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液晶显示器是由很多清晰度原素组成的,这类清晰度靠匀速运动闪光的led背光直射,匀速运动的led背光的确清除了相近CRT显示器的脉冲闪动状况(即指每一个刷新周期内的莹光脉冲)。图1为单独LCD清晰度结构示意图,像素含左右二块金属材料直发夹板,大家称作偏光板。偏光板直发夹板间有互相竖直的打槽,如下图1所显示。这种打槽与液晶显示屏分子结构的晶向平行面并容许led背光经下偏光板往上透着,与此同时依靠液晶显示屏分子结构来传输光源高于一切偏光板。从而液晶显示器的亮度单位取决于液晶显示屏分子结构的排序方位并与配电工作电压正相关关联。
图1,单独LCD清晰度含左右偏光板和液晶显示屏分子结构平面图。
图2为单独LCD清晰度的光耦电路平面图。栅压(GATE)工作电压做为一个电源开关数据信号并被变大为-5V至20V。视频流的典型值通常为0V至10V的范畴,它用以操纵每一个液晶显示屏清晰度的亮度单位。清晰度的最底层通常与控制面板的最底层垫片基材相接,此最底层基材连接点工作电压大家称之为Vcom工作电压。
图2,单独LCD清晰度的光耦电路平面图。
虽然图2一样的控制电路构造可以一切正常工作中,殊不知这类方法却会减少液晶显示屏的使用期限。大家假定Vcom的工作电压接地装置,那麼在加进清晰度间的视频流的电流转变范畴为0V至10V时,可以假设工作电压的均值为5V,那麼就会有那样一个平稳不会改变的直流电压会加进液晶显示屏清晰度的两方面以上,进而立即造成清晰度的等效电路电容器Cs上产生正电荷的积累和图象停留。久而久之则液晶显示屏清晰度的正离子涂层表层因静电场的功效便会吸进去残渣和尘土,进而使液晶显示屏涂层衰老、降权、以致发生明显的图象停留,即大家常说的图象拖尾和回应慢等安全隐患。
由平面图1大家掌握LCD液晶显示屏为对称性构造,换句话说无论正正负极或是负级性的工作电压都可以用以操纵液晶显示屏分子结构的排序遍布。我们可以运用这一特点将Vcom工作电压挪到视频流0V至10V范畴的中值点5V上,那样视频流的力度就处在Vcom工作电压的左右两边,并为清晰度生产制造了一个零点工作电压。这一零点可清除液晶显示屏的衰老和图象停留缺点。可是因为视频流的最靓处由原先的10V改成如今的5V,因而选用这样的方法会放弃原来的显示分辨率。
大家必须十分精确地按视频流的中值点调节Vcom工作电压以处理液晶显示屏的闪动难点。举例子为何液晶显示屏会发生闪动状况。大家假定液晶显示屏的Vcom在出厂工作电压为5.5V,与此同时视频流的力度在0V至10V中间。那样全部工作电压范畴内,每一个地区便会产生不一样的按段工作电压值,一个地区为4.5V,而另一个区域则为5.5V。就全部工作电压范畴内来讲,不一样按段工作电压便会导致色度的不一样,也就是大家上边提及的液晶显示屏闪动状况。
因为每片液晶显示屏生产工艺流程的差异,因而控制面板与面版中间或者每块控制面板中间的清晰度Vcom工作电压定位点都是会各有不同。初始在出厂的液晶显示屏务必严苛调节此项主要参数以防止清晰度闪光不均匀。小规格屏的基座基材可认可为低阻接地装置,大家只需另加一个平常的单路机械设备电阻器调整Vcom工作电压值开展人为校准。这类方法适用小规格或稍大点的控制面板,但精确度不高,而且这类机械设备方法的调整值很容易在整体拼装和控制模块置放时被更改。针对超过19"的显示器,底版不会再等效电路为单独低阻的结点,因而大家必须在大容量屏的不一样位置开展多通道校准。通常选用4个边缘和1个中间的点的5点补偿法。这时,生产商可选用好几个数字电位器(DCP)的方法来自动调节,进行手动式调整机械设备电阻器所不可以担任的工作中。
图3,带程序编写的数字电位器 DCP 和 Vcom 电源电路的电路平面图。
在机器设备里将脚踏式的电阻器变换为数字电位器比较简单。图3所显示为选用了一个带缓存的数字电位器做为Vcom的光耦电路运用图。ISL45042为一个电流量导出、非易失性的数字电位器(DCP),其仿真模拟AVDD的工作标准电压达到20V。它选用二线制的上行下行插口,十位数达到7比特犬,具备128段调整的极高精密。调整好的Vcom值可存储到电路板上的EEPROM内。数字电路设计的工作电压数值2.25V至3.6V,可与很多目前市面上的控制板开展插口通信。为台阶电阻器给予的仿真模拟工作电压可从4.5V达到20V,这一点针对小规格液晶显示屏来讲是一个十分关键的指标值,缘故是小规格屏的仿真模拟工作电压典型值不上10V,而与此同时稍大点的屏却又务必选用超出15V的工作电压。数字电位器的输出电压通过EL5111(导出电流量为180mA)缓存至Vcom系统总线导出。
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