. Så länge som I / O-porten kan simulera och mata ut drivsignalen. , du kan slutföra LCD-drivrutinen.


Segmentkod LCD-skärmen har två huvudstiften, COM, SEG, som liknar det digitala röret, men tryckskillnaden måste växla, till exempel det första ögonblicket är en positiv 3V, så måste det andra ögonblicket vända 3V Det är viktigt att notera att om segmentkodens LCD-panel drivs av likström, kommer skärmen att slösas under en lång tid, så var försiktig. Låt oss överväga hur man simulerar COM-portvågformen. Ta 1 / 4D, 1 / 2B som ett exempel:


Samtidigt måste vi vara uppmärksamma när COM-utgången är hög, om skärmen är på, kommer SEG att matas ut lågt, då när COM-utgången är låg, kommer SEG att matas ut högt, se till att tryckskillnaden mellan COM och SEG är större än 1 / 2B driftsspänning Det kan visas


När SEG-nivån är omvänd med COM-nivån, körs segmentets LCD-skärm i princip framgångsrikt.


Sektionskod lcd grundläggande kunskaper


Vätskekristallskärmen är en passiv bildskärm, den kan inte avge ljus, kan bara använda omgivande ljus. Det visar bara en liten mängd energi för mönstret eller tecknet. På grund av låg strömförbrukning och miniatyrisering har LCD blivit en bättre visningsmetod.


Det flytande kristallmaterialet som används i den flytande kristalldisplayen är ett organiskt material som har både flytande och fasta egenskaper. Dess stångliknande struktur är generellt anordnad parallellt i den flytande kristallcellen, men den kan ändra sin inriktningsriktning under verkan av ett elektriskt fält.


För en positiv TN-LCD, när ingen spänning appliceras på elektroden, är LCD-skärmen i läge "OFF" och ljusenergin överförs via LCD-skärmen i vitt tillstånd. när spänningen appliceras på elektroden är LCD-skärmen i "ON" -läget, den långa axelriktningen för de flytande kristallmolekylerna. Ordnat i riktning mot det elektriska fältet, kan ljuset inte passera genom LCD-skärmen och visas svart. Selektivt applicera en spänning över elektroderna kan olika mönster visas.


För STN-LCD är vridkristallens vridningsvinkel större, så kontrasten är bättre och betraktningsvinkeln är bredare. STN-LCD är baserad på dubbelbrytningsteori, dess grundläggande färg är generellt gulgrön, fontblå, gulgrön modell. När du använder en lila polarisator blir basfärgen grå för att bli en grå form. När du använder en polariserande film med en kompensationsfilm blir basfärgen nästan vit. Vid denna tid blir STN ett svartvitt läge, det vill säga FSTN. Polarisatorns ovanstående läge roterar 90 °, det vill säga blir det ett blått läge, och effekten blir bättre.




Som framgår av figuren är vätskekristalldisplayen en flytande kristallcell av övre och nedre två ark av ledande glas. Cellen är fylld med flytande kristaller, och periferin är förseglad med ett tätningsmaterial - en plastram (vanligtvis ett epoxiharts). Båda sidorna av cellen är förseglade. Polarisator ansluten.


Intervallet mellan de övre och nedre glasplattorna i den flytande kristallcellen, som i allmänhet kallas celltjockleken, är i allmänhet flera mikrometer (människans noggrannhet är tiotals mikrometer). Insidan av de övre och nedre glasplattorna, som motsvarar displaymönsterdelen, är belagd med en transparent ledande oxid-tennoxid (ITO) ledande film, dvs en displayelektrod. Elektrodens roll är främst att göra den yttre elektriska signalen genom den till flytande kristallen.


Hela visningsområdet inuti glasrutan i flytande kristallcellen är täckt med ett inriktningsskikt. Inriktningsskiktets roll är att inrikta flytande kristallmolekylerna i en specifik riktning. Detta inriktningsskikt är vanligtvis ett tunt lager av organisk polymer och behandlas genom att gnugga; det kan också framställas genom vakuumdunstning av en kiseloxidfilm i en vinkel på glasytan. .


TN-typen av flytande kristalldisplay är fylld med en positiv nematisk flytande kristall. Orienteringen av flytande kristallmolekylerna är sådan att de flytande kristallmolekylerna av långstångstyp är anordnade i en fast riktning parallell med glasytan och riktningen för molekylernas långa axel ligger längs orienteringsbehandlingsriktningen. Orienteringsriktningarna för de övre och nedre glasytorna är vinkelräta mot varandra så att orienteringen av de flytande kristallmolekylerna i lådan snedvrids gradvis i riktningen vinkelrätt mot glasplåtets yta och glasskivan vrids av 90 ° från det övre glasskiktet till det nedre glasskiktet (se bilden nedan). Det är ursprunget till det snurrade nematiska LCD-namnet.




Faktum är att de flytande kristallmolekylerna nära glasytan inte är helt parallella med glasytan, utan är i viss vinkel mot den. Denna vinkel kallas förspolningsvinkeln, som i allmänhet är 1 ° ~ 2 °.


Två polariserare är fästa på ytterplåtarna i glasskivan i den flytande kristallcellen, och polarisationsaxlarna hos de två polarisatorerna är parallella med varandra (den normalt svarta typen är vit på en svart bakgrund) eller är ortogonala mot varandra (en normalt vit typ är en svart symbol på en vit bakgrund). Orienteringsriktningen för vätskekristallens yta är parallell eller vinkelrätt mot varandra. Polarisatorer bearbetas vanligtvis av polymerplastfilm under vissa processbetingelser.


Det mesta av vad vi brukar se är en LCD-skärm av omvänd typ, som har ett reflekterande ark bakom den nedre polarisatorn. På detta sätt kommer ljuset att inträffa och observeras på samma sida av cellen.


Visningsmetod


LCD har en mängd olika visningsmetoder: reflekterande, transmissiv och transflektiv. En reflekterande platta är fastsatt bakom den reflekterande LCD-skärmens nedre polarisator. Den används allmänt utomhus och i väl upplysta kontor. Bottenpolarisatorn av en transmissiv LCD är en transmissiv polarisator, som kräver kontinuerlig användning av en bakgrundsbelysning och används generellt i en dålig ljusmiljö. Den transflektiva LCD-skärmen är mellan de två ovanstående. Bottenpolariseraren kan delvis reflektera ljus och har i allmänhet en bakgrundsbelysning. När ljuset är bra kan bakgrundsbelysningen stängas av. När ljuset är dåligt kan bakgrundsbelysningen tändas med LCD-skärmen.


LCD-skärmen är också uppdelad i positiv och negativ. Positiva LCD-skärmar har svarta bokstäver på vit bakgrund och ses bäst i reflekterande och transflekterande LCD-skärmar. negativa LCD-skärmar visas i svart på vitt och används vanligtvis i transmissiva LCD-skärmar. Med bakgrundsbelysning är teckensnitten tydlig och lätt att läsa.


bakgrundsbelysning


Transmissiva och halvtransmissiva LCD-skärmar behöver generellt lägga till en bakgrundsljuskälla. Placeringen av bakgrundsbelysningen enligt den faktiska situationen nedan introducerar flera vanliga bakgrundsbelysningskällor:


Elektroluminescens (EL): EL-backlights är tunna, lätta och avger ljus jämnt. Den kan användas i olika färger, men används mest i LCD-vit bakgrundsbelysning. EL-ljuskällans strömförbrukning är låg, endast spänningen på 80-100VAC, via transformatorn till 5V, 12V eller 24VDC konvertering. EL-bakgrundsbelysningen har en halveringstid på ca 2000-3000 timmar.


Lysdioder (LED): LED-bakgrundsbelysningen används huvudsakligen för teckenmoduler. Längre liv än EL (minst 5000 timmar), starkare ljus, men större energiförbrukning. Som en solid state-enhet använder den 5VDC direkt. LCD-skärmen är vanligtvis ordnad direkt bakom LCD-skärmen och tjockleken ökas med 5 mm. Lysdioderna kan avge olika färger av ljus, det vanligaste är gulgrönt ljus.


Cold Cathode Fluorescent Lampa (CCFL): CCFL kan ge låg effekt och starkt vitt ljus. Det avger ljus från ett kallt katod fluorescerande rör, och ljuset är jämnt dispergerat i fönstersektionen med en diffusor. Bakgrundsbelysningen har en liten storlek och låg strömförbrukning, men CCFL behöver en transformator för att leverera 270-300VAC. Den används främst för grafiska LCD-skärmar och har en livstid på 10 000 till 15 000 timmar.


TN och STN är två typer av flytande kristallskärmar. Vätskekristallet på TN-skärmen vrids med 90 ° i den flytande kristallcellen och används vanligtvis för LCD-produkter med låg kanal.


Den flytande kristallen som visas av STN twisted 180 ° till 360 ° i flytande kristallcellen. Ju större vridningsvinkeln är desto brantare är den elektro-optiska kurvan och ju närmare V och V-värdena. Kan användas för produktion av 32 eller fler LCD-produkter.


LCD-perspektiv


Synpunkten är helt enkelt den vinkel där displaymönstret kan ses tydligt. Det bestäms av inriktningsskiktets gnidningsriktning och kan inte ändras genom att rotera polarisatorn. Synvinkeln är uppkallad efter timhanden, såsom 6:00 betraktningsvinkel, 12:00 visningsvinkel och så vidare. 6:00 betraktningsvinkel betyder att LCD-skärmen i området från klockan 6 till den normala riktningen av timmars hand är idealisk; 12:00 synvinkel är den perfekta displayen av klockan 12 i normal riktning.


LCD-vinkeln bestäms av LCD-skärmens position på instrumentet. Exempelvis placeras en räknare vanligtvis på bordet eller på handen, och LCD-skärmen är gjord vid klockan 6:00. Vissa instrument har en LCD-skärm monterad under ögonlocket för det mänskliga ögat och är generellt gjorda vid en synvinkel på 12.00. Klockan på bilen är vanligtvis monterad på höger sida av föraren, vilket ger den bästa betraktningsvinkeln på 9:00.

Skicka förfrågan

whatsapp

teams

E-post

Förfrågning