观海微电子——TFT LCD 液晶显示器的驱动原理(一)

简介: 本文介绍了TFT-LCD面板中两种储存电容架构(Cs on gate与Cs on common)的原理与差异,分析了开口率、电路设计及极性变换机制。重点说明Cs on gate因无需额外走线而提升开口率,成为主流设计,并解析其电压干扰与恢复机制,以及整板驱动原理和防止液晶老化的方法。

图1 就是这两种储存电容架构, 从图中我们可以很明显的知道, Cs on gate 由于不必像Cs on common 一样, 需要增加一条额外的common 走线, 所以它的开口率(Aperture ratio)会比较大. 而开口率的大小, 是影响面板的亮度与设计的重要因素. 所以现今面板的设计大多使用Cs on gate 的方式.

但是由于Cs on gate 的方式, 它的储存电容是由下一条的gate 走线与显示电极之间形成的.(请见图2 的Cs on gate 与Cs on common 的等效电路) 而gate 走线, 顾名思义就是接到每一个TFT 的gate 端的走线, 主要就是作为gate driver 送出信号, 来打开TFT, 好让TFT 对显示电极作充放电的动作. 所以当下一条gate 走线, 送出电压要打开下一个TFT 时 ,便会影响到储存电容上储存电压的大小.

不过由于下一条gate 走线打开到关闭的时间很短,(以1024*768 分辨率, 60Hz 更新频率的面板来说. 一条gate 走线打开的时间约为20us, 而显示画面更新的时间约为16ms, 所以相对而言, 影响有限.) 所以当下一条gate 走线关闭, 回复到原先的电压, 则Cs 储存电容的电压, 也会随之恢复到正常. 这也是为什么, 大多数的储存电容设计都是采用Cs on gate的方式的原因。

至于common 走线, 我们在这边也需要顺便介绍一下. 从图2 中我们可以发现, 不管您采用怎样的储存电容架构, Clc 的两端都是分别接到显示电极与common. 既然液晶是充满在上下两片玻璃之间, 而显示电极与TFT 都是位在同一片玻璃上, 则common 电极很明显的就是位在另一片玻璃之上. 如此一来, 由液晶所形成的平行板电容Clc, 便是由上下两片玻璃的显示电极与common 电极所形成. 而位于Cs 储存电容上的common 电极, 则是另外利用位于与显示电极同一片玻璃上的走线, 这跟Clc 上的common 电极是不一样的, 只不过它们最后都是接到相同的电压就是了.

整块面板的电路架构

从图3 中我们可以看到整片面板的等效电路, 其中每一个TFT 与Clc 跟Cs 所并联的电容, 代表一个显示的点. 而一个基本的显示单元pixel,则需要三个这样显示的点,分别来代表RGB 三原色. 以一个1024*768 分辨率的TFT LCD 来说, 共需要1024*768*3 个这样的点组合而成. 整片面板的大致结构就是这样, 然后再藉由如图3 中 gate driver 所送出的波形, 依序将每一行的TFT 打开, 好让整排的source driver 同时将一整行的显示点, 充电到各自所需的电压, 显示不同的灰阶. 当这一行充好电时, gate driver 便将电压关闭, 然后下一行的gate driver 便将电压打开, 再由相同的一排source driver 对下一行的显示点进行充放电. 如此依序下去, 当充好了最后一行的显示点, 便又回过来从头从第一行再开始充电.

以一个1024*768 SVGA 分辨率的液晶显示器来说, 总共会有768 行的gate 走线, 而source 走线则共需要1024*3=3072 条. 以一般的液晶显示器多为60Hz 的更新频率来说, 每一个画面的显示时间约为1/60=16.67ms. 由于画面的组成为768 行的gate 走线, 所以分配给每一条gate 走线的开关时间约为16.67ms/768=21.7us. 所以在图3 gate driver 送出的波形中, 我们就可以看到, 这些波形为一个接着一个宽度为21.7us 的脉波, 依序打开每一行的TFT. 而source driver 则在这21.7us 的时间内, 经由source 走线, 将显示电极充放电到所需的电压, 好显示出相对应的灰阶.

面板的各种极性变换方式

由于液晶分子还有一种特性,就是不能够一直固定在某一个电压不变, 不然时间久了, 你即使将电压取消掉, 液晶分子会因为特性的破坏, 而无法再因应电场的变化来转动, 以形成不同的灰阶. 所以每隔一段时间, 就必须将电压恢复原状, 以避免液晶分子的特性遭到破坏. 但是如果画面一直不动, 也就是说画面一直显示同一个灰阶的时候怎么办? 所以液晶显示器内的显示电压就分成了两种极性, 一个是正极性, 而另一个是负极性. 当显示电极的电压高于common 电极电压时, 就称之为正极性. 而当显示电极的电压低于common 电极的电压时, 就称之为负极性. 不管是正极性或是负极性, 都会有一组相同亮度的灰阶. 所以当上下两层玻璃的压差绝对值是固定时, 不管是显示电极的电压高, 或是common 电极的电压高, 所表现出来的灰阶是一模一样的.

不过这两种情况下, 液晶分子的转向却是完全相反, 也就可以避免掉上述当液晶分子转向一直固定在一个方向时, 所造成的特性破坏. 也就是说, 当显示画面一直不动时, 我们仍然可以藉由正负极性不停的交替, 达到显示画面不动, 同时液晶分子不被破坏掉特性的结果. 所以当您所看到的液晶显示器画面虽然静止不动, 其实里面的电压正在不停的作更换, 而其中的液晶分子正不停的一次往这边转, 另一次往反方向转呢!

图4 就是面板各种不同极性的变换方式, 虽然有这么多种的转换方式, 它们有一个共通点, 都是在下一次更换画面数据的时候来改变

相关文章
|
1月前
|
存储 编解码
观海微电子---LCD的gamma校正原理
人眼对亮度感知呈非线性,暗环境下更敏感。Gamma曲线描述此特性,Gamma 2.2为标准校正值,使灰阶分布符合人眼感知,提升图像质量。通过digital Gamma可调节色温,实现护眼模式,减少有害蓝光,保护视力。
|
数据可视化 Linux 数据中心
服务器版Rstudio-server初体验丨随时随地云端处理数据,不再担心电脑崩盘重启了!
服务器版Rstudio-server初体验丨随时随地云端处理数据,不再担心电脑崩盘重启了!
|
4月前
|
存储 人工智能 Java
AI 超级智能体全栈项目阶段二:Prompt 优化技巧与学术分析 AI 应用开发实现上下文联系多轮对话
本文讲解 Prompt 基本概念与 10 个优化技巧,结合学术分析 AI 应用的需求分析、设计方案,介绍 Spring AI 中 ChatClient 及 Advisors 的使用。
1833 133
AI 超级智能体全栈项目阶段二:Prompt 优化技巧与学术分析 AI 应用开发实现上下文联系多轮对话
|
2月前
Edge浏览器禁止更新教程,Edge浏览器还有这操作?新建标签页到处是广告总得解决吧
Edge浏览器近年口碑下滑,广告增多、资源占用高、后台进程顽固等问题频现。本文教你如何关闭新建标签页广告、禁用自动更新及冗余后台进程,并提供小巧实用的禁用工具下载,助你优化浏览体验。
778 0
|
2月前
|
人工智能 物联网 测试技术
Qwen-Image-Edit:全能图像编辑,驱动内容创作提质增效
通义千问团队开源Qwen-Image-Edit,基于20B模型,支持语义与外观双重编辑、精准中英文文字修改,具备SOTA图像编辑能力,可用于IP创作、风格迁移、文字修复等。
1935 6
|
监控 UED
跨部门协作中的任务协调:上级管理者的高效方法
在现代企业中,跨部门协作至关重要,但常因职能差异、信息不对称和沟通不畅导致任务分配不明确、资源浪费。上级管理者需充当战略目标传达者、任务协调者、信息共享推动者及冲突调解者,通过明确职责、建立协作机制、优化信息流程、引入高效工具等策略,避免重复劳动,提升组织效率。
1019 15
|
SQL 存储 分布式计算
奇思妙想的SQL|去重Cube计算优化新思路
本文主要分享了作者在蚂蚁集团高管数据链路改造升级过程中,针对去重Cube的优化实践。
1387 48
|
存储 安全 网络安全
ly~
|
安全 Java 编译器
Java 是如何实现跨平台的?
Java 通过 Java 拟机(JVM)实现了跨平台功能。首先,Java 源代码经编译器转换为与平台无关的字节码,这种中间代码可在任何具备 JVM 的平台上运行。其次,JVM 解释执行字节码,并根据需要利用即时编译(JIT)技术将其转换为目标平台的本地机器码以提升性能。此外,JVM 还提供了统一的运行环境,包括内存管理、线程管理以及安全控制等功能,确保 Java 程序在不同操作系统上具有一致的行为表现。
ly~
1308 9
|
缓存 JavaScript 前端开发
vue3+elementplus后台管理系统,实现用户登录
vue3+elementplus后台管理系统,实现用户登录