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芯片的COG芯片具有高抗EMC性能(如:ESD > 16KV)。浦东新区新型液晶驱动芯片系列货源充足

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。黄浦区贸易液晶驱动芯片系列设计芯北科技专属于电力及物联网领域的产品开发专注于电力及物联网领域的市场。

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。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。

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。浦东新区标准液晶驱动芯片系列货源充足
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