企业商机
液晶驱动芯片系列基本参数
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  • 液晶驱动芯片系列
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液晶驱动芯片系列企业商机

    由至少两所述液晶驱动芯片组成的芯片阵列包括位于中部区域的近端液晶驱动芯片,以及位于所述近端液晶驱动芯片两侧的远端液晶驱动芯片,所述时序控制芯片对应所述近端液晶驱动芯片的位置设置。在本申请的驱动电路中,所述近端液晶驱动芯片根据所述gamma电压修正参数用以将对应的所述原始gamma电压的数值调低,使得所述近端液晶驱动芯片与所述远端液晶驱动芯片的所述gamma电压数值相同。为解决上述技术问题,本申请还提供一种液晶显示装置,所述液晶显示装置包括液晶面板以及如上所述的驱动电路,其中,所述驱动电路设置于所述液晶面板的一侧,所述驱动电路的液晶驱动芯片与所述液晶面板的信号线电性连接。在本申请的液晶显示装置中,所述液晶面板包括分段设置于所述液晶面板一侧的印刷电路板,所述液晶驱动芯片以一维阵列的形式排列于分段的所述印刷电路板上。在本申请的液晶显示装置中,所述印刷电路板上设置有接口端子,相邻两所述印刷电路板的所述接口端子通过柔性线路电连接。本申请的有益效果为:本申请提供的驱动电路及液晶显示装置,基于p2p传输协议可双向沟通的特点,在液晶驱动芯片接收到原始gamma电压后,将该电压信号通过p2p差分对传回给时序控制芯片。COG型液晶驱动芯片典型条件下电流为 6uA内置 OSC 电路内部 LCD 对比度控制电路集成上电复位电路无需外部组件。黄浦区高科技液晶驱动芯片系列设计

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    每个所述印刷电路板101上均设置有接口端子(未图示),相邻两所述印刷电路板101之间通过柔性线路102与所述接口端子连接从而实现相邻两所述印刷电路板101的电连接。所述驱动电路20包括液晶驱动芯片201、时序控制芯片202以及gamma电压产生模块203。其中,所述gamma电压产生模块203与所述液晶驱动芯片201电连接,所述gamma电压产生模块203用于产生原始gamma电压并传输至所述液晶驱动芯片201。所述液晶驱动芯片201与所述液晶面板10显示区内的像素电路电连接,并且与所述时序控制芯片202电连接,所述液晶驱动芯片201用于将所述原始gamma电压传输至所述时序控制芯片202,所述时序控制芯片202将接收到的所述原始gamma电压的修正参数传输至所述液晶驱动芯片201,所述液晶驱动芯片201对所述原始gamma电压进行修正,且所述液晶驱动芯片201用于将修正后的gamma电压传输至所述像素电路以驱动所述液晶面板10进行显示。以下结合具体实施例对本申请的液晶显示装置进行阐述。在一种实施例中,一所述印刷电路板101上至少对应设置一所述液晶驱动芯片201,为了方便描述,图1中只是展示了四个所述印刷电路板101,且每个所述印刷电路板101上搭载有三个所述液晶驱动芯片201。辽宁国产液晶驱动芯片系列发展趋势芯北科技广泛应用于电力仪表、水气表,监控,智能家居,小家电、玩具、跑步机。

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    并输出gamma电压修正参数至所述液晶驱动芯片;所述液晶驱动芯片根据所述gamma电压修正参数对所述原始gamma电压做补偿修正,以使每个所述液晶驱动芯片的gamma电压数值相同,所述修正后的gamma电压用于传输至所述像素电路以驱动所述液晶面板进行显示。在本申请的驱动电路中,每个所述液晶驱动芯片均通过p2p导线与所述时序控制芯片电连接,每个所述液晶驱动芯片接收到所述原始gamma电压后,将所述原始gamma电压通过所述p2p导线差分对传回至所述时序控制芯片。在本申请的驱动电路中,所述时序控制芯片包括gamma电压修正模块,所述gamma电压修正模块用于根据所述时序控制芯片接收到的不同所述液晶驱动芯片的所述原始gamma电压做比对,并产生所述gamma电压修正参数。在本申请的驱动电路中,所述驱动电路还包括gamma电压产生模块,所述gamma电压产生模块用于产生所述原始gamma电压,并用于将所述原始gamma电压输出至不同的所述液晶驱动芯片。在本申请的驱动电路中,所述液晶驱动芯片包括gamma电压调节模块,所述gamma电压调节模块用于根据所述gamma电压修正参数对所述原始gamma电压进行调节修正,以形成所述gamma电压。在本申请的驱动电路中。

    本申请的所述近端液晶驱动芯片的数量和所述远端液晶驱动芯片的数量划分可依据实际制程以及距离所述gamma电压产生模块203的远近而定,此处不做限制。所述gamma电压产生模块203用于产生原始gamma电压,并用于将所述原始gamma电压输出至不同的所述液晶驱动芯片201。本实施例中,所述gamma电压产生模块203通过两个所述柔性线路102将所述原始gamma电压分两部分传输至两个所述印刷电路板101上,两个所述印刷电路板101由中间向两侧将所述原始gamma电压分别输入至相应的所述液晶驱动芯片201。也就是说所述原始gamma电压是由中间区域分别向两侧传输至不同的所述液晶驱动芯片201上。由于在两个所述印刷电路板101之间通过所述柔性线路102连接信号,但因为所述柔性线路102自身存在阻抗以及叠加所述接口端子的接触阻抗,总阻抗能达到6欧姆左右,以至于在所述柔性线路102两端的gamma电压压降很大,造成gamma电压变化,从而出现画面显示不均匀的问题。本申请针对该问题,将每个所述液晶驱动芯片201均通过p2p导线与所述时序控制芯片202电连接,每个所述液晶驱动芯片201接收到所述原始gamma电压后,将所述原始gamma电压通过所述p2p导线差分对传回至所述时序控制芯片202。液晶驱动芯片系列的CN90C4S40具有兼容多数微机系统的双向二线式串行总线通讯接口。

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    所述液晶驱动芯片201由两端向中间将各自对应的所述原始gamma电压的数值依次调高,直至与较近端的所述液晶驱动芯片201所对应的所述原始gamma电压的数值保持一致。在其他实施例中,所述gamma电压产生模块203可以位于任一所述印刷电路板101上,此处不做限制。可以理解的是,不同所述印刷电路板101之间可以等间距分布,也可以非等间距分布。本申请还提供一种驱动电路,用于驱动液晶面板,如图3所示,所述驱动电路包括:gamma电压产生模块203,用于产生原始gamma电压,并输出所述原始gamma电压;液晶驱动芯片201,所述液晶驱动芯片201用于接收所述原始gamma电压,并通过p2p传输协议差分对传回至时序控制芯片202;所述时序控制芯片202用于接收不同所述液晶驱动芯片201传输的所述原始gamma电压,并通过内部的gamma电压修正模块202a对不同所述液晶驱动芯片201的所述原始gamma电压做比对,并产生gamma电压修正参数,所述时序控制芯片202输出所述gamma电压修正参数至所述液晶驱动芯片201;所述液晶驱动芯片201内部的gamma电压调节模块201a根据所述gamma电压修正参数对所述原始gamma电压进行调节修正,调节修正后形成gamma电压,以使每个所述液晶驱动芯片201的gamma电压数值相同。液晶驱动芯片系列的芯片的COG芯片具有高抗EMC性能(如:ESD > 16KV)。吉林现代化液晶驱动芯片系列技术规范

COG型液晶驱动芯片的典型应用 家电产品 仪表设备等 玩具 PDA 钟表等。黄浦区高科技液晶驱动芯片系列设计

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