常见液晶驱动芯片详解

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常见液晶驱动控制芯片详解

常见液晶驱动控制芯片详解

常见液晶驱动控制芯片详解前言因此各位朋友在选择LCD液晶模块的时候,在考虑到串行,还是并行的方式时,可根据其驱动控制IC的型号来判别,当然你还需要看你选择的LCD模块引脚定义是固定支持并行,还是可选择并行或串行的方式。

一、字符型LCD驱动控制IC市场上通用的8×1、8×2、16×1、16X2、16X4、20X2、20X4、40X4等字符型LCD,基本上都采用的KS0066 作为LCD 的驱动控制器。

二、图形点阵型LCD驱动控制IC2.1、点阵数122X32—SED1520。

2.2、点阵数128×64。

(1)RA8816,支持串行或并行数据操作方式,内置中文汉字字库。

(2)KS0108/RA8808,只支持并行数据操作方式,也是最通用的12864点阵液晶的驱动控制IC。

(3)ST7565,支持中行或并行数据操作方式。

(4)S6B0724,支持中行或并行数据操作方式。

(5)RA6963,支持并行数据操作方式。

2.3、其他点阵数如192×64、240×64、320X64、240X128 的一般都是采用RA6963驱动控制芯片。

2.4、点阵数320X240,通用的采用RA8835 内置ASCII字库,以及RA8806驱动IC内置ASCII和中文等字库。

这里列举的只是一些常用的,当然还有其他LCD 驱动控制IC,在写LCD 驱动时要清楚是哪个型号的IC,再到网上去寻找对应的IC 数据手册吧。

后面我将慢慢补上其它一些常见的。

三、12864 液晶的奥秘CD1601/1602和LCD12864 都是通常使用的液晶,有人以为12864是一个统一的编号,主要是12864 的液晶驱动都是一样的,其实12864只是表示液晶的点阵是128*64点阵,而实际的12864 有带字库的,也有不带字库的:有5V电压的,也有3.3V工作电压:归根到底的区别在于驱动控制芯片,常用的控制芯片有RA8816、KS0108/RA8808、RA6963等等。

液晶显示器常用“通用驱动板”介绍

液晶显示器常用“通用驱动板”介绍

液晶显示器常用“通用驱动板”介绍1.常用“通用驱动板”介绍目前,市场上常见的驱动板主要有乐华、鼎科、凯旋、华升等品牌。

驱动板配上不同的程序,就驱动不同的液晶面板,维修代换十分方便。

常见的驱动板主要有以下几种类型:(1)2023 B-L驱动板2023B-L驱动板的主控芯片为RTD2023B,主要针对LVDS接口设计,实物如图1所示。

图1 2023B-L驱动板实物该驱动板的主要特点是:支持LVDS接口液晶面板,体积较小,价格便宜。

主要参数如下:输入接口类型:VGA模拟RGB输入;输出接口类型:LVDS;显示模式:640×350/70Hz~1600×1200/75Hz;即插即用:符合VESA DDC1/2B规范;工作电压:DC 12V±1.0V,2~3A;适用范围:适用于维修代换19in以下液晶显示器驱动板。

2023B-L驱动板上的VGA输入接口各引脚功能见表2,TXD、RXD脚一般不用。

表2 VGA插座引脚功能2023B-L驱动板上的按键接口可以接五个按键、两个LED指示灯,各引脚功能见表3。

表3 2023B-L驱动板上的按键接口引脚功能2023B-L驱动板上的LVDS输出接口(30脚)引脚功能见表4。

表4 2023B-L驱动板LVDS输出接口各引脚功能2023B-L驱动板上的高压板接口引脚功能见表5。

表5 2023B-L驱动板上的高压板接口引脚功能(2)203B-L驱动板2023B-L主要针对TTL接口设计,其上的LVDS接口为插孔,需要重新接上插针后才能插LVDS插头。

2023B-T驱动板实物如图6所示。

图6 2023B-T驱动板实物图2023B-T驱动板体积比2023B-L稍大,价格也相对高一些,其主要参数如下:输入接口类型:VGA模拟RGB输入;输出接口类型:TTL;显示模式:640×350/70Hz~1280×1024/75 Hz:即插即用:符合VESA DDC1/2B规范;工作电压:DC 12V±1.0V,2~3A;适用范围:适用于维修代换20in以下液晶显示器的驱动板。

液晶驱动芯片

液晶驱动芯片

液晶驱动芯片液晶驱动芯片是指用于驱动LCD(Liquid Crystal Display)液晶显示屏的芯片。

液晶显示屏是现代电子设备中常用的显示技术之一,液晶驱动芯片起到控制液晶显示屏显示的关键作用。

液晶驱动芯片的主要功能是将输入的图像和信号转化为合适的电压和信号,通过液晶电容的光电效应来实现显示。

液晶驱动芯片的核心功能是对输入图像数据进行处理和转化。

通常,液晶驱动芯片会根据输入的图像数据和显示屏的分辨率计算出每个像素点所需的电压和信号。

然后,它会将这些计算得到的电压和信号发送给液晶显示屏的各个像素单元,从而使每个像素点能够正确显示出所需的颜色和亮度。

液晶驱动芯片还需要根据实际应用场景的需求,对输入图像进行一些特殊处理,比如色彩校正、灰度调节等。

液晶驱动芯片的设计考虑到了很多因素,比如显示屏的分辨率、色彩深度、刷新率等。

首先,液晶驱动芯片必须能够支持显示屏的分辨率,以保证图像能够正常显示。

其次,液晶驱动芯片还要能够支持显示屏的色彩深度,以保证图像的色彩表现力。

此外,液晶驱动芯片还需要能够支持显示屏的刷新率,以保证图像的流畅性。

现代液晶驱动芯片通常采用了数字信号处理技术和模拟电路设计技术。

数字信号处理技术允许液晶驱动芯片对输入的图像数据进行数字化处理,从而能够更精确地计算出每个像素点所需的电压和信号。

而模拟电路设计技术可以确保液晶驱动芯片能够产生合适的电压和信号,从而使得液晶显示屏能够正确地显示图像。

液晶驱动芯片在电子设备中扮演了重要的角色。

它的性能和品质直接影响着液晶显示屏的图像质量和显示效果。

好的液晶驱动芯片应该具有高的图像处理能力、低的能耗、稳定的性能、广泛的兼容性和可靠的质量。

此外,液晶驱动芯片还应该能够提供丰富的接口和功能,方便用户对液晶显示屏的操作和控制。

总之,液晶驱动芯片是控制液晶显示屏正常显示的重要组成部分。

它通过对输入的图像数据进行处理和转化,使每个像素点能够正确显示出所需的颜色和亮度。

常见的几款LED驱动芯片简介

常见的几款LED驱动芯片简介

常见的几款LED驱动芯片简介常见的几款LED驱动芯片简介为IC设计企业了解市场需要什么样的IC,应该制定什么价位中合适。

价格随时会变动只能为参考值。

质量和价格是决定是否采用的因数,符合产品设计质量参数要求很重要!价格更重要!现在越来越多的IC设计厂家加入了LED设计队伍,设计出众多型号,在此从性能价格比方面详细的谈谈,怎样选择自己合适的IC,哪些IC最合适自己准备设计的产品。

1、市场褒贬不一的LED驱动IC-AMC7150在当时AMC7150还是不错的,我想了想还是提提,它有个很重要的因数就是价格,有不到2元的市场价格,是你采用它的理由。

AMC7150目前有几十家可以直接替换的IC型号,价格战会无法避免。

在设计参数要求不高的低压4-25V产品中可以选择它,基本驱动能力在3W以下应用设计。

比如1W串3颗或3W 1颗LED设计是稳定的。

2、杭州士兰微电子-SB42511目前士兰半导体推出新款IC,主要是针对驱动24V驱动6颗LED 市场。

价格要高于AMC7153优惠于欧美市场IC,适合设计1-6颗LED,输入6-25V输入电压,SOP8封装形式,主要针对目前低端射灯市场。

3、美国CATAL YST公司-CA T4201这个IC驱动1-7颗1W LED。

效率可达92%,6-28V电压输入范围降压型驱动应用设计。

比前面两款IC最大的优势是封装SOT23大小,线路简介,符合目前多数小体积灯杯设计使用要求。

大阻值范围电流调节,可以电位器宽阻值范围调节亮度,比如设计台灯等产品需要这样时。

4、欧洲Zetex公司—ZXLD1350这颗IC目前市场反应良好,也是SOT23小体积封装,输入7-30V 电压降压恒流驱动1-7psc LED,线路简洁实用。

设计时Rs要紧靠IC避免供电电压大幅度不动,这样会影响恒流效果。

总体电子物料成本要略高于前款IC。

5、国国家半导体LM3402LM3402市场反映不错,输入电压范围涵盖整个汽车应用领域,内置MOS管最多可以15颗LED,1-3颗LED是感觉有些贵,5颗以上时性价比很不错。

LCD 的驱动IC

LCD 的驱动IC

LCD 驱动IC 元件趋势和技术分析“LCD 的驱动IC”其实是一个范畴相当广的议题,LCD 的驱动类型大体可区分成TN(Twisted Nematic)、STN(Super-Twisted Nematic)、以及TFT (Thin-Film Transistors)等3 类,其中TN LCD 多半使用在数字表、计算机等简单的数字显示,而TFT 则小至数位相机的观景窗,大至数十英寸的液晶平面电视都有使用。

所以,数字表也需要LCD 驱动IC,大尺寸液晶显示也需要驱动IC,然不同类型的LCD、不同尺寸的LCD 却必须搭配不同的驱动IC,没有一种LCD 驱动IC 可以合乎各种类型、各种尺寸的驱动需求,因此在谈论LCD 驱动IC 时必须有更明确、更具体的范畴定义,才能够完整说明与讨论。

当然,有关TN、STN 之类的LCD 驱动IC 其技术已相当成熟,技术发展与市场成长都达一定程度,因此已少有人关注,也因为技术的成熟,使大陆的IC 设计业者也逐步跨入此领域,如此也迫使日本、南韩、台湾的驱动IC 设计业者必须朝更高技术性的LCD 驱动IC 发展,从TN、STN 转向TFT,从小寸数转向大画寸。

另外一个加速台湾驱动IC 提升的动力,是来自液晶面板厂。

由于台湾已经成为全球液晶面板的组装、制造重镇,如果LCD 驱动IC 仍要持续倚赖进口,将难以掌握制造成本、制造时程,所以国内的面板大厂也都积极于LCD 驱动IC 的国产化,例如奇美电子(CHIMEI)即转投资奇景光电(Himax),由奇景光电研制LCD 驱动IC,以大宗供应给奇美电子。

因此,本文以下将以大尺寸、TFT 类的LCD 驱动IC 为主,只有在特有情况下才会谈论TN、STN 类的驱动IC,同样的也在特有情况下才会谈论中小尺寸的驱动IC。

驱动IC 类型首先,LCD 驱动IC 并非只有1 颗,而是由2 颗以上的晶片所构成,这包括源极驱动器(SourceDriver)晶片、闸级驱动器(Gate Driver)晶片、以及时序控制器(Timing Controller;TCON或T-CON)晶片等(附注2),此外也可能需要运算放大器(Operational Amplifier;OP AMP)或缓冲器(Buffer)的搭配。

屏幕驱动芯片

屏幕驱动芯片

屏幕驱动芯片屏幕驱动芯片,又称液晶显示驱动器,是连接屏幕和电子设备的重要组成部分。

它负责将电子设备产生的图像信息转化为屏幕上可见的像素点,实现图像的显示功能。

屏幕驱动芯片的性能直接影响着图像显示的质量和性能。

屏幕驱动芯片的工作原理主要包括图像信号的解码和电压控制两个方面。

首先,图像信号通过芯片内部的解码电路进行解码,将数字信号转化为模拟信号,在芯片内部经过一系列处理后,将电压值送至液晶屏幕的不同像素点上。

通过调整每个像素的电压,实现对液晶分子的控制,从而实现对像素的显示。

屏幕驱动芯片还会根据屏幕的特性和显示画面的需要,动态调整电压值,实现对图像亮度、对比度、色彩等的调节,进一步优化显示效果。

目前市场上常见的屏幕驱动芯片主要有TFT-LCD和OLED两种类型。

TFT-LCD屏幕驱动芯片是应用最广泛的液晶屏驱动芯片。

TFT-LCD屏幕采用薄膜晶体管技术,能够以非常快的速度刷新像素,显示效果较为流畅。

TFT-LCD屏幕驱动芯片通常集成了解码器、电源管理、信号处理和显示控制等多个功能,能够支持高分辨率、高亮度和高对比度的显示需求。

此外,TFT-LCD屏幕驱动芯片还支持多点触摸和显示内容的旋转、平移等功能,提升了用户的操作体验。

OLED屏幕驱动芯片则是新一代的显示技术。

与传统液晶屏不同,OLED屏幕可以自发射光,不需要背光源,具有高亮度、高对比度和快速刷新等特点。

OLED屏幕驱动芯片通常采用电流驱动方式,将图像信号转化为电流信号,通过控制每个像素点的电流大小,实现对亮度和色彩的调节。

OLED屏幕驱动芯片由于其工作原理的特殊性,能够显示更加饱满、生动的图像,被广泛应用于高端手机、平板电脑和电视等产品上。

在屏幕驱动芯片的设计和制造中,厂商需要考虑多个方面的因素。

首先是芯片的性能指标,如分辨率、刷新率、对比度等,这些参数决定了显示效果的好坏。

同时,芯片的功耗、稳定性、可靠性等也是需要考虑的因素,它们决定了电子设备的使用寿命和用户体验。

液晶显示器中常用芯片类型

液晶显示器中常用芯片类型

液晶显示器中常用芯片类型1.液晶显示器中常用MCU液晶显示器的发展经历了从多芯片到单芯片的发展过程,无论采用哪种方案,都必须有MCU来完成机器控制和图像显示。

下面介绍一下液晶显示器常用的MCU.液晶显示器和电视机所用的MCU是集成了运算器、控制器、存储器(也可外置)、输人输出功能的单片机,常用的有4位(如键盘控制器、遥控器)、8位、l6位和32位(如掌上电脑等嵌入式设备),仍有DIP和PLCC两种封装形式,最小的单片机是MICROCHIP公司生产的8位PIC10F(6引脚、SOT-23封装)。

正常情况下,MCU的vcc供电、OSC振荡源、RESET复位、接地端都固定,而IO 端口的功能设置随程序而定。

所以,我们在液晶维修中,常遇到即使是方案和芯片一样的驱动板,使用的程序不同,也会出现图像显示正常而开/关机无效,或者能够开/关机但没有图像显示的现象。

(1)NT68F63LG该MCU是三星液晶的510、540、710、711、712、740、911、913等型号中使用的,芯片实物如图1所示。

但由于该MCU存在缺陷,所以凡是采用该型号MCU的液晶显示器,使用时间达到5000小时左右,就会出现故障。

具体表现为:接信号黑屏(指示灯亮,开/关机正常,无图像)或者黑屏上面显示“非最佳模式”。

其原因,不是MCU中的程序数据出现错误,而是MCU的HV信号检测电路损坏所致。

此时,故障MCU中的数据是完好的,将其读出来,复制到新的MCU中即可使用。

注意:用来复制数据的MCU必须是全新的,如果采用翻新MCU可能你焊好后仍会出现以上故障。

即使所有的是全新MCU,如果焊接了多次,也会损坏,所以焊接技术不是很好的朋友,可以使用PLCC44的IC插座。

(2)MTV312MV64该MCU为MYSON公司生产,具各加密功能。

使用该芯片的HP、金长城液晶,程序一般都进行了加密处理,编程器读出来的全部是D4,无法进行MCU程序备份,芯片实物如图2所示。

液晶面板驱动芯片

液晶面板驱动芯片
表 6RTD2523B 系列芯片的主要区别 由 RTD2523B 系列主控芯片组成的驱动板,通过编程,可驱动 TIL、LVDS、RSDS 接口液晶面板。正因为如此,
该系列主控芯片广泛应用于各厂家生产的通用驱动板(如乐华驱动板等)。 当 RTD2523B 用于驱动 LVDS 液晶面板时,其引脚定义(通过编程进行定义)如图 7 所示。
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图 10 驱动 RSDS 液晶面板时 RTD2523B 的引脚定义
图 1 gm5120 内部电路框图 gm5120 具有以下主要的特征: (1)gm5120 内含三个 ADC 输入(RGB),作为计算机 VGA 的输入:一个视频输入信号端口(YUV)和一个数 字视频交互接口(DVI),内含高带宽数字信息加密保护(HDCP)。 (2)gm5120 具有图像放″缩小功能;通过对 8bit 的 RGB 数据信号进行差补缩放处理,能将分辨率为 VGA (640×480)~UXGA(1600×1200)的信号转矽息为 fi 有单路/双路 SXCA(1280×1024/75Hz)输出的格式, 以适应液晶显示屏的要求。
2.GM5115 GM5115 是 Genesis(捷尼)公司生产的 XCA/SXGA 液晶显示器控制芯片。GM5115 芯片内集成的功能包括:高
速三通道 ADC 及 PLL 时钟信号发生器、高可靠 DVI 数字输入信号接收器、高质量的图像缩放处理引擎、OSD 处理 器、片载微处理器(MCU)、可编程液晶显示板定时信号控制器 TCON。可见,GM5115 是一片包含 LCD 众多电路功 能于一体的“超级芯片”,其内部电路框图如图 8 - 10 所示。由 GM5115 组成的驱动板,既可直接驱动]TL 接 口液晶面板,也可驱动 TC0N 接口的液晶面板,外加 LVDS 发送器,也可驱动 LVDS 液晶面板。

主要的显示屏驱动IC

主要的显示屏驱动IC

主要的显示屏驱动IC74HC04的作用:6位反相器。

第7脚GND,电源地。

第14脚VCC,电源正极。

信号由A端输入Y端反相输出,A1与Y1为一组,其它类推。

例:A1=“1”则Y1=“0”、A1=“0”则Y1=“1”,其它组功能一样。

74HC138的作用:八位二进制译十进制译码器。

第8脚GND,电源地。

第15脚VCC,电源正极第1~3脚A、B、C,二进制输入脚。

第4~6脚片选信号操纵,只有在4、5脚为“0”6脚为“1”时,才会被选通,输出受A、B、C信号操纵。

其它任何组合方式将不被选通,且Y0~Y7输出全为“1”。

通过操纵选通脚来级联,使之扩展到十六位。

例:G2A=0,G2B=0,G1=1,A=1,B=0,C=0,则Y0为“0”Y1~Y7为“1”。

74HC595的作用:LED驱动芯片,8位移位锁存器。

第8脚GND,电源地。

第16脚VCC,电源正极第14脚DATA,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。

第13脚EN,使能口,当该引脚上为“1”时QA~QH口全部为“1”,为“0”时QA~QH的输出由输入的数据操纵。

第12脚STB,锁存口,当输入的数据在传入寄存器后,只有供给一个锁存信号才能将移入的数据送QA~QH口输出。

第11脚CLK,时钟口,每一个时钟信号将移入一位数据到寄存器。

第10脚SCLR,复位口,只要有复位信号,寄存器内移入的数据将清空,显示屏不用该脚,一样接VCC。

第9脚DOUT,串行数据输出端,将数据传到下一个。

第15、1~7脚,并行输出口也确实是驱动输出口,驱动LED。

4953的作用:行驱动管,功率管。

其内部是两个CMOS管,1、3脚VCC,2、4脚操纵脚,2脚操纵7、8脚的输出,4脚操纵5、6脚的输出,只有当2、4脚为“0”时,7、8、5、6才会输出,否则输出为高阻状态。

TB62726的作用:LED驱动芯片,16位移位锁存器。

第1脚GND,电源地。

第24脚VCC,电源正极第2脚DATA,串行数据输入第3脚CLK,时钟输入.第4脚STB,锁存输入.第23脚输出电流调整端,接电阻调整第22脚DOUT,串行数据输出第21脚EN,使能输入其它功能与74HC595相似,只是TB62726是16位移位锁存器,并带输出电流调整功能,但在并行输出口上可不能显现高电平,只有高阻状态和低电平状态。

液晶屏驱动芯片

液晶屏驱动芯片

液晶屏驱动芯片液晶屏驱动芯片是一种集成电路芯片,用于控制和驱动液晶屏显示内容。

液晶屏驱动芯片通常由数字控制器和模拟控制器两部分组成。

数字控制器是液晶屏驱动芯片的核心,负责接收输入信号并将其转换为可用于驱动液晶屏的信号。

它具有高度集成的数字信号处理器和电路,可以对输入信号进行处理、解码和编码,生成适合液晶屏显示的信号。

数字控制器通常具有高度可编程性和灵活性,可以适应不同分辨率、刷新率和颜色深度的液晶屏。

模拟控制器负责将数字控制器产生的信号转换为模拟电压,用于驱动液晶屏的像素。

模拟控制器通常包含一组模拟电路,用于产生不同电压级别的输出信号。

这些输出信号根据液晶屏的工作原理,控制像素的透明度和显示状态。

模拟控制器还可以实现电源管理和信号转换等功能,提高液晶屏显示的效果和性能。

液晶屏驱动芯片不仅仅是一个简单的显示控制器,还具有多种功能和技术。

一方面,它能够支持多种显示模式和接口标准,如VGA、HDMI、DP等,以满足不同应用场景的需求。

另一方面,液晶屏驱动芯片还能提供高级的显示效果和功能,如全高清分辨率、HDR显示、抗眩晕技术、动态对比度调节等,以提升显示质量和用户体验。

此外,随着移动设备、智能家居和虚拟现实等技术的迅速发展,液晶屏驱动芯片也在不断演进和创新。

新一代的液晶屏驱动芯片具有更高的集成度、更低的功耗、更高的性能和更丰富的功能。

它们可以支持更高的分辨率、更高的刷新率、更广的色域和更快的响应速度,满足新兴应用领域对显示质量和性能的要求。

同时,它们还可以支持深度学习和人工智能等算法,提供更智能的显示效果和交互体验。

总体来说,液晶屏驱动芯片是现代显示技术的关键之一,它在移动设备、电视、显示器、汽车和航空航天等领域都发挥着重要作用。

通过不断创新和进步,液晶屏驱动芯片将继续推动显示技术的发展,为人们带来更好的视觉体验和互动体验。

液晶显示器驱动板典型主控芯片

液晶显示器驱动板典型主控芯片

液晶显示器驱动板典型主控芯片介绍不同的主控芯片,其内部组成有较大的不同。

在输入接口方面,有些主控芯片只有模拟VGA输入接口:有些主控芯片则具有模拟VGA和数字DVI两种接口;还有一些主控芯片,由于没有集成A/D转换电路,因此,只有接收外部A/D转换电路输出的数字信号。

在输出接口方面,有些主控芯片只有输出TTL信号,只能驱动TTL接口液晶面板;有些主控芯片集成有LVDS 发送电路,可以输出LVDS信号,直接驱动LVDS接口液晶面板;有些主控芯片集成有TMDS发送电路,可以输出TMDS信号,直接驱动TMDS接口液晶面板;有些主控芯片可以输出RSDS信号,可以直接驱动RSDS接口液晶面板;还有一些主控芯片集成有TC0N电路,可以直接驱动TC0N接口液晶面板。

下面简要介绍几种常用主控芯片的电路组成及特点。

1.主控芯片gm5120gm5120是Genesis(捷尼)公司推出的一款应用于平面电视及LCD的主控芯片,支持的最高分辨率SXGA为1280×1024。

gm5120内含一个YUV视频输入端口及完整的A/D转换器,并带有PLL锁相环、TMDS接收器(接收DVI信号)、高质量的图像缩放处理器和视频处理器。

另外,gm5120还集成有OSD(屏显电路)、MCU(微控制器)等电路。

可见,gm5120是一片包含LCD众多电路功能于一体的“超级芯片”,其内部电路框图如图1所示。

由gm5120组成的驱动板,可直接驱动TTL接口液晶面板,外加LVDS发送器,也可驱动LVDS液晶面板。

图1 gm5120内部电路框图gm5120具有以下主要的特征:(1)gm5120内含三个ADC输入(RGB),作为计算机VGA的输入:一个视频输入信号端口(YUV)和一个数字视频交互接口(DVI),内含高带宽数字信息加密保护(HDCP)。

(2)gm5120具有图像放″缩小功能;通过对8bit的RGB数据信号进行差补缩放处理,能将分辨率为VGA (640×480)~UXGA(1600×1200)的信号转矽息为fi有单路/双路SXCA(1280×1024/75Hz)输出的格式,以适应液晶显示屏的要求。

3.9 LCD液晶驱动模块 芯片资料

3.9 LCD液晶驱动模块 芯片资料

程序示例 (3/5)
/*函数功能:打开或者关闭液晶 *输入参数:Dot * Dot为1时:打开液晶显示 * Dot为0时:关闭液晶显示 */ void LcdGo(unsigned char Dot) { if(Dot==1) { // 打开液晶显示 LCDBCTL0 |= LCDON; } else if(Dot==0) { // 关闭液晶显示 LCDBCTL0 &= ~LCDON; } }
程序示例 (4/5)
/*! *函数功能:显示或者消隐显示内容 *输入参数:无 *返回值: 无 */ void LcdBlink(unsigned char doit) { if(doit==0) { LCDBCTL0 &= ~LCDSON; } else if(doit==1) { LCDBCTL0 |= LCDSON; } }
3-mux方式
3MUX方式有3个公共极, 所以可以用显示缓存器的位4 、5、6和位0、1、2来存储段 信息。3MUX方式支持每个字 9段,而不是8段,每个字的9 段被安排在1.5个显存字节中 。根据图4-56所示的连接情 况和显存结构,在3MUX方式 下显示数字“0”,可将连续 2个显存字节内容设置为: 0X53、0X06即显示a、b、c 、d、e、f段。
const char char_gen[] = { a+b+c+d+e+f, b+c, a+b+d+e+g, a+b+c+d+g, b+c+f+g, a+c+d+f+g, a+c+d+e+f+g, a+b+c, a+b+c+d+e+f+g, a+b+c+d+f+g, a+b+c+e+f+g, c+d+e+f+g, a+d+e+f, b+c+d+e+g, a+d+e+f+g, a+e+f+g, a+b+c+d+f+g, c+e+f+g, b+c, b+c+d, b+c+e+f+g, d+e+f, a+b+c+e+f, a+b+c+d+e+f+g+dp }; // As used in 430 Day Watch Demo board // Displays "0" // Displays "1" // Displays "2" // Displays "3" // Displays "4" // Displays "5" // Displays "6" // Displays "7" // Displays "8" // Displays "9" // Displays "A" // Displays "b" // Displays "c" // Displays "d" // Displays "E" // Displays "f" // Displays "g" // Displays "h" // Displays "i" // Displays "j" // Displays "k" // Displays "L" // Displays "n" // Displays "full"

常见液晶驱动芯片详解

常见液晶驱动芯片详解

常见液晶驱动芯片详解 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT本文主要是介绍一些常用的LCD驱动控制IC的型号,方便学习或正在使用的LCD的朋友能够更好地编写LCD的驱动程序。

因此各位朋友在选择LCD液晶模块的时候,在考虑到串行,还是并行的方式时,可根据其驱动控制IC的型号来判别,当然你还需要看你选择的LCD模块引脚定义是固定支持并行,还是可选择并行或串行的方式。

一、字符型LCD驱动控制IC市场上通用的8×1、8×2、16×1、16×2、16×4、20×2、20×4、40×4等字符型LCD,基本上都采用的KS0066作为LCD的驱动控制器二、图形点阵型LCD驱动控制IC1、点阵数122×32--SED15202、点阵数128×64(1)ST7920/ST7921,支持串行或并行数据操作方式,内置中文汉字库(2)KS0108,只支持并行数据操作方式,这个也是最通用的12864点阵液晶的驱动控制IC(3)ST7565P,支持串行或并行数据操作方式(4)S6B0724,支持串行或并行数据操作方式(5)T6963C,只支持并行数据操作方式3、其他点阵数如192×64、240×64、 320×64、240×128的一般都是采用T6963c驱动控制芯片4、点阵数320×240,通用的采用RA8835驱动控制IC这里列举的只是一些常用的,当然还有其他LCD驱动控制IC,在写LCD驱动时要清楚是哪个型号的IC,再到网上去寻找对应的IC数据手册吧。

后面我将慢慢补上其它一些常见的.三 12864液晶的奥秘CD1601/1602和LCD12864都是通常使用的液晶,有人以为12864是一个统一的编号,主要是12864的液晶驱动都是一样的,其实12864只是表示液晶的点阵是128*64点阵,而实际的12864有带字库的,也有不带字库的;有5V电压的,也有~5V(内置升压电路);归根到底的区别在于驱动控制芯片,常用的控制芯片有ST7920、KS0108、T6963C等等。

液晶显示器的驱动芯片 整理版

液晶显示器的驱动芯片 整理版

题目:学习心得报告編碼:Page:1/3使用于液晶显示器的驱动芯片主要分为两类,分别为gate driver与source driver。

Gate driver的主要功用是将液晶面板上一行一行的薄膜晶体管(TFT,thin film transistor)依序打开,好让source driver将位于液晶面板上的液晶电容(Clc,capacitor on liquid crystal)与储存电容(Cs,storage capacitor),充电到所需要的电压。

Gate driver名称的由来,是因为接到TFT的gate端,所以才称作gate driver。

此外,由于它是依序将一行一行的TFT打开,所以也称之为scan driver。

而就面板的坐标来说,连接到gate driver的走线,是位于Y轴上,所以也称为row driver。

同理source driver也有许多不同的称呼,而source driver的名称来由是因为这个驱动芯片是连接到TFT的source端,所以才叫做source driver。

此外当gate driver 将一行行的TFT打开时,source driver会将相对应的显示数据转换成电压,把液晶面板的电容充放电到相对应灰阶的电压,因此source driver也叫做data driver。

再者就整块面板的坐标来说,连接到source driver的走线是位于X轴上,因此也叫做column driver。

LCD source river/ate driver的工作频率1.VGA为例,起荧幕的分辨率为800*600,画面的更新频率为60Hz,因此每秒需要显示的画面资料量为800*600*60=28.8M,所以pixel clock需要为28.8MHz。

不过这只是所必须的最小工作频率而已,实际上SVGA的全部分辨率为1056*628,只不过一些分辨率并不是拿来显示画面之用的,实际上显示出来的画面只有800*600而已,这真正作为显示画面的部分称之为active field,而不显示的部分则称之为blanking。

液晶高压板驱动IC工作原理分析(Burst mode 回路原理分析)

液晶高压板驱动IC工作原理分析(Burst mode 回路原理分析)

IC2 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 19
C21 8 NC 0 80 5 C22 0 2 20 P F/0 80 5 JP2 0 2 R21 6 2 18 17 16 15 14 13 12 11 R21 7 1
CTIM R O VP E NA S ST V DDA G NDA REF RT1 FB CMP
3
Burst mode 回路原理分析
R8 1 0 0 K
On/Off
1 2 3 4 5 C8 1 0u F 6 7 8 9 10 CTIM R O VP NDRV_ B P DRV_ A 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
S ST V DDA G NDA REF RT1 FB CMP
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CTIM R O VP E NA S ST V DDA G NDA REF RT1 FB CMP IC2 0 1 NDRV_ B P DRV_ A CT RT P WRGND L CT DIM L PWM P DRV_ C NDRV_ D 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 C4 1 2p F 2 R 2 0 7 C20 4 0 .1u F/0 8 05 D 2 1 3 B A V 9 9 1 3 1 7
OZ960G
E NA
I C2 0 1
CT RT
P WRGND L CT DIM L PWM P DRV_ C NDRV_ D
图3
4. SST:该 PIN 做为软启动,接联一个电容 C221 到地提供一个软启动功能,当 INVERTER 启动时,它提供一个 6uA 的电流对 C221 进行充电,SST 的电压 不断的上升,变压器一次测的 Duty 也慢慢的增大,即输出电压随着 SST 电 压的上升而上升,当输出电压增加到启动电压时,灯管被打开,这就减少了 在启动时的冲击电流, 避免了对 inverter 零件和 CCFL 灯管在 Turn-On 时不必 要的损坏。另外 Q201 和 Q202 的作用是在输入低压时能够重新进行软启动, 如下图所示,其原理是:当输入电压 VIN 变小时,IC 停止工作,且 Q201 基 极电压变得很低, 此时 Q201 工作在截止区, 这时 Q202 基极电压升高为 VDD, Q202 导通,SST 电位被拉低约为 0V ,当 INVERTER 输入电压又恢复到较高 如 12V 时,ZD904 电流增大,Q201 的基极电位被升高一定值时,Q201 导通, 接着 Q202 基极电位被拉低较低时,Q202 又截止,此时,IC 内部一个 6uA 的电流对 C221 进行充电,当充到一定值时,随着变压器二次侧电压不断升 高,升到启动电压时,灯管又被点亮,故此电路是一个重新软启动的回路。 如下图所示

段码LCD液晶显示驱动芯片VK1623S,384段显示驱动,具省电模式

段码LCD液晶显示驱动芯片VK1623S,384段显示驱动,具省电模式

VK1623多种封装选择段码LCD液晶屏驱动显示ICVK1623S概述:VK1623S是一个48x8的LCD駆动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。

特色:★工作电压 : 2.4V~5.2V★内建 256KHz RC oscillator★陈锐鸿:188.2466.2436★QQ:361.888.5898★提供 1/4 偏压 1/8 COM 周期★省电模式★48x8 LCD駆动器★内建 48x8 bit 显示内存★3-wire serial interface★软件程控★资料及指令模式★自动增加读写地址★VLCD脚位可用来调整LCD输出电压★内建电阻式偏压产生线路★8种WDT的基频选择★定时器及WDT的溢位输出★可外接 32.768KHz 石英震荡器或 256KHz 频率★两种蜂鸣器频率 (2KHz/4KHz★内建 time base generator 以及 WDT★Time base or WDT 溢位输出KPP654——————————————————————LCD驱动IC-标准系列VK1024B 2.4~5.2V SEG*COM:6*4、6*3、6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16VK1056B 2.4~5.2V SEG*COM:14*4、14*3/14*2偏置电压1/2 1/3 SOP/SSOP24VK1072B 2.4~5.2V SEG*COM:18*4、18*3、18*2偏置电压1/2 1/3 SOP28VK1072C 2.4~5.2V SEG*COM:18*4、18*3、18*2偏置电压1/2 1/3 SOP28VK1072D 2.4~5.2V SEG*COM:18*4、18*3、18*2偏置电压1/2 1/3 SSOP28VK1088B 2.4~5.2V SEG*COM:22*4、22*3、22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4) VK0192 2.4~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44VK0256 2.4~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64VK0256B 2.4~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64VK0256C 2.4~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52VK1621 2.4~5.2V SEG*COM:32*4、32*3、32*2偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片VK1622 2.4~5.5V 32seg*8com偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片VK1623 2.4~5.2V 48seg*8com偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片VK1625 2.4~5.2V 64seg*8com偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE 裸片VK1626 2.4~5.2V 48seg*16com偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE 裸片——————————————————————————————————LCD驱动IC-抗干扰系列VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口SSOP-24VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口LQFP-44VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口TSSOP-48VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口QFN48L (6MM*6MM)LCD驱动IC-静态显示系列:VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口LQFP-128VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口LQFP-128LED数显驱动-3线/4线接口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QFP44VK1629A---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SOP32VK1629B---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SOP32VK1629C---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SOP32VK1629D---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96共阴驱动:12段8位共阳驱动:8段12位按键:8x4 封装SOP32VK1640---通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:8段16位共阳驱动:16段8位按键:--- 封装SOP28VK1640A---通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:8段16位共阳驱动:16段8位按键:--- 封装SSOP28VK1640B---通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位共阳驱动:12段8位按键:--- 封装SSOP24VK1650---通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V)共阴驱动:8段4位共阳驱动:4段8位按键:7x4 封装SOP16/DIP16VK1651---通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V)共阴驱动:7段4位共阳驱动:4段7位按键:7x1 封装SOP16/DIP16VK1616---通讯接口: 三线串行电源电压:5V(3.0~5.5V)显示模式:7段4位按键:7x1 封装SOP16/DIP16VK1668---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SOP24VK6932---通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位按键:--- 封装SOP32LED数显驱动-12C接口VK16K33A/B/C---通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V)驱动点阵:128/96/64共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3封装SOP20/SOP24/SOP28VK1618---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、键盘扫描等电路共阴驱动:5段7位/6段6位/7段5位/8段4位共阳驱动:7段5位/6段6位/5段7位/4段8位按键:5x1 封装SOP18/DIP18VK1S68C---LED驅動IC 10x7/13x4段位10段7位/11段6位共阴10x2按键,封装SSOP24VK1Q68D---LED驅動IC 10x7/13x4段位10段7位/11段6位共阴10x2按键,封装QFP24VK1S38A---LED驱动IC 8段×8位封装SSOP24VK1638--- LED驱动IC 共阴10段8位共阳8段10位封装SOP32——————————————————————————————————触摸触控IC系列简介如下:标准触控IC-电池供电系列:VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1通讯接口最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6VKD233DB ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键封装:SOT23-6 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出低功耗模式电流2.5uA-3VVKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键封装:SOT23-6 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出有效键最长时间检测16SVKD233DS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键封装:DFN6通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出低功耗模式电流2.5uA-3VVKD233DR ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键封装:DFN6 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出低功耗模式电流1.5uA-3VVKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键封装:DFN6 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出低功耗模式电流2.5uA-3VVKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键封装:SOT23-6通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出低功耗模式电流5uA-3VVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键封装:SOT23-6 (开漏输出)通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出低功耗模式电流5uA-3VVKD232C--- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6通讯接口:直接输出,低电平有效固定为多键输出模式,內建稳压电路——————————————————————————————————MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压封装:SOP8VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压封装:SOP8VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD 码锁存输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD 码直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD 码开漏输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)——————————————————————————————————1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列VK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出水位检测通道:1可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的应用VK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出水位检测通道:2可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择VK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出水位检测通道:4可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择VK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出水位检测通道:6可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16备注:1. 1对1直接输出2、输出模式/输出电平可通过IO选择VK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出水位检测通道:8可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16。

常见液晶驱动芯片详解完整版

常见液晶驱动芯片详解完整版

常见液晶驱动芯片详解 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】本文主要是介绍一些常用的LCD驱动控制IC的型号,方便学习或正在使用的LCD的朋友能够更好地编写LCD的驱动程序。

因此各位朋友在选择LCD液晶模块的时候,在考虑到串行,还是并行的方式时,可根据其驱动控制IC的型号来判别,当然你还需要看你选择的LCD模块引脚定义是固定支持并行,还是可选择并行或串行的方式。

一、字符型LCD驱动控制IC市场上通用的8×1、8×2、16×1、16×2、16×4、20×2、20×4、40×4等字符型LCD,基本上都采用的KS0066作为LCD 的驱动控制器二、图形点阵型LCD驱动控制IC1、点阵数122×32--SED15202、点阵数128×64(1)ST7920/ST7921,支持串行或并行数据操作方式,内置中文汉字库(2)KS0108,只支持并行数据操作方式,这个也是最通用的12864点阵液晶的驱动控制IC(3)ST7565P,支持串行或并行数据操作方式(4)S6B0724,支持串行或并行数据操作方式(5)T6963C,只支持并行数据操作方式3、其他点阵数如192×64、240×64、320×64、240×128的一般都是采用T6963c驱动控制芯片4、点阵数320×240,通用的采用RA8835驱动控制IC这里列举的只是一些常用的,当然还有其他LCD驱动控制IC,在写LCD驱动时要清楚是哪个型号的IC,再到网上去寻找对应的IC数据手册吧。

后面我将慢慢补上其它一些常见的.三 12864液晶的奥秘CD1601/1602和LCD12864都是通常使用的液晶,有人以为12864是一个统一的编号,主要是12864的液晶驱动都是一样的,其实12864只是表示液晶的点阵是128*64点阵,而实际的12864有带字库的,也有不带字库的;有5V电压的,也有~5V(内置升压电路);归根到底的区别在于驱动控制芯片,常用的控制芯片有ST7920、KS0108、T6963C等等。

列驱动芯片

列驱动芯片

列驱动芯片列举驱动芯片有很多种,下面将介绍几种常见的驱动芯片及其功能。

1. 显示驱动芯片:显示驱动芯片是用于控制液晶显示屏的工作的芯片。

它能够将输入的图像信号转换为液晶显示屏可以识别的信号,并控制液晶显示屏上的像素点的亮度和颜色,以实现图像的显示。

常见的显示驱动芯片有Samsung的SSD1963、ILI9341等。

2. 音频驱动芯片:音频驱动芯片是用来控制音频信号的放大和输出的芯片。

它可以将输入的音频信号经过放大处理后驱动喇叭或耳机,使用户可以听到声音。

常见的音频驱动芯片有Cirrus Logic的CS8406、Realtek的ALC1150等。

3. 电机驱动芯片:电机驱动芯片是用于控制各种类型电机的工作的芯片。

它能够根据输入的控制信号来驱动电机的转动,并且能够实现电机的转向控制、速度控制等功能。

常见的电机驱动芯片有Texas Instruments的DRV8825、Allegro MicroSystems的A4988等。

4. 照明驱动芯片:照明驱动芯片是用于控制LED灯的亮度和颜色的芯片。

它能够根据输入的控制信号来调节LED灯的亮度和颜色,实现不同的照明效果。

常见的照明驱动芯片有Texas Instruments的LM3407、Maxim Integrated的MAX16820等。

5. 无线通信驱动芯片:无线通信驱动芯片是用于支持无线通信功能的芯片。

它能够与无线电设备进行通信,并将数据转换成无线信号进行传输。

常见的无线通信驱动芯片有Qualcomm的MDM9615、Broadcom的BCM20702等。

除了以上列举的几种常见的驱动芯片外,还有很多其他类型的驱动芯片,如传感器驱动芯片、摄像头驱动芯片、触摸屏驱动芯片等。

这些芯片都扮演着不同的角色,能够通过驱动各种电子设备的工作,实现各种功能。

随着科技的不断发展,驱动芯片的种类和功能也在不断扩展,以适应不同应用场景的需求。

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本文主要是介绍一些常用的LCD驱动控制IC的型号,方便学习或正在使用的LCD的朋友能够更好地编写LCD的驱动程序。

因此各位朋友在选择LCD液晶模块的时候,在考虑到串行,还是并行的方式时,可根据其驱动控制IC的型号来判别,当然你还需要看你选择的LCD 模块引脚定义是固定支持并行,还是可选择并行或串行的方式。

一、字符型LCD驱动控制IC
市场上通用的8×1、8×2、16×1、16×2、16×4、20×2、20×4、40×4等字符型LCD,基本上都采用的KS0066作为LCD的驱动控制器
二、图形点阵型LCD驱动控制IC
1、点阵数122×32--SED1520
2、点阵数128×64
(1)ST7920/ST7921,支持串行或并行数据操作方式,内置中文汉字库(2)KS0108,只支持并行数据操作方式,这个也是最通用的12864点阵液晶的驱动控制IC
(3)ST7565P,支持串行或并行数据操作方式
(4)S6B0724,支持串行或并行数据操作方式
(5)T6963C,只支持并行数据操作方式
3、其他点阵数如192×6
4、240×64、320×64、240×128的一般都是采用T6963c驱动控制芯片
4、点阵数320×240,通用的采用RA8835驱动控制IC
这里列举的只是一些常用的,当然还有其他LCD驱动控制IC,在写LCD驱动时要清楚是哪个型号的IC,再到网上去寻找对应的IC数据手册吧。

后面我将慢慢补上其它一些常见的.
三 12864液晶的奥秘
CD1601/1602和LCD12864都是通常使用的液晶,有人以为12864是一个统一的编号,主要是12864的液晶驱动都是一样的,其实12864只是表示液晶的点阵是128*64点阵,而实际的12864有带字库的,也有不带字库的;有5V电压的,也有~5V(内置升压电路);归根到底的区别在于驱动控制芯片,常用的控制芯片有ST7920、KS0108、T6963C等等。

下面介绍比较常用的四种
(1)ST7920类这种控制器带中文字库,为用户免除了编制字库的麻烦,该控制器的液晶还支持画图方式。

该类液晶支持68时序8位和4位并口以及串口。

(2)KS0108类这种控制器指令简单,不带字库。

支持68时序8位并口。

(3)T6963C类这种控制器功能强大,带西文字库。

有文本和图形两种显示方式。

有文本和图形两个图层,并且支持两个图层的叠加显示。

支持80时序8位并口。

(4)COG类常见的控制器有S6B0724和ST7565,这两个控制器指令兼容。

支持68时序8位并口,80时序8位并口和串口。

COG类液晶的特点是结构轻便,成本低。

各种控制器的接口定义:
引脚定义
PSB是ST7920类液晶的标志性引脚;
CS1和CS2是KS0108类的标志性引脚;
FS是T6963C类液晶的标志性引脚;
如果拿到的液晶接口有丝印的话,可以按照上表来判断液晶的类型。

正是因为12864的控制芯片有很多,则对应的液晶驱动方式大不相同,所以最好的办法是你在购买液晶的时候向厂家的销售人员咨询清楚你所购买
液晶的控制芯片,索要技术手册。

但遗憾的是,现在的那些销售太不敬业了,以至于很多时候都一问三不知,这时候只能求助于网络,通过液晶底板上的标示搜索厂家。

例子:“SPRT12864M”,通过检索知道是北京思普瑞特科技发展有限公司的产品,上他们的网站下载液晶的手册,可以初步判断此液晶的控制芯片是ST7920。

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