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。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。静安区国产液晶驱动芯片系列包括哪些

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。吉林质量液晶驱动芯片系列包括哪些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。

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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