液晶资料

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液晶主要成分

液晶主要成分

液晶主要成分液晶主要成分是一种特殊的有机化合物,它在现代科技领域中扮演着至关重要的角色。

液晶是一种介于液体和固体之间的物质状态,具有独特的分子结构和性质,使其在液晶显示器、液晶电视等电子产品中得以广泛应用。

液晶的主要成分包括有机分子和液晶介质两部分。

有机分子是构成液晶材料的基本单元,其分子结构决定了液晶的性质和特性。

有机分子通常由苯环、酯基、氨基等基团组成,这些基团之间的排列和相互作用形成了液晶分子的有序结构。

液晶介质则是一种无色透明的有机溶剂,用于溶解有机分子并形成液晶体系。

液晶的分子结构可以分为两种基本类型:立方型和柱型。

立方型液晶分子呈立方结构,具有较高的对称性和稳定性,适用于制备高性能的液晶显示器。

柱型液晶分子则呈柱状结构,分子之间的排列更易受外界环境和电场影响,适用于制备具有可变光学性质的液晶材料。

除了有机分子和液晶介质,液晶的主要成分还包括各种添加剂和辅助材料。

添加剂可以改善液晶的热稳定性、机械性能和光学性能,提高液晶显示器的显示效果和使用寿命。

辅助材料则用于调节液晶的流动性、黏度和导电性,确保液晶在制备过程中的稳定性和可控性。

液晶的主要成分对其性能和应用具有重要影响。

优质的液晶材料应具有高透明度、快速响应、优异的对比度和色彩饱和度,以及稳定的光学性能和长久的使用寿命。

通过调节液晶的分子结构、添加剂比例和工艺参数,可以实现不同类型液晶的定制化设计,满足各种应用需求。

在液晶显示技术的发展中,液晶的主要成分不断得到改进和优化,推动了液晶显示器的性能和功能的不断提升。

未来,随着科技的不断进步和创新,液晶技术将继续发展,为人类带来更加清晰、丰富和真实的视觉体验。

总的来说,液晶的主要成分是一种复杂而精密的有机化合物体系,其性质和特性受到分子结构、液晶介质、添加剂和辅助材料等多种因素的影响。

通过深入研究液晶的主要成分和特性,可以为液晶显示技术的创新和应用提供重要的科学依据和技术支持。

液晶作为一种重要的功能材料,将继续在电子、光电和信息技术领域发挥重要作用,推动科技进步和社会发展。

12864液晶中文资料

12864液晶中文资料

12864液晶中文资料一、概述12864液晶是一种常用的显示器件,广泛应用于各种电子设备中。

本文将详细介绍12864液晶的基本原理、技术参数、接口定义以及使用方法。

二、基本原理12864液晶采用液晶材料的光电效应,通过控制液晶份子的罗列状态来实现图象的显示。

其基本原理如下:1. 液晶份子的罗列:液晶份子在电场作用下,可以呈现不同的罗列状态,包括平行罗列、垂直罗列和斜向罗列等。

2. 光的偏振特性:液晶份子的罗列状态会改变光的偏振方向,从而影响光的透射和反射。

3. 电场控制:通过施加电场,可以改变液晶份子的罗列状态,从而控制光的透射和反射,实现图象的显示。

三、技术参数12864液晶的技术参数如下:1. 分辨率:128x64像素,即共有128列和64行像素点。

2. 视角:可视角度为大约160度,支持广泛的观看角度。

3. 对照度:对照度高,图象显示清晰,可适应不同环境的显示需求。

4. 亮度:亮度可调节,适应不同环境的亮度要求。

5. 响应时间:响应速度快,显示图象刷新迅速。

四、接口定义12864液晶的接口定义如下:1. 电源接口:包括电源正负极连接口,用于提供电源给液晶显示模块。

2. 数据接口:包括数据引脚和控制引脚,用于传输图象数据和控制信号。

3. 背光接口:用于连接背光灯,提供背光照明。

五、使用方法12864液晶的使用方法如下:1. 连接电源:将电源正负极连接到液晶模块的电源接口,确保电源供应正常。

2. 连接数据接口:将数据引脚和控制引脚连接到控制器或者微处理器的相应引脚。

3. 连接背光:将背光接口连接到背光灯,确保背光灯正常工作。

4. 编写代码:使用相应的编程语言,编写控制12864液晶显示的代码,包括图象数据传输和控制信号发送等。

5. 调试测试:将控制器或者微处理器与12864液晶连接后,进行调试测试,确保图象能够正常显示。

六、应用领域12864液晶广泛应用于各种电子设备中,包括但不限于以下领域:1. 仪器仪表:用于显示各种仪器仪表的测量结果、参数和状态信息。

12864液晶屏全资料

12864液晶屏全资料

一、液晶显示模块概述12864A-1汉字图形点阵液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置8192个中文汉字(16X16点阵)、128个字符(8X16点阵)及64X256点阵显示RAM(GDRAM)。

主要技术参数和显示特性:电源:VDD 3.3V~+5V(内置升压电路,无需负压);显示内容:128列× 64行显示颜色:黄绿显示角度:6:00钟直视LCD类型:STN与MCU接口:8位或4位并行/3位串行配置LED背光多种软件功能:光标显示、画面移位、自定义字符、睡眠模式等二、外形尺寸1.外形尺寸图2.主要外形尺寸二、模块引脚说明128X64 引脚说明逻辑工作电压(VDD):4.5~5.5V电源地(GND):0V工作温度(Ta):0~60℃(常温) / -20~75℃(宽温)三、接口时序模块有并行和串行两种连接方法(时序如下):8位并行连接时序图MPU写资料到模块MPU从模块读出资料串行数据传送共分三个字节完成:第一字节:串口控制—格式11111ABCA为数据传送方向控制:H表示数据从LCD到MCU,L表示数据从MCU到LCDB为数据类型选择:H表示数据是显示数据,L表示数据是控制指令C固定为0第二字节:(并行)8位数据的高4位—格式DDDD0000第三字节:(并行)8位数据的低4位—格式0000DDDD串行接口时序参数:(测试条件:T=25℃VDD=4.5V)2、串行连接时序图四、用户指令集备注:1、当模块在接受指令前,微处理顺必须先确认模块内部处于非忙碌状态,即读取BF标志时BF需为0,方可接受新的指令;如果在送出一个指令前并不检查BF标志,那么在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间,即是等待前一个指令确实执行完成,指令执行的时间请参考指令表中的个别指令说明。

2、“RE”为基本指令集与扩充指令集的选择控制位元,当变更“RE”位元后,往后的指令集将维持在最后的状态,除非再次变更“RE”位元,否则使用相同指令集时,不需每次重设“RE”位元。

液晶电视屏AFFS资料

液晶电视屏AFFS资料

液晶屏资料一、基础知识普及之面板技术类型由于各家技术水平的差异,生产的液晶面板也大致分为几种不同的类型。

常见的有TN面板、MVA和PVA等VA类面板、IPS面板、AFFS面板以及CPA 面板。

1、TN面板TN全称为Twisted Nematic(扭曲向列型)面板,低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在目前市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。

目前我们看到的TN面板多是改良型的TN+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,目前改良的TN面板的可视角度都达到160°,当然这是厂商在对比度为10∶1的情况下测得的极限值,实际上在对比度下降到100:1时图像已经出现失真甚至偏色。

作为6Bit的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262144种,通过“抖动”技术可以使其获得超过1600万种色彩的表现能力,只能够显示0到252灰阶的三原色,所以最后得到的色彩显示数信息是16.2 M色,而不是我们通常所说的真彩色16.7M色;加上TN面板提高对比度的难度较大,直接暴露出来的问题就是色彩单薄,还原能力差,过渡不自然。

TN面板的优点是由于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间容易提高,目前市场上8ms以下液晶产品基本采用的是TN面板。

另外三星还开发出一种B-TN(Best-TN)面板,它其实是TN面板的一种改良型,主要为了平衡TN面板高速响应必须牺牲画质的矛盾。

同时对比度可达700∶1,已经可以和MVA或者早期PVA的面板相接近了。

台湾很多面板厂商生产TN面板,TN面板属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹。

2、VA类面板VA类面板是现在高端液晶应用较多的面板类型,属于广视角面板。

和TN 面板相比,8bit的面板可以提供16.7M色彩和大可视角度是该类面板定位高端的资本,但是价格也相对TN面板要昂贵一些。

VA类面板又可分为由富士通主导的MVA面板和由三星开发的PVA面板,其中后者是前者的继承和改良。

12864LCD液晶显示屏中文资料

12864LCD液晶显示屏中文资料

12864LCD液晶显示屏中文资料一、概述二、带中文字库的128X64是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64, 内置8192个16*16点汉字,和128个16*8点ASCII字符集.利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。

可以显示8×4行16×16点阵的汉字. 也可完成图形显示.低电压低功耗是其又一显著特点。

由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。

三、基本特性:(1)、低电源电压(VDD:+3.0--+5.5V)(2)、显示分辨率:128×64点(3)、内置汉字字库,提供8192个16×16点阵汉字(简繁体可选) (4)、内置 128个16×8点阵字符(5)、2MHZ时钟频率(6)、显示方式:STN、半透、正显(7)、驱动方式:1/32DUTY,1/5BIAS (8)、视角方向:6点(9)、背光方式:侧部高亮白色LED,功耗仅为普通LED的1/5—1/10 (10)、通讯方式:串行、并口可选(11)、内置DC-DC转换电路,无需外加负压(12)、无需片选信号,简化软件设计(13)、工作温度: 0℃ - +55℃ ,存储温度: -20℃ - +60℃模块接口说明:*注释1:如在实际应用中仅使用串口通讯模式,可将PSB接固定低电平,也可以将模块上的J8和“GND”用焊锡短接。

*注释2:模块内部接有上电复位电路,因此在不需要经常复位的场合可将该端悬空。

*注释3:如背光和模块共用一个电源,可以将模块上的JA、JK用焊锡短接。

2.2并行接口的J8和“VCC”用焊锡短接。

*注释2:模块内部接有上电复位电路,因此在不需要经常复位的场合可将该端悬空。

12864液晶中文资料

12864液晶中文资料

12864液晶中文资料一、液晶显示模块概述JM12864M-2汉字图形点阵液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置8192个中文汉字(16X16点阵)、128个字符(8X16点阵)及64X256点阵显示RAM(GDRAM)。

主要技术参数和显示特性:电源:VDD 3.3V~+5V(内置升压电路,无需负压);显示内容:128列× 64行显示颜色:黄绿显示角度:6:00钟直视LCD类型:STN与MCU接口:8位或4位并行/3位串行配置LED背光多种软件功能:光标显示、画面移位、自定义字符、睡眠模式等二、外形尺寸外观尺寸:93×70×12.5mm 视域尺寸:73×39mm外形尺寸图外形尺寸脚说明128X64HZ 引脚说明逻辑工作电压(VDD):4.5~5.5V电源地(GND):0V工作温度(Ta):-10℃~60℃(常温) / -20℃~70℃(宽温)三、接口时序模块有并行和串行两种连接方法(时序如下):8位并行连接时序图MPU写资料到模块MPU从模块读出资料2、串行连接时序图串行数据传送共分三个字节完成:第一字节:串口控制—格式11111ABCA为数据传送方向控制:H表示数据从LCD到MCU,L表示数据从MCU到LCDB为数据类型选择:H表示数据是显示数据,L表示数据是控制指令C固定为0第二字节:(并行)8位数据的高4位—格式DDDD0000第三字节:(并行)8位数据的低4位—格式0000DDDD串行接口时序参数:(测试条件:T=25℃VDD=4.5V)四、用户指令集1、指令表1:(RE=0:基本指令集)指令表—2:(RE=1:扩充指令集)备注:1、当模块在接受指令前,微处理顺必须先确认模块内部处于非忙碌状态,即读取BF标志时BF需为0,方可接受新的指令;如果在送出一个指令前并不检查BF标志,那么在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间,即是等待前一个指令确实执行完成,指令执行的时间请参考指令表中的个别指令说明。

液晶电视机的培训资料

液晶电视机的培训资料

液晶电视机的培训资料液晶电视机培训资料欢迎参加液晶电视机培训课程。

本资料将为您详细介绍液晶电视机的基本知识、使用方法以及常见问题的解决方案。

希望通过这次培训,您能掌握液晶电视机的操作技巧,提供良好的服务和支持给客户。

一、液晶电视机的基本知识1. 液晶电视机是一种采用液晶显示技术的平面电视机,它的屏幕由许多微小的液晶设置组成。

2. 液晶电视机的分辨率决定了显示画面的清晰度和细节表现能力。

分辨率越高,画面效果越好。

3. 电视机的屏幕尺寸指的是电视机屏幕的对角线长度,单位通常为英寸。

4. 电视机的刷新率表示屏幕每秒更新画面的次数,刷新率越高,画面越平滑。

5. 背光是液晶电视机的光源,常见的背光技术包括直下式和边缘式,后者更常用。

二、液晶电视机的使用方法1. 开关机操作:按下电源按钮开机,再次按下即可关机。

2. 遥控器操作:使用遥控器选择不同的频道、调节音量和亮度等功能。

3. 输入源选择:通过遥控器或电视机上的按键,选择不同的输入源,如HDMI、AV、USB等。

4. 频道搜索:使用遥控器上的相关按键可以自动或手动搜索电视信号。

5. 菜单操作:根据电视机的不同品牌和型号,使用菜单按键可以调节画面模式、音效等参数。

三、常见问题的解决方案1. 画面无法显示:请检查电视机是否接通电源,确认是否选择了正确的输入源。

2. 无法调节音量:检查遥控器是否有电并处于正确的操作模式。

3. 遥控器不可用:检查电池是否充电或更换新电池。

4. 画面出现白点或黑点:这可能是液晶屏幕上的坏点,建议联系售后服务进行处理。

5. 无法连接外部设备:确认电视机和外部设备之间的连接是否正确。

希望以上的培训资料可以帮助您更好地了解和使用液晶电视机。

通过不断学习和实践,您将能够为客户提供准确、及时的支持和服务。

谢谢!继续写相关内容,1500字四、液晶电视机的高级功能和设置1. 多媒体播放:许多液晶电视机具备多媒体播放的功能,可以通过USB接口连接外部存储设备或者使用内建的媒体播放器,播放照片、音乐和视频。

12864液晶中文资料,控制芯片为ST7920

12864液晶中文资料,控制芯片为ST7920

12864液晶中文资料,控制芯片为ST7920概述二、带中文字库的128X64是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64,内置8192个16*16点汉字,和128个16*8点ASCII 字符集.利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。

可以显示8×4行16×16点阵的汉字.也可完成图形显示.低电压低功耗是其又一显著特点。

由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。

三、基本特性:(1)、低电源电压(VDD:+3.0--+5.5V)(2)、显示分辨率:128×64点(3)、内置汉字字库,提供8192个16×16点阵汉字(简繁体可选(4)、内置128个16×8点阵字符(5)、2MHZ时钟频率(6)、显示方式:STN、半透、正显(7)、驱动方式:1/32DUTY,1/5BIAS(8)、视角方向:6点(9)、背光方式:侧部高亮白色LED,功耗仅为普通LED 的1/5—1/10(10)、通讯方式:串行、并口可选(11)、内置DC-DC 转换电路,无需外加负压(12)、无需片选信号,简化软件设计(13)、工作温度:0℃-+55℃,存储温度:-20℃-+60℃模块接口说明:*注释1:如在实际应用中仅使用串口通讯模式,可将PSB 接固定低电平,也可以将模块上的J8和“GND”用焊锡短接。

*注释2:模块内部接有上电复位电路,因此在不需要经常复位的场合可将该端悬空。

*注释3:如背光和模块共用一个电源,可以将模块上的JA、JK用焊锡短接。

2.2并行接口管脚号管脚名称电平管脚功能描述1VSS 0V 电源地2VCC 3.0+5V电源正3V0-对比度(亮度)调整4RS(CS)H/LRS=“H”,表示DB7——表示DB7——DB0为显示数据RS=“L”,数据被读到DB7——DB0 DB0为显示指令数据5R/W(SIDH/LR/W=“H”,E=“H”,DB0的数据被写R/W=“L”,E=“H→L”,DB7——到IR 或DR6E(SCLKH/L使能信号7DB0H/L三态数据线8DB1H/L三态数据线9DB2H/L三态数据线10DB3H/L三态数据线11DB4H/L三态数据线12DB5H/L三态数据线13DB6H/L三态数据线14DB7H/L三态数据线15PSB H/LH:8位或4位并口方式,L:串口方式(见注释1)16NC -空脚17/RESETH/L复位端,低电平有效(见注释2)18VOUT -LCD 驱动电压输出端19A VDD 背光源正端(+5V)(见注释3)20K VSS 背光源负端(见注释3)*注释1:如在实际应用中仅使用并口通讯模式,可将PSB 接固定高电平,也可以将模块上的J8和“VCC”用焊锡短接。

液晶学习资料

液晶学习资料

(七) (九) (十) (十一)
(七): 燈管銀反射紙 (八): 燈管 (九): 反射片 (十): 印刷點(油墨) (十一): 導光版(壓克力) (十二): 擴散片 (十三): 錂鏡片 (十四): 端面反射片
(十四)
3. 铁
框:
4. 导电橡皮: ●在 SMT,COB 型模组,扮演连接 LCD 与驱动电路的脚色,依照导电层的材质, 般分为碳粉型,银胶型跟金属型。除非有特殊需求不然大多使用成本低的碳粉型。 压缩比:ㄧ般导电橡皮必须经压缩才能导通,所以在设计时导电橡皮的高度(H)须 大于玻璃 ITO 与 PCB 板 PIN 的距离(L),一般是设计在 (H-L)/H X 100% = 10% , 但仍须考虑橡皮材质做适当的改变: ●橡皮硬度越高,压缩比越低 ●CW 越宽,压缩比越低 ●橡皮高度越高,压缩比越低 以上仅供参考,实际上还是以使用于模组上效果为依归,如果压缩比太大,会倒置 玻璃变色,橡皮扭曲挤压扩散片…等缺点,如果压缩比太小则会,则会造成信赖度 降低,模组容易产生澹线。
制,且 IC 特怕撞击, 璃尺寸变大,不易维
最好以铁框包覆保 修,设备成本高,用

于大模组时仍需外
比 COG 多负担软性 基板的成本
加线路
圖一
圖二
圖三
圖四
圖五
三. LCM 的组成
a) LCD:Liquid Crystal Display,液晶显示器通称”玻璃”。 b) PCB:PRINTED CIRCUIT BORD 电路板 c) FPC:FLEX PRINTED CIRCUIT 软性电路板 d) BL:Back Light 背光模組 e) RC:Rubber 导电橡皮 f) HS:Heat Seal 热压紙 g) ACF:导电胶 h) FC:Frame 铁框

12864中文资料 (3)

12864中文资料 (3)

12864中文资料简介12864是一种常见的液晶显示器,广泛应用于各种数字产品中。

本文将介绍12864的基本知识和使用方法,帮助读者更好地了解和使用12864。

12864的基本特性12864是指液晶显示屏的像素为128x64的型号。

其外部尺寸通常为80x36mm,显示区域尺寸为60x30mm。

12864液晶显示器通常采用ST7920驱动芯片,具有较高的显示效果和稳定性。

12864的接口和引脚定义12864液晶显示器的接口通常采用并行方式。

其引脚定义如下:•RST:复位引脚,用于将显示器复位到初始状态。

•RS:命令/数据选择引脚,用于选择向显示器发送的是命令还是数据。

•EN:使能引脚,用于触发显示器对接收的命令或数据进行处理。

•D0~D7:数据引脚,用于传输显示数据。

•CS1、CS2:片选引脚,用于选择要控制的显示区域。

•PSB:并行/串行选择引脚,用于选择并行通信方式还是串行通信方式。

•VCC、GND:电源引脚。

12864的使用步骤使用12864液晶显示器的基本步骤如下:1.准备工作:将12864液晶显示器与主控板通过接口线连接好,并接上电源。

2.初始化:通过向液晶显示器发送一系列初始化命令,使其进入正确的工作状态。

3.显示数据:向液晶显示器发送需要显示的数据,可以是文字、图形等。

4.控制显示:根据需要,通过发送命令来控制显示器的各种参数,如清屏、设置显示位置等。

5.结束操作:最后需要对液晶显示器进行适当的关闭操作,包括关闭电源等。

12864的应用领域由于12864液晶显示器具有尺寸适中、显示效果好、稳定性高等特点,因此广泛应用于各种数字产品中,包括但不限于以下领域:•仪器仪表:12864液晶显示器可以用于各种仪器仪表的显示部分,如电子测量仪器、光学仪器等。

•信息显示:12864液晶显示器可以用于各种信息显示设备,如温湿度显示器、计时器、电子钟等。

•消费电子:12864液晶显示器可以用于各种消费电子产品,如电子游戏机、MP3播放器等。

液晶12864详细中文资料

液晶12864详细中文资料

12864LCD液晶显示屏中文资料一、概述二、带中文字库的128X64是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64, 内置8192个16*16点汉字,和128个16*8点ASCII字符集.利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。

可以显示8×4行16×16点阵的汉字. 也可完成图形显示.低电压低功耗是其又一显著特点。

由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。

三、基本特性:(1)、低电源电压(VDD:+3.0--+5.5V)(2)、显示分辨率:128×64点(3)、内置汉字字库,提供8192个16×16点阵汉字(简繁体可选) (4)、内置128个16×8点阵字符(5)、2MHZ时钟频率(6)、显示方式:STN、半透、正显(7)、驱动方式:1/32DUTY,1/5BIAS (8)、视角方向:6点(9)、背光方式:侧部高亮白色LED,功耗仅为普通LED的1/5—1/10 (10)、通讯方式:串行、并口可选(11)、内置DC-DC转换电路,无需外加负压(12)、无需片选信号,简化软件设计(13)、工作温度: 0℃ - +55℃ ,存储温度: -20℃ - +60℃模块接口说明:*注释1:如在实际应用中仅使用串口通讯模式,可将PSB接固定低电平,也可以将模块上的J8和“GND”用焊锡短接。

*注释2:模块内部接有上电复位电路,因此在不需要经常复位的场合可将该端悬空。

*注释3:如背光和模块共用一个电源,可以将模块上的JA、JK用焊锡短接。

2.2并行接口管脚号管脚名称电平管脚功能描述1 VSS 0V 电源地2 VCC 3.0+5V电源正3 V0 - 对比度(亮度)调整4 RS(CS)H/LRS=“H”,表示DB7——DB0为显示数据RS=“L”,表示DB7——DB0为显示指令数据5 R/W(SID)H/LR/W=“H”,E=“H”,数据被读到DB7——DB0R/W=“L”,E=“H→L”, DB7——DB0的数据被写到IR或DR6 E(SCLK)H/L 使能信号7 DB0 H/L 三态数据线8 DB1 H/L 三态数据线9 DB2 H/L 三态数据线10 DB3 H/L 三态数据线11 DB4 H/L 三态数据线12 DB5 H/L 三态数据线13 DB6 H/L 三态数据线14 DB7 H/L 三态数据线15 PSB H/L H:8位或4位并口方式,L:串口方式(见注释1)16 NC - 空脚17 /RESETH/L 复位端,低电平有效(见注释2)18 VOUT - LCD驱动电压输出端19 A VDD背光源正端(+5V)(见注释3)20 K VSS 背光源负端(见注释3)*注释1:如在实际应用中仅使用并口通讯模式,可将PSB接固定高电平,也可以将模块上的J8和“VCC”用焊锡短接。

液晶培训资料教材课程

液晶培训资料教材课程
重结晶法
通过多次结晶过程,去除液晶材料中的杂质。
3
色谱法
利用色谱柱对液晶分子进行分离和纯化。
液晶取向技术
摩擦取向
通过摩擦基底表面,使液晶分子沿特定方向排列。
光控取向
利用偏振光或紫外光照射,使液晶分子发生光化 学反应而排列。
电场取向
在电场作用下,液晶分子发生转动而排列成特定 方向。
液晶灌注与封装工艺
基于市场和技术发展趋 势,预测未来液晶显示 产业的发展方向和市场 需求变化。
政策法规对产业影响解读
政策法规概述
介绍与液晶显示产业相关的政策法规,如环保政策、贸易 政策和产业政策等。
对产业的影响
分析政策法规对液晶显示产业的影响,包括对企业经营、 技术创新和市场格局等方面的影响。
应对策略建议
针对政策法规的影响,提出企业应对策略和建议,如加强 技术研发、优化产品结构和拓展国际市场等。
液晶分类
根据分子排列方式和性质不同, 液晶可分为热致液晶和溶致液晶 两大类。
液晶物理性质
光学性质
液晶具有双折射现象, 即光在液晶中传播时, 会发生折射率的改变。
电学性质
磁学性质
力学性质
液晶分子在外加电场作用下 ,会发生排列方式的改变,
从而影响其光学性质。
某些液晶分子具有磁性, 可在磁场作用下发生排
产业链环节。
03
竞争格局
分析全球液晶显示产业的竞争格局,包括领先企业、市场份额和技术实
力等方面的对比。
主要厂商及产品竞争力分析
主要厂商介绍
列举全球液晶显示产业的主要厂商,如三星、LG、京东方 等,并简要介绍其发展历程和业务范围。
产品竞争力分析
从技术水平、产品质量、价格和市场占有率等方面,对比 分析各厂商的产品竞争力。

液晶电视产品技术培训资料A

液晶电视产品技术培训资料A

液晶电视产品技术培训资料A一、液晶电视的基本原理液晶电视,简单来说,就是利用液晶分子的排列和控制来实现图像显示的一种电视技术。

液晶是一种介于液体和固体之间的特殊物质状态,具有独特的光学特性。

在液晶电视中,液晶面板是核心部件。

液晶面板由两层玻璃基板和夹在中间的液晶层组成。

液晶层中的液晶分子可以在电场的作用下改变排列方向,从而控制光线的通过和阻挡。

背后的光源系统提供均匀的光线,这些光线经过液晶层的调制后,形成不同的亮度和颜色,最终组合成我们看到的图像。

二、液晶电视的主要部件(一)液晶面板液晶面板的质量直接决定了图像的显示效果。

常见的液晶面板类型有 TN 面板、VA 面板和 IPS 面板。

TN 面板响应速度快,但视角较窄,色彩表现相对较弱。

VA 面板对比度高,黑色表现出色,但响应速度稍逊一筹。

IPS 面板视角宽广,色彩准确,但对比度相对较低。

(二)背光源背光源分为CCFL(冷阴极荧光灯管)和LED(发光二极管)两种。

CCFL 背光源曾经广泛应用,但存在能耗高、色彩还原不够准确等问题。

LED 背光源则具有节能、色彩鲜艳、寿命长等优点,逐渐成为主流。

(三)图像处理芯片图像处理芯片负责对输入的图像信号进行处理和优化,提升图像的清晰度、色彩、对比度等。

好的图像处理芯片能够让图像更加细腻、生动。

三、液晶电视的技术指标(一)分辨率分辨率是衡量液晶电视清晰度的重要指标,常见的有 1080p(全高清)、4K(超高清)等。

分辨率越高,图像越清晰细腻。

(二)对比度对比度指的是液晶电视屏幕上最亮和最暗区域的亮度比值。

高对比度能够让图像的层次感更丰富,黑白更分明。

(三)色彩色彩的表现包括色域覆盖范围和色彩准确度。

广色域能够呈现更丰富鲜艳的色彩,而准确的色彩还原则能让图像更真实自然。

(四)响应时间响应时间影响着画面的流畅度,尤其是在观看快速运动的图像时。

较短的响应时间可以减少拖影现象。

(五)可视角度可视角度决定了从不同角度观看电视时图像的质量。

液晶材料基础知识

液晶材料基础知识

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双折射
SLICHEM
no--寻常光:其电矢量振动方向垂直于液晶分子的光轴; ne--非寻常光:其电矢量振动方向平行于液晶分子的光轴。
∆ n=ne-no= n//- n⊥
光学极化度主要是由于在分子中存在 没有参与成键的离域电子和π电子引起的, 这就是由苯环组成的液晶分子比对应的由 环己环组成的液晶分子具有较高的∆ n的原 因,同理,不同的末端极性基团引起了可 极化分子极化度的变化,例如氟或烷基取 代基对双折射的贡献比氰基小得多。
电学特性
1. 容性特性
介电性质 阈值、饱和电压、陡度 温度依赖性 频率依赖性
2. 阻性特性
耗电流、能耗 静电行为
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介电各向异性
SLICHEM
液晶是一种电介质,液晶的介电特性具有方向 性——介电各向异性,它与分子极性相关。
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向列型液晶
SLICHEM
分子重心的排列没有次序性, 如用X-ray 观察衍 射图形,没有Bragg衍射峰。
分子长轴有沿着某一方向排列的趋势,此共同之 方向轴用nˆ (指向矢)表示。且nˆ和- nˆ的方向 是不可区分的,向列液晶在光学上属于单光轴材
液晶的电阻率非常高,其电阻特性是材料本身决定的,它 和介电常数、阈值电压有一定联系 一般认为,液晶的阻性电流是杂质的带入而引起的
2. 液晶器件的能耗和电阻电流

12232液晶的详细技术资料

12232液晶的详细技术资料

12232液晶的详细技术资料一、液晶驱动IC基本特性1、具有低功耗、供应电压范围宽等特点。

2、具有16common和61segment输出,并可外接驱动IC扩展驱动。

3、具有2560位显示RAM(DD RAM),即80×8×4位4、具有与68系列或80系列相适配的MPU接口功能,并有专用的指令集,可完成文本显示或图形显示的功能设置二、模块基本特性视域尺寸:,60.5×18.0mm(12232-1/-2),54.8×18.3mm(12232-3)显示类型:黄底黑字LCD显示角度:6点钟直观驱动方式:1/32 duty,1/6 bias连接方式:导电胶条,铁框● 补充说明:模块外观尺寸可根据用户的要求进行适度调整。

三、工作参数1、逻辑工作电压(VDD-VSS):2.4~6.0V2、LCD驱动电压(Vdd-Vlcd):3.0~13.5V3、工作温度(Ta):0~55℃(常温) / -20~70℃(宽温)4、保存温度(Tstg):-10~70℃四、电气特性(测试条件 Ta=25,Vdd=5.0±0.25V)1、输入高电平(Vih):3.5Vmin2、输入低电平(Vil):0.55Vmax3、输出高电平(Voh):3.75Vmin4、输出低电平(Vol):1.0Vmax5、工作电流:2.0mAmax五、接口说明PCB板引脚号 12232/1 12232/2 12232/31 VDD VSS2 GND VDD3 VLCD V04 RET A05 CS1 CS1同12232-1引脚6 CS2 CS27 R/W CL(外振时钟)8 A0 /RD9 D0 /WR10 D1 D011 D2 D112 D3 D2同12232-1引脚13 D4 D314 D5 D415 D6 D516 D7 D617 背光 D718 背光 RES19 背光20 背光管脚说明:VDD:逻辑电源正GND(VSS): 逻辑电源地VLCD(VEE,V0):LCD驱动电源RET:复位端,对于68系列MPU:上升沿(L-H)复位,且复位后电平须保持为高电平(H);对于80系列MPU:下降沿(H-L)复位,且复位后电平须保持为低电平(L)。

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一.实验原理字符型液晶显示模块是一种专门用于显示字母、数字、符号等点阵式LCD,目前常用16*1,16*2,20*2和40*2行等的模块。

1602接口功能:第1脚:VSS为地电源第2脚:VDD接5V正电源第3脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。

第5脚:RW为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。

当RS和RW共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平RW为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平RW为低电平时可以写入数据。

第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。

第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。

第15~16脚:空脚1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,如表1所示,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是01000001B(41H),显示时模块把地址41H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“A”1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置指令2:光标复位,光标返回到地址00H指令3:光标和显示模式设置I/D:光标移动方向,高电平右移,低电平左移S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。

高电平表示有效,低电平则无效指令4:显示开关控制。

D:控制整体显示的开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁指令5:光标或显示移位S/C:高电平时移动显示的文字,低电平时移动光标指令6:功能设置命令DL:高电平时为4位总线,低电平时为8位总线N:低电平时为单行显示,高电平时双行显示F: 低电平时显示5x7的点阵字符,高电平时显示5x10的点阵字符指令7:字符发生器RAM地址设置指令8:DDRAM地址设置指令9:读忙信号和光标地址BF:为忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或者数据,如果为低电平表示不忙。

指令10:写数据指令11:读数据单片机与液晶连接电路二.单片机AT89S52驱动液晶LCD1602C程序// lcd.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。

/********************************************************************/ #include "reg51.h"sbit LCD_RS=P2^0;sbit LCD_RW=P2^1;sbit LCD_E=P2^2;unsigned char d[20]={0x43,0x68,0x69,0x6E,0x65,0x73,0x65,0x41,0x63,0x61,0x64,0x65,0x6D,0x7 9};void Write_Command_Lcd(unsigned char command);//将指令写到液晶void Clear_Lcd();//清除液晶屏的显示数据void Reset_Address();//地址计数器复位到00H,光标移到原点,不改变DDRAM的内容void Set_Direction(unsigned char direction);//设定光标的移动方向及指定显示的移位void Control_Display(unsigned char flag);//控制整体显示,光标位置反白等void Control_Cursor(unsigned char flag);//光标或显示移位控制void Set_Function(unsigned char flag);//功能设定,用于指令集的选择和控制方式的选择等void Set_CGRAM_Address(unsigned char CGRAM_Address);//设定CGRAM的地址,将CGRAM的地址送到地址计数器ACvoid Set_DDRAM_Address(unsigned char DDRAM_Address);//设定DDRAM的地址,将DDRAM的地址送到地址计数器ACint Read_BF();//读取忙碌标志位和地址,确认内部动作是否完成,同时可以读出地址计数器的值void Write_Data_Lcd(unsigned char *p);//写数据到RAM,用于写入数据到内部RAMvoid Read_RAM();//读取RAM的值,要读取之前要先DUMMY READ一次void Delay(); //延时void Initialize_LCD(); //初始化液晶main(){unsigned char location=0x00;Initialize_LCD();Set_DDRAM_Address(location);Write_Data_Lcd(d);}/*******************************************************************/ /* 将指令写到液晶*/void Write_Command_Lcd(unsigned char command){while(Read_BF()) ;LCD_RS=0;LCD_RW=0;P0=command;LCD_E=1;Delay();LCD_E=0;}/*****************************************************************/ /* 写数据到RAM,用于写入数据到内部RAM */void Write_Data_Lcd(unsigned char *p){while(Read_BF()) ;LCD_RS=1;LCD_RW=0;while(*p!=0){P0=*p;LCD_E=1;Delay();LCD_E=0;p++;}}/*****************************************************************/ /* 清除液晶屏的显示数据,光标复位到00H(第一行第一列)*/ void Clear_Lcd(){LCD_E=0;LCD_RS=0;LCD_RW=0;P0=0x01;Write_Command_Lcd(P0);}/****************************************************************/ /* 光标移到原点,地址计数器复位到00H,不改变DDRAM的内容*/ void Reset_Address(){LCD_E=0;LCD_RS=0;LCD_RW=0;P0=0x02;Write_Command_Lcd(P0);}/*****************************************************************/ /* 设定光标的移动方向及指定显示的移位*//****************************************************************/ void Set_Direction(unsigned char direction){LCD_E=0;LCD_RS=0;LCD_RW=0;switch(direction){case 0:P0=0x04;break;//画面不移动,光标左移,地址计数器减一case 1:P0=0x05;break;//画面整体右移case 2:P0=0x06;break;//画面不移动,光标右移,地址计数器加一case 3:P0=0x07;break;//画面整体左移}Write_Command_Lcd(P0);}/*****************************************************************/ /* 控制整体显示,光标位置反白等*//****************************************************************/ void Control_Display(unsigned char flag){LCD_E=0;LCD_RS=0;LCD_RW=0;switch(flag){case 0:P0=0x08;break;//整体显示关,光标显示关,光标不闪烁case 1:P0=0x09;break;//整体显示关,光标显示关,光标闪烁case 2:P0=0x0A;break;//整体显示关,光标显示开,光标不闪烁case 3:P0=0x0B;break;//整体显示关,光标显示开,光标闪烁case 4:P0=0x0C;break;//整体显示开,光标显示关,光标不闪烁case 5:P0=0x0D;break;//整体显示开,光标显示关,光标闪烁case 6:P0=0x0E;break;//整体显示开,光标显示开,光标不闪烁case 7:P0=0x0F;break;//整体显示开,光标显示开,光标闪烁}Write_Command_Lcd(P0);}/****************************************************************/ /* 光标或显示移位控制*//***************************************************************/ void Control_Cursor(unsigned char flag){LCD_E=0;LCD_RS=0;LCD_RW=0;switch(flag){case 0:P0=0x10;break;//光标向左移动,地址计数器减一case 1:P0=0x14;break;//光标向右移动,地址计数器加一case 2:P0=0x18;break;//显示向左移动,且光标跟着移动,地址计数器不变case 3:P0=0x1C;break;//显示向右移动,且光标跟着移动,地址计数器不变}Write_Command_Lcd(P0);}/****************************************************************/ /* 功能设定,用于指令集的选择和控制方式的选择等*//**************************************************************/ void Set_Function(unsigned char flag){LCD_E=0;LCD_RS=0;LCD_RW=0;switch(flag){case 0:P0=0x20;break;//4位MPU控制方式,单行显示,5*7的点阵字符case 1:P0=0x24;break;//4位MPU控制方式,单行显示,5*10的点阵字符case 2:P0=0x28;break;//4位MPU控制方式,双行显示,5*7的点阵字符case 3:P0=0x2C;break;//4位MPU控制方式,双行显示,5*10的点阵字符case 4:P0=0x30;break;//8位MPU控制方式,单行显示,5*7的点阵字符case 5:P0=0x34;break;//8位MPU控制方式,双行显示,5*10的点阵字符case 6:P0=0x38;break;//8位MPU控制方式,单行显示,5*7的点阵字符case 7:P0=0x3C;break;//8位MPU控制方式,双行显示,5*10的点阵字符}Write_Command_Lcd(P0);}/*****************************************************************//* 设定CGRAM的地址,将CGRAM的地址送到地址计数器AC *//*****************************************************************/ void Set_CGRAM_Address(unsigned char CGRAM_Address){LCD_E=0;LCD_RS=0;LCD_RW=0;CGRAM_Address=CGRAM_Address+0x40;Write_Command_Lcd(CGRAM_Address);}/******************************************************************/ /* //设定DDRAM的地址,将DDRAM的地址送到地址计数器AC *//****************************************************************/ void Set_DDRAM_Address(unsigned char DDRAM_Address){LCD_E=0;LCD_RS=0;LCD_RW=0;DDRAM_Address=DDRAM_Address+0x80;Write_Command_Lcd(DDRAM_Address);}/****************************************************************//*读取忙碌标志位和地址,确认内部动作是否完成,同时可以读出地址计数器的值*//***************************************************************/int Read_BF(){int result=0;int temp=0;LCD_E=0;LCD_RS=0;LCD_RW=1;LCD_E=1;temp=P0;LCD_E=0;if(temp&0x80){result=1;//忙}return result;}/********************************************************************/ /* 读取RAM的值,要读取之前要先DUMMY READ一次*//********************************************************************/ void Read_RAM(){LCD_E=0;LCD_RS=1;LCD_RW=1;}/****************************************************************//* 从液晶片上读数据,保留在全局变量中*//**************************************************************///void Rddata(void)//{ chip_Sel(3);// Locatexy(); /*坐标定位,返回时保留分区状态不变*/// Datalcm=0xFF;// Dilcm = 1; /*数据*/// Rwlcm = 1; /*读数据*/// Elcm = 1; /*读入到LCM*/// d_Delay();// cbyte = Datalcm; /*虚读一次*/// Elcm = 0;// d_Delay();// Locatexy(); /*坐标定位,返回时保留分区状态不变*/// Datalcm=0xFF;// d_Delay();// Dilcm = 1; /*数据*/// Rwlcm = 1; /*读数据*/// Elcm = 1; /*读入到LCM*/// d_Delay();// cbyte = Datalcm; /*从数据口读数据,真读*/// Elcm = 0;// d_Delay();//}/*****************************************************************//* 初始化液晶*//*****************************************************************/ void Initialize_LCD(){LCD_E=0;Delay();Set_Function(7);//8位MPU控制方式,双行显示,5*10的点阵字符Control_Display(0);//整体显示关,光标显示关,光标不闪烁Set_Direction(2);//画面不移动,光标右移,地址计数器加一Clear_Lcd();//清除液晶屏的显示数据,光标复位到00H(第一行第一列)Control_Display(4);//整体显示开,光标显示关,光标不闪烁}/*****************************************************************/ /* 延时*//***************************************************************/ void Delay(){int data i,j;for(i=0;i<255;i++)for(j=0;j<255;j++);}。

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