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。液晶驱动芯片系列的芯片较低的低功耗设计,典型带屏情况下,比较低工作电流可低至2uA。虹口区新型液晶驱动芯片系列发展趋势

实际制程中并不以此为限。至少两所述液晶驱动芯片201以一维阵列的形式排列于分段的所述印刷电路板101上。由至少两所述液晶驱动芯片201组成的芯片阵列包括位于中部区域的近端液晶驱动芯片和位于所述近端液晶驱动芯片两侧的远端液晶驱动芯片。为了方便描述,所述液晶驱动芯片201从右至左依次以(1)ˉ(12)排序,如较右端一个为液晶驱动芯片201(1),依次类推,直至较左端的液晶驱动芯片201(12)。本实施例以中间的两个所述印刷电路板101上的所述液晶驱动芯片201((4)ˉ(9))为所述近端液晶驱动芯片,其余的所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(3)、(10)ˉ(12))为所述远端液晶驱动芯片为例进行说明。其中,所述时序控制芯片202以及所述gamma电压产生模块203对应所述近端液晶驱动芯片201((4)ˉ(9))的位置设置于一电路板103上。所述一电路板103设置于所述印刷电路板101远离所述液晶面板10的一侧,所述近端液晶驱动芯片201((4)ˉ(9))所对应的所述印刷电路板101中的至少一者通过所述柔性线路102与所述一电路板103电连接。本申请不对所述一电路板103的材质做出限定,其可以为与所述印刷电路板101相同材质的电路板,也可以为柔性电路板。同时。浦东新区标准液晶驱动芯片系列有哪些液晶驱动芯片使用在电表、汽车仪表或其他以电池供电的仪表,玩具、学习机 手持仪表或其他低功耗便携仪表等。

调节修正后形成gamma电压,且每个所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12))的所述gamma电压的数值均相同,所述修正后的gamma电压用于驱动所述液晶面板进行显示。所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12))与所述液晶面板10面内设置的信号线(未图示)电性连接,所述信号线包括但不限于数据线。由于所述原始gamma电压传输距离越远,相应受到电压降的影响越大,即所述远端液晶驱动芯片201((1)ˉ(3)、(10)ˉ(12))受到所述电压降的影响要大于所述近端液晶驱动芯片201((4)ˉ(9))。因此,在本实施例中,根据所述gamma电压修正参数将所述近端液晶驱动芯片201((4)ˉ(9))对应的所述原始gamma电压的数值调低,以及将所述远端液晶驱动芯片201((1)ˉ(3)、(10)ˉ(12))对应的所述原始gamma电压的数值调高,使得每个所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12))的所述gamma电压的数值均相同,因此解决了所述液晶面板10出现画面显示不均匀的问题。在另一种实施例中,根据所述gamma电压修正参数,所述液晶驱动芯片201由中间向两端将各自对应的所述原始gamma电压的数值依次调低,直至与较远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。在另一种实施例中,根据所述gamma电压修正参数。
该传输方式不会对电压信号造成损耗。在本实施例中,基于p2p传输协议可双向沟通的特点,采用在所述液晶驱动芯片201与所述时序控制芯片202之间通过p2p导线电连接。具体如图2所示,所述gamma电压产生模块203将所述原始gamma电压传输至所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12)),该传输过程中由于所述柔性线路102自身的阻抗以及叠加所述接口端子的接触阻抗,造成传输至不同所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12))的所述原始gamma电压的数值发生了变化(不同)。所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12))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。其中,所述时序控制芯片202包括gamma电压修正模块202a,所述gamma电压修正模块202a用于根据所述时序控制芯片202接收到的不同所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12))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再将所述gamma电压修正参数通过所述p2p导线传输至相应的所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12)),本申请的所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12))内部包括gamma电压调节模块201a,所述gamma电压调节模块201a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。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。

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芯北科技单相电能表,BMS解决方案,汽车仪表,智能开关,漏电保护器等领域。虹口区新型液晶驱动芯片系列发展趋势
电子元器件制造业是电子信息产业的基础支撑产业。二十世纪九十年代起,通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、机顶盒等产业发展迅猛,同时伴随着国际制造业向中国转移,中国大陆电子元器件行业得到了快速发展。电子元器件行业是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件、配件、材料及部件等。随着科技的发展,电子科技,通信科技,计算机软硬件的开发,芯片的需求也越来越旺盛,导致部分电子元器件c产品供不应求。汽车电子、互联网应用产品、移动通信、智慧家庭、5G、消费电子产品等领域成为中国电子元器件市场发展的源源不断的动力,带动了电子元器件的市场需求,也加快电子元器件更迭换代的速度,从下游需求层面来看,电子元器件市场的发展前景极为可观。电子元器件行业是国家长期重点支持发展的重点产业,各地方政策也是积极招商引资,在土地和税收上给予行业内企业优惠,支持企业扩建厂房,升级产能,通过同时引进行业内上下游企业,形成产业集群,提升行业运行效率和产业规模,使得行业产能集中度不断提高,促进行业头部企业往高精技术、产品研发的进程。虹口区新型液晶驱动芯片系列发展趋势
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