ZHCAEF2 September   2024 MSPM0L2227 , MSPM0L2228

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:MSPM0 和 LCD 最终应用
  5. 2MSPM0 LCD 米6体育平台手机版_好二三四系列
  6. 3段式 LCD 的工作原理
    1. 3.1 LCD 结构(简化)
    2. 3.2 LCD 驱动基础知识
  7. 4MSPM0 LCD 特性
    1. 4.1 多路复用
      1. 4.1.1 多路复用实例
    2. 4.2 电压生成
      1. 4.2.1 电荷泵
      2. 4.2.2 对比度控制
    3. 4.3 LCD 时钟
    4. 4.4 LCD 存储器和闪烁模式
      1. 4.4.1 LCD 存储器组织方式
      2. 4.4.2 闪烁
    5. 4.5 LCD 输出引脚配置
    6. 4.6 低功耗模式特性
  8. 5LCD 布局和软件考量
    1. 5.1 LCD 布局技巧
      1. 5.1.1 硬件驱动的布局
      2. 5.1.2 软件驱动的布局
      3. 5.1.3 通用布局规则
    2. 5.2 LCD 软件提示
      1. 5.2.1 创建查询表
      2. 5.2.2 使用 #defines
      3. 5.2.3 高效清除 LCD 存储器
      4. 5.2.4 使用双显示存储器双重缓冲显示缓冲器
  9. 6其他资源

电荷泵

VLCD 电压设置 V1(波形中最高的 LCD 电压)的电压电平。可以在软件中设置这个电压是来源于 AVDD、内部电荷泵还是外部源。MSPM0 LCD 模块内置一个电荷泵。

使用电荷泵生成 VLCD 电压具有多种优势。首先,电荷泵为 LCD 提供稳定的电压,以保持显示屏的稳定电压输出。其次,使用电荷泵可以将 VLCD 设置为独立于 D VCC 的不同电压电平。因此,VLCD 会设定为针对特定 LCD 显示屏的最佳电平,并且保持良好的对比度,即使系统中的电池电量耗尽时也是如此。

内置的电荷泵具有可编程的电压电平,可与不同的段式显示屏配合使用。允许的最大工作电压来自特定 LCD 玻璃的设计。设置不同的 VLCD 可以更改对比度,因此支持用软件配置电荷泵的电压电平可实现通过软件控制对比度。例如,使用较低的 VLCD 会降低对比度,但也会减少电流消耗;用户可以在最终设计中尝试这种权衡。

电荷泵需要一个外部电容才能工作。MSPM0 LCD 模块上的电荷泵电容器连接在两个引脚之间,而不是直接接地,因此不存在电容器不会损坏 MCU(尽管电荷泵无法正常工作)。

当电荷泵以内部基准源为基准时,内部基准电路能够在连续模式或采样模式下运行。在连续模式下,如果 LCDREFEN 位被置位,则会生成一个连续基准。在采样模式下,R13 引脚上的电压由电容器维持,以降低功耗。

让电荷泵以外部源为基准运行。在使用多个 MSPM0 MCU 一同控制一个使用一个器件进行控制的大段式显示屏时,使用外部源很实用。

MSPM0L222x 电荷泵基准 图 4-4 电荷泵基准