Jun 12, 2018 Zanechajte správu

Segmentový spôsob jazdy LCD

segment lcd.jpg

Kód segmentu LCD LCD metóda vodiča Najskôr si nemyslite, že s mikrokontrolérom riadiť kód segmentu obrazovky je DC-riadený, v skutočnosti, kód segmentu obrazovky je AC disk, čo je AC? Obdĺžniková vlna, sínusová vlna a tak ďalej. Každý môže často používať ovládač čipu na prehrávanie, napríklad HT1621, ale niektoré segmenty portov IO portov sú menšie, alebo ak je port IO dostatočný, môžete tiež uložiť ovládač zápisu. Rozhranie s MCU je pohodlné, zatiaľ čo druhé má malý prúd pohonu, nízku spotrebu energie, dlhú životnosť, krásny tvar, jasný displej, veľký pozorovací uhol, flexibilný režim jazdy a širokú škálu aplikácií. LCD displej na ovládacom paneli je však komplikovanejší, pretože relatívna hodnota DC medzi LCD elektródami musí byť 0. V opačnom prípade bude LCD displej ľahko okysličený. Z tohto dôvodu sa LCD displej nedá jednoducho ovládať hladinovým signálom. Namiesto toho sa používa štvorcová vlnová sekvencia s určitým priebehom. ovládanie.


LCD displej má dva režimy statického a časového rozdelenia. Prvá je jednoduchá, ale vyžaduje viac riadkov; druhá je komplikovaná, ale vyžaduje menej riadkov. Tieto dva režimy sú určené metódou výberu elektródového vedenia. Nasledujúci príklad používa displej z tekutých kryštálov elektronických hodiniek. Vysoká hodina hodiny je tiež vypnutá alebo zapnutá. Ak vysoká číslica minúty zobrazuje číslicu 1 až 5, hore a dole sú tiež súčasne vypnuté alebo zapnuté. Dva body bodov sú tiež súčasne zapnuté alebo vypnuté. Spôsob jazdy je rozdelený na pohon s pomerom predpätia 1/2 a je tu 11 segmentových elektród a dve spoločné elektródy. Existuje však predpoklad pre analógovo riadený IO displej z tekutých kryštálov, to znamená, že IO musí byť tri-stav. Prečo?



LCD segment LCD

Tu je to, čo hovoríme spoločne:


Prvým krokom sú dôležité parametre segmentového kódu LCD: prevádzkové napätie, pracovný cyklus, pomer biasov. Tieto tri parametre sú veľmi dôležité a musia byť splnené.


Druhý krok, metóda jazdy: v súlade s princípom jazdy na displeji LCD sa do LCD pixelu môže pridať iba striedavé napätie. Kontrast LCD displeja je určený odpočítaním hodnoty napätia na kolíku SEG od hodnoty napätia na kolíku COM. Keď tento rozdiel napätia Saturačné napätie väčšie ako LCD môže otvoriť pixel a môže vypnúť pixel, keď je prahové napätie LCD nižšie. MCU typu LCD automaticky generuje signál z LCD displeja z vstavaného okruhu ovládača LCD. Preto, ak vstupný / výstupný port môže simulovať a vygenerovať signál. , môžete dokončiť ovládač LCD.


Segmentový kód LCD obrazovka má dva hlavné kolíky, COM, SEG, podobne ako digitálna trubica, ale rozdiel tlaku musí byť striedavý, napríklad prvý moment je kladný 3V, druhý moment musí byť obrátený 3V Je dôležité si všimnúť že ak je kód segmentu LCD panelu napájaný DC, obrazovka bude dlho strácať, preto buďte opatrní. Uvažujme, ako simulovať priebeh COM portu. Vezmite 1 / 4D, 1 / 2B ako príklad:


Zároveň musíme venovať pozornosť tomu, že keď je výstup COM vysoký, ak je obrazovka zapnutá, SEG bude výstup nízka, potom keď je výstup COM nízky, SEG bude výstup vysoká, zabezpečí, aby rozdiel tlakov medzi COM a SEG je väčšie ako 1 / 2B prevádzkové napätie Je možné ho zobraziť


Keď je úroveň SEG obrátená s úrovňou COM, riadenie segmentu LCD je v podstate úspešné.


Kód sekcie lcd základné znalosti


Displej z tekutých kryštálov je pasívny displej, nemôže vyžarovať svetlo, môže používať len okolité svetlo. Zobrazuje iba malé množstvo energie pre vzor alebo znak. Z dôvodu nízkej spotreby energie a miniaturizácie sa LCD stal lepšou metódou zobrazovania.


Materiál tekutých kryštálov používaný v displeji z tekutých kryštálov je organický materiál, ktorý má vlastnosti ako kvapalné, ako aj tuhé. Jeho tyčovitá štruktúra je vo všeobecnosti usporiadaná paralelne v bunke kvapalných kryštálov, ale môže meniť svoj smer smeru pod pôsobením elektrického poľa.


Pri pozitívnom TN-LCD displeji, ak nie je na elektródu nanesené žiadne napätie, je LCD displej v stave "OFF" a svetelná energia sa prenáša cez LCD displej v bielom stave; keď sa napätie privedie na elektródu, LCD sa nachádza v stave "ON", čo je smer pozdĺžnej osi molekúl kvapalných kryštálov. Usporiadané v smere elektrického poľa, svetlo nemôže prechádzať cez LCD a objaví sa čierne. Selektívne použitie napätia cez elektródy môžu byť zobrazené rôzne vzory.


Pre STN-LCD je uhol skrúcania tekutých kryštálov väčší, takže kontrast je lepší a uhol pohľadu je širší. STN-LCD je založený na birefringenčnej teórii, jej základná farba je vo všeobecnosti žltozelená, písmo modrá, žltá zelená. Pri použití fialového polarizátora sa základná farba zmení na šedú, aby sa stala sivou formou. Pri použití polarizačného filmu s kompenzačným filmom bude základná farba takmer biela. STN sa v tomto okamihu stáva čierno-bielym režimom, to znamená FSTN. Vyšší režim polarizátora sa otáča o 90 °, to znamená, že sa stáva modrým režimom a účinok bude lepší.




Ako je zrejmé z obrázku, displej z tekutých kryštálov je tekutý kryštálový článok vyrobený z horných a spodných dvoch tabúl vodivého skla. Bunka je naplnená kvapalnými kryštálmi a obvod je utesnený tesniacim materiálom - plastovým rámom (zvyčajne epoxidovou živicou). Obe strany bunky sú utesnené. Priložený polarizátor.


Interval medzi hornými a spodnými sklenenými platňami v tekutých kryštálových článkoch, ktorý sa všeobecne označuje ako hrúbka článku, je vo všeobecnosti niekoľko mikrometrov (priemer presnosti človeka je desiatky mikrometrov). Vnútorná časť hornej a spodnej sklenenej dosky, zodpovedajúca časti zobrazovacej vzorky, je potiahnutá priehľadným vodivým vodivým filmom oxidu cínu oxidu cínu (ITO), tj displejovou elektródou. Úlohou elektródy je hlavne vytvoriť vonkajší elektrický signál cez tekutý kryštál.


Celá plocha zobrazenia vo vnútri sklenenej tabule v tekutom kryštáliku je pokrytá vyrovnávacou vrstvou. Úlohou vyrovnávacej vrstvy je vyrovnať molekuly kvapalných kryštálov v určitom smere. Táto vyrovnávacia vrstva je zvyčajne tenká vrstva organického polyméru a je ošetrená trením; môže sa tiež pripraviť vákuovým odparovaním filmu oxidu kremičitého pod uhlom na povrchu skla. ,


Displej z tekutých kryštálov typu TN je naplnený pozitívnym nematicovým tekutým kryštálom. Orientácia molekúl kvapalných kryštálov je taká, že dlhé tyčové typy tekutých kryštálov sú usporiadané v pevnom smere rovnobežnom so skleneným povrchom a smer dlhej osi molekúl je pozdĺž smeru orientácie. Usmerňovacie smery horného a spodného skleneného povrchu sú navzájom kolmé, takže orientácia molekúl tekutých kryštálov v krabici je postupne deformovaná v smere kolmom na povrch sklenenej tabule a sklenená tabuľa je skrútená 90 ° od hornej sklenenej tabule k dolnému sklenenému listu (pozri obrázok nižšie). Je to pôvod krúteného nematicového LCD názvu.




V skutočnosti molekuly kvapalných kryštálov v blízkosti povrchu skla nie sú úplne rovnobežné s povrchom skla, ale sú skôr pod určitým uhlom. Tento uhol sa nazýva uhol predstihu, ktorý je vo všeobecnosti 1 ° ~ 2 °.


Dve polarizátory sú pripojené k vonkajším stranám sklenenej tabule v článku z kvapalných kryštálov a polarizačné osi oboch polarizátorov sú navzájom paralelné (normálne čierny typ je biely na čiernom pozadí) alebo sú navzájom ortogonálne (normálny biely typ je čierny symbol na bielom pozadí). Smer orientácie povrchu tekutého kryštálového článku je paralelný alebo kolmý navzájom. Polarizátory sú spravidla spracované polymérnou plastovou fóliou za určitých procesných podmienok.


Väčšina z toho, čo zvyčajne vidíme, je displej z tekutých kryštálov s obráteným typom, ktorý má za spodným polarizátorom odrazovú vrstvu. Týmto spôsobom svetlo dopadá a pozoruje sa na tej istej strane článku.


Metóda zobrazenia


LCD má rôzne zobrazovacie metódy: reflexné, transmisívne a transflekčné. Reflexná doska je umiestnená za spodným polarizátorom reflexného LCD. Všeobecne sa používa vonku a v dobre osvetlených kanceláriách. Spodný polarizátor prenosného displeja LCD je prenosný polarizátor, ktorý vyžaduje nepretržité používanie podsvietenia a je všeobecne používaný v prostredí so slabým osvetlením. Transflexný displej LCD je medzi dvoma vyššie uvedenými. Spodný polarizátor môže čiastočne odrážať svetlo a vo všeobecnosti má podsvietenie. Keď je svetlo dobré, podsvietenie sa môže vypnúť. Ak je svetlo nedostatočné, podsvietenie sa môže rozsvietiť pomocou LCD.


LCD displej je tiež rozdelený na pozitívne a negatívne. Pozitívne LCD disky majú čierne písmená na bielom pozadí a najlepšie sú zobrazené v reflexných a transflektívnych LCD displejoch. negatívne LCD monitory sú zobrazené čierne na bielom a vo všeobecnosti sa používajú v prenosných LCD displejoch. S podsvietením sú písma jasné a čitateľné.


podsvietenie


Transmisívne a polopriepustné LCD displeje zvyčajne potrebujú pridať zdroj podsvietenia. Umiestnenie podsvietenia podľa nižšie uvedenej skutočnosti predstavuje niekoľko bežných zdrojov podsvietenia:


Elektroluminiscencia (EL): Podsvietenia EL sú tenké, ľahké a rovnomerne vyžarujú svetlo. Môže byť použitý v rôznych farbách, ale najbežnejšie sa používa v bielych podsvietených LCD displejoch. EL podsvietenie spotreby energie je nízke, len napätie 80-100VAC, cez transformátor na 5V, 12V alebo 24VDC konverzie. Podsvietenie EL má polčas rozpadu približne 2000-3000 hodín.


Diódy vyžarujúce svetlo (LED): Podsvietenie LED sa používa hlavne pre moduly typu character. Dlhšia životnosť ako EL (minimálne 5000 hodín), silnejšie svetlo, ale väčšia spotreba energie. Ako polovodičové zariadenie používa priamo 5VDC. LCD displej je zvyčajne usporiadaný priamo za LCD a hrúbka sa zväčšuje o 5 mm. LED diódy môžu vyžarovať rôzne farby svetla, z ktorých najbežnejšie je žltozelené svetlo.


Studená katódová fluorescenčná lampa (CCFL): CCFL môže poskytnúť nízke napájanie a jasné biele svetlo. Vysiela svetlo zo žiarivky s chladnou katódou a svetlo je rovnomerne rozptýlené v priestore okien difúzorom. Bočné podsvietenie má malú veľkosť a nízku spotrebu energie, ale CCFL potrebuje transformátor na napájanie 270-300VAC. Používa sa hlavne pre grafické LCD a má životnosť 10 000 až 15 000 hodín.


TN a STN sú dva typy obrazoviek z tekutých kryštálov. Tekuté kryštály TN displeja sú v článku z tekutých kryštálov skrútené o 90 ° a vo všeobecnosti sa používajú pre nízko-kanálové LCD produkty.


Tekutý kryštál, ktorý je zobrazený v STN, sa v bunke kvapalných kryštálov skrúca o 180 ° až 360 °. Čím väčší je uhol skrútenia, tým je strmšia elektrooptická krivka a čím bližšie sú hodnoty V on a V off. Môže sa použiť na výrobu 32 alebo viac LCD produktov.


LCD perspektíva


Zorný uhol je jednoducho uhol, v ktorom je viditeľný vzhľad displeja. Určuje sa smerom trenia vyrovnávacej vrstvy a nemôže sa meniť otočením polarizátora. Zorný uhol je pomenovaný po hodinkovej ruke, napríklad 6:00 zobrazovací uhol, uhol zobrazenia 12:00 a tak ďalej. Pozorovací uhol 6:00 znamená, že LCD displej v oblasti od 6 hodín do normálneho smeru hodinovej ruky je ideálny; pozorovací uhol 12:00 je ideálnym zobrazením kukurice 12 hodín v normálnom smere.


Uhol pohľadu LCD je určený polohou LCD displeja na prístroji. Napríklad kalkulačka sa zvyčajne umiestňuje na stôl alebo na ruku a LCD sa robí v uhle 6:00. Niektoré nástroje majú LCD obrazovku namontovanú pod líniou zraku ľudského oka a sú spravidla vytvorené v uhol pozorovania 12:00. Hodiny na vozidle sú zvyčajne namontované na pravej strane vodiča, čím sa dosiahne najlepší pozorovací uhol 9:00.

Zaslať požiadavku

whatsapp

teams

E-mailom

Vyšetrovanie