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相比其他面板技术(如TN面板和VA面板),IPS屏的特别之处在于不是预先给液晶分子定向成为透光模式,而是定向成为不透光的模式,透光的多少通过与液晶分子定向方向垂直的电极决定,电压越高,扭转的分子就越多,从而实现光线的精*控制。它只控制IPS液晶面板的一个偏转角度,并且偏转分子的数量能够与电压接近正比例,从而使面板的层次控制更容易实现。

串口屏: 广泛应用于工业自动化、智能家电、交通轨道、数据机房、充电桩、电力*疗、国*安全、共享设备等各个显示领域。
例如智能家电:家用净水器、智能马桶、按*椅、油烟机、空气净化器、热水器、空气检测仪等;
商业设备:数字功放一体机、温度控制器、智能考勤机、商业烤箱、自动贩*机 ;
储能设备: 移动电源、智能换电柜、新能源充电桩等;
TFT液晶显示屏: 由于其高分辨率和丰富的颜色显示,TFT液晶显示屏广泛应用于电子产品领域,如手持终端、高*手机、智能家居、物联网设备、健康医*设备、人工智能、可视电话、对讲机,翻译机等。

IPS屏幕(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。IPS屏幕就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT屏幕。IPS是通过使分子在各方向表观长度相同来解决视角问题。和VA液晶同为当今液晶技术的两大主流。
IPS硬屏之所以具有清晰超稳的动态显示效果,取决于其创新性的水平转换分子排列,改变了VA软屏垂直的分子排列,因而具有更加坚固稳定的液晶结构。并非表面意义上的,硬屏就是在液晶面板上加上一层硬的保护膜,为了避免液晶屏幕受外界硬物的戳伤
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系统架构与关键电路
面板侧:由栅极驱动(Gate Driver)、源极驱动(Source Driver)、时序控制器(T?CON)、公共电极驱动(VCOM)与灰度/伽马电压生成构成;T?CON产生行/场时序并协调源/栅驱动;源驱动将数字数据经DAC输出精*灰阶电压;VCOM提供公共参考并与像素电极形成所需电场。

供电侧:需产生面板所需的AVDD/VDD、TFT栅极开启/关断电压VGH/VGL以及VCOM。常用电荷泵/升压方案(如多路DC?DC)提供正/负高压;VCOM既可采用固定电平,也可采用VCOM翻转以抑制累积性直流误差与闪烁。
背光侧:TFT?LCD为被动发光,需LED背光。常用恒流驱动+PWM调光(或模拟调光)以兼顾亮度、均匀性与寿命

接口与嵌入式实现
MCU直驱(带/不带LCD控制器):
带LCD控制器的MCU(如NXP LPC1788)可内置帧缓存(Frame Buffer)与LCD DMA,通过并口/RGB或8080类总线直接刷新屏幕,CPU占用低。
无控制器的MCU可用并口8080/SPI驱动带控制器的模组(如ILI9341);借助FSMC等并口外设可高*输出命令与像素数据,中山显示模块,适合中等复杂度UI。
处理器+RGB接口:如S3C2440A等SoC自带TFT控制器,家电显示模块加工厂,按面板手册配置HSYNC/VSYNC/DE/CLK与RGB565/RGB888时序即可;需同步设计AVDD/VGH/VGL/VCOM与背光驱动,确保电压、时序、亮度与均匀性达标
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与LED的显示类似,LCD要显示出来有一定的门限电压,高于这个电压则会提高“亮度”,在LCD中一般称之为对比度,低于这个门限电压则完全不显示。这个们限电压在制作好的时候一般被称之为BIAS(偏置)。一般制作好的LCD屏幕,会告诉你一个驱动条件参数,类似:1/4 duty 1/3BIAS 这个BIAS即是这里的偏置,1/3是指偏置电压为工作电压的1/3。Duty是指驱动周期,有多少个COM,驱动该LCD就需要多少个周期

LCD采用表面排列技术,对刻有透明电极的玻璃进行表面处理,家电显示模块厂家,使液晶分子在液晶盒内的排列方向呈90°扭曲。线性偏振光进入扭曲的液晶盒后,偏振面旋转90°。加上电场后,由于正介电各向异性液晶分子的取向具有和电场方向排列一致的性质,故扭曲结构消失,线性偏振光可以直接通过液晶盒。去掉电场后,液晶分子的排列又恢复扭曲,使线性偏振光的偏振面旋转90°。因此,当扭曲液晶盒置于起、检偏振片之间时,改变两块偏振片的相对位置(正交或平行),就可得到白底黑字(正常开启)或黑底白字(正常关闭)的显示形式。扭曲效应LCD工作原理如图4所示,两块偏振片正交排列,故可获得白底黑字的显示形式。

不论TFT面板的设计如何的变化,制程如何的简化,其结构一定具备TF* device和控制液晶区域(光源若是穿透式的LCD,则此控制液晶的区域是使用ITO,但对于反射式的LCD则是使用高反射式率的金属,如Al等),TF* device是一个开关器,其功能就是控制电子跑到ITO区域的数量,仪器显示模块价格,当ITO区域流进去的电子数量达到我们想要的数值后,再将TF* device关掉,此时就将电子整个关在ITO区域。
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