第一章、液晶简介
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大学生课外创新实验竞赛暨第五届实验竞赛月总结报告项目名称:数字电子钟的设计、仿真与制作参赛院系:电气工程学院电气工程基础实验中心项目组成员: **涛项目负责人电话:日期: 2013.4.26目录项目简介:该数字时钟以STC89C51单片机为核心控制系统,51单片机主要通过控制高低电平来实现数据的传输和读取,操作简单。
时钟芯片采用DS12C887,该时钟芯片内部自带振荡器,走时精准,而且内部自带备用电池,断电后数据不会丢失,还会自动走时长达十年,避免了开机就得重新校时的麻烦。
时间的显示通过1602液晶显示屏显示,为并行数据传输。
该系统除了具有基本的时间显示外,还有校时,闹钟,温度,计时,倒计时,录音功能,语音报时。
其中时间显示包括年月日,时分秒,星期。
温度的测量采用DS18B20,小巧精致,精度可达0.625。
计时和倒计时分别用单片机的定时器0,和定时器1。
闹钟为时钟芯片内部控制,通过单片机的外部中断来控制铃声的放出。
录音采用ISD4004语音芯片,为串行数据传输,录音时间可达8分钟。
语音报时则是事先在语音芯片录入声音,再通过单片机对声音进行剪接,使之组成所需的一句话。
仿真工具为proteus,仿真效果与实际接近。
PCB的绘制采用 Altium Designer 6.9,功能强大。
该数字时钟功能多样,操作仅用四个按键实现,而且显示界面简洁,利于实现人机互动。
关键字:单片机时钟芯片温度录音语音报时项目创新点:第一:该项目采用了DS12C887时钟芯片,走时精准,而且断电后不丢失数据,内部有备用电源,可在断电后自行走10年,所以在任何时候开机时,时间都是准的,避免了上电就需校时的麻烦。
第二:该数字钟具有录音的功能,闹钟的铃声可自行录取,比单一的蜂鸣器声音好很多。
第三:语音报时功能,事先将所需的字或则词录入语音芯片中,再通过单片机对声音进行剪接,组成一句所需的话。
第一章绪论 (4)1.1数字时钟概述 (4)1.2单片机概述 (4)第二章主要元器件介绍 (5)2.1 STC89C51单片机 (5)2.2 LCD1602液晶显示屏 (6)2.3 DS12C887时钟芯片 (9)2.4 DS18B20温度传感器 (12)2.5 ISD4004 (13)2.6 LM386 (17)第三章模块介绍 (18)3.1主系统---------------单片机 (18)3.2日期显示部分---------LCD1602 (18)3.3测温部分-------------温度传感器DS18B20 (18)3.4日期,闹钟产生部分---DS12C887 (19)3.5录音与语音报时模块---ISD4004 (21)3.6语音放大电路-------- LM386 (24)3.7计时与定时器---------定时器0,1 (24)3.8 其他 (25)3.9系统总的原理图 (26)3.10系统总的程序设计流程图 (26)第四章仿真与调试 (29)4.1 仿真 (29)4.2 调试过程 (30)附录一:PCB图 (31)附录二:源程序程序一:系统主程序 (32)程序二:语音录入 (60)附录三:元器件清单 (67)附录四:收获与与体会 (68)第一章绪论1.1数字时钟概述现在是一个知识爆炸的新时代。
LR056AR/B系列 彩色工业液晶显示器使用说明书上海朗睿电子科技有限公司本说明书仅适用于朗睿科技公司生产的LR056AR/B系列液晶显示器本公司产品已经通过ISO9001:2000质量体系认证!亲爱的用户:感谢您购买朗睿科技研制生产的LR056AR/B系列工业彩色液晶显示器!在您使用本产品前,请务必仔细阅读本使用说明书。
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我们对产品说明书的编排力求全面而简捷。
从中您可以获得有关朗睿科技公司LR系列5.6英寸工业彩色液晶显示器产品的配置、性能、操作的基本使用方法等方面的一些知识。
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我们已经尽我们最大的努力尽量避免人为的失误,以确保本说明书中所提供的信息是正确可靠的,但我们不能完全保证:不会有在印刷之前未曾发现或检查出的差错,以及那些我们无法控制环节上的疏漏,请您多加包涵!有时,我们为了提高显示器的整机性能和可靠性,可能会对产品的硬件和软件做一些小的调整,这样有可能会导致机器的实际情况与说明书有某些不一样的地方,但这不会实质性地影响您对显示器的使用,请您能够谅解!谢谢您的合作!朗睿科技公司目 录第一章简介 (3)1.1TFT LCD常用信号解释: (3)1.2特点 (3)第二章性能与接口 (6)2.1性能参数 (6)2.2外部接口 (7)2.3拨码开关设置 (8)2.4通讯接口连线图 (9)第三章连接与通讯 (10)3.1连接方法 (10)3.2串行通讯 (10)3.3并行通讯 (13)第四章命令详解 (14)4.1命令详解 (14)4.2命令的位置 (35)第五章应用举例 (39)附录一、51汇编程序样例 (41)附录二、51汇编(并口)程序举例 (43)附录三、ASCII对照表 (45)第六章机械结构 (47)第七章其它 (48)一、售后支持说明 (48)二、运输损坏处理 (48)三、显示器的存储 (48)四、注意事项 (49)五、控制电路的注意事项 (50)第八章彩色LCD产品编码 (51)彩色LCD产品编码 (51)产品型号信息提取 (52)第九章触摸屏说明 (53)第一章简介本说明书提供了您所使用朗睿科技公司LR056AR/B系列工业液晶显示器的硬件和软件信息。
曾文镇:LCD液晶显示器工作原理研究
第一章 LCD显示器架构
一.LCD构成
LCD主要由以下几个部分构成:
1、主板:用于外部RGB信号的输入处理,并控制PANEL工作。
2、A dapter电源适配器:用于将90~240V的交流电压转变为12V
的直流电源供给显示器工作。
3、I nverter逆变器:用于将主板或Adapter输出的12V的直流电压
转变为PANEL需要的高频的1500~1800V的高压交流电,用
于点亮PANEL的背光灯。
4、P ANEL部分:该部分为液晶显示用模块,它是液晶显示器的核
心部件,其包含液晶板和驱动电路。
二.LCD整机框图
LCD显示器的整体模块图如图1-1。
图1-1 LCD整机框图
在以下各章中,将对构成LCD Monitor的各部分的工作原理进行研究。
首先对核心部分Panel的工作原理进行介绍,再对其他各部分电路进行分析。
5。
液晶显示课程设计答辩一、课程目标知识目标:1. 让学生理解液晶的基本概念、特性及分类;2. 掌握液晶显示原理,了解液晶显示器件的组成及工作过程;3. 了解液晶显示技术的应用领域和发展趋势。
技能目标:1. 培养学生运用所学知识分析液晶显示器件的能力;2. 提高学生动手操作、观察、分析实验现象的能力;3. 培养学生团队协作、沟通表达的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对液晶显示技术的好奇心和探究欲望;2. 增强学生对我国液晶显示产业的自豪感,激发学生为我国科技发展贡献力量的意识;3. 培养学生严谨、务实的学习态度,树立正确的价值观。
课程性质分析:本课程为选修课程,适合对电子信息技术有一定基础的学生。
课程内容具有较强的实践性和应用性,旨在培养学生的实际操作能力和科技创新意识。
学生特点分析:学生具备一定的物理知识和电子技术基础,对新兴科技有较高的兴趣,喜欢动手实践,善于团队合作。
教学要求:1. 注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力;2. 创设情境,引导学生主动探究,培养学生的创新意识;3. 强化团队合作,锻炼学生的沟通协调能力。
二、教学内容1. 液晶基本概念与性质:包括液晶的定义、特点、分类和应用领域。
2. 液晶显示原理:介绍液晶显示器件的工作原理,如液晶分子的排列与电场作用、偏振片与光学特性等。
3. 液晶显示器件组成:详细讲解液晶显示屏、驱动电路、背光源等组成部分及其功能。
4. 液晶显示技术发展:介绍液晶显示技术的发展历程、现状及未来趋势。
5. 实践操作:动手制作简单的液晶显示器件,观察并分析实验现象。
教学大纲安排:第一课时:液晶基本概念与性质第二课时:液晶显示原理第三课时:液晶显示器件组成第四课时:液晶显示技术发展第五课时:实践操作教材章节及内容:第一章:液晶基本概念与性质(第一节)第二章:液晶显示原理(第二、三节)第三章:液晶显示器件组成(第四节)第四章:液晶显示技术发展(第五节)第五章:实践操作(第六节)教学内容进度:第一周:液晶基本概念与性质第二周:液晶显示原理第三周:液晶显示器件组成第四周:液晶显示技术发展第五周:实践操作与总结评价教学内容确保科学性和系统性,结合课程目标,注重理论与实践相结合,提高学生的综合素养。
液晶材料及显示技术研究第一章:背景介绍液晶显示技术是一种利用液晶分子的光学性质来显示图像的技术,它已经成为了当今电子娱乐行业的主流技术。
液晶技术主要分为TN、STN、TFT等类型,在显示器、电视等领域得到广泛的应用。
随着人们对视觉体验需求的不断提高,人们对液晶显示技术在颜色还原、反应速度、低功耗等方面的要求也不断增加。
为了满足这些要求,液晶显示材料也在不断的创新和研发。
目前液晶材料主要分为低分子液晶和高分子液晶两种,这两种液晶材料在不同的应用场合有着不同的优势。
本文将主要介绍液晶材料及其在显示技术中的运用,探讨其未来的发展趋势和应用前景。
第二章:液晶材料介绍液晶分子是具有一定有序性的有机分子,它们的化学结构和物理性质决定了它们的光学性质。
液晶分子能够调节光的传播路径和偏振状态,从而实现图像的显示。
液晶材料主要分为低分子液晶和高分子液晶。
低分子液晶分子结构单一,具有较好的电光性能和反应速度,是目前应用最广泛的液晶材料,但其复杂的制备流程和较高的成本限制了其进一步的应用。
高分子液晶分子结构多样,可以通过小分子液晶分子的修饰来改进其性能,同时具备低成本、易制备等优势。
但由于分子结构复杂,其电光性能较低,需要进一步的改进。
随着对显示技术在颜色还原、反应速度、低功耗等方面要求的不断提高,在液晶材料的研究领域也出现了很多创新性的成果。
比如,分子设计、功能化材料、辅助材料等领域的技术创新,不断地拓宽了液晶材料应用范围。
第三章:液晶显示技术液晶显示技术是利用液晶分子在电场作用下的电光效应,控制光的传播路径和偏振状态,从而实现图像的显示。
根据液晶技术的不同类型,可以分为TN、STN、TFT等类型。
TN(Twisted Nematic)液晶技术是最早应用于液晶产品中的一种液晶技术。
TN液晶技术结构简单,制造成本较低。
但其水平/垂直视角极度狭小,色彩还原度较低,限制了其在高端产品中的应用。
STN(Super Twisted Nematic)是TN液晶技术的改进型。
第一章 液晶简介
1.1 液晶的发展史
液晶的发展阶段:
1) 1888年植物学家观察花粉运动,发现液晶,进而发现:
由此发现热致液晶——在热的作用下产生一种液晶相态。
用偏光显微镜确定此中间相态具有光学各向异性:兼有液体的流动性和晶体的光学各向异性——命名为液晶。
2) 性质研究:本世纪20 ~ 70年代
● 合成了大量的液晶材料:初期为氧化偶氮茴香醚和苯乙醚等
● 液晶物理性质的研究:
✓ 液晶相态的划分
✓ 液晶连续体理论的创立(1958年)
✓ 介电各向异性(1926~1932年)
✓ 向列相的变形和阈值(1927年)
✓ 摩擦法制备单畴液晶并研究光学各向异性
3) 应用研究:1960 ~ 1968年
● Ch 液晶的光选择性反射——热图术,用于测温。
● 1968年,合成室温液晶材料——MBBA ,发现DS 显示器件(动态闪射,USA )
● GH 显示器件(USA )
胆固醇苯甲酸酯
145.5℃Δ乳白色粘稠液体 178.5℃Δ完全透明液体冷却
冷却
●ECB显示模式(电控双折射)
4)实用阶段
●TN-LCD
1971年发现,瑞士。
1972年完成无缺陷显示板并迅速工业化
原因:5CB的合成(by Gray, England)
●STN-LCD
1983年
增大显示容量、显示面积、提高易读性、全色化●FLC
1980~1983年
●AM-LCD
α—SiTFT 1979年、英国
p—SiTFT 1984年、日本
MIM 1980年、加拿大
这些技术在1985~1987年相继实用化。
1.2 液晶的分类
研究液晶的科学可分为:
✓ 液晶光学——显示技术
✓ 液晶物理学——液晶理论
✓ 液晶化学——液晶材料和取向材料
✓ 生物液晶——生物膜液晶态、生命过程、能量传递和转化
✓ 液晶分子光谱学等
液晶分类:
1. 液晶分子几何形状分类
✓ 棒状分子:目前实用化的液晶材料,可能有近10万种,本课程讨
论的重点。
✓ 碟状分子:目前大量的文章,应用于显示和存储技术等。
✓ 条状分子:短而粗的分子。
上述三种形态可形成二聚物、高聚物——高分子液晶
碟状分子: 条状分子:
R R R R R R O N N R
CH R CH
还有碗状分子: 燕尾状分子:
1. 液晶分子的大小分类
✓ 小分子液晶
✓ 高分子液晶
2. 液晶态形成的方式分类
✓ 热致液晶:通过加热出现液晶态,通常的显示用液晶材料。
✓ 溶致液晶:有双亲化合物和溶剂形成,如肥皂水。
✓ 两性液晶:在一定条件下,可形成溶致和热致液晶,如某些长链
脂肪酸的碱金属盐类。
1.3 液晶的相结构
● 向列相(nematic phase ) ● 近晶相 (smectic phase)
● 手性相态:胆甾相等
N S Ch
1.4 液晶的热力学性质
1.
液晶的相变
COO
COOCnH 2n+1
COOCnH 2n+1
R
✧晶体(K or C)液体(I)
冰(固体)
水(液体)
✧晶体(K or C)液晶(LC液体(I)
单体液晶1803 :
m.p=100℃;c.p= 202℃
●互变液晶
受热或冷却时,LC态、K、I各相态可相互转化
K LC I
●单变液晶
晶体受热时,熔化成液体,只有冷却时,才出现液晶态,清亮点比熔点低。
K I
LC
单体液晶1121 m.p=35℃;c.p=11℃
表示方法:C35N11I
注意下列问题:
✓有些液晶化合物具有多元相态的变化
K S S S B S A N I
✓相变温度的表示方法
1)T K-N;T K-S;T S-N;T N-I
2)C.P
3)K - S D - S C - S B - S A - N – I
C3H CN
F
4)单变体用()表示
如:C18N (15)I 表示液晶的m.p=18℃ ;c.p=15℃。
✓ 清亮点的外推法—外推法(虚拟)清亮点
表示为:C-10N[-70]I
2. 相变温度的测量
✧ 熔点和清亮点为液晶的固有性质
✧ DSC 仪测量
✧ DSC 数据的确定
举一例说明:1)观测方法;2)液晶相变点无过冷现象;3)纯度越高峰越尖(S 相例外);4)最大峰为熔点(准确由织构观测确定)
3. 相态的确定
✓ 偏光显微镜观测
✓ X 射线衍射
5CB A C.P。