液晶显示模块(LCM)的基础知识

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LCM的基础知识

LCM的基础知识

LCM的基础知识()LCM是液晶显示器功能模块的简称,其具有可编程控制的显示功能,其主要由显示器(LCD),驱动电路,控制电路,升压电源电路,背光电路等组成1.1 功能模块如下属示:行驱动器(一般是显示器控制器(一般是列驱动器(一般是电源电路部分接口背光驱动电路部分1.2 LCD的类型有TN,HTN,STN,CSTN,TFT等1.2.1 TN LCD(Twist Nematic Liquid Crystal Display)适用于Static至1/16 Duty驱动条件之应用,亦即驱动画面不太复杂情况可得良好的对比。

应用如手表、计算器、简单的仪表显示、掌上型电玩、一般的通信产品(如:PAGER呼叫器)和汽车音响等。

1.2.2 HTN LCD(High Twist Nematic Liquid Crystal Display)有较TN型产品更宽的驱动范围和更佳的光电特性,一般为 1/8、1/32Duty驱动的产品应用,如电话来电识别器 (Caller ID),个人手帐(Data Bank)和要求较宽视野角的汽车音响、儿童游戏机、学习机等。

1.2.3 STN LCD(Super Twist Nematic Liquid Crystal Display)可在高驱动条件如 1/16~1/240 Duty时,仍拥有优秀的光电特性,因此STN产品适用于位图型显示的产品,诸如显示仪表、电子字典,以及要求较高特性的通信类产品,例如:行动电话,个人卫星导航系统(GPS)等,皆为STN产品的使用范畴。

1.2.4 CSTN LCD(Color Super Twist Nematic Liquid Crystal Display)在STN的基础上加上一层COLOR FILLTER,可实现256色,4K色,65K色,262K 等多种色彩显示,应用与数码产品,行动电话等产品。

1.2.5 TFT LCD (Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)主动式显示器,全彩化等优点,因此在各类显示器材上得到了广泛的应用。

lcm基础知识

lcm基础知识

lcm基础知识LCM(LCD Module)即LCD显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与驱动等外围电路,PCB电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。

以下是由店铺整理关于lcm知识的内容,希望大家喜欢!LCM驱动接口LCM提供用户一个标准的LCD显示驱动接口(有4位、8位、VGA 等不同类型),用户按照接口要求进行操作来控制LCD正确显示。

LCM 相比较玻璃是一种更高集成度的LCD产品,对小尺寸LCD显示,LCM 可以比较方便地与各种微控制器(比如单片机)连接;但是,对于大尺寸或彩色的LCD显示,一般会占用控制系统相当大部分的资源或根本无法实现控制,比如320×240 256色的彩色LCM,以20场/秒(即1秒钟全屏刷新显示20次)显示,一秒钟仅传输的数据量就高达:320×240×8×20=11、71875Mb或1、465MB,如果让标准MCS-51系列单片机处理,假设重复使用MOVX指令连续传输这些数据,考虑地址计算时间,至少需要接421、875MHz的时钟才能完成数据的传输,可见处理数据量的巨大。

传真的分辨率也就是扫描密度,分辨率越高代表扫描的精度就越高,它可分为垂直分辨率和水平分辨率。

垂直分辨率是指垂直水平线上每毫米显示的像素点数,水平分辨率是指平行水平线上每毫米显示的像素点数。

按照三类传真机的国际标准规定,水平分辨率为8像素/mm,因此传真机的分辨率一般表示为8像素/mm×垂直像素/mm,一般我们就将水平分辨率省却,只以垂直分辨率来表示分辨率。

垂直分辨率主要有标准3、85像素/mm,精细7、7像素/mm、超精细15、4像素/mm三种。

LCM的工艺LCM工艺(Liquid Composite Molding,复合材料液体成型工艺),是指以RTM、RFI以及RRIM为代表的复合材料液体成型类技术。

其主要原理为首先在模腔中铺好按性能和结构要求设计好的增强材料预成型体,采用注射设备将专用注射树脂注入闭合模腔或加热熔化模腔内的树脂膜。

LCM的基础知识

LCM的基础知识

LCM的基础知识()LCM是液晶显示器功能模块的简称,其具有可编程控制的显示功能,其主要由显示器(LCD),驱动电路,控制电路,升压电源电路,背光电路等组成1.1 功能模块如下属示:行驱动器(一般是显示器控制器(一般是列驱动器(一般是电源电路部分接口背光驱动电路部分1.2 LCD的类型有TN,HTN,STN,CSTN,TFT等1.2.1 TN LCD(Twist Nematic Liquid Crystal Display)适用于Static至1/16 Duty驱动条件之应用,亦即驱动画面不太复杂情况可得良好的对比。

应用如手表、计算器、简单的仪表显示、掌上型电玩、一般的通信产品(如:PAGER呼叫器)和汽车音响等。

1.2.2 HTN LCD(High Twist Nematic Liquid Crystal Display)有较TN型产品更宽的驱动范围和更佳的光电特性,一般为 1/8、1/32Duty驱动的产品应用,如电话来电识别器 (Caller ID),个人手帐(Data Bank)和要求较宽视野角的汽车音响、儿童游戏机、学习机等。

1.2.3 STN LCD(Super Twist Nematic Liquid Crystal Display)可在高驱动条件如 1/16~1/240 Duty时,仍拥有优秀的光电特性,因此STN产品适用于位图型显示的产品,诸如显示仪表、电子字典,以及要求较高特性的通信类产品,例如:行动电话,个人卫星导航系统(GPS)等,皆为STN产品的使用范畴。

1.2.4 CSTN LCD(Color Super Twist Nematic Liquid Crystal Display)在STN的基础上加上一层COLOR FILLTER,可实现256色,4K色,65K色,262K 等多种色彩显示,应用与数码产品,行动电话等产品。

1.2.5 TFT LCD (Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)主动式显示器,全彩化等优点,因此在各类显示器材上得到了广泛的应用。

LCDLCM基础知识讲座

LCDLCM基础知识讲座

LCDLCM基础知识讲座LCM结构组成及工艺流程LCM工艺流程图LCM结构组成及工艺流程LCM主要参数对比度:指液晶显示器的显示状态(显示的内容)和非显示状态(底色)相对透光率的比较,常代表图像的清晰度。

视角:液晶显示器区别于其它显示器的主要特点,液晶显示器的对比度跟视角(即人眼观察角度)有关,并且随着观察角度的变化而变化。

例如将一块屏竖立,从较高的位置去观察这个屏,对比度最好,那么这个屏就是12点视角(和时钟的12点是一个方向);从较低的位置去观察,对比度最好,那么这个屏就是6点视角(也同时钟的6点一样)同理从左边是9点视角,右边是3点视角。

因此客户需要将所要订制的液晶屏最常用到的观察方向提供给我们。

响应时间:液晶显示器经常需要显示不断变化的图像,人眼的反应时间大约为几十毫秒,故显示图象的变化对外加信号电压变化的响应不应低于这个速度。

LCM结构组成及工艺流程LCM主要参数功耗:是液晶显示器工作时所消耗的能量。

功耗低是液晶显示器最大的优点之一。

液晶显示器的总功耗取决于显示面积,驱动电压及选用的材料。

温度特性:温度的变化会影响液晶材料的一些参数,而液晶显示器的显示特性与这些参数直接相关,所以液晶显示器必须在一定的温度范围内才能够正常工作。

当温度过高,液晶态会消失,不能显示。

而温度过低时,响应速度会明显变慢,直至结晶,致使液晶显示器件损坏。

这都是由液晶材料的特性所决定。

常用的液晶显示器件在使用温度上可分为普通型(常温即0℃~50℃左右)或宽温型(-10℃~60℃左右)。

LCM结构组成及工艺流程LCM主要参数分辨率QCIF(QuarterCommonIntermediateFormat):QCIF為視訊會議格式,其每秒可傳輸30頁的資料,每一頁有144行、每一行有176畫素(pixel)。

其解析度為CIF之1/4。

QCIF為ITUH.261視訊會議之標準。

CIF及QCIF互為相容並適用於NTSC,PAL及SECAM三種TV標準。

LCM基础知识讲解(实用)

LCM基础知识讲解(实用)
另玻璃CF彩膜不同批次,也存在0.02的公差 批量LCM色差要求公差0.03,量大需放宽到0.04
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7.4 LCM外影响外观因素--按压水波纹
全贴合产品按压水波纹形成原因
• 全贴合产品的模组支撑点在两侧的TP或panel边缘; • 按压后,TP+CF变形,Cell gap变化,液晶向往两边移动; • PI对液晶有锚定能有限,因按压导致的液晶流动影响电场和锚定能与对液
(Environment: 15℃~35℃, 30%~60%, 86Kpa~106Kpa)
Remark Note1 IEC60068-2-1:2007,GB2423.2-2008 IEC60068-2-1:2007 GB2423.1-2008 IEC60068-2-1:2007 GB2423.2-2008 IEC60068-2-1:2007 GB2423.1-2008 Note2 IEC60068-2-78 :2001 GB/T2423.3—2006 Start with cold temperature, End with high temperature, IEC60068-2-14:1984,GB2423.22-2002
晶的配向,导致光线的穿透率变化; • 在按压的过程中,即液晶流动动态过程,盒厚变化最剧烈处,产生不同
程度的亮度,表现为水波纹状的亮度变化,这种现象在暗态或者深色画 面会比较明显
F
TP
CF
机壳
机壳
TFT
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7.4 LCM外影响外观因素--按压水波纹
• 改善方案:
1. LCM与手机机壳有无Gap直接影响水波纹的严重程度,影响度大; 2. TP Lens的厚度越厚,水波纹的程度越轻; 3. TP Lens的材质强度越强,水波纹的程度越轻; 4. LCD面压越强,水波纹的程度越轻;

LCM知识

LCM知识

液晶显示模块(LCM)知识详解2008年11月23日星期日 22:19液晶显示模块(LCM)知识详解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“LCDModule”,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”。

液晶显示器件是一种高新技术的基础元器件,虽然其应用巳很广泛,但对很多人来说,使用、装配时仍感到困难。

特别是点阵型液晶显示器件,使用者更是会感到无从下手.特殊的连接方式和所需的专用设备也非人人了解和具备,故此液晶显示器件的用户希望有人代劳,将液晶显示器件与控制、驱动集成电路装在一起,形成一个功能部件,用户只需用传统工艺即可将其装配成一个整机系统。

从广义上说,凡是由液晶显示器件和集成电路装配在一起的部件都属于“模块”,但实际上我们通常所说的“模块”主要是指点阵液晶显示器件装配的点阵液晶显示模块,特别因为是点阵液晶显示器件产品除某些专用大批量的一些品种(如翻译机、通讯用),生产厂家是直接向用户供应液晶显示器件外,几乎所有通用型点阵液晶显示器件都是加工成模块后才供给用户的,所以很容易形成“液晶模块”就是“点阵液晶模块”的误解。

一、数显液晶模块这是一种由段型液晶显示器件与专用的集成电路组装成一体的功能部件,只能显示数字和一些标识符号。

段型液晶显示器件大多应用在便携、袖珍设备上。

由于达些设备体积小,所以尽可能不将显示部分设计成单独的部件,即使一些应用领域需要单独的显示组件,那么也应该使其除具有显示功能外,还应具有一些信息接收、处理、存储传递等功能,由于它们具有某种通用的、特定的功能而受市场的欢迎。

常见的的数显液晶显示模块有以下几种。

1.计数模块这是一种由不同位数的七段型液晶显示器件与译码驱动器,或再加上计数器装配成的计数显示部件。

LCM问题总结报告和基础知识

LCM问题总结报告和基础知识
现象与D198_蒙宝机器闪屏现象一致,判定为RF干扰
H330_VP_LCM ESD/RF问题
❖ 原因分析.
1.ESD问题依然没有找到根本原因.
2. RF干扰问题与D198基本相同.(唯一区别金属件占的比例小些.)
也是天线,金属件,IC_SSD1289的相互作用引起的,改变其中任意一个 因素都可以解决.
目录
❖ LCM基础知识介绍 ❖ LCM问题总结 ❖ LCM设计及注意事项
2023/12/26
1
LCM基础
LCD Liquid Crystal Display 液晶显示器件
一种利用液晶光电效应调制环境光线达到显示目的的平板显示器件.
LCM Liquid Crystal display Module 液晶显示模块
通过实验发现,将LCM的FPC整个用铜箔包上并良好接地,可以很大 程度上改善这个问题(仍然会有轻微的屏闪),但是整个过程有很大的不确 定性,贴铜箔的大小,位置,接地与否都不好掌握. 因此建议将对策料加在LCM上作为一个整体.
H330_VP_LCM ESD/RF问题
❖ 解决措施. 1.针对ESD问题. VP更改FPC设计,优化走线,增加抗ESD器件等.
2023/12/26
8
TFT-LCD 的显示原理 (二)
上偏光片 彩色濾光片 液晶
2023/12/26TFra bibliotekT基板下偏光片
光源
9
TFT-LCD的显示原理 ( 三 )
TFT LCDs 等效电路
Column Driver
Row Drivers
2023/12/26
10
TFT-LCD的显示原理 ( 四 )
1. frame inversion 当扫描完一帧图象后,电压的极性变化一次。

液晶显示器模组(LCM)简介分析

液晶显示器模组(LCM)简介分析

K ii
• 即阈值电压 Vth ( K ii / )
1 2
(2)液晶的双折射
• 以P型为例,长轴为光轴 n// n • 向列液晶有 ,所以Δn>0,即向列 液晶一般都呈现正单轴晶体的光学性质。 • 胆甾型液晶具有负单轴晶体的光学性质, 1 这是因为: 1 2
nO (n // n ) 2
• 近晶相液晶(Smectic)又称层 状液晶
隧道显微镜下的近晶相 层状液晶
• 近晶相液晶按层状排列,由棒状或条状分 子呈二维有序排列组成。层内分子长轴相 互平行,其方向可以垂直于层面或与层面 成倾斜排列。层与层之间的作用较弱,容 易滑动,因此具有二维的流动特性。近晶 相液晶的粘度与表面张力都较大,用手摸 有似肥皂的滑涩感,对外界的电、磁、温 度变化都不敏感。这种液晶光学上显示正 的双折射性。
图3.6 STN-LCD中中间层分子的倾斜角与约化电压的关系
• 1985年~1990年,LCD销售额年均增长率 达32%。此阶段发展最快的是STN-LCD,它 从发明到批量生产仅用了五年时间。 • 由于STN-LCD具有扫描线多、视角较宽、 对比度好等特点 ,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ快在大信息容量显示的 膝上型、笔记本型、掌上型微机及中英文 打字机、图形处理机、电子翻译机及其它 办公和通信设备(手机)中获得广泛应用, 并成为该时代的主流产品。 • 1990年销售额15亿美元,占整个LCD市场的 83%。
• 当入射光通过偏振片后成为线偏振光,在外电场 作用时,由线偏光经过扭曲向列液晶的旋光特性 决定,在出射处,检偏片与起偏片相互垂直,旋 转了90°的偏振光可以通过。因此呈透光态。 • 在有电场作用时,当电场大于阈值场强后,液晶 盒内液晶分子长轴都将沿电场方向排列,即与表 面呈垂直排列,此时入射的线偏振光不能得到旋 转,因而在出射处不能通过检偏片,呈暗态。

什么是LCM

什么是LCM

LCMLCM(LCD Module)即LCD显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与驱动等外围电路,PCB电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。

目录LCM交易注意事项2.最小公倍数LCM的驱动接口LCM提供用户一个标准的LCD显示驱动接口(有4位、8位、VGA等不同类型),用户按照接口要求进行操作来控制LCD正确显示。

LCM相比较玻璃是一种更高集成度的LCD产品,对小尺寸LCD显示,LCM可以比较方便地与各种微控制器(比如单片机)连接;但是,对于大尺寸或彩色的LCD显示,一般会占用控制系统相当大部分的资源或根本无法实现控制,比如320×240 256色的彩色LCM,以20场/秒(即1秒钟全屏刷新显示20次)显示,一秒钟仅传输的数据量就高达:320×240×8×20=11.71875Mb或1.465MB,如果让标准MCS-51系列单片机处理,假设重复使用MOVX指令连续传输这些数据,考虑地址计算时间,至少需要接421.875MHz的时钟才能完成数据的传输,可见处理数据量的巨大。

传真的分辨率也就是扫描密度,分辨率越高代表扫描的精度就越高,它可分为垂直分辨率和水平分辨率。

垂直分辨率是指垂直水平线上每毫米显示的像素点数,水平分辨率是指平行水平线上每毫米显示的像素点数。

按照三类传真机的国际标准规定,水平分辨率为8像素/mm,因此传真机的分辨率一般表示为8像素/mm×垂直像素/mm,一般我们就将水平分辨率省却,只以垂直分辨率来表示分辨率。

垂直分辨率主要有标准3.85像素/mm,精细7.7像素/mm、超精细15.4像素/mm三种。

LCM的工艺LCM工艺(Liquid Composite Molding,复合材料液体成型工艺),是指以RTM、RFI以及RRIM为代表的复合材料液体成型类技术。

其主要原理为首先在模腔中铺好按性能和结构要求设计好的增强材料预成型体,采用注射设备将专用注射树脂诸如闭合模腔或加热熔化模腔内的树脂膜。

LCM基础知识讲解(实用)

LCM基础知识讲解(实用)

2 透明胶 环氧树脂或聚乙烯
3 导电层
铜箔
7
4 透明胶 环氧树脂或聚乙烯
5
基材
聚酰亚胺( POLYMIDE)
6 焊盘镀层
金、镍或纯锡
7
过孔
电镀铜
创造精彩 引领视界
4、 LCD、LCM生产制程
4.1 LCD制程
创造精彩 引领视界
4、 包括LCD、LCM生产制程
4.2 LCM制程
LCD进料
过程检查
COG模块制造流 程
创造精彩 引领视界
研发项目管理 张杨洋、黄彦LCM基础技术交流
2013.11.30
创造精彩 引领视界
1、LCM显示原理
目录
2、LCM分类;各自优缺点和实际运用
3、LCM的组成架构和各个部件的功能
4、LCM生产制程,包括LCD
5、LCM的单体可靠性测试介绍,和整机差异比较
6、发展趋势、新技术等 新技术发展趋势
(Environment: 15℃~35℃, 30%~60%, 86Kpa~106Kpa)
Remark Note1 IEC60068-2-1:2007,GB2423.2-2008 IEC60068-2-1:2007 GB2423.1-2008 IEC60068-2-1:2007 GB2423.2-2008 IEC60068-2-1:2007 GB2423.1-2008 Note2 IEC60068-2-78 :2001 GB/T2423.3—2006 Start with cold temperature, End with high temperature, IEC60068-2-14:1984,GB2423.22-2002
显微镜
半自动封胶机、 UV固化机

lcm液晶显示模块

lcm液晶显示模块

LCM液晶显示模块概述LCM(Liquid Crystal Module)液晶显示模块是一种电子显示器件,通过液晶显示技术将电信号转化为图像并显示在屏幕上。

LCM广泛应用于各种电子设备中,如智能手机、平板电脑、电视机等。

本文将介绍LCM液晶显示模块的工作原理、特点及应用领域等内容。

工作原理LCM液晶显示模块的工作原理基于液晶的光学特性。

液晶是一种介于液体和晶体之间的物质,通过在不同电场下对光的折射和偏振来实现图像的显示。

LCM液晶显示模块主要由液晶屏幕、驱动电路和背光源组成。

液晶屏幕由若干个像素点组成,每个像素点都包含一个液晶单元和一个相应的驱动电路。

液晶单元由两个平行的玻璃基板夹持,中间注入了液晶材料。

液晶材料具有特殊的光学性质,当施加电场时,液晶分子会重新排列,改变光的折射和偏振,从而改变像素点的亮度和颜色。

驱动电路负责控制电场的施加和控制液晶分子的排列,根据输入的电信号来调整像素点的亮度和颜色。

常见的驱动电路包括TFT(Thin Film Transistor)和TN(Twisted Nematic)等。

TFT技术通过在每个像素点上集成一个薄膜晶体管来精确地控制液晶分子的排列,实现更高的分辨率和更好的色彩表现。

TN技术则通过在液晶屏幕上施加垂直电场来控制液晶分子的排列,实现简化的驱动电路。

背光源负责提供光线,使得显示的图像能够被看到。

常见的背光源有冷阴极荧光灯(CCFL)和LED(Light Emitting Diode)等。

CCFL背光源通过冷阴极荧光灯管产生白光,LED 背光源则通过LED灯珠产生白光。

LED背光源具有较低的功耗和更长的寿命,逐渐取代了CCFL背光源成为主流。

特点LCM液晶显示模块具有以下特点:1.高清晰度:由于采用了液晶技术,LCM能够实现高分辨率的图像显示,显示效果清晰细腻。

2.色彩鲜艳:LCM能够精准控制每个像素点的亮度和颜色,色彩表现丰富,图像逼真。

3.视角广:LCM的液晶屏幕具有较大的视角范围,观看角度可以偏离垂直方向,不易产生颜色变化和亮度降低现象。

LCM知识

LCM知识

目录第一章 L CM的基本知识一.LCM的定义和特性二.LCM的结构及连接方法三.LCM的驱动原理四.LCM显示的采光技术五.LCM构成的主要元器件第二章 LCM制作一. LCM流程图二. LCM工艺流程概述三. LCM产品检验标准及检验方法四. LCM简单故障排除第三章 LCM生产工艺控制一.SMT生产工艺控制二.COB生产工艺控制三.HS生产工艺控制四.组装工艺控制及技巧第一章 LCM的基本知识一. LCM的定义和特性液晶显示器件是将液晶显示器件、连接件、集成电路、控制驱动电路和PCB线路板、背光源、结构件装配在一起的组件;通常将点阵型液晶显示器件和驱动器做在一块成套出售,这种产品称为液晶显示模块或模组(LCM:Liquid Crystal Display Module)。

二. LCM的结构和连接方法1.LCM的装配结构原理液晶显示器件是用透明导电玻璃做基板粘合而成的,外引线是透明电极,液晶显示器件只有将驱动电路的电场信号施加到ITO导电电极上,才能实现显示器件的显示,因此,LCM的装配结构原理就是将液晶显示件的导电电极与驱动电路的电场信号连接起来。

2.LCM外引线连接方法液晶显示器件装配中的连接方式有:导电橡胶连接、金属插脚连接、热胶片连接、直接集成连接。

(1)导电橡胶连接这是一种可以称之为传统的普通连接方式。

液晶的外引线是ITO导电膜,不能焊接,但是利用一条导电橡胶条却可以轻而易举的将LCD和线路板(PCB)连接起来,使用导电橡胶连接时,必须用一结构件将L CD与导电橡胶和PCB板固定在一起,这就是压框的功能,一种压框是用硬塑料注塑而成,另一种压框则是用金属冲压而成。

(2)金属插脚连接TN由于人们习惯和信赖焊接式连接,为此,设计了金属插脚的连接方式,将金属插脚固定在LCD外引线上,既可以直接将LCD焊在PCB板上,也可以将LCD插在PCB板的插座上,插脚一般不是由客户安装,而是由LCD生产厂装好的,其安装结构是在LCD外引线上点一银浆点,再将插脚插上,固化后再在整个插脚步上涂一层绝缘环氧胶,从其结构看插脚方式连接主要适合反版LCD,即适合观看面是窄玻璃,外引线向上的LCD,以免插脚高出LCD上表面。

液晶显示模块(LCM)的基础知识

液晶显示模块(LCM)的基础知识

液晶显示模块(LCM)的基础知识一、LCD的工作原理1、液晶显示器基本常识LCD基本常识液晶显示是一种被动的显示,它不能发光,只能使用周围环境的光。

它显示图案或字符只需很小能量。

正因为低功耗和小型化使LCD成为较佳的显示方式。

液晶显示所用的液晶材料是一种兼有液态和固体双重性质的有机物,它的棒状结构在液晶盒内一般平行排列,但在电场作用下能改变其排列方向。

对于正性TN-LCD,当未加电压到电极时,LCD处于"OFF"态,光能透过LCD呈白态;当在电极上加上电压LCD处于"ON"态,液晶分子长轴方向沿电场方向排列,光不能透过LCD,呈黑态。

有选择地在电极上施加电压,就可以显示出不同的图案。

对于STN-LCD,液晶的扭曲角更大,所以对比度更好,视角更宽。

STN-LCD是基于双折射原理进行显示,它的基色一般为黄绿色,字体蓝色,成为黄绿模。

当使用紫色偏光片时,基色会变成灰色成为灰模。

当使用带补偿膜的偏光片,基色会变成接近白色,此时STN成为黑白模即为FSTN,以上三种模式的偏光片转90°,即变成了蓝模,效果会更佳。

2、液晶0下图是一个反射式TN型液晶显示器的结构图.从图中可以看出,液晶显示器是一个由上下两片导电玻璃制成的液晶盒,盒内充有液晶,四周用密封材料-胶框(一般为环氧树脂)密封,盒的两个外侧贴有偏光片。

液晶盒中上下玻璃片之间的间隔,即通常所说的盒厚,一般为几个微米(人的准确性直径为几十微米)。

上下玻璃片内侧,对应显示图形部分,镀有透明的氧化铟-氧化锡(简称ITO)导电薄膜,即显示电极。

电极的作用主要是使外部电信号通过其加到液晶上去(这个电信号一般来自IC)。

液晶盒中玻璃片内侧的整个显示区覆盖着一层定向层。

定向层的作用是使液晶分子按特定的方向排列,这个定向层通常是一薄层高分子有机物,并经摩擦处理。

在TN型液晶显示器中充有正性向列型液晶。

液晶分子的定向就是使长棒型的液晶分子平行于玻璃表面沿一个固定方向排列,分子长轴的方向沿着定向处理的方向。

LCM基本知识共25页文档

LCM基本知识共25页文档
* 装配中切记要压力均匀,只压器件边缘,不能压中间。 避免对液晶显示屏表面施加压(边缘拿取):
* 装配时:严禁强力拉扭、折弯柔性电路板引线,以免造 成热压区和焊接区的断裂。
* 液晶显示屏表面不能加压过大,以免破坏其定向层,万 一加压过大,需起码放置1小时后再通电。
* 如果在工作状态下,显示区被用力压迫,某些字符会显 示错误,但关闭一次后会恢复正常。
薄膜晶体管有源矩阵液晶显示器件
在每个像素点上设计一个场效应开关管,TFT在液晶的背部设置 特殊光管,可以“主动的”对屏幕上的各个独立的象素进行控制, 这样就容易实现真彩色、高分辨率的液晶显示器件。
23.11.2019
上海晨兴电子
6
1.5 OLED屏幕:(Organic Light Emitting Display)
以读取Y轴电压值,下层用以读 取X轴电压值; • 两层薄膜紧密靠在一起,镀有 ITO的面相对,两层中间被微小 透明的绝缘“分隔点”隔开,两 层之间距离仅为2.5微米; • 最外层是一层防刮塑料层;
上海晨兴电子
11
1.10 四线电阻屏工作原理
23.11.2019
• 1 在待命状态下,CPU以极快的频率轮流 将+5V电压供给上层Y轴与下层X轴,当 一层导电时,另一层接地以读取电压值。 薄膜上的电压值持续的由A/D转换器做转 换,并由控制卡上的CPU监控。
23.11.2019
上海晨兴电子
16
2.2 防止划伤、污染:(指套)
• 液晶显示屏上表面偏振片上都有一层保护膜,以防 造成划伤、沾污:装配时,应在最后装配完成时再 揭去。 安装时,员工要戴好防静电指套;避免手 汗\油污\化妆品等的玷污。
• 如已被玷污,应及时用无尘布等轻拭处理。如玷污 过重必须用溶剂清洗时,只能用异丙醇、酒精擦拭, 并迅速干燥,而绝不能用丙酮、芳香族溶剂(如甲 苯等)及水擦洗,否则会损坏液晶显示屏表面偏振 片

LCM基础知识介绍

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LCM基础知识介绍目录一、内容综述 (1)二、LCM概述 (2)三、LCM基础知识 (2)3.1 定义与性质 (3)3.2 LCM的种类与特点 (4)四、LCM的应用场景 (5)4.1 通信领域应用 (7)4.2 嵌入式系统应用 (8)4.3 工业自动化应用 (9)五、LCM技术细节解析 (10)5.1 LCM通信协议介绍 (12)5.2 LCM信号传输与处理 (13)5.3 LCM硬件接口与电路 (15)六、LCM算法原理及实现方法 (16)6.1 算法原理介绍 (18)6.2 常见算法实现方法分析 (19)6.3 算法性能优化建议 (20)七、LCM软件开发工具与环境搭建 (21)一、内容综述LCM(最小公倍数)是数学中的一个重要概念,对于理解整数的性质和解决实际问题具有重要意义。

本篇文档将为您介绍LCM的基础知识。

定义:LCM是指两个或多个整数的最小公共倍数。

它是这些整数共有的最小的倍数。

另一种方法是使用最大公约数(GCD)来计算LCM。

两个数a和b 的LCM可以通过以下公式计算:LCM(a, b) a b GCD(a, b)。

对于一组整数的LCM,可以先计算其中两个数的LCM,然后将结果与下一个数继续计算LCM,直到处理完所有整数。

在实际应用中,LCM常用于计算时间间隔(如两个事件之间的时间差)、比例关系(如求解两组数的最小公倍数)等。

当处理包含小数的整数时,需要注意小数点的位置,以确保计算的准确性。

在计算多个整数的LCM时,可以借助数学工具或编写程序来提高计算效率。

通过本篇文档的阅读,您将对LCM有一个基本的了解,并能够在实际问题中灵活运用。

二、LCM概述LCM(Least Common Multiple,最小公倍数)是数学中的一个重要概念,用于描述两个或多个整数的最小公共倍数。

与最大公约数(GCD)相对应,LCM在整数论、代数、几何等领域具有广泛的应用。

a b表示a和b的乘积的绝对值,GCD(a, b)表示a和b的最大公约数。

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液晶显示模块(LCM)的基础知识一、LCD的工作原理1、液晶显示器基本常识LCD基本常识液晶显示是一种被动的显示,它不能发光,只能使用周围环境的光。

它显示图案或字符只需很小能量。

正因为低功耗和小型化使LCD成为较佳的显示方式。

液晶显示所用的液晶材料是一种兼有液态和固体双重性质的有机物,它的棒状结构在液晶盒内一般平行排列,但在电场作用下能改变其排列方向。

对于正性TN-LCD,当未加电压到电极时,LCD处于"OFF"态,光能透过LCD呈白态;当在电极上加上电压LCD处于"ON"态,液晶分子长轴方向沿电场方向排列,光不能透过LCD,呈黑态。

有选择地在电极上施加电压,就可以显示出不同的图案。

对于STN-LCD,液晶的扭曲角更大,所以对比度更好,视角更宽。

STN-LCD是基于双折射原理进行显示,它的基色一般为黄绿色,字体蓝色,成为黄绿模。

当使用紫色偏光片时,基色会变成灰色成为灰模。

当使用带补偿膜的偏光片,基色会变成接近白色,此时STN成为黑白模即为FSTN,以上三种模式的偏光片转90°,即变成了蓝模,效果会更佳。

2、液晶0下图是一个反射式TN型液晶显示器的结构图.从图中可以看出,液晶显示器是一个由上下两片导电玻璃制成的液晶盒,盒内充有液晶,四周用密封材料-胶框(一般为环氧树脂)密封,盒的两个外侧贴有偏光片。

液晶盒中上下玻璃片之间的间隔,即通常所说的盒厚,一般为几个微米(人的准确性直径为几十微米)。

上下玻璃片内侧,对应显示图形部分,镀有透明的氧化铟-氧化锡(简称ITO)导电薄膜,即显示电极。

电极的作用主要是使外部电信号通过其加到液晶上去(这个电信号一般来自IC)。

液晶盒中玻璃片内侧的整个显示区覆盖着一层定向层。

定向层的作用是使液晶分子按特定的方向排列,这个定向层通常是一薄层高分子有机物,并经摩擦处理。

在TN型液晶显示器中充有正性向列型液晶。

液晶分子的定向就是使长棒型的液晶分子平行于玻璃表面沿一个固定方向排列,分子长轴的方向沿着定向处理的方向。

上下玻璃表面的定向方向是相互垂直的,这样,在垂直于玻璃片表面的方向,盒内液晶分子的取向逐渐扭曲,从上玻璃片到下玻璃片扭曲了90°(参见下图),这就是扭曲向列型液晶显示器名称的由来。

实际上,靠近玻璃表面的液晶分子并不完全平等于玻璃表面,而是与其成一定的角度,这个角度称为预倾角,一般为1°~2°。

液晶盒中玻璃片的两个外侧分别贴有偏光片,这两片偏光片的偏光轴相互平行(黑底白字的常黑型)或相互正交(白底黑字的常白型),且与液晶盒表面定向方向相互平行或垂直。

偏光片一般是将高分子塑料薄膜在一定的工艺条件下进行加工而成的。

我们通常所见的多是反向型的液晶显示器,这种显示器在下边的偏振片后还贴有一片反光片。

这样,光的入射和观察都是在液晶盒的同一侧。

TN、HTN、STN的结构:FSTN、ECB-Multi-color STN的结构:Color STN的结构:3、液晶显示器件的基本性能§电光性能:LCD光学透过率随电压变化的曲线,如图1。

§响应速度:LCD加电压后,透过率变化的快慢程度,如图2。

§对比度:LCD在选态透过率与非选态透过率的比值。

如图3。

§视角图:LCD在不同视角下观察所获得的等对比度曲线图。

如图4。

§温度性能:由于液晶材料本身的物理性质随温度变化而变化,因而引起LCD的阈值、透过光谱等会随温度漂移。

§频率响应:LCD只能工作在一个适当的频率范围,太低会引起显示闪动太高则液晶分子跟不上电场变化。

§LCD功耗:指单位显示面积的电流密度。

§寿命:·工业品保证100000小时。

·民用品保证50000小时。

§其他性能:防紫外、防眩目、防划伤等。

4、液晶显示器件的基本参数LCD显示类型TN型:STN型:显示模式背景前景黄绿模黄绿色蓝黑色蓝模蓝色白色灰模灰白色深蓝色黑白模白色黑色照明方式LCD有三种显示方式:反射型,全透型和半透型。

反射型LCD的底偏光片后面加了一块反射板,它一般在户外和光线良好的办公室使用。

全透型LCD的底偏光片是全透偏光片,它需要连续使用背光源,一般在光线差的环境使用。

半透型LCD是处于以上两者之间,底偏光片能部分反光,一般也带背光源,光线好的时候,可关掉背光源;光线差时,可点亮背光源使用LCD。

LCD显示方式还分正性和负性。

正性LCD呈现白底黑字,在反射和半透型LCD中显示最佳;负性LCD呈现黑底白字,一般用于全透型LCD,加上背光源,字体清晰,易于阅读。

正显模式(白底黑字)POSITIVE TYPE 负显模式(黑底白字)NEGATIVE TYPE温度特性类型TN STNⅠⅡⅢⅣⅠⅡ工作温度(℃)0~50 -10~60 -20~70 -30~80 0~50 -20~70储存温度(℃)-20~60 -20~70 -30~80 -40~90 -20~60 -30~80LCD的采光技术显示器件是被动型显示器件,它本身不会发光,是靠调制外界光实现显示的。

外界光是液晶显示器件进行显示的前提条件。

因此,在液晶显示装配、使用中,巧妙地解决采光,不仅可以保证和提高液晶显示的质量,而且一般液晶显示的采光技术分为自然光采光技术和外光源设置技术。

而外光源设置上,又有背光源、前光源和投影光源三类技术。

这里,我们就较为常见的背光源作简单介绍:一. 背光源采光技术的两大任务是:1.使液晶显示器件在有无外界光的环境下都能使用;2.提高背景光亮度,改善显示效果。

二. 分类:现对常用的背照明光源,按如下分类说明:光源种类LED EL(电致发光)CCFL寿命(小时)100,000 (半衰期)2000~5000 (半衰期)5000~8000特点优点寿命长分光特性好,无亮斑,薄而轻,耐振抗冲击在可见光范围光谱峰值可任选,亮度高,寿命长,适于彩色化缺点单色光,调光难寿命短,电压高不能调光,驱动电压高,有一定厚度发光方式边光背光一般为边光工作电压3.8~4.5V 60~200V500~1000V推荐工作电压70~110V工作频率- 50~1000Hz20KHz 推荐工作频率- 400~700Hz工作电流不定(由LED的数量决定)0.1~0.25mA/cm24~6mA电容值- 100~1000pF/cm2工作温度-30℃~+50℃+10℃~50℃存储温度-40℃~+60℃-20℃~60℃存储湿度<70%RH亮度3000~35000cd/m2功耗不定(由LED的数量决定)1~4W颜色种类黄、红、绿、橙、白EL是低亮度照明光源,发光颜色仅绿色、蓝绿色、橙色。

白色外接元器件外接5V电源时须限流需DC-AC逆变器需DC-AC逆变器,串联限流电阻100KΩ~200KΩEL背光LED背光CCFL背光电致发光(EL):EL背光源厚度薄,重量轻、发光均匀。

它可用于不同颜色,但最常用于LCD白光背光。

EL 背光源功耗低,只需电压80-110VAC,通过变压器将5V,12V或24VDC转变得到。

EL背光源的半衰期约为2000-5000小时。

发光二极管(LED):LED背光源主要用于字符型模块。

比EL寿命更长(最少5000小时),光更强,但能耗更大。

作为固态装置,它直接使用5VDC。

LCD一般直接排列在LCD的后面,厚度要增加5mm,LED可以发不同颜色的光,最常见的是黄绿光。

冷阴极荧光灯(CCFL):CCFL能够提供能耗低,光亮强的白光。

它由冷阴极荧光管发光,通过散射器将光均匀分散在视窗区。

侧背光源体积小,能耗低,但CCFL需要一个变压器来供应270-300VAC的电源。

它主要用于图形LCD,寿命达10000-15000小时。

LCD的视角视角简单地说就是显示图案能看得清楚的角度。

它是由定向层的摩擦方向决定,不能通过旋转偏光片改变。

由于较早期LCD应用于手表,故视角以时针的钟点来命名,如6:00视角,12:00视角等等。

6:00视角就是指在6点时针的平面方向到法线方向这个区域LCD显示效果理想;12:00视角是指12点时针的平面到法线方向区域显示理想。

LCD的视角是由LCD显示屏在仪器上的位置来确定。

例如计算器一般放在桌上或拿在手上使用,LCD做成6:00视角最好。

有些仪器上的LCD屏装在低于人眼视线以下,一般做成12:00视角。

汽车上的时钟一般装在驾驶员的右边,做成9:00的视角最佳。

LCD视角示意图Duty,Bias,Vop的定义:duty=Ton/TframeBias=v/Vlcd,Vop=Vlcd-Vss 二.LCD模块概述早期液晶显示器只生产LCD屏,驱动部分由客户自己设计制作。

目前LCD生产厂家把LCD屏连接到COB板(带IC的PCB板)上,就做成了LCD模块。

LCD模块分字符型模块和图像型模块。

字符模块有1~4行,划分8~40个字块,分别组成081,161,162 (404)等字符型模块。

每个字块由5x7点阵组成。

每个字块单独驱动。

图像型模块由多行多列的点阵像素组成,每个像素单独驱动,可显示文本、图像或同时显示文本和图像。

图像型模块需要IC来控制,这种控制IC有些也装在LCD模块上。

< normal">字符型模块可使用TN-LCD或者STN-LCD,但图像型模块都是采用STN-LCD。

大多数模块的背光源可用EL或者LED。

也有使用CCFL(冷阴极荧光管)的。

IC与LCD的常见连接方式IC与LCD的常见连接方式SMT 是英文"Surface mount technology"的缩写即表面安装技术,这是一种较传统的安装方式。

其优点是可靠性高,缺点是体积大,成本高,限制LCM的小型化。

COB 是英文"Chip On Board"的缩写,即芯片被邦定(Bonding)在PCB 上,这样可大大地减少模块体积,同时在价格方面也可降低成本。

由于IC制造商在LCD控制及相关芯片的生产上正在减小QFP (SMT型IC的一种,四边都有脚的那种)封装的产量,因此,在今后的产品中传统的SMT方式将被逐步取代。

TAB 是英文"Tape Automated Bonding"的缩写即各向异性导电胶(ACF)连接方式将封装形式为TCP(Tape Carrier Package带载封装)的IC 用各向异性导电胶分别固定在LCD上。

这种安装方式可减小LCM 的重量、体积、安装方便、可靠性较好!最重要的是可以弯折。

COG是英文"Chip On Glass"的缩写,即芯片通过ACF(Anisotropic Conductive Film各向异性导电膜)被直接邦定在玻璃上。

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