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文檔簡介
精品文檔-下載后可編輯OLED驅(qū)動電路設(shè)計-設(shè)計應(yīng)用隨著科學(xué)技術(shù)與電子業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展更迭,有機發(fā)光二極管如何簡易并且有效的實現(xiàn)顯示均勻、大面積發(fā)光、高亮度高分辨率發(fā)光、以及延長有機發(fā)光二極管壽命等當(dāng)前亟需解決的問題,是我們未來要面對的技術(shù)挑戰(zhàn)。今天我給大家?guī)韼讉€平日里做有源、無源oled顯示驅(qū)動設(shè)計的例子,以供大家作為電子設(shè)計參考。
一、驅(qū)動控制SSD1303實現(xiàn)96x64點陣PM-OLED二、臺灣普誠PT6807/PT6808無源矩陣驅(qū)動方式1.行驅(qū)動電路設(shè)計
PT6807是點陣OLED圖形顯示系統(tǒng)64路行驅(qū)動器,它利用CMOS技術(shù),提供64個移位寄存器和64路輸出驅(qū)動,PT6807自己產(chǎn)生時鐘信號用來控制PT6808列驅(qū)動器。
PT6807可以設(shè)計為主,從兩種模式,為OLED驅(qū)動顯示提供方便;主/從模式選擇由控制腳MS來控制,在主模式下,選擇MS腳為高電平,輸入/輸出腳DIO1,DIO2,CL2只作為輸出腳來用;在從模式下,MS腳被置為低電平,輸入/輸出腳CL2作為輸入來用,而DIO1,DIO2的狀態(tài)由SHL腳來決定。
晶振電路:主模式下,可由R、C、CR端來決定時鐘頻率;在從模式下,晶振電路的R,C端為懸空狀態(tài),CR端接高電平。
顯示占空比選擇:顯示占空比靠輸入腳DS1,DS2的狀態(tài)來決定;在主模式下根據(jù)DS1,DS2腳的設(shè)置來選擇占空比,有四種占空比1/48,1/64,1/96,1/128可供選擇;在從模式下,DS1,DS2腳與電源VDD相連。
移位時鐘和相位選擇:PCLK2用來選擇移位數(shù)據(jù)是在CL2時鐘信號的上升沿,還是下降沿移出;數(shù)據(jù)移位方向的選擇由MS,SHL腳來控制。
2.列驅(qū)動電路設(shè)計
PT6808是點陣OLED圖形顯示系統(tǒng)64路列驅(qū)動器,它也利用CMOS技術(shù),并提供顯示RAM、64位數(shù)據(jù)鎖存、64位驅(qū)動和解碼邏輯,內(nèi)部顯示RAM用來存儲由八位微處理器傳來的顯示數(shù)據(jù),它根據(jù)存儲數(shù)據(jù)產(chǎn)生點陣OLED驅(qū)動信號,與PT6807(行驅(qū)動器)配合使用。
輸入緩存用來允許和禁止PT6808,當(dāng)輸入輸出數(shù)據(jù)和指令被執(zhí)行時,CS1B和CS3必須處于工作狀態(tài),不論CS1B和CS3處于任何狀態(tài),RSTB和ADC都可以正常操作,并且內(nèi)部狀態(tài)不會改變。
輸入寄存器用來與MPU接口,并臨時存儲要寫入顯示RAM的數(shù)據(jù),當(dāng)CS1B和CS3處于工作狀態(tài)時,輸入寄存器通過R/W和RS來選定,數(shù)據(jù)通過MPU被寫入輸入寄存器,然后寫入顯示RAM中,數(shù)據(jù)在E信號的下降沿被鎖入,通過內(nèi)部操作自動寫入顯示RAM中。
輸出寄存器:當(dāng)CS1B和CS3處于工作狀態(tài),并且R/W和RS為高電平時,輸出寄存器用來臨時存儲顯示數(shù)據(jù)RAM,也即顯示數(shù)據(jù)RAM中的存儲數(shù)據(jù)被鎖存到輸出寄存器。當(dāng)CS1B和CS3處于工作狀態(tài),R/W為高,RS為低時,狀態(tài)數(shù)據(jù)(忙檢測)可以被讀出。
為了讀出顯示數(shù)據(jù)RAM中的內(nèi)容,需要訪問讀指令兩次,在次訪問中,顯示數(shù)據(jù)RAM中的數(shù)據(jù)被鎖存到輸出寄存器中,在第二次訪問中,MPU讀鎖存數(shù)據(jù)。這就是說,在讀顯示數(shù)據(jù)RAM時需要假讀,但是,在讀狀態(tài)數(shù)據(jù)時不需要假讀。
為了克服在工作過程中當(dāng)OLED亮度較高時的自動關(guān)屏問題,在寫入數(shù)據(jù)之前應(yīng)該查看該項,若關(guān)屏,則將其打開,以保證OLED屏的正常工作。其中判斷是否關(guān)屏,若關(guān)閉則將其自動打開子程序如下:
Rs=0;//rs為數(shù)據(jù)/指令選擇腳
r_w=1;//r_w為讀/寫輸入腳
e=1;//e為允許信號輸入腳
busy=P3;//P3接數(shù)據(jù)線端口
e=0;
if(busy0x20==0x00)//若為真,表示已關(guān)屏
{com=0x3f;//com為形參
wr_command(com);}//wr_command()是寫命令子程序
三、TFT-OLED模擬像素單元驅(qū)動/控制電路電壓控制型像素電路
1.兩管TFT結(jié)構(gòu)
電壓控制型單元像素電路以數(shù)據(jù)電壓作為視頻信號。簡單的電壓控制型兩管TFT單元像素電路如圖1所示。
2.三管TFT結(jié)構(gòu)
基于第二代電流傳輸器原理的電壓控制型像素單元電路如圖2所示,虛線左邊可視為外部驅(qū)動電路,右邊為單元像素電路。
圖2基于第二代電流傳輸器原理的像素電路
在控制模式下,T2和T3開啟,T1和運算放大器構(gòu)成第二代電流傳輸器,由于運算放大器的放大倍數(shù)可以取得很大,T1管的閾值電壓對電流的影響變得不敏感,此時,流經(jīng)T1的電流:
IT1=Vin/Rin
并且T1管源極電壓應(yīng)低于OLED的開啟電壓,防止OLED開啟。在保持模式下,T2和T3關(guān)斷,存儲電容Cs維持T1管的柵極電壓,電流經(jīng)T1進(jìn)入OLED。其中放大器由COMS電路實現(xiàn),所有同行像素可共用一個運算放大器。
仿真結(jié)果表明,盡管T3管存在電荷注入與時鐘饋漏效應(yīng),使得OLED電流略小于控制電流;在OLED標(biāo)稱電流為1μA,閾值電壓漂移超過5V時,控制電流、OLED電流相對誤差分別為-0.18%、5.2%,成功補償了TFT的空間不均性和不穩(wěn)定性。
雖然電壓控制型電路具有響應(yīng)速度快的特點,但由于不能準(zhǔn)確地調(diào)節(jié)顯示的灰度,難以滿足顯示的需求,于是人們提出電流驅(qū)動方案。電流控制型單元像素電路是以數(shù)據(jù)電流作為視頻信號的。
3管電流控制型TFT像素電路
4-TFT電流控制電流鏡像素電路
目前,已經(jīng)有多家公司在從事OLED驅(qū)動IC的研究,到目前為止,還沒有完全商業(yè)化的AM-OLED的驅(qū)動IC。但NextSierra公司已推出了分別集成的TFT-OLED行列驅(qū)動NXS1008、NXS1009和控制芯片NXS1010,張志偉等人采用該系列芯片,通過MCS-51單片機的控制來驅(qū)動240×320×3點陣的TFT-OLED屏,實現(xiàn)了大信息量的動態(tài)圖形顯示。
由于液
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