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。徐汇区标准液晶驱动芯片系列发展趋势

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。宝山区什么是液晶驱动芯片系列智能系统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。

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。
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。芯北科技成立于2016年7月,主要从事集成电路及其解决方案的研发、销售的公司。

上海芯北电子科技有限公司的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,这个也是较通用的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。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。宝山区什么是液晶驱动芯片系列智能系统
CN90C4S48、CN90C4S96是COG型液晶驱动芯片,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕。徐汇区标准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。徐汇区标准液晶驱动芯片系列发展趋势
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