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  1. 各种液晶屏信号描述及时序分析

  2. 液晶屏信号描述及时序分析,液晶屏信号描述及时序分析
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-01-29
    • 文件大小:3mb
    • 提供者:jangyouhua
  1. 基于51单片机的GPS信号在12864液晶屏上显示

  2. 基于51单片机的GPS信号在12864液晶屏上显示的源程序
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2011-10-05
    • 文件大小:20kb
    • 提供者:chuan2008688
  1. 各种液晶屏信号描述及时序分析

  2. 各种液晶屏信号描述及时序分析,是液晶屏开发,驱动制作等必备资料。难得的学习资料
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-11-09
    • 文件大小:4mb
    • 提供者:stingpolice
  1. 液晶屏TTL信号转LVDS信号板原理图+PCB

  2. 液晶屏TTL信号转LVDS信号,内含转换板原理图与PCB图,使用芯片THC63LVDM83D
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2015-03-16
    • 文件大小:260kb
    • 提供者:dannier5
  1. 液晶屏显示原理及相关参数

  2. 介绍液晶屏的输入信号及相关分类,用于液晶屏的维修及学习。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2015-04-18
    • 文件大小:11kb
    • 提供者:xzhengqiao
  1. 友达液晶屏资料

  2. AUO LCD data list 友达LCD 信号资料
  3. 所属分类:QT

    • 发布日期:2012-04-23
    • 文件大小:121kb
    • 提供者:rootandy
  1. 一文解析段码LCD液晶屏驱动方法

  2. 生活中小电器见到最多的lcd模组就是段码lcd液晶屏,段码lcd有普通的数码管的特征,又有点阵LCD的特征,固定的图形,优点是省成本而有好看,那么段码LCD液晶屏是怎么驱动的呢?段码LCD液晶屏是如何显示的呢?跟随小编一起来了解一下吧。 段码LCD液晶屏驱动方法 首先,不要以为用单片机来驱动就以为段码屏是直流驱动的,其实,段码屏是交流驱动,什么是交流?矩形波,正弦波等。大家可能会经常用驱动芯片来玩,例如HT1621等,但是有些段式屏IO口比较少,或者说IO口充足的情况下,也可以省去写控制
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:424kb
    • 提供者:weixin_38574410
  1. 新型改善液晶屏极化驱动电路方案

  2. 一些面板由于设计和工艺等原因,存在着液晶分子特性易遭破坏等问题,所以在设计驱动液晶面板的驱动电路时需要增加特殊的功能电路,来实现液晶分子偏转方向的控制。本文介绍了一种控制液晶显示器像素电压的极性变换的方法,克服了现有技术中由于极性变换信号的单一极性变换规律使得液晶分子的特性容易遭到破坏的问题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-11
    • 文件大小:142kb
    • 提供者:weixin_38703906
  1. 工业PC/嵌入式/PC104主板液晶屏搭配方案

  2. 嵌入式主板的种类繁多,功能各异,平望科技可以针对不同的主板制作专用信号线缆、LVDS转接板等,提供完整的显示解决方案。这种方案主要优点:直接控制,环节少,使用简单,调试方便,信号传输失真小。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-31
    • 文件大小:54kb
    • 提供者:weixin_38705558
  1. 基于MCU的新型改善液晶屏极化驱动电路设计

  2. 文章介绍了一种新型的改善液晶屏极化驱动电路,利用MCU 搭建来控制液晶分子正负翻转的时间。该电路通过控制POL 信号,使得每隔28s 的时间将POL 信号做一次反向输出,从而使液晶屏不易发生极化现象。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-19
    • 文件大小:192kb
    • 提供者:weixin_38657115
  1. 显示/光电技术中的基于MCU的新型改善液晶屏极化驱动电路设计

  2. 摘要:文章介绍了一种新型的改善液晶屏极化驱动电路,利用MCU 搭建来控制液晶分子正负翻转的时间。该电路通过控制POL 信号,使得每隔28s 的时间将POL 信号做一次反向输出,从而使液晶屏不易发生极化现象。   引言   一些面板由于设计和工艺等原因,存在着液晶分子特性易遭破坏等问题,所以在设计驱动液晶面板的驱动电路时需要增加特殊的功能电路,来实现液晶分子偏转方向的控制。本文介绍了一种控制液晶显示器像素电压的极性变换的方法,克服了现有技术中由于极性变换信号的单一极性变换规律使得液晶分子的特性
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:175kb
    • 提供者:weixin_38581455
  1. 显示/光电技术中的三星32英寸液晶屏背光灯驱动电路分析

  2. 三星32英寸液晶屏内置16只灯管,随屏配套的灯管驱动电路板型号为KLS -320VE.该灯管驱动电路由两块BD9884及8组全桥架构功率输出电路组成,如图1所示。功率输出管采用内含N沟道和P沟道的Sp8M3型MOSFET模块。两只SP8M3模块及输出高压变压器T组成一个全桥输出架构电路。变压器初级绕组Ll接功率输出模块,次级高压绕组L2接冷阴极荧光灯管,次级低压绕组L3的感应电压作为取样电压送往BD9884FV的电压检测部分。   一、信号流程及工作原理简述   当数字板上的CPU发出"
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:976kb
    • 提供者:weixin_38618784
  1. 显示/光电技术中的LCD液晶屏接口定义

  2. LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式)。只有TFT模块才有RGB接口。但应用比较多的就是MCU模式和RGB模式,区别有以下几点:   1.MCU接口:会解码命令,由timing generator产生时序信号,驱动COM和SEG驱器。   RGB接口:在写LCD register setting时,和MCU接口没
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:77kb
    • 提供者:weixin_38750999
  1. 基于MCU的新型改善液晶屏极化驱动电路设计

  2. 文章介绍了一种新型的改善液晶屏极化驱动电路,利用MCU 搭建来控制液晶分子正负翻转的时间。该电路通过控制POL 信号,使得每隔28s 的时间将POL 信号做一次反向输出,从而使液晶屏不易发生极化现象。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:184kb
    • 提供者:weixin_38633475
  1. 新型改善液晶屏极化驱动电路方案

  2. 一些面板由于设计和工艺等原因,存在着液晶分子特性易遭破坏等问题,所以在设计驱动液晶面板的驱动电路时需要增加特殊的功能电路,来实现液晶分子偏转方向的控制。本文介绍了一种控制液晶显示器像素电压的极性变换的方法,克服了现有技术中由于极性变换信号的单一极性变换规律使得液晶分子的特性容易遭到破坏的问题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:147kb
    • 提供者:weixin_38697274
  1. 单片机与DSP中的单片机接口控制真彩色液晶屏方案

  2. 如果您使用的是8位\16位单片机、ARM等微控制器,并希望通过简单易操作的控制器来控制相应的液晶屏,那么请选用单片机接口控制方案。此方案提供8bit并口数据总线接口,成本低廉,技术成熟,使用便捷,是众多数字化行业性价比较高的理想选择;主要由五部分构成:输入信号、多媒体显示控制器、TFT液晶屏、逆变器及配件。   原理框图2-1   a.适用输入信号:   8bit并口数据总线,如单片机(8051、51 、96 、X86 、8088 、Z80 、DSP 等),ARM等   b.单片机接
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:81kb
    • 提供者:weixin_38734993
  1. 显示/光电技术中的DS90C363/DS90CF364LVDS发送/接收器在数字RGB液晶屏上的应用

  2. DS90C363/DS90CF364LVDS发送/接收器在数字RGB液晶屏上的应用解放军信息工程大学 胡冰 魏峰 吴升艳1 引言 当今,配备数字RGB接口的TFF液晶显示屏以其图像清晰、接口简单和亮度高等特点而在电脑笔记本、GPS、机顶盒、WebPad等设备中得到了广泛应用,但是由于驱动显示屏的视频信号频率较高而无法直接进行较远距离传输。为此,可以在图形控制器到LCD之间的FPD(Flat Panel Display)链路中采用LVDS(Low Voltage Differential Sign
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:104kb
    • 提供者:weixin_38588592
  1. 显示/光电技术中的DS90CF364LVDS发送/接收器在RGB液晶屏应用

  2. 1 引言 当今,配备数字RGB接口的TFF液晶显示屏以其图像清晰、接口简单和亮度高等特点而在电脑笔记本、GPS、机顶盒、WebPad等设备中得到了广泛应用,但是由于驱动显示屏的视频信号频率较高而无法直接进行较远距离传输。为此,可以在图形控制器到LCD之间的FPD(Flat Panel Display)链路中采用LVDS(Low Voltage Differential Signaling)技术来克服这一问题,实际使用证明:经它引接后的传输距离可扩大至10米左右,从而充分满足了液晶屏的一般应用
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-08
    • 文件大小:152kb
    • 提供者:weixin_38737213
  1. 单片机与DSP中的单片机接口控制彩色液晶屏方案

  2. 如果您使用的是8位\16位单片机、ARM等微控制器,并希望通过简单易操作的控制器来控制相应的液晶屏,那么请选用单片机接口控制方案。      此方案提供8bit并口数据总线接口,成本低廉,技术成熟,使用便捷,是众多数字化行业性价比较高的理想选择;主要由五部分构成:输入信号、多媒体显示控制器、TFT液晶屏、逆变器及配件。                                      原理框图2-1     a.适用输入信号:        8bit并口数据总线,如单片机(8
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-04
    • 文件大小:127kb
    • 提供者:weixin_38661128
  1. 液晶屏维修高手:牢记逻辑板这五个关键测试点

  2. 液晶屏驱动板(逻辑板)损坏后常见的故障有黑屏、白屏、灰屏、噪波点、负像、 竖带、图像太亮或太暗等。   在实际检修中,因时序控制芯片内部灌有程序,加之这类芯片购买难且不易更换,一般情况下对此电路不做元件级维修,对该板检查的重点主要是TFT偏压电路以及伽玛校正电路,其关键测试点如下:   一、正常的供电电压   逻辑板的供电电压(俗称上屏电压)常见有+3.3V、+5V、+12V, 少数机为18V,这一电压来自信号板,与一只保险电阻或贴片保险相连。只有该电压正常,逻辑板才能正常工作。逻辑板供电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:160kb
    • 提供者:weixin_38624556
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