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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
液晶驱动芯片系列企业商机

    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。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。崇明区什么是液晶驱动芯片系列咨询报价

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    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。长宁区国产液晶驱动芯片系列发展趋势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。

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    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。

    时序控制芯片再通过内部修正机制输出电压修正参数至液晶驱动芯片,液晶驱动芯片内部对原始gamma电压做调节修正,使每个液晶驱动芯片的gamma电压调整到相同数值,可有效解决大尺寸液晶面板由于柔性线路(fpc线)阻抗大所带来的显示不均匀问题。具体实施方式以下各实施例的说明是参考附加的图示,用以例示本申请可用以实施的特定实施例。本申请所提到的方向用语,例如[上]、[下]、[前]、[后]、[左]、[右]、[内]、[外]、[侧面]等,只是是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本申请,而非用以限制本申请。在图中,结构相似的单元是用以相同标号表示。本申请针对现有的液晶显示装置存在gamma电压在传递的过程中出现变化以及gamma电压压降较大等问题,从而导致液晶面板画面显示不均匀的技术问题,本实施例能够解决该缺陷。如图1所示,为本申请实施例提供的液晶显示装置的结构示意图。所述液晶显示装置包括液晶面板10以及驱动电路20,其中,所述液晶面板10的显示区设置有像素电路(未图示),所述驱动电路20设置于所述液晶面板10显示区的一侧。所述液晶面板10包括分段设置于所述液晶面板10一侧的多个印刷电路板101,所述多个印刷电路板101以一维阵列的形式排列。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。

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    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。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。崇明区什么是液晶驱动芯片系列智能系统

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)。崇明区什么是液晶驱动芯片系列咨询报价

    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。崇明区什么是液晶驱动芯片系列咨询报价

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