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Composants de l'affichage de cristal liquide TFT

Vues: 210     Auteur: Reshine Publish Heure: 2023-07-05 Origine: Site

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Un TFT (transistor à couches minces) est un transistor à effet de champ mince. Le soi-disant transistor à couches minces signifie que chaque point de pixel à cristal liquide sur l'écran LCD est entraîné par un transistor à couches mince intégré dans le dos. TFT est un affichage de cristal liquide à matrice active. La composition d'un écran LCD n'est pas compliquée. La carte LCD plus la carte du pilote correspondante (également connu sous le nom de carte principale; notez que le panneau LCD n'est pas dans les rangs du circuit du conducteur), la carte d'alimentation, la carte haute tension, la carte de commande de bouton, etc., constitue un moniteur LCD complet. Produit connexe: Affichage LCD TFT.


Partie d'alimentation

Le circuit d'alimentation d'un écran LCD est divisé en deux parties: l'alimentation de commutation et le convertisseur DC / DC.


Partie du conseil d'administration

La carte conducteur, également connue sous le nom de carte principale, est le circuit central de l'écran LCD, principalement composé des parties suivantes:

1. Circuit d'interface d'entrée

Les moniteurs LCD sont généralement équipés d'une interface VGA (interface D-Sub) pour transmettre des signaux analogiques et une interface DVI pour transmettre des signaux numériques. Parmi eux, l'interface VGA est utilisée pour recevoir la sortie des signaux de synchronisation des champs analogiques R, G, B et Ligne de la carte graphique hôte; L'interface DVI est utilisée pour recevoir les données TMDS et les signaux d'horloge de l'émetteur TMDS (signal différentiel de transmission minimisée) de la carte graphique hôte, et les signaux TMDS reçus doivent cependant être décodés par le récepteur TMDS à l'intérieur de l'écran LCD à ajouter au circuit de scellant. De nombreux récepteurs TMDS sont intégrés dans la puce de scalmer.


2. Circuit de conversion A / D

Le circuit de convertisseur A / D est un convertisseur analogique-numérique qui convertit les signaux analogiques R, G et B de l'interface VGA en signaux numériques, qui sont ensuite envoyés au circuit de scellant pour le traitement. Au début de l'écran LCD, une puce de convertisseur A / D (telle que AD9883, AD9884, etc.) a généralement été installée séparément, mais dans la production de LCD, la plupart des circuits de convertisseur A / D ont été intégrés dans la puce de l'échelle.


3. Générateur d'horloge (circuit de boucle à verrouillage de phase PLL)

Le circuit du générateur d'horloge reçoit la synchronisation des lignes, la synchronisation du champ et un signal d'horloge cristallin externe et génère un signal d'horloge, qui est envoyé au circuit de convertisseur A / D comme signal d'horloge d'échantillonnage d'une part; D'un autre côté, envoyé sur le circuit de scellant pour le traitement pour générer une horloge de pixel pour conduire l'écran LCD. De plus, la coordination des différents modules dans l'écran LCD nécessite également la coopération du signal d'horloge. Le générateur d'horloge de l'écran est généralement contrôlé par un circuit de boucle à verrouillage de phase (PLL) pour améliorer la stabilité de l'horloge. Dans le début de l'écran LCD, le générateur d'horloge a été généralement intégré au circuit de conversion A / D, dans la production de moniteurs LCD aujourd'hui, la plupart des générateurs d'horloge sont intégrés dans la puce de scellant.


4. Circuit de scellant

Le circuit de scellant a plus de noms, de circuits d'échelle d'image, de circuit de contrôle maître, de contrôleur d'image, etc. Le noyau du circuit de scellant est un circuit intégré à grande échelle, appelé la puce de scellant, dont le rôle est la conversion A / D du signal numérique ou du TMDS de sortie du récepteur et du signal d'horloge, de l'échelle, de l'amélioration de la qualité de l'image, et d'autres traitements, puis envoyés au panneau LCD par le circuit de l'interface de sortie. Les performances de la puce de scellant déterminent la limite de la capacité de traitement du signal. De plus, il y a généralement un circuit d'affichage d'écran (circuit 0SD) intégré dans le circuit de scellant.


Pourquoi l'écran LCD a-t-il besoin de mettre à l'échelle le signal? En effet, la position des pixels et la résolution d'un panneau sont fixes après la fabrication, mais la résolution de sortie du périphérique audio / vidéo est multiple. Lorsque le panneau LCD doit recevoir différentes résolutions de signaux audio / vidéo, il doit être mis à l'échelle pour s'adapter à la taille d'un écran, de sorte que le signal doit être mis à l'échelle par la puce de scellant.


5. Circuit de microcontrôleur

Le circuit de microcontrôleur comprend principalement le MCU (microcontrôleur), la mémoire, etc. Parmi eux, MCU est utilisé pour contrôler et traiter les informations de la clé d'affichage (telles que l'identification de la luminosité, le réglage de la position, etc.) et les informations de contrôle d'état de l'affichage lui-même (tel qu'aucune identification du signal d'entrée, l'auto-test de l'alimentation, diverses cas d'élevage de puissance d'économie d'élevage, etc.) pour terminer l'opération fonctionnelle spécifiée. La mémoire (se réfère ici à la mémoire EEPROM en série) est utilisée pour stocker les données de l'équipement et les données requises pour le fonctionnement de l'écran LCD, comprenant principalement les paramètres de base de l'équipement, du fabricant, du modèle de produit, des données de résolution, de la fréquence de ligne maximale, du taux de rafraîchissement du champ, et de la rémunération, de divers paramètres de la bancland Les écrans LCD intègrent la mémoire et le MCU, et certains LCD intègrent même MCU et la mémoire dans la puce Scaller. Par conséquent, la mémoire et le MCU ne sont pas visibles sur le conseil d'administration de ces LCD.


6. Circuit d'interface de sortie

La carte du pilote et le circuit d'interface du panneau LCD ont une variété de couramment utilisés principalement les trois suivants:

Le premier est l'interface TTL parallèle de bus, utilisée pour conduire le TTL LCD. Selon les différentes résolutions du panneau, l'interface 17L est divisée en signaux d'affichage numérique parallèle 48 bits ou 24 bits.


La deuxième interface est l'interface LVDS différentielle à basse tension très populaire, qui est utilisée pour piloter des LCD LVDS. Par rapport à l'interface 17L, l'interface série a un taux de transmission plus élevé, un rayonnement électromagnétique plus élevé et une interférence électromagnétique, et nécessite beaucoup moins de lignes de transmission de données que l'interface parallèle, de sorte que l'interface LVDS est meilleure que 1TL d'une perspective technique et de coût. Il convient de noter que pour les LCD avec une interface LVDS, une puce d'émetteur LVDS (certaines peuvent être intégrées dans la puce de scellant) est généralement requise sur la carte mère et un récepteur LVDS est requis dans le panneau LCD.


Le troisième est l'interface RSDS (Signal à faible amplitude), qui est utilisée pour piloter l'écran LCD RSDS. L'interface RSDS peut réduire considérablement l'intensité du rayonnement et produire un cristal plus sain et plus respectueux de l'environnement et peut améliorer l'immunité EMI, ce qui rend la qualité d'image plus claire et plus stable.


Partie du clavier

Le circuit de clé est installé sur la carte de contrôle des touches, en outre, l'indicateur est également généralement installé sur la carte de contrôle des touches. Lorsque l'interrupteur est enfoncé, l'interrupteur électronique de la touche est allumé; Lorsque la main est libérée, l'interrupteur électronique clé est désactivé. La sortie du signal du commutateur de l'interrupteur de touche est envoyée au MCU sur la carte du pilote, et le MCU identifie et sortit le signal de commande pour contrôler le circuit pertinent pour terminer l'opération et l'action correspondantes.


Partie de la carte haute tension

La carte à haute tension est communément connue comme une bande haute tension (car la carte est généralement longue, sous la forme d'une bande), parfois également connue sous le nom de circuit d'onduleur ou d'onduleur, son rôle est de transformer la sortie de tension CC à basse tension de l'alimentation de l'alimentation dans le panneau de dos de 600 V ou plus haut de gamme requis par le panneau LCD (Panneau) pour éclairer le panneau de dos du LCD. La carte haute tension a principalement deux formes d'installation: ① une carte de circuit imprimé dédiée; ② et un circuit d'alimentation de commutation installé ensemble (alimentation de commutation à l'aide du type en circuit).


Partie du panneau LCD

Le panneau LCD est le composant central de l'écran LCD, qui contient principalement le récepteur LCD, LVDS (Facultatif, LVDS LCD a ce circuit), le circuit IC de pilote (y compris le pilote source IC et le pilote IC), la commande de contrôle de synchronisation (TC0N) et la source de rétro-éclairage.

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