LCD设计准则
- 格式:doc
- 大小:2.89 MB
- 文档页数:22
LCD液晶显示设计液晶显示屏(LCD)是一种常见的扁平面显示技术,广泛应用于电子设备和电子产品中。
它以其低功耗、高对比度、高亮度和可读性等特点成为首选的显示解决方案。
1.像素结构像素是液晶显示屏的最小显示单元。
常见的液晶显示屏像素结构有TN(Twisted Nematic)、IPS(In-Plane Switching)、VA(Vertical Alignment)和OLED(Organic Light Emitting Diode)等。
每种像素结构都有其自身的特点和优势,根据实际需求选择适合的像素结构。
2.液晶材料液晶材料是液晶显示屏的核心组件,其质量和性能直接影响到显示效果。
常见的液晶材料有TN液晶、IPS液晶和VA液晶等。
不同的液晶材料有不同的反应时间、对比度和可视角度等特点,需要根据显示要求选择适合的液晶材料。
3.驱动电路驱动电路是液晶显示屏的控制核心,负责控制液晶分子的排列和调节电场的强弱来实现灰度和颜色的变化。
常见的驱动电路有简单驱动电路(Simple Matrix Driver)、均衡驱动电路(Active Matrix Driver)和多段驱动电路(Segment Driver)等。
不同的驱动电路有不同的驱动方式和响应速度,需要根据显示要求选择合适的驱动电路。
4.背光源背光源是液晶显示屏显示效果的关键因素。
常见的背光源有CCFL(冷阴极灯管)、LED(发光二极管)和OLED等。
背光源的亮度和色温影响到显示屏的整体亮度和颜色表现,需要根据实际需求选择适合的背光源。
在设计LCD液晶显示时,还需要考虑以下几点:1.尺寸和分辨率根据实际应用需求确定液晶显示屏的尺寸和分辨率。
考虑显示效果和成本因素,选择合适的尺寸和分辨率。
2.可视角度液晶显示屏的可视角度是指从不同角度观察时显示效果的稳定性。
设计时需要考虑用户的观看习惯和操作场景,选择具有较大可视角度的液晶显示屏。
3.反应时间液晶显示屏的反应时间指的是液晶分子从一个状态变换到另一个状态所需的时间。
LCD显示设计范文LCD(液晶显示器,Liquid Crystal Display)是一种通过控制液晶分子的光学性质来实现图像显示的技术。
它在电子产品领域得到了广泛应用,如电视、计算机显示器、智能手机等。
在设计LCD显示时,需要考虑到多个方面的因素,包括显示效果、分辨率、色彩表现、响应速度、能耗及可视角度等。
首先,在设计LCD显示时,显示效果是最重要的因素之一、好的显示效果可以提供清晰、锐利的图像,给用户带来良好的视觉体验。
在LCD的制造过程中,需要确保液晶分子的均匀排列,同时还需要考虑到色彩准确度和对比度等因素。
采用IPS(In-Plane Switching)技术可以提供更广的可视角度和更好的颜色表现,但相对较高的成本也是需要考虑的。
其次,分辨率是决定显示品质的重要因素之一、分辨率指显示器可以显示的像素数量,越高的分辨率意味着更清晰的图像。
随着科技的发展,分辨率也在不断提高,例如1080p(全高清)和4K(超高清)等分辨率已逐渐普及。
在设计LCD时,需要根据产品的用途和成本等因素来确定最适合的分辨率。
除了分辨率,色彩表现也是设计LCD显示时需要考虑的重要因素之一、色彩表现指显示器能够显示的颜色范围,通常以色域来衡量。
广色域显示器可以显示更多的颜色,使图像更加生动逼真。
设计LCD时需要选择合适的色彩技术,如IPS或OLED(有机发光二极管)等,以提供较广的色域。
此外,响应速度也是设计LCD显示时需要关注的因素之一、响应速度指液晶显示器在显示不同图像过程中的切换速度。
较快的响应速度可以避免图像残影和模糊等问题,提供更流畅的显示效果。
通过采用更快的驱动电路和液晶材料,可以提高LCD显示的响应速度。
能耗也是设计LCD显示时需要考虑的因素之一、LCD显示器的能耗主要来自背光系统。
传统的CCFL(冷阴极荧光灯)背光系统相对较耗电,而LED(发光二极管)背光系统则更加节能。
在设计LCD显示时,可以选择较节能的背光系统和电源管理技术,以降低能耗。
LCD参数设计规范1.目的:规定设计原则2.适用范围:TN、HTN和STN-LCD的设计3.内容:3.1.驱动方式的选择3.1.1.当显示内容不多时,建议客户尽可能选择静态驱动3.1.2.对动态驱动,建议客户尽可能选择duty与bias满足最佳匹配关系的驱动IC:设 duty=1/D,bias=1/B,最佳匹配关系为B= √D +13.2.工作模式的选择3.2.1.对duty≥1/8的显示器,一般选择第二极小TN工作模式3.2.2. 对duty≥1/16、视角范围要求宽的显示器,一般选择HTN工作模式或第一极小TN工作模式3.2.3.对1/16≤duty≤1/240的显示器,一般选择STN工作模式3.3.盒厚的选择3.3.1.对第二极小TN-LCD,应遵从Δnd=1.07µm原则,对d=7µm盒Δn=0.153 Δnd偏离1.07µm,显示有如下变化趋势Δnd<1.07µm,对比度减小,底色变深(偏蓝绿),显示有反白鬼影现象Δnd>1.07µm,对比度减小,底色变淡(偏灰白)3.3.2.对扭曲角110º的HTN,应遵从Δnd=0.57µm原则,对7µm盒(实际d=6.8µm)Δn=0.084当Δnd>0.084,显示有变化趋势:对比度减小,底色变深(偏黄)对第一极小TN-LCD,应遵从Δnd<0.48µm原则,对6µm盒(实际d=5.8µm)Δnd=0.083当Δnd>0.083,显示有变化趋势:对比度减小,底色变深(偏黄)对比视角性能和底色,7µm盒110°HTN和6µm盒第一极小TN相当,从工艺难度和可选液晶的宽容度考虑,推荐优先选择7µm盒110°HTN。
3.3.3. 对扭曲角240°的STN,应遵从Δnd=0.82µm原则,但有的客户希望底色偏黄一点,可调整到Δnd=0.85µm。
lcdp航天设计准则LCDP航天设计准则导语:随着航天技术的不断发展,航天设计逐渐成为人们关注的焦点。
为了确保航天任务的成功和安全,航天设计准则成为了必要的指导。
本文将介绍LCDP航天设计准则,以帮助读者更好地了解航天设计的要点。
一、设计理念LCDP航天设计准则是基于“Low Cost, High Efficiency, Dynamic Performance”的设计理念而制定的。
这一理念旨在降低成本、提高效率和动态性能,以确保航天器的可靠性和可操作性。
二、成本控制在航天设计中,成本控制是非常重要的一环。
LCDP航天设计准则要求在设计过程中要充分考虑成本因素,并采取相应的措施来降低成本。
例如,可以通过优化设计方案、合理选用材料和组件、提高生产效率等方式来控制成本。
三、效率提升为了提高航天任务的效率,LCDP航天设计准则要求在设计过程中要注重提升系统的整体效率。
这包括优化能源利用、提高推进系统效率、优化轨道设计等方面。
通过提高效率,可以降低能源消耗、减少任务时间,并提高任务执行的成功率。
四、动态性能LCDP航天设计准则还强调了航天器的动态性能。
在设计过程中,需要充分考虑航天器的稳定性、机动性和控制性能。
这样可以确保航天器在各种复杂环境下能够稳定运行,并能够准确地执行任务。
五、系统集成在航天设计中,系统集成是不可忽视的一环。
LCDP航天设计准则要求在系统设计过程中要注重各个子系统的协调与整合。
通过合理的系统集成,可以提高整个航天系统的性能,并确保各个子系统之间的协调运行。
六、安全性考虑为了确保航天任务的安全性,LCDP航天设计准则要求在设计过程中要充分考虑安全因素。
这包括在航天器设计中考虑各种可能的风险和故障,并采取相应的措施来防范和应对。
同时,还要注重航天器的可靠性和可操作性,以确保任务的顺利执行。
七、环境友好在航天设计中,环境友好也是一个重要的考虑因素。
LCDP航天设计准则要求在设计过程中要注重减少对环境的负面影响,并采取相应的措施来保护地球和宇宙环境的可持续性。
d---8字倾斜角度
e---8字GAP尺寸
f---8字PITCH
D.图形点距阵细部标示法(如右图):
a---点距阵DOT的大小尺寸(长)
b---点距数组之间的GAP尺寸
c---点距阵DOT的大小尺寸(宽)
d---点距阵行之间的GAP尺寸
e---点距阵的总长度尺寸
f---点距阵的总宽度尺寸
(2)文字需要标示的尺寸:
A.文字与图形相对位置尺寸标示
B.文字与玻璃边缘相对尺寸
C.文字细部尺寸标示方法(如右图):
a---文字总宽度
b---文字字形厚度
c---文字字形高度
d---若为倾斜字体,则增加倾斜角度标示
(3)玻璃表面印刷尺寸之标示(如右图
C.印刷图形部分长宽厚度之尺寸标示
“D”“E”“F”“G”.
D.印刷线宽最细0.1.
F.其公差按我厂制程能力定.。
lcd屏的工规和车规LCD屏幕是一种常见的显示设备,广泛应用于各种消费电子产品,包括电视机、电脑显示器、智能手机和平板电脑等。
它的工规和车规是指制造和生产LCD屏幕的标准和规范。
首先,LCD屏幕的工规是指在制造和生产过程中需要遵循的标准和规范。
这些标准和规范是根据国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,IEC)和其他行业组织制定的。
工规对于LCD屏幕制造商和生产商来说是非常重要的,因为它们确保了产品的质量和性能。
工规包括了以下几个方面:1.尺寸和分辨率:LCD屏幕的尺寸和分辨率是根据市场需求和产品设计要求确定的。
工规规定了LCD屏幕的标准尺寸和分辨率范围,以保证屏幕的兼容性和一致性。
2.显示质量:工规规定了LCD屏幕的显示质量标准,包括亮度、对比度、色彩准确性、响应时间等。
这些指标对于消费者来说是非常重要的,因为它们决定了LCD屏幕的视觉效果和使用体验。
3.电流和功耗:LCD屏幕的电流和功耗对于产品的性能和续航时间非常关键。
工规规定了LCD屏幕在各种工作模式下的电流和功耗要求,以确保产品的能效性和稳定性。
4.可靠性和耐用性:LCD屏幕的可靠性和耐用性是产品的重要指标,特别是在汽车和航空航天等应用中。
工规规定了LCD屏幕在各种环境条件下的可靠性和耐用性要求,以确保产品的长期稳定运行。
其次,LCD屏幕的车规是指在汽车行业中应用LCD屏幕的标准和规范。
汽车行业对于LCD屏幕的要求和应用场景与其他消费电子产品有所不同,因此需要与之相关的车规。
车规主要包括以下几个方面:1.安全性:LCD屏幕在汽车中的应用必须符合相关的安全标准和规范。
这些标准和规范包括对屏幕的材料、结构和固定方式的要求,以确保在车辆碰撞或其他意外情况下,屏幕能够承受冲击并保持良好的性能。
2.可视性:LCD屏幕在汽车中的位置和角度对于驾驶员的可视性非常重要。
车规规定了LCD屏幕安装的位置、角度和大小,以确保驾驶员能够清晰、准确地看到屏幕上的信息,而不会分散注意力或影响驾驶安全。
目录摘要 (1)第一章动态显示屏的设计要求与设计方案 (2)1.1 设计方案的论证与确定 (2)1.2 动态显示器的设计要求 (2)第二章各单元模块设计 (3)2.1各单元模块功能介绍及电路设计................................. .3 2.2 特殊元器件的介绍 (5)第三章动态显示屏的硬件与软件设计 (15)3.1硬件组成 (15)3.2 PCB板制作 (16)3.3软件设计 (16)第四章动态显示屏的系统调试与功能 (17)4.1系统的调试 (17)4.2系统的功能 (17)第五章设计体会与小结 (18)参考文献 (19)附件1………………………………………………………… ..20附件2 (29)附件3 (30)附件4 (31)附件5 (32)摘要随着电子技术的发展,计算机在现代科学技术的发展中起着越来越重要的作用,多媒体技术、网络技术、智能信息处理技术、数据挖掘与处理技术等都离不开计算机,而LCD液晶显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示屏系统。
本次设计的目的在于利用单片机控制LCD来实现显示字幕的功能,这种功能已经被广泛的地应用于我们的生活中,例如公交车站的电子报站显示,计程车上的计价器及很多日常生活中我们所能接触到的电子产品,它的工作范围已经涉及到我们生活中的方方面面。
本人在此利用刚学过的单片机与接口技术中的51单片机与电脑软件相结合控制1602型LCD显示数据。
该方法可以对显示内容进行实时控制,从而实现诸如闪动、滚动、打字等多种动态显示效果。
该方法同时还可以调节动态显示的速度,同时用户也可以在PC机上进行显示效果的预览,显示内容亦可以即时修改。
关键词:LCD1602 AT89S52 单片机动态显示第一章 动态显示屏的设计要求与设计方案1.1 设计方案的论证与确定通过分析LCD 的接口原理可知电路的连接存在两种控制方式:直接控制方式和间接控制方式。
版本号/修订号文件编号页次LCD设计规范A/00 Q/RFD-WI-TD-02 1/10修订履历表:修订日期发行版次修订版次修订内容编制部门: 编制人: 编制日期: 参与评审的部门与评审结果:部门部门代表签名评审结果日期部门部门代表签名评审结果日期人事行政部□业务部□技术部■采购部□生产准备科□制造部□模块部□设备部□财务部□文控中心□批准: 日期:“□”表示不须参与评审的部门,“■”表示须参与评审的部门。
文件分发范围:□总经理[ ]份□人事行政部[ ]份□业务部 [ ]份■技术部[ ]份□采购部[ ]份□生产准备科[ ]份□制造部 [ ]份□模块部[ ]份□设备部[ ]份□财务部 [ ]份□文控中心[ ]份注: 1、文件上印有红色“受控文件”印时视为有效文件2、“□”表示不需分发的部门,“■”表示须分发的部门。
文件保存部门:版本号/修订号文件编号页次LCD设计规范A/00 Q/RFD-WI-TD-02 2/10(一)工程图部分1.目的:根据本公司生产工艺要求,制定出LCD图纸设计技术之基本要求。
2.范围:本程序适用于设计部设计新产品图纸作参考,使之既满足客户设计要求,又能符合本公司设计标准。
3.基本要求:3.1绘制工程图需确定以下内容:玻璃外形尺寸,可视区尺寸,全显示图形,逻辑关系,玻璃厚度,上下片位置,咀位位置及大小,连接方式,装脚方式及尺寸,脚仔的宽度及间距,驱动方式,视角方向,显示类型,偏光片类型及尺寸,温度范围,电压, CUSTOMER NO.等等。
3.2若客户有提供详细资料,可根据本公司生产工艺结合客户资料绘制工程图。
若无详细资料及其它要求,可在客户资料的基础上根据本公司的工艺及走线需要来绘制。
通常把所有显示图形放于可视区的中心位置,并且一般情况下图案与可视区距离为1.0mm。
3.3根据客户资料的逻辑要求,设计走线。
如在可视区内有交叉点应在工程图第一页上注明其交点个数及尺寸,一般情况下大尺寸玻璃为0.06×0.06mm,小尺寸的为0.04X0.04mm。
版本号/修订号文件编号页次LCD设计规范A/00 Q/RFD-WI-TD-02 1/10修订履历表:修订日期发行版次修订版次修订内容编制部门: 编制人: 编制日期: 参与评审的部门与评审结果:部门部门代表签名评审结果日期部门部门代表签名评审结果日期人事行政部□业务部□技术部■采购部□生产准备科□制造部□模块部□设备部□财务部□文控中心□批准: 日期:“□”表示不须参与评审的部门,“■”表示须参与评审的部门。
文件分发范围:□总经理[ ]份□人事行政部[ ]份□业务部 [ ]份■技术部[ ]份□采购部[ ]份□生产准备科[ ]份□制造部 [ ]份□模块部[ ]份□设备部[ ]份□财务部 [ ]份□文控中心[ ]份注: 1、文件上印有红色“受控文件”印时视为有效文件2、“□”表示不需分发的部门,“■”表示须分发的部门。
文件保存部门:版本号/修订号文件编号页次LCD设计规范A/00 Q/RFD-WI-TD-02 2/10(一)工程图部分1.目的:根据本公司生产工艺要求,制定出LCD图纸设计技术之基本要求。
2.范围:本程序适用于设计部设计新产品图纸作参考,使之既满足客户设计要求,又能符合本公司设计标准。
3.基本要求:3.1绘制工程图需确定以下内容:玻璃外形尺寸,可视区尺寸,全显示图形,逻辑关系,玻璃厚度,上下片位置,咀位位置及大小,连接方式,装脚方式及尺寸,脚仔的宽度及间距,驱动方式,视角方向,显示类型,偏光片类型及尺寸,温度范围,电压, CUSTOMER NO.等等。
3.2若客户有提供详细资料,可根据本公司生产工艺结合客户资料绘制工程图。
若无详细资料及其它要求,可在客户资料的基础上根据本公司的工艺及走线需要来绘制。
通常把所有显示图形放于可视区的中心位置,并且一般情况下图案与可视区距离为1.0mm。
3.3根据客户资料的逻辑要求,设计走线。
如在可视区内有交叉点应在工程图第一页上注明其交点个数及尺寸,一般情况下大尺寸玻璃为0.06×0.06mm,小尺寸的为0.04X0.04mm。
LCD 原理及Design 注意事項授課人:盧副處 一.Panel 分類及工作原理1.Panel 分類 :Conventional , SIP , LVDS , RSDS2. TFT LCD MODULE:3. Conventional panel :a) 15" TTL b) 15"LVDS c) 17" LVDSSIP panel(可控制液晶的顯示方式):a) 15"SIP-RSDS b) 15" SIP-TTL c) 17" SIP-RSDS 備註:A)、Single pixel panel 已經phase out 現都用Double pixel panelB)、 把Conventional panel 中的Timing controller 移到main board 即為SIP panel C )、RSDS & LVDS 與EMI 本身有關的因素 , the different between RSDS & LVDS is at頻率和電壓H/V Sync D_en/D-CLKADC Scalar MCUSource IC Gate ICTiming ControllerDC-DC(產生四組電壓) Gammamain board PanelR/G/B Data3.3V(1)、TTL PANEL: 15" 1024*768 @ 75Hz max pixel clock=79.8MHz(VESA Table),Scalar可programing輸出Double pixel date可使頻率度為79.8/2 ≒40MHz,使EMI容易通過,但其信號電壓較高,約3~5V,故EMI 較LVDS與RSDS PANEL稍微差一些。
備註:R.G.B有Odd.Even之分的原因;以TTL 15”為例,分辨率為1024 * 768@75Hz;MAX PIXEL DCLK為79.8MHz,對於PANEL而言,此CLK頻率太高,為了降低頻率,採用隔點掃描的技術,將頻率降為39.9MHz,但對於640*480@60Hz,DLK僅有25MHz,如在分頻則降為12.5MHz< PanelMinimum DCLK spec (30MHz),則無法顯示,為了解決這個問題,則使用補點的方式來實現(此時Software 需設DCLK為panel maximum DCLK value ).但由於上面的解法,就出現當顯示本為最低顯示頻率640*480@70Hz,經過補點點頻超過其他Timing成為最高,因而當測試EMI時,此Timing為必測Timing,且用DOT Pattern 測試,因此畫面Data Frequency 最高, 最後用32灰階Check 看是否有亮線(因線太長,Drive 會不夠,Bead 會不良造成)(2)、LVDS(LOW Voltage Differential Signal) PANEL:由於Timing Control在panel一端,故依然屬於TTL結構;a、由於17” panel 的DLK可達到135MHz,而大於60MHz時,EMI就已經很難過了,故縱使使用TTL類似的將頻率減辦也是沒有辦法完成的,故產生了LVDS.b、LVDS:low voltage differential signal把scalar輸出的信號為7位編碼成一位輸出,data的頻率度為原來的7 倍,使用等長絞線傳輸,可使高頻信號的EMI容易通過。
LCD设计规范
1. 目的:
1.1 建立LCD产品设计之标准。
1.2 为LCD产品设计单位进行产品开发,设计提供依据。
1.3 为产品单位进行规格评估提供标准,以满足客户需求。
2. 范围:
LCD产品之工程图、排版图、详图、PCB图设计均适用。
3.职责:
3.1设计单位:依规范进行工程图、排版图、详图、PCB图的设计制作并进行新进人员
的培训作业。
3.2品质单位:依工程图、排版图、详图、PCB图制订检验标准。
3.3销售单位:供销售部门接单时参考。
4.内容:
4.1 工程图面规格参数:
4.1.1 显示方式(Display mode):
TN A.白底黑字(Positive)B.黑底白字(Negative)
HTN A.白底黑字(Positive)B.黑底白字(Negative)
STN A. Yellow Green Mode + Positive
B. Gray Mode + Positve
C. Blue Mode + Negative
FSTN Black White Mode + Positve
选择态的亮度(Brightness under selected state )
4.1.3 驱动方式(Drive method )
A. 静态驱动 (Static )
B. 动态驱动,也称多路驱动(Multiplexing 1/2Duty 以上)
4.1.4 工作电压(Operating voltage )
工作电压一般在2.5v 以上
对比度(Cr )=。