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  • LCD段码屏驱动

    2014-09-11 10:13:59
    LCD段码屏c语言驱动.以3.3v为例,当只有1/2电平时,LCD段码屏不点亮。如有更多的COM,只需要在代码再加,形成一个循环即可.
  • 该内容为NRF52832普通IO口驱动LCD段码屏显示 注意:该内容仅为驱动部分,不包含所有工程代码,下载是请注意是否有能力移植到其他的平台和芯片上面
  • 详细的一份LCD段码屏的设计图应当包括四个一部分:尺寸参数表、逻辑表、走线图、设计效果图。 尺寸参数表包括的参数:外型尺寸,可视性区域尺寸,针角尺寸和间隔,厚度,材料,工作电压,正负极显,全透、半透或...

    详细的一份LCD段码屏的设计图应当包括四个一部分:尺寸参数表、逻辑表、走线图、设计效果图。

    LCD段码屏

    尺寸参数表包括的参数:外型尺寸,可视性区域尺寸,针角尺寸和间隔,厚度,材料,工作电压,正负极显,全透、半透或反射,com数和偏压比,操作温度与存储溫度,角度,显示內容。这些内容在LCD段码屏里是不可出错的。

    真值表:这个是用于写程序的情况下应用的编码,取得工程图纸后一定要好好地核对,看一下笔段是否有分错,要是没有及时处理那么之后如果出现问题,那解决起来就比较麻烦了,绝大多数情况需要再次开模的。

    走线图:绝大多数顾客很有可能不明白,全是些线框,但是没事儿,您只需确定好真值表那一部分没什么问题,后边的就交到设计方案的来查验吧。

    设计效果图:是LCD段码屏在全显情况下的,查验一目了然,有什么颜色,是多少內容笔段。

    以上便是LCD段码屏设计图纸的所有关键点,取得工程图纸后不可以随意看双眼就结束了,一定要好好地核对,毕竟LCD段码屏打样品的周期时间较为长,万一不小心搞错了什么,费钱不说 还耽误开发时间的……

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  • LCD段码屏的技术种类介绍

    千次阅读 2018-11-23 16:34:03
    目前液晶显示技术大多以TN HTN STN FSTN TFT 等技术为主轴,因此我们就这从这几种技术来探讨它们的运作原理。 TN型的液晶显示技术可说是液晶显示器中基本的,而之后其它种类的液晶显示器也可说是以TN型为原点来加以...

    目前液晶显示技术大多以TN HTN STN FSTN TFT 等技术为主轴,因此我们就这从这几种技术来探讨它们的运作原理。
    在这里插入图片描述
    TN型的液晶显示技术可说是液晶显示器中基本的,而之后其它种类的液晶显示器也可说是以TN型为原点来加以改良。同样的,它的运作原理也较其它技术来的简单,请读者参照下方的图片。图中所表示的是TN型液晶显示器的简易构造图,包括了垂直方向与水平方向的偏光板,具有细纹沟槽的配向膜,液晶材料以及导电的玻璃基板。 其显像原理是将液晶材料置于两片贴附光轴垂直偏光板之透明导电玻璃间,液晶分子会依配向膜的细沟槽方向依序旋转排列,如果电场未形成,光线会顺利的从偏光板射入,依液晶分子旋转其行进方向,然后从另一边射出。如果在两片导电玻璃通电之后,两片玻璃间会造成电场,进而影响其间液晶分子的排列,使其分子棒进行扭转,光线便无法穿透,进而遮住光源。这样有了光暗对比的现象,叫做扭转式向列场效应,简称TNFE(twisted nematic field effect)。
    在这里插入图片描述
    在电子产品中所用的液晶显示器,几乎都是用扭转式向列场效应原理所制成。STN型的显示原理也似类似,不同的是TN扭转式向列场效应的液晶分子是将入射光旋转90度,而STN超扭转式向列场效应是将入射光旋转180~270度。要在这边说明的是,单纯的TN液晶显示器本身只有明暗两种情形(或称黑白),并没有办法做到色彩的变化。而STN液晶显示器牵涉液晶材料的关系,以及光线的干涉现象,因此显示的色调都以淡绿色与橘色为主。但如果在传统单色STN液晶显示器加上一彩色滤光片(color filter),并将单色显示矩阵之任一像素(pixel)分成三个子像素(sub-pixel),分别透过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,再经由三原色比例之调和,也可以显示出全彩模式的色彩。另外,TN型的液晶显示器如果显示屏幕做的越大,其屏幕对比度就会显得较差,不过藉由STN的改良技术,则可以弥补对比度不足的情况 。在这里插入图片描述

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  • LCD段码屏驱动对单片机的要求

    千次阅读 2019-02-28 16:27:49
    这里LCD段码屏驱动一般指的是段码屏的COM数(几路驱动)、偏压比,偏压比呢又跟相应的COM数有关系。今天以常见的4COM跟8COM为例,跟大家探讨下。 当段码屏做4COM驱动时,常用的偏压比为1/2偏压比跟1/3偏压比,对...

    这里LCD段码屏驱动一般指的是段码屏的COM数(几路驱动)、偏压比,偏压比呢又跟相应的COM数有关系。今天以常见的4COM跟8COM为例,跟大家探讨下。
    当段码屏做4COM驱动时,常用的偏压比为1/2偏压比跟1/3偏压比,对单片机需要什么样的要求?首先,单片机的资源能够支持4COM驱动,然后查看此单片机能够支持哪种偏压比,1/2偏压比还是1/3偏压比。如果单片机的资源只支持1/2偏压比,而段码屏做的是1/3偏压比,这样也不用担心,可以选择外加一颗专用的液晶驱动芯片,比方HT1621B、TM1721等。
    在这里插入图片描述 当段码屏做8COM驱动时,常用的偏压比为1/3偏压跟1/4偏压。一样的方法,先看单片机的资源能否支持8COM驱动,再看该单片机支持的对应偏压比。在这里有一个比较特殊的情况,比方单片机支持8COM驱动,段码屏的内容呢又不算多,因此做的4COM驱动,那么,8COM的单片机能够支持吗?答案肯定是可以支持的。单片机既然能够支持8COM驱动,那么连接液晶屏COM端口,其中4个端口悬空即可。
    做8COM驱动时同样有这样问题,单片机对应的偏压比为1/3偏压,段码屏的偏压比为1/4偏压。这种问题也不用担心,外加一颗专用的液晶屏驱动芯片即可,比方HT1622或者BU97950等。

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  • 去年帮人做的一个段码屏相关的开发,网上有关这方面的资料比较少,这里写一点自己的积累。 一、参考资料 (1)http://www.51hei.com/bbs/dpj-127088-1.html (2)...

    去年帮人做的一个段码屏相关的开发,网上有关这方面的资料比较少,这里写一点自己的积累。

    一、参考资料

    (1)http://www.51hei.com/bbs/dpj-127088-1.html
    (2)https://wenku.baidu.com/view/0b3e1e4f2b160b4e767fcf61.html(重点)
    (3)https://blog.csdn.net/cxycao/article/details/77112984
    (4)https://blog.csdn.net/qq_43188920/article/details/91511913

    二、液晶段码屏主要参数
    1.段电极SEG、公共极COM

    一般段码屏有段电极和公共极,就像在图中,SEG为段电极,COM为公共极。段码屏中的每个段,都填充了一种特殊的液态晶体。在电场的作用下,晶体的排列方向会发生扭转,因而改变其透光性,从而可以看到显示的内容。一般电场电压就加在段电极和公共极的两端。
    在这里插入图片描述

    2.供电电压、偏压比(偏置比)Bias、占空比Duty

    (1)占空比:1根COM线在扫描过程中所占的时间,假如一共用了2根COM线,Duty=1/2,假如一共用了3根COM线,Duty=1/3,假如一共用了4根COM线,Duty=1/4。
    HT1621一共可驱动4根COM,占空比 Duty 取值范围是1/2或1/3或1/4。
    (2)偏压比:偏压就是用于控制液晶偏转角度的电压,HT1621的偏压比 Bias 取值范围是1/2或1/3。当供电电压为3.3V,偏压比为1/3时,求得偏压为 3.3V*(1/3)=1.1V,代表 图1 中 SEG和COM之间的电压差值超过偏压1.1V时点亮。

    三、HT1621的指令代码介绍

    如下表为部分能用到的指令代码,其中:

    1.指令 READ

    指令“110a5a4a3a2a1a0d0d1d2d3”的前三位“110”代表读数据操作 READ,中间的“a5a4a3a2a1a0”为6位地址(高位在前,以二进制的0-31对应对应32个段电极SEG0-SEG31),最后的“d0d1d2d3”为4位数据(低位在前,每一位依次对应4个COM中的一个)。

    2.指令 SYSEN

    “100 0000 0001 x”,打开系统时钟,其中前三位“100”代表发出的是命令,取得控制权,中间的8位“00000001”换算成十六进制为0x01,固定代码指示打开系统时钟,最后一位“x”代表任意传入一位“0”或“1”。

    3.指令 LCDOFF

    “100 0000 0010 x”,关闭偏置发生器,其中前三位“100”代表发出的是命令,取得控制权,中间的8位“00000010”换算成十六进制为0x02,固定代码指示关闭偏置发生器,最后一位“x”代表任意传入一位“0”或“1”。

    4.指令 LCDON

    “100 0000 0011 x”,打开偏置发生器,其中前三位“100”代表发出的是命令,取得控制权,中间的8位“00000011”换算成十六进制为0x03,固定代码指示打开偏置发生器,最后一位“x”代表任意传入一位“0”或“1”。

    5.指令 BIAS 1/2

    “100 0010 abx0 x”,偏压比为1/2时使用,其中前三位“100”代表发出的是命令,取得控制权,中间的8位“0010abx0”中“ab”可取“00”或“01”或“10”,分别代表2个COM或3个COM或4个COM,最后一位“x”代表任意传入一位“0”或“1”。

    6.指令 BIAS 1/3

    “100 0010 abx1 x”,偏压比为1/3时使用,其中前三位“100”代表发出的是命令,取得控制权,中间的8位“0010abx1”中“ab”可取“00”或“01”或“10”,分别代表2个COM或3个COM或4个COM,最后一位“x”代表任意传入一位“0”或“1”。
    在这里插入图片描述

    四.本例中代码分析
    1.本工程的段码屏参数

    从下图可知,本液晶屏供电电压3.3V,占空比1/4,偏压比1/3,根据 三 中的分析,可得 使用指令 BIAS 1/3,其中占空比为1/4,即使用4个COM,得到“ab”为“10”,所以代码为“100 0010 10x1 x”,令“x”均为“0”,得到中间的8位指令为“0010 1001”,即为十六进制的“0x29”。
    此处,如果使用指令 BIAS 1/2,其中占空比为1/4,即使用4个COM,得到“ab”为“10”,所以代码为“100 0010 10x0 x”,令“x”均为“0”,得到中间的8位指令为“0010 1000”,即为十六进制的“0x28”。
    在这里插入图片描述

    2.驱动设置

    如下图定义的 BIAS为0x28,对应于偏压比为1/2,和给出的参数偏压比为1/3不符合,分析:
    (1)提高偏压比,为了更好的对比度,呈现更好的显示效果;
    (2)猜测调成0x29也能正常显示;
    (3)按照博客 https://blog.csdn.net/qq_43188920/article/details/91511913中所说,“当液晶屏的工作电压小于4.5V时让客户做1/2偏压,此时液晶抖度大清晰度高,容易过法线。相反,若用1/3偏压垂直视角不清晰,且无法过法线。”
    所以,为了更好的显示效果,#define BIAS 0x28。
    在这里插入图片描述
    3.根据 三 中的说明,指令 SYSEN,“100 0000 0001 x”,打开系统时钟,其中前三位“100”代表发出的是命令,取得控制权,中间的8位“00000001”换算成十六进制为0x01,最后一位“x”代表任意传入一位“0”或“1”,
    所以 #define SYSEN 0x01。
    4.根据 三 中的说明,指令 LCDOFF,“100 0000 0010 x”,关闭偏置发生器,其中前三位“100”代表发出的是命令,取得控制权,中间的8位“00000010”换算成十六进制为0x02,最后一位“x”代表任意传入一位“0”或“1”,
    所以 #define LCDOFF 0x02。
    5.根据 三 中的说明,指令 LCDON,“100 0000 0011 x”,打开偏置发生器,其中前三位“100”代表发出的是命令,取得控制权,中间的8位“00000011”换算成十六进制为0x03,最后一位“x”代表任意传入一位“0”或“1”,
    所以 #define LCDON 0x03。

    五、结合代码
    1.发送3个命令 BIAS、SYSEN、LCDON,

    (1)先发送“0x80”中的高3位数据,即“1000 0000”的高三位“100”,代表命令;
    (2)再发送 BIAS、SYSEN、LCDON 对应的 8 位数据 0x28、0x01、0x02等代码,最后一位任意。
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    2.写单个地址的数据

    (1)先发送“0xa0”中的高3位数据,即“1010 0000”的高三位“101”,代表写数据;
    (2)再发送 写入地址 对应的 6 位数据,从高位到低位,“a5a4a3a2a1a0”,最后从低位向高位发送4位数据“d0d1d2d3”。
    在这里插入图片描述

    3.连续写地址数据(以连续写入6个数据为例)

    (1)先发送“0xa0”中的高3位数据,即“1010 0000”的高三位“101”,代表写数据;
    (2)再发送 初始写入地址对应的 6 位数据,从高位到低位,“a5a4a3a2a1a0”,最后从低位向高位连续6个发送8位数据“d0d1d2d3d4d5d6d7”。
    在这里插入图片描述
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