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TFT 액정 디스플레이의 구성 요소

조회수: 210     작성자: Reshine 게시 시간: 2023-07-05 출처: 대지

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TFT(Thin Film Transistor)는 박막 전계 효과 트랜지스터입니다. 소위 박막 트랜지스터는 LCD의 각 액정 픽셀 지점이 후면에 통합된 박막 트랜지스터에 의해 구동되는 것을 의미합니다. TFT는 능동 매트릭스 액정 디스플레이입니다. LCD의 구성은 복잡하지 않습니다. LCD 보드와 해당 드라이버 보드(메인 보드라고도 함, LCD 패널은 드라이버 회로 순위에 속하지 않음), 전원 공급 장치 보드, 고전압 보드, 버튼 제어 보드 등이 완전한 LCD 모니터를 구성합니다. 관련 제품: TFT LCD 디스플레이.


전원부

LCD의 전원 공급 회로는 스위칭 전원 공급 장치와 DC/DC 변환기의 두 부분으로 구분됩니다.


드라이버 보드 부분

메인 보드라고도 알려진 드라이버 보드는 LCD의 핵심 회로이며 주로 다음 부분으로 구성됩니다.

1. 입력 인터페이스 회로

LCD 모니터에는 일반적으로 아날로그 신호를 전송하는 VGA 인터페이스(D-Sub 인터페이스)와 디지털 신호를 전송하는 DVI 인터페이스가 장착되어 있습니다. 그중 VGA 인터페이스는 호스트 그래픽 카드에서 출력되는 아날로그 R, G, B 및 라인 필드 동기화 신호를 수신하는 데 사용됩니다. DVI 인터페이스는 호스트 그래픽 카드의 TMDS(Minimized Transmission Differential Signal) 송신기에서 출력되는 TMDS 데이터 및 클럭 신호를 수신하는 데 사용되며, 수신된 TMDS 신호는 LCD 내부의 TMDS 수신기에서 디코딩되어 Sealer 회로에 추가되어야 합니다. 많은 TMDS 수신기가 스케일러 칩에 통합되어 있습니다.


2. A/D 변환 회로

A/D 변환기 회로는 VGA 인터페이스의 아날로그 R, G 및 B 신호를 디지털 신호로 변환한 후 처리를 위해 Sealer 회로로 전송되는 아날로그-디지털 변환기입니다. LCD 초기에는 A/D 변환기 칩(예: AD9883, AD9884 등)이 별도로 설치되는 것이 일반적이었지만, LCD 생산에서는 대부분의 A/D 변환기 회로가 스케일러 칩에 통합되었습니다.


3. 클록 생성기(PLL 위상 고정 루프 회로)

클록 생성기 회로는 라인 동기화, 필드 동기화 및 외부 수정 클록 신호를 수신하고 한편으로는 샘플링 클록 신호로서 A/D 변환기 회로에 전송되는 클록 신호를 생성합니다. 다른 한편으로는 LCD 화면을 구동하기 위한 픽셀 클록을 생성하기 위한 처리를 위해 실러 회로로 전송됩니다. 또한 LCD 내의 다양한 모듈을 조정하려면 클록 신호의 협력도 필요합니다. 디스플레이의 클록 생성기는 일반적으로 클록의 안정성을 향상시키기 위해 위상 고정 루프 회로(PLL)로 제어됩니다. 초기 LCD에서는 일반적으로 클럭 발생기가 A/D 변환 회로에 통합되어 있었지만 오늘날 LCD 모니터 생산에서는 대부분의 클럭 발생기가 Sealer 칩에 통합되어 있습니다.


4. 실러 회로

Sealer 회로에는 이미지 스케일링 회로, 마스터 제어 회로, 이미지 컨트롤러 등 더 많은 이름이 있습니다. Sealer 회로의 핵심은 Sealer 칩이라고 불리는 대규모 집적 회로입니다. 이 회로의 역할은 디지털 신호 또는 TMDS 수신기 출력 데이터 및 클럭 신호의 A/D 변환, 스케일링, 화질 향상 및 기타 처리를 수행한 다음 출력 인터페이스 회로를 통해 LCD 패널로 전송됩니다. Sealer 칩의 성능에 따라 신호 처리 능력의 한계가 결정됩니다. 또한 일반적으로 Sealer 회로에는 화면 표시 회로(0SD 회로)가 통합되어 있습니다.


LCD가 신호를 스케일링해야 하는 이유는 무엇입니까? 패널의 픽셀 위치와 해상도는 제조 후 고정되어 있는데, 오디오/비디오 장치의 출력 해상도는 배수이기 때문입니다. LCD 패널이 다양한 해상도의 오디오/비디오 신호를 수신해야 하는 경우 화면 크기에 맞게 크기를 조정해야 하므로 신호의 크기를 Sealer 칩으로 조정해야 합니다.


5. 마이크로컨트롤러 회로

마이크로컨트롤러 회로에는 주로 MCU(마이크로컨트롤러), 메모리 등이 포함됩니다. 그중 MCU는 디스플레이 키 정보(예: 밝기 조정, 위치 조정 등)와 디스플레이 자체의 상태 제어 정보(예: 입력 신호 식별 없음, 전원 켜기 자체 테스트, 다양한 절전 에너지 절약 모드 변환 등)를 제어하고 처리하여 지정된 기능 작동을 완료하는 데 사용됩니다. 메모리(여기서 직렬 EEPROM 메모리를 의미함)는 주로 장비의 기본 매개변수, 제조업체, 제품 모델, 해상도 데이터, 최대 라인 주파수, 필드 새로 고침 빈도 등을 포함하여 장비 데이터와 LCD 작동에 필요한 데이터를 저장하는 데 사용되며 화이트 밸런스 데이터, 밝기, 대비, 다양한 기하학적 왜곡 매개변수, 에너지 절약 상태 제어 데이터 등과 같은 각 작동 상태에 대한 일부 데이터도 포함합니다. 많은 LCD에는 메모리와 MCU가 통합되어 있으며 일부 LCD에는 MCU와 메모리가 통합되어 있습니다. 스케일러 칩. 따라서 이러한 LCD의 드라이버 보드에는 메모리와 MCU가 표시되지 않습니다.


6. 출력 인터페이스 회로

드라이버 보드와 LCD 패널 인터페이스 회로에는 주로 다음 세 가지가 일반적으로 사용됩니다.

첫 번째는 TTL LCD를 구동하는 데 사용되는 병렬 버스 TTL 인터페이스입니다. 다양한 패널 해상도에 따라 17L 인터페이스는 48비트 또는 24비트 병렬 디지털 디스플레이 신호로 구분됩니다.


두 번째 인터페이스는 LVDS LCD를 구동하는 데 사용되는 매우 인기 있는 저전압 차동 LVDS 인터페이스입니다. 17L 인터페이스에 비해 직렬 인터페이스는 전송 속도가 더 높고 전자기 복사 및 전자기 간섭이 더 낮으며 병렬 인터페이스보다 훨씬 적은 데이터 전송 라인이 필요하므로 기술 및 비용 측면에서 LVDS 인터페이스가 1TL보다 낫습니다. LVDS 인터페이스가 있는 LCD의 경우 일반적으로 마더보드에 LVDS 송신기 칩(일부는 Sealer 칩에 통합될 수 있음)이 필요하고 LCD 패널에는 LVDS 수신기가 필요합니다.


세 번째는 RSDS LCD를 구동하는 데 사용되는 RSDS(낮은 진폭 신호) 인터페이스입니다. RSDS 인터페이스는 방사선 강도를 크게 줄이고 더 건강하고 환경 친화적인 크리스탈을 생산할 수 있으며 EMI 내성을 향상시켜 화질을 더욱 선명하고 안정적으로 만듭니다.


키보드 부분

키 회로는 키 제어 보드에 설치되며 표시기는 일반적으로 키 제어 보드에도 설치됩니다. 스위치를 누르면 키 전자 스위치가 켜집니다. 손을 떼면 주요 전자 스위치가 꺼집니다. 키 스위치에서 출력된 스위치 신호는 드라이버 보드의 MCU로 전송되고 MCU는 제어 신호를 식별하고 출력하여 해당 회로를 제어하여 해당 작동 및 동작을 완료합니다.


고전압 보드 부분

고전압 보드는 일반적으로 고전압 스트립(보드가 스트립 형태로 길기 때문에)으로 알려져 있으며 때로는 인버터 회로 또는 인버터로도 알려져 있으며, 그 역할은 전원 공급 장치의 저전압 DC 전압 출력을 LCD 패널(패널)에 필요한 고주파 600V 이상의 고전압 교류로 변환하여 LCD 패널의 백라이트를 켜는 것입니다. 고전압 보드에는 주로 두 가지 설치 형태가 있습니다. ① 전용 회로 기판; ②와 함께 설치된 스위칭 전원공급장치 회로(회로내 방식을 이용한 스위칭 전원공급장치).


LCD 패널 부분

LCD 패널은 LCD의 핵심 부품으로 주로 LCD, LVDS 수신기(옵션, LVDS LCD에 이 회로 있음), 드라이버 IC 회로(소스 드라이버 IC 및 게이트 드라이버 IC 포함), 타이밍 제어 IC(TC0N) 및 백라이트 소스가 포함되어 있습니다.

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