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

对比度控制

节 4.2.1中所述,当使用电荷泵时,软件控制显示屏的 VLCD。VLCD 让用户可以在软件中轻松调节对比度。无论是内部还是外部偏置,更改 VLCD 也将调整所有其他 LCD 电压,因为所有其他电压都是由 VLCD 分压得出的。

若使用外部偏置电阻梯生成偏置电压,则 R 大小会影响对比度。如果所有段的对比度并不均匀,应减小偏置电阻梯中的电阻值,但同时会增加电流消耗(请参阅节 4.2有关偏置的说明)。

不同偏置模式和具体使用的 LCD 也会影响对比度。如表 4-3 所示,对比度表示为 VRMS,ON/VRMS,OFF,即打开状态段波形的 RMS 电压除以关闭状态段波形的 RMS 电压。对比度越高,打开状态段和关闭状态段的外观差异越大。表 4-3 展示了对比度的好坏取决于显示屏的偏置配置和多路复用模式,这是因为这些设置会影响输出波形的特性。如表 4-3 所示,较高的多路复用率通常会降低对比度,因此性能对影响对比度的任何权衡都更加敏感。这些比率意味着,要获得所需的 LCD 性能,需要更灵敏的 LCD 玻璃,并需要具有更好的阈值或者可通过其他方式(例如更高的 VLCD、更小的偏置电阻器或驱动大型 LCD 中介绍的技术)提高对比度。

要确定 VLCD 以获得良好对比度,一种常用方法是使用对比度为 10% 时的阈值电压和用户指南表格中的 VRMS,OFF/VLCD 比率来使用方程式 1 计算推荐的 VLCD

方程式 1. V L C D = V t h , 10 % ÷ ( V R M S , O F F / V L C D )

Vth,10% 是 LCD 显示屏中所用液体的特性,该值随显示屏而变化。制造商提供的显示屏信息通常会列出 10% 对比度时的视觉阈值电压。

一些配置用牺牲对比度的方式来降低所用的满量程 LCD 电压 VLCD。例如,对于一些模块,1/3 偏置能够提供更好的对比度,但是 1/3 偏置模式可能也需要使用更高的 VLCD。有关特定 LCD 模块和对比度的更多信息,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器 技术参考手册中特定于 LCD 模块的部分。用户指南中包含类似表 4-3 的表格,其中包含特定于该模块的多路复用和偏置选项相关信息。

表 4-3 LCD 电压和偏置对对比度的影响
模式 偏置配置 电压电平 VRMS,OFF/VLCD VRMS,ON/VLCD 对比度 VRMS,ON/VRMS,OFF
静态 静态 V1、V5 0 1 1/0
2 路复用 1/3 V1、V2、V4、V5 0.333 0.745 2.236
2 路复用 1/4 V1、V2、V3、V4、V5 0.395 0.729 1.846
3 路复用 1/3 V1、V2、V4、V5 0.333 0.638 1.915
3 路复用 1/4 V1、V2、V3、V4、V5 0.356 0.612 1.719
4 路复用 1/3 V1、V2、V4、V5 0.333 0.577 1.732
4 路复用 1/4 V1、V2、V3、V4、V5 0.331 0.544 1.643