5-7LCD模块原理图

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7寸彩屏模块原理图6。16

7寸彩屏模块原理图6。16

TPS61040
GND
GND
SD_CS SPI-MOSI SPI-SCK 3V3 R4 SPI-MISO
LCD_RS LCD_RD TP_IRQ PWM F_CS SD_CS 5V
3V3
10K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GND
DAT2 DAT3 CMD VDD CLK VSS DAT0 DAT1 CD GND MiniSD
3V3
RESET TE CS DC RD WR CONF GAMAS0 GAMAS1 CLK XTAL_IN XTAL_OUT
LDATA23 LDATA22 LDATA21 LDATA20 LDATA19 LDATA18 LDATA17 LDATA16 LDATA15 LDATA14 LDATA13 LDATA12 LDATA11 LDATA10 LDATA9 LDATA8 LDATA7 LDATA6 LDATA5 LDATA4 LDATA3 LDATA2 LDATA1 LDATA0 LFRAME LLINE LSHIFT LDEN GPIO0 GPIO1 GPIO2 GPIO3 PWM
GND 1V2 3V3 3V3
3
VDDD VDDD VDDD VDDD VDDD VDDD VDDD VDDD VDDD VDDD VDDD VDDD VDDD VDDD VDDD VDDD VDDD
VDDLCD VDDLCD VDDLCD VDDLCD VDDLCD VDDLCD VDDLCD VDDLCD VDDLCD
1
2
3
4
5
6
7
8
A F_CS SPI-MISO 3V3 1 2 3 4
U1 CS VCC DO HOLD WP CLK GND DI W25Q16 GND 8 7 6 5

PANEL 线路图

PANEL 线路图

LCD PANEL培训教材(PANEL电路原理图)编制:魏吓凤审核:核准:售后服务技术支持部(内部资料 ) DATA: JUL-07-04目录HSD150MX41 (2)HSD150SX82 (7)AU M150XN03 (9)AU M150XN02 (11)LG LM151X2 (17)LG LM151X4—A3 (20)中华CLAA150XA03 (24)中华150XG01 (26)HYUNDAI HT15X11-200 (29)PANEL的线路测试液晶显示驱动系统和液晶显示模块构成1、液晶显示驱动的系统利用多片液晶驱动器组成一个点阵液晶显示器件的驱动系统。

这个系统包括:①行驱动器②列驱动器③偏压电路④驱动电源发生器⑤温度补偿电路在大规模点阵液晶显示器件的驱动电路中主要的控制时序信号是不变的。

行驱动脉冲LCP与列驱动器的锁存脉冲LP是同步的。

所以,这两个信号是合为一个LP信号的显示数据传输方式将根据列驱动器组的数据传输方式而定。

常见的有串行数据传输和并行数据传输方式。

偏压电路:在动态驱动方式中,偏置电压的设置合适是非常重要的,根据所需的偏置电压的系数,把液晶驱动电压分成不同的电压档,这就是偏压生成电路的功能。

偏压生成电路实际上是等分电压电路,常用的有两种方式A:电阻分压电路B:运放分压电路温度补偿电路:一般是利用电阻,二极管或三极管等元件的温度系数在分压电路中的影响,来补偿液晶材料由于环境的温度影响而使电压阀值电压下降,从而影响显示的对比度。

驱动电源(DC-DC)电路:液晶的驱动是建立一定的电压的电场来实现的,为了保证驱动器控制信号,能够与控制系统的信号电平兼容,驱动器的逻辑电源都使用了CMOS芯片的逻辑电源。

这个电源也作为液晶的驱动电源的一侧。

但凭这个电源使点阵液晶显示器件产生的显示效果还是不够。

它需要有更大的驱动电压。

为了获得这个电压,驱动器还需要一个液晶驱动电源,通常是向负电压方向增加。

HL-1原理图

HL-1原理图

19 A 18 B 17 C 16 D 15 E 14 F 13 G 12 H
AAA BB B CC C DDD EE E FF F GGG HHH
AAA BB B CC C DDD EE E FF F GGG HHH
A
3 CS3
2 CS2
WE4 1 CS1WE1 NhomakorabeaS1 WE2 2 CS2 WE3 3 CS3
C1
C2
22P
22P
单片机晶振
18B20
GND DQ VCC
1 2 3
VCC R4 10K P2.2
温度传感器
2
3
4
5
6
7
8
注意12864 TFT彩屏的安装方向
LCD_12864
TFT_SD
74HC573-1 VCC
P2.6
1 11
OC 20 C 10
20 10
GND
GND
R6 10K
1
2
P1.0 P1.1 P2.5 P0.0 P0.1 P0.2 P0.3 P0.4 P0.5 P0.6 P0.7 P1.2
HL-1 单片机开发板-慧净电子-研制 慧净助学、学习简单、独立模块、功能强大、价格合理
VCC
1 P2.1 7
VCC2 CLK
VCC1 OSC1
8 2
VCC
P2.0 6 I/O P2.4 5 RST
OSC2 VSS
3 4
R10 10K
DS13103202时钟模块
32
BT1 1
2 32.768K 3V电池
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
1 2 3 4 5 6 7 8 9

实验电路板介绍

实验电路板介绍

5 1 k
VCC
B1 01 + 5 V BELL
1
1
P1.4
2
SS1
2
P1.5(MOSI) 3
P1.5(MOSI) 3
P1.6(MISO) 4
P1.6(MISO) 4
P1.7(SCK) 5
P1.7(SCK) 5
6
6
SPI总 线 接 口 J 4 J3
VCC C1 04
2 7 k
SWF PB3
SWE
P 3.4 P 3.4 3 2 R242
1
10k
T201 T202
R241 2
855 10k
3 P 1.2 P 1.2 1
8550
0
L D00 L D01 L D02 L D03 L D04 L D05 L D06 L D07
SW201
16
1 L D10 R210 1k
15
2 L D11 R211 1k
实验电路板介绍
实验电路板介绍
一、原理图及电路板元器件布局 二、功能及特点
三、使用注意事项
实验电路板介绍 一、原理图及电路板元器件布局
本课程所用配套实验电路板实物照片如图1所示,原理电 路如图2~5所示。
实验电路板介绍 图1 实验电路板实物照片
实验电路板介绍
VCC
VCC LED1 0 1
PR10 1 2 7 k
SW2
SW3
SW0
SWB
D1 04 1 N41 4 8
PD2
D1 05 1 N41 4 8
PD1
6
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
11 12 13 15 16 17 18 19

《电视原理与现代电视系统》课件第5章

《电视原理与现代电视系统》课件第5章

现在不少厂商就采用各种广视角技术,以改善液晶显示 器的视角特性,目前已得到大规模应用的有如下两种:横向 场模式技术,该模式技术又分为平面开关模式(In Plane Switching Mode,IPS)和边缘场开关模式(Fringe Field Switching Mode,FFS)、多畴垂直趋向技术(Multi-domain Vertical Alignment,MVA)等。这些技术都能把液晶显示器的 可视角度增加到160度,乃至更高。
前两种硅材料为薄膜形态,所制成的三端子器件称为薄 膜晶体管,即所谓的TFT。1979年P. C. Le Comber 等首次使 用a-Si场效应晶体管驱动了液晶显示器,从此TFT-LCD逐步 进入实用化。又由于a-Si-TFT有如下的优点:
① 无论不掺杂或轻掺杂的a-Si都具有较高的电阻率,其 开态电阻率和关态电阻率与LCD 所需数值完全匹配;
图5-7为有源矩阵LCD的电路原理图。当扫描到某一行 时,扫描脉冲使该行上的全部TFT导通,同时各列将信号电 压通过TFT施加到液晶像素上,对LCD单元和与之相并联的 电容器充电。扫描过这一行后,该行各TFT处于开路状态, 不管此后列上信号如何变化,对该行上的LCD像素都无影响, 即扫描期间LCD和存储电容上因储存的电荷而导致的电压可 保持接近一帧的时间,因而LCD上的占空比达到百分之百, 而与扫描行数N无关。这样就彻底解决了纯矩阵驱动中的驱 动比随扫描行数N的增加而变小的问题。电容器的另一头接 于上一行的栅极母线上,这是因为位于下基板的电容的另一 端电极无法与上基板的公共电极连接,栅极母线完成扫描后 电位复位为0,等效于公共电极。以上分析说明了TFT液晶显 示屏矩阵扫描的工作原理。
图5-5 顶栅型TFT单元结构示意图
图5-6 TFT-LCD结构示意图

LCD控制原理

LCD控制原理

LCD控制器什么是液晶显示器(LCD)液晶,是一种在一定温度范围内呈现既不同于固态、液态,又不同于气态的特殊物质态,它既具有各向异性的晶体所特有的双折射性,又具有液体的流动性。

一般可分热致液晶和溶致液晶两类。

在显示应用领域,使用的是热致液晶,超出一定温度范围,热致液晶就不再呈现液晶态,温度低了,出现结晶现象,温度升高了,就变成液体;液晶显示器件所标注的存储温度指的就是呈现液晶态的温度范围。

利用液晶分子受到电压的影响而改变其分子的排列状态,并且可以让入射光线产生偏转的现象之原理,制造出的使用液晶显示的屏幕就是液晶显示器,英文称LCD(Liquid Crystal Display)。

在LCD 显示器中,显示面板薄膜被分成很多小栅格,每个小栅格有一个电极控制,通过改变栅格上的电极就能控制格内液晶分子的排列,从而控制光路的导通。

彩色显示通过利用三种原色混合的原理显示不同的色彩:彩色面板中,每个像素都是有三个液晶单元格构成的,其中每个单元格前面都分别有红色,绿色或蓝色的过滤片;光线经过过滤片的处理变成红色,蓝色或则绿色,利用三原色的原理组合出不同的色彩。

TN、STN和TFT型LCDLCD 种类可分为依驱动方式之静态驱动(Static)、单纯矩阵驱动(Simple Matrix)以及主动矩阵驱动(Active Matrix)三种。

而其中,单纯矩阵型又是俗称的被动式(Passive),可分为扭转向列型(Twisted Nematic,简称TN)和超扭转式向列型(Super Twisted Nematic,简称STN)两种;而主动矩阵型则以薄膜式晶体管型(Thin Film Transistor;TFT)为目前主流。

这两种显示器的基本原理比较接近,不同点在于:TN 型显示器通过电极控制液晶分子,FET 有电容效应,显示质量较差;TFT 型显示器则通过FET 电子管控制液晶分子,FET 有电容效应,所以液晶分子能在下一次电极变化前保持原有的排列,因此TFT 型显示器的颜色数量和刷新速度都优于TN 型显示器。

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