ZHCAEF2 September   2024 MSPM0L2227 , MSPM0L2228

 

  1.   1
  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

LCD 驱动基础知识

LCD 必须使用交流信号驱动。在 LCD 段上施加直流电平可能损坏 LCD,通常允许低于 50mV 的直流电压。MSPM0 LCD 模块会自动生成这些类型的交流波形,因此用户仅需要指定段是打开还是关闭,内部硬件将完成余下的工作。

LCD 段具有一个施加到两个电极(COMx 线和 Sx 段线)之间液晶的电荷。这两个电极施加的电势差即为通过 LCD 段观察到的波形。

LCD 段上是否存在 RMS 电压决定该 LCD 段为打开还是关闭状态。图 3-2 中展示了一个打开状态段和一个关闭状态段的示例波形(COMx 和 Sx 引脚信号的组合)。打开状态段比关闭状态段上施加了更大的 RMS 电压。请注意,这两个段都具有净零直流电压的波形,但打开状态段上的 RMS 电压较高,这使得该段打开并且呈深色。

MSPM0L222x 示例 LCD 交流波形图 3-2 示例 LCD 交流波形