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。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。崇明区新型液晶驱动芯片系列智能系统

后面我将慢慢补上其它一些常见的.三12864液晶的奥秘CD1601/1602和LCD12864都是通常使用的液晶,有人以为12864是一个统一的编号,主要是12864的液晶驱动都是一样的,其实12864只是表示液晶的点阵是128*64点阵,而实际的12864有带字库的,也有不带字库的;有5V电压的,也有(内置升压电路);归根到底的区别在于驱动控制芯片,常用的控制芯片有ST7920、KS0108、T6963C等等。下面介绍比较常用的四种(1)ST7920类这种控制器带中文字库,为用户免除了编制字库的麻烦,该控制器的液晶还支持画图方式。该类液晶支持68时序8位和4位并口以及串口。(2)KS0108类这种控制器指令简单,不带字库。支持68时序8位并口。(3)T6963C类这种控制器功能强大,带西文字库。有文本和图形两种显示方式。有文本和图形两个图层,并且支持两个图层的叠加显示。支持80时序8位并口。(4)COG类常见的控制器有S6B0724和ST7565,这两个控制器指令兼容。支持68时序8位并口,80时序8位并口和串口。COG类液晶的特点是结构轻便,成本低。静安区高科技液晶驱动芯片系列设计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。

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。
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。液晶驱动芯片系列其具有兼容多数微机系统的双向二线式串行总线通讯接口。

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。后面我将慢慢补上其它一些常见的.三12864液晶的奥秘CD1601/1602和LCD12864都是通常使用的液晶,有人以为12864是一个统一的编号,主要是12864的液晶驱动都是一样的,其实12864只是表示液晶的点阵是128*64点阵,而实际的12864有带字库的,也有不带字库的;有5V电压的,也有(内置升压电路);归根到底的区别在于驱动控制芯片,常用的控制芯片有ST7920、KS0108、T6963C等等。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。静安区高科技液晶驱动芯片系列设计
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。崇明区新型液晶驱动芯片系列智能系统
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种驱动电路及液晶显示装置。背景技术:液晶显示装置(liquidcrystaldisplay,lcd)作为一种常见的电子装置,由于其具有功耗低、体积小、质量轻等特点,而备受用户的青睐。伴随着消费升级以及技术发展,液晶面板尺寸越来越大,因此需要设置越来越多的液晶驱动芯片。此时就需要gamma电压产生模块将产生的gamma电压传递给各个液晶驱动芯片,但是由于各个液晶驱动芯片距gamma电压产生模块的距离不同,因此在gamma电压传递的过程中导致电压变化,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现象。因此,现有技术存在缺陷,急需改进。技术实现要素:本申请提供一种驱动电路及液晶显示装置,能够解决液晶面板画面显示不均匀的现象。为解决上述问题,本申请提供的技术方案如下:本申请提供一种驱动电路,用于驱动液晶面板,包括:液晶驱动芯片,至少两所述液晶驱动芯片以一维阵列的形式排列,所述液晶驱动芯片用于接收原始gamma电压,且所述液晶驱动芯片与所述液晶面板显示区内的像素电路电连接;时序控制芯片,所述时序控制芯片与所述液晶驱动芯片电连接,用于接收所述液晶驱动芯片传输的所述原始gamma电压。崇明区新型液晶驱动芯片系列智能系统
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