Segmentni kodni LCD LCD LCD metoda drajvera Prije svega, nemojte misliti da s mikrokontrolerom za pogon zaslona segmentnog koda upravlja istosmjerna struja, zapravo, ekran segmentnog koda je AC pogon, što je AC? Pravokutni val, sinusni val i tako dalje. Svatko često može koristiti upravljački čip za igranje, kao što je HT1621, ali neki IO portovi na zaslonu segmenta su manji, ili ako je IO port dovoljan, možete također spremiti upravljački program kontrolera pisanja. Sučelje s MCU-om je praktično, dok potonji ima malu pogonsku struju, nisku potrošnju energije, dug vijek trajanja, lijep oblik, jasan zaslon, veliki kut gledanja, fleksibilan način vožnje i široku primjenu. Međutim, LCD na upravljačkoj jedinici je složeniji jer relativna DC vrijednost između LCD elektroda mora biti 0. Inače će LCD lako oksidirati. Stoga se LCD ne može jednostavno kontrolirati signalom razine. Umjesto toga, koristi se sekvenca kvadratnog vala s određenim valnim oblikom. kontrolirati.
LCD zaslon ima dva načina statičke i vremenske podjele. Prvi je jednostavan, ali zahtijeva više redaka; potonji je kompliciran, ali zahtijeva manje redaka. Ova dva načina rada određena su metodom odabira odvoda elektrode. U nastavku se koristi zaslon s tekućim kristalima elektroničkog sata kao primjer. Visoki sat također je isključen ili uključen. Kada visoka znamenka minute prikazuje digitalni broj od 1 do 5, gornja i donja znamenka također su isključeni ili uključeni u isto vrijeme. Dvije točkaste točke također su uključene ili isključene u isto vrijeme. Metoda pogona je podijeljena pogona s omjerom prednaprezanja od 1/2, a postoji 11 segmentnih elektroda i dvije zajedničke elektrode. Međutim, postoji preduvjet za IO analogno vođen zaslon s tekućim kristalima, odnosno IO mora imati tri stanja. Zašto?
LCD segmentLCD ekran
Evo što govorimo zajedno:
Prvi korak, važni parametri LCD koda segmenta: radni napon, radni ciklus, omjer pristranosti. Ova tri parametra su vrlo važna i moraju biti zadovoljena.
Drugi korak, metoda pokretanja: prema principu pokretanja LCD-a, samo se AC napon može dodati LCD pikselu. Kontrast LCD zaslona određuje se oduzimanjem vrijednosti napona na SEG pinu od vrijednosti napona na COM pinu. Kada je ova razlika u naponu Napon zasićenja veći od LCD-a može otvoriti piksel, a može ga isključiti kada je napon praga LCD-a niži. LCD tip MCU automatski je generirao LCD pogonski signal iz ugrađenog LCD pokretačkog kruga. Stoga, sve dok I/O priključak može simulirati i ispisati pogonski signal. , možete dovršiti upravljački program za LCD.
LCD zaslon sa segmentnim kodom ima dvije glavne igle, COM, SEG, slično digitalnoj cijevi, ali razlika tlaka mora biti naizmjenična, kao što je prvi trenutak pozitivnih 3V, a drugi moment mora biti obrnut 3V. Važno je napomenuti da ako se LCD ploča segmentnog koda napaja istosmjernom strujom, zaslon će dugo biti izgubljen, stoga budite oprezni. Razmotrimo kako simulirati valni oblik COM porta. Uzmimo 1/4D, 1/2B kao primjer:
U isto vrijeme, moramo obratiti pozornost na to, kada je COM izlaz visok, ako je ekran uključen, SEG će dati nizak, a zatim kada je COM izlaz nizak, SEG će dati visok, osigurati da razlika tlaka između COM i SEG je veći od 1/2B radnog napona Može se prikazati
Kada je SEG razina obrnuta s COM razinom, upravljanje segmentnim LCD-om je u osnovi uspješno.
Odjeljak kod LCD osnovno znanje
Zaslon s tekućim kristalima je pasivni zaslon, ne može emitirati svjetlost, može koristiti samo ambijentalno svjetlo. Pokazuje samo malu količinu energije za uzorak ili lik. Zbog niske potrošnje energije i minijaturizacije, LCD je postao bolja metoda prikaza.
Materijal s tekućim kristalima koji se koristi u zaslonu s tekućim kristalima je organski materijal koji ima i svojstva tekućine i čvrste tvari. Njegova štapićasta struktura općenito je raspoređena paralelno unutar ćelije tekućeg kristala, ali može promijeniti svoj smjer poravnanja pod djelovanjem električnog polja.
Za pozitivni TN-LCD, kada se na elektrodu ne primjenjuje napon, LCD je u stanju "OFF", a svjetlosna energija se prenosi kroz LCD u bijelom stanju; kada se napon primijeni na elektrodu, LCD je u stanju "ON", smjeru duge osi molekula tekućeg kristala. Raspoređena u smjeru električnog polja, svjetlost ne može proći kroz LCD i izgleda crna. Selektivnom primjenom napona preko elektroda mogu se prikazati različiti uzorci.
Za STN-LCD, kut uvijanja tekućeg kristala je veći, pa je kontrast bolji i kut gledanja je širi. STN-LCD se temelji na teoriji dvoloma, njegova osnovna boja je općenito žuto-zelena, font plavi, žuto zeleni model. Kada koristite ljubičasti polarizator, osnovna boja postaje siva i postaje siva plijesan. Kada koristite polarizacijski film s kompenzacijskim filmom, osnovna boja će postati gotovo bijela. U ovom trenutku STN postaje crno-bijeli način rada, odnosno FSTN. Gornji način rada polarizatora rotira se za 90 stupnjeva, to jest, postaje plavi način rada, a učinak će biti bolji.
Kao što se može vidjeti na slici, zaslon s tekućim kristalima je ćelija s tekućim kristalima napravljena od gornje i donje dvije ploče vodljivog stakla. Ćelija je ispunjena tekućim kristalima, a periferija je zapečaćena brtvenim materijalom - plastičnim okvirom (obično epoksidnom smolom). Obje strane ćelije su zapečaćene. Priložen polarizator.
Razmak između gornje i donje staklene ploče u ćeliji tekućeg kristala, koji se općenito naziva debljina ćelije, općenito je nekoliko mikrometara (promjer čovjekove točnosti je desetke mikrometara). Unutrašnjost gornje i donje staklene ploče, koja odgovara dijelu s uzorkom zaslona, presvučena je prozirnim vodljivim oksidno-kositrenim oksidom (ITO) vodljivim filmom, tj. elektrodom za prikaz. Uloga elektrode je uglavnom prenijeti vanjski električni signal kroz nju do tekućeg kristala.
Cijelo područje prikaza unutar staklene ploče u ćeliji s tekućim kristalima prekriveno je slojem za poravnanje. Uloga sloja za poravnanje je poravnati molekule tekućeg kristala u određenom smjeru. Ovaj sloj za poravnavanje obično je tanak sloj organskog polimera i tretira se trljanjem; također se može pripremiti vakuumskim isparavanjem filma silicijevog oksida pod kutom na površini stakla. .
Zaslon s tekućim kristalima tipa TN ispunjen je pozitivnim nematičkim tekućim kristalom. Orijentacija molekula tekućeg kristala je takva da su dugačke štapićaste molekule tekućeg kristala raspoređene u fiksnom smjeru paralelno sa staklenom površinom, a smjer duge osi molekula je duž smjera obrade orijentacije. Smjerovi orijentacije gornje i donje staklene površine okomiti su jedan na drugi, tako da se orijentacija molekula tekućeg kristala u kutiji postupno iskrivljuje u smjeru okomitom na površinu staklene ploče, a staklena ploča se uvija 90 stupnjeva od gornje staklene ploče do donje staklene ploče (pogledajte donju sliku). To je podrijetlo imena uvrnutog nematičkog LCD-a.
Zapravo, molekule tekućeg kristala blizu površine stakla nisu potpuno paralelne s površinom stakla, već su pod određenim kutom u odnosu na nju. Ovaj kut se naziva kut pred nagibom, koji je općenito 1 stupanj ~ 2 stupnja.
Dva polarizatora su međusobno pričvršćena na vanjske strane staklene ploče u ćeliji s tekućim kristalima, a osi polarizacije dvaju polarizatora su paralelne jedna s drugom (normalno crni tip je bijeli na crnoj pozadini) ili su ortogonalne jedna na drugu (normalno bijeli tip je crni simbol na bijeloj pozadini). Smjer orijentacije površine ćelije tekućeg kristala je paralelan ili okomit jedan na drugi. Polarizatori se općenito obrađuju polimernim plastičnim filmom pod određenim uvjetima procesa.
Većina onoga što obično vidimo je zaslon s tekućim kristalima obrnutog tipa, koji ima reflektirajuću ploču iza donjeg polarizatora. Na taj način svjetlost pada i promatra se na istoj strani ćelije.
Način prikaza
LCD ima različite metode prikaza: reflektirajuće, transmisivne i transflektivne. Reflektirajuća ploča pričvršćena je iza donjeg polarizatora reflektirajućeg LCD-a. Obično se koristi na otvorenom iu dobro osvijetljenim uredima. Donji polarizator transmisivnog LCD-a je transmisivni polarizator, koji zahtijeva stalnu upotrebu pozadinskog osvjetljenja i općenito se koristi u okruženju s lošim osvjetljenjem. Transflektivni LCD je između gornja dva. Donji polarizator može djelomično reflektirati svjetlost i općenito ima pozadinsko osvjetljenje. Kada je svjetlo dobro, pozadinsko osvjetljenje se može isključiti. Kada je osvjetljenje slabo, pozadinsko osvjetljenje se može upaliti pomoću LCD-a.
LCD zaslon se također dijeli na pozitiv i negativ. Pozitivni LCD zasloni imaju crna slova na bijeloj pozadini i najbolje se vide na reflektirajućim i transflektivnim LCD zaslonima; negativni LCD-i prikazani su crno na bijeloj boji i općenito se koriste u prijenosnim LCD-ima. Uz pozadinsko osvjetljenje, fontovi su jasni i lako čitljivi.
Pozadinsko osvjetljenje
Transmisivni i polu-transmisivni LCD zasloni općenito trebaju dodati izvor pozadinskog osvjetljenja. Postavljanje pozadinskog osvjetljenja u skladu sa stvarnom situacijom u nastavku uvodi nekoliko uobičajenih izvora pozadinskog osvjetljenja:
Elektroluminiscencija (EL): EL pozadinska svjetla su tanka, lagana i ravnomjerno emitiraju svjetlost. Može se koristiti u različitim bojama, ali se najčešće koristi u LCD bijelim pozadinskim osvjetljenjima. Potrošnja energije EL pozadinskog osvjetljenja je niska, samo se napon od 80-100VAC, preko transformatora pretvara u 5V, 12V ili 24VDC. EL pozadinsko osvjetljenje ima poluživot od oko 2000-3000 sati.
Diode koje emitiraju svjetlost (LED): LED pozadinsko osvjetljenje uglavnom se koristi za module znakovnog tipa. Dulji životni vijek od EL (minimalno 5000 sati), jače svjetlo, ali veća potrošnja energije. Kao solid state uređaj, koristi 5VDC izravno. LCD je obično postavljen neposredno iza LCD-a, a debljina je povećana za 5 mm. LED diode mogu emitirati različite boje svjetlosti, a najčešća je žuto-zelena svjetlost.
Fluorescentna lampa s hladnom katodom (CCFL): CCFL može dati malu snagu i jarko bijelo svjetlo. Emitira svjetlost iz fluorescentne cijevi s hladnom katodom, a raspršivač ravnomjerno raspršuje svjetlost u području prozora. Bočno pozadinsko osvjetljenje ima malu veličinu i malu potrošnju energije, ali CCFL treba transformator za napajanje 270-300VAC. Uglavnom se koristi za grafičke LCD-e i ima životni vijek od 10,000 do 15,000 sati.
TN i STN su dvije vrste zaslona s tekućim kristalima. Tekući kristal TN zaslona je uvrnut za 90° u ćeliji tekućeg kristala i općenito se koristi za niskokanalne LCD proizvode.
Tekući kristal prikazan od strane STN-a je uvrnut za 180 stupnjeva do 360 stupnjeva u ćeliji tekućeg kristala. Što je veći kut uvijanja, to je strmija elektrooptička krivulja i bliže vrijednosti V on i V off. Može se koristiti za proizvodnju 32 ili više LCD proizvoda.
LCD perspektiva
Točka gledišta je jednostavno kut pod kojim se uzorak prikaza može jasno vidjeti. Određuje se smjerom trljanja sloja za poravnanje i ne može se promijeniti rotiranjem polarizatora. Kut gledanja je nazvan prema kazaljki na satu, kao što je kut gledanja 6:00, kut gledanja 12:00 i tako dalje. Kut gledanja od 6:00 znači da je LCD u području od 6 sati do normalnog smjera kazaljke na satu idealan; kut gledanja od 12:00 idealan je prikaz kukuruza od 12 sati prema normalnom smjeru.
Kut gledanja LCD-a određen je položajem LCD-zaslona na instrumentu. Na primjer, kalkulator se obično nalazi na stolu ili na ruci, a LCD je napravljen pod kutom gledanja 6:00. Neki instrumenti imaju LCD ekran postavljen ispod vidne linije ljudskog oka i općenito su napravljeni pod kutom gledanja od 12:00. Sat na automobilu općenito je postavljen s desne strane vozača, što čini najbolji kut gledanja od 9:00.






