液晶显示多功能电力仪

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液晶显示多功能电力仪相关的厂商

  • 上海英路电子有限公司成立于2005年,公司专注于数显测量控制类仪表的研发、生产及销售,特别在数字面板表(Digital Panel Meter)领域更显优势。产品从小的面板尺寸到大的面板尺寸基本都有涵盖,非常方便用户的选择。我司提供的产品主要有:数显电压电流表、数显温度表、智能温控器、数显计时器计数器、数显频率表转速表、数显湿度表,湿度控制器、单三相多功能电力仪表、硅光电池等产品。数显仪表显示方式主要有LED数码管显示、LCD液晶显示。客户可以根据产品使用的不同场合选择合适的显示方式。我司产品均采用高品质元器件及材料生产,确保品质稳定可靠。所有的产品模具都自行设计,外形精致美观,可以满足客户多元化选择。
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  • 深圳市深研显示技术有限公司,由设立于2000年7月的研究中心于2013年5月改制的液晶显示企业。从事研发、制造液晶显示屏(LCD)、液晶显示模组(LCM)、LED背光源。研发总部坐落于广东省深圳市龙岗区大鹏半岛,交通便利,环境优雅,研发圣地,群英荟萃。我中心产品涵盖了TN、HTN、STN、FSTN系列液晶面板产品及COB、COG、TFT系列液晶显示模块。主要产品有:字符点阵、图形点阵、段码,标准或非标准模块,更擅长于按客户要求定制加工各种液晶显示模块。我中心强大的研发实力使我中心产品广泛应用于军工领域和民用产品,包括航空、航天、温湿度仪、电子秤、万用表、智能电表、银行点钞机、电子保险箱、收银机、股票机、跑步器、脂肪仪、空调、微波炉、遥控器、学习机、电子词典、工控机、万年历、钟表等各个方面。并与国内外众多知名厂商建立了长期的合作伙伴关系。研发方面:我中心拥有一支庞大的LCD研究队伍,深圳大学城研究生院与我司紧密合作,是国家级科研工作站,博士后科研实习基地,简单的说,没有解决不了的实现客户要求的项目。公司主要产品:液晶显示器(LCD):TN、HTN、STN、FSTN型液晶显示屏液晶显示模块(LCM):标准字符、点阵图形模块 各种客户定制段式,字符,点整图形模组。OLED显示屏(OLED): 点阵型模块.公司坚持贯彻“质量至上,求实创新”的方针,以一流的技术、优良的品质,诚信的服务来满足客户的各种需求。我们将以全面的服务,为广大客户提供高品质、优越性能价格比的产品,在互惠双赢的基础上与您携手共创美好未来!制造方面:工艺管理、流程控制领域的都是资深高级工程师,配以先进的生产、检测设备,可为客户提供完整、完美的软硬件解决方案。品质方面:一句话,宁愿在生产时报废,而不愿在出货后退回。我们有实力、有胆识,不断加大对人力物力的高额投入,从而带动整个显示行业的快速增长和科学发展。
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液晶显示多功能电力仪相关的仪器

  • 奥宾仪表AOB192E-2TY液晶多功能电力仪表使用说明书一、概述奥宾仪表AOB192E-2TY液晶多功能电力仪表专门针对供配电系统的电力监控需求设计制造。它能高精度的测量所有常用的电力参数 ( 如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等 ),采用蓝色背光的LCD液晶屏进行显示, 并通过RS485通讯或4路模拟量(0~20mA/4~20mA)输出接口将测量数据进行远传,另外,仪表的 4路开关量输入和 4路开关量输出接口可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能 三、奥宾仪表AOB192E-2TY液晶多功能电力仪表技术参数技术参数指标输入网络 三相三线、三相四线电压额定值 AC 57.7V、100V、220V、380V电压过负载 持续1.2倍,瞬时2倍<30s电压功耗 <0.5VA(每相)电压阻抗 >1kΩ/V电流额定值 AC 1A、5A 电流过负荷 持续1.2倍,瞬时20倍<1s电流阻抗 <20mΩ (每相) 频率 45~65Hz 电能脉冲输出方式 2路集电极开路的光耦脉冲输出电能脉冲常数 有功10000imp/kWh 无功10000imp/kvarh 通讯输出方式 RS485通讯协议 MODBUS-RTU 通讯波特率 1200、2400、4800、9600模拟量通道数量 4路 模拟量输出方式 0-20mA、4-20mA可编程 模拟量负载能力 ≤300Ω开关量通道数量 4路开关量输出方式 继电器常开触点输出开关量触点容量 AC 250V/1A开关量输入 4路无源触点输入方式 显示方式 LCD液晶显示屏,蓝色背光测量准确度 电压、电流±0.5%FS 有功功率、无功功率、视在功率±0.5%FS 频率±0.1Hz 功率因数±0.01PF 有功电能±0.5%(仅供参考,不作为计量收费依据) 无功电能±2.0%,(仅供参考不作为计量收费依据) 电源范围 AC/DC 85~264V电源功耗 <5VA安全耐压 输入和电源 >2kV 50Hz 1min 输入和输出 >1kV 50Hz 1min 输出和电源 >2kV 50Hz 1min绝缘电阻 输入、输出、电源、机壳之间>20MΩ环境温度 工作:-10~50℃ 存贮:-25~70℃ 湿度≤85%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 海拔≤3000m
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  • 奥宾仪表AOB192E-9TY液晶多功能电力仪表使用说明书一、概述奥宾仪表AOB192E-9TY液晶多功能电力仪表专门针对供配电系统的电力监控需求设计制造。它能高精度的测量所有常用的电力参数 ( 如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等 ),采用蓝色背光的LCD液晶屏进行显示, 并通过RS485通讯或4路模拟量(0~20mA/4~20mA)输出接口将测量数据进行远传,另外,仪表的 4路开关量输入和 4路开关量输出接口可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能 三、奥宾仪表AOB192E-9TY液晶多功能电力仪表技术参数技术参数指标输入网络 三相三线、三相四线电压额定值 AC 57.7V、100V、220V、380V电压过负载 持续1.2倍,瞬时2倍<30s电压功耗 <0.5VA(每相)电压阻抗 >1kΩ/V电流额定值 AC 1A、5A 电流过负荷 持续1.2倍,瞬时20倍<1s电流阻抗 <20mΩ (每相) 频率 45~65Hz 电能脉冲输出方式 2路集电极开路的光耦脉冲输出电能脉冲常数 有功10000imp/kWh 无功10000imp/kvarh 通讯输出方式 RS485通讯协议 MODBUS-RTU 通讯波特率 1200、2400、4800、9600模拟量通道数量 4路 模拟量输出方式 0-20mA、4-20mA可编程 模拟量负载能力 ≤300Ω开关量通道数量 4路开关量输出方式 继电器常开触点输出开关量触点容量 AC 250V/1A开关量输入 4路无源触点输入方式 显示方式 LCD液晶显示屏,蓝色背光测量准确度 电压、电流±0.5%FS 有功功率、无功功率、视在功率±0.5%FS 频率±0.1Hz 功率因数±0.01PF 有功电能±0.5%(仅供参考,不作为计量收费依据) 无功电能±2.0%,(仅供参考不作为计量收费依据) 电源范围 AC/DC 85~264V电源功耗 <5VA安全耐压 输入和电源 >2kV 50Hz 1min 输入和输出 >1kV 50Hz 1min 输出和电源 >2kV 50Hz 1min绝缘电阻 输入、输出、电源、机壳之间>20MΩ环境温度 工作:-10~50℃ 存贮:-25~70℃ 湿度≤85%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 海拔≤3000m
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  • &diams 产品介绍采用不同波长的紫外光对DNA、RNA电泳凝胶样品进行观察拍照、检测蛋白质、核甘酸、适用于核酸电泳分析检测,PCR产物检测,DNA指纹图谱分析,纸层分析或薄层分析等。&diams 产品特点3.5寸中文液晶显示,触摸薄膜开关,定时功能,报警功能。单片机控制,切换显示,**控制透射302nm,反射254nm、365nm靓丽背光,超大显示屏,确保在黑夜环境下可舒适显示,清断读取,定时功能: 1分钟至24小时{用户任意设置),到达设定时间仪器停止运行。报警功能:机器停止运行后,报警提醒操作者。仪器配有固定相机端口、机架,适应市面上绝大部分单反相机。具有防紫外观察窗口滤去99%紫外线,实时观测到样品情况,更直观,更**。纳米级紫外线灯,距离样品20cm紫外线强度达到20μW/cm*,符合国家计量标准。获得实用新型**,**号: 2012205175136、ZL 2019 2 0792756.2上海嘉鹏科技参与起草并执行国家市场监督管理总局发布的紫外分析仪校准规范JJF1936-2021&diams 技术参数产品型号ZF1-IIN按键显示方式中文液晶紫外灯管8W×10支延时功能1分钟至24小时反射波长254、365nm反射滤光片尺寸200×80mm透射滤光片尺寸200×150mm白光板尺寸210×260mm紫外线强度不可调透射波长302nm拍照功能相机支架可见光60W暗箱左右两侧设活动操作口、防紫外观察口紫外线强度距离样品20cm紫外线强度达到20μW/cm² 切胶工具切胶刀1把,刀头4个输入电源AC220V,50/60HZ仪器尺寸(mm)375×280×380仪器重量(kg)4.88
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液晶显示多功能电力仪相关的资讯

  • 买多道移液器送液晶显示手动移液器
    RAININ(瑞宁)&trade 多道移液器深受广大用户的喜爱,不仅能提高您的工作效能,人体工程学设计更能远离手部疲劳。 专利设计为您带来: -- 降低人工活塞推进力和退吸头力 -- 确保各通道吸液和排液的高度一致性 -- 套柄无O形环,退吸头更为省力 -- 有舒适指钩设计,人性化的左/右手操作设计 -- 大大降低手部重复性劳损 活动内容: 凡购买以下指定型号多道移液器一支即送指定型号液晶显示手动移液器一支(市场价3980元) 点击此处在线订购活动时间: 2009年10月1日 &mdash 2009年11月30日 详情请致电: 4008-878-788 物料号 参加活动型号 量程 17003631 17003632 17003627 17003628 手动8道移液器L8-10 手动8道移液器L8-20 手动12道移液器L12-10 手动12道移液器L12-20 2-20ul 17006820 17006817 手动8道移液器L8-50 手动12道移液器L12-50 5-50ul 17003633 17003629 17001754 17001748 手动8道移液器L8-200 手动12道移液器L12-200 电动8道移液器E8-200 电动12道移液器E12-200 20-200ul 17003634 17003630 17005841 17005839 手动8道移液器L8-300 手动12道移液器L12-300 电动8道移液器E8-300 电动12道移液器E12-300 20-300ul 此活动最终解释权归梅特勒托利多公司所有
  • 【好书推荐】薄膜晶体管液晶显示(TFT LCD)技术原理与应用
    内容简介  薄膜晶体管液晶显示产业在中国取得了迅猛的发展,每年吸引着大量的人才进入该产业。本书基于作者在薄膜晶体管液晶显示器领域的开发实践与理解,并结合液晶显示技术的最新发展动态,首先介绍了光的偏振性及液晶基本特点,然后依次介绍了主流的广视角液晶显示技术的光学特点与补偿技术、薄膜晶体管器件的SPICE模型、液晶取向技术、液晶面板与电路驱动的常见不良与解析,最后介绍了新兴的低蓝光显示技术、电竞显示技术、量子点显示技术、Mini LED和Micro LED技术及触控技术的原理与应用。作者简介  邵喜斌博士从20世纪90年代初即从事液晶显示技术的研究工作,先后承担多项国家863计划项目,研究领域涉及液晶显示技术、a-Si 及p-Si TFT技术、OLED技术和电子纸显示技术,在国内外发表学术论文100多篇,获得专利授权150余项,其中海外专利40余项。曾获中国科学院科技进步二等奖、吉林省科技进步一等奖、北京市科技进步一等奖。目录封面版权信息内容简介序前言第1章 偏振光学基础与应用1.1 光的偏振性1.1.1 自然光与部分偏振光1.1.2 偏振光1.2 光偏振态的表示方法1.2.1 三角函数表示法1.2.2 庞加莱球图示法1.3 各向异性介质中光传播的偏振性1.3.1 反射光与折射光的偏振性1.3.2 晶体的双折射1.3.3 单轴晶体中的折射率1.4 相位片1.4.1 相位片的定义1.4.2 相位片在偏光片系统中1.4.3 相位片的特点1.4.4 相位片的分类1.4.5 相位片的制备与应用1.5 波片1.5.1 快轴与慢轴1.5.2 λ/4波片1.5.3 λ/2波片1.5.4 λ波片1.5.5 光波在金属表面的反射1.5.6 波片的应用参考文献第2章 液晶基本特点与应用2.1 液晶发展简史2.1.1 液晶的发现2.1.2 理论研究2.1.3 应用研究2.2 液晶分类2.2.1 热致液晶2.2.2 溶致液晶2.3 液晶特性2.3.1 光学各向异性2.3.2 电学各向异性2.3.3 力学特性2.3.4 黏度2.3.5 电阻率2.4 液晶分子合成与性能2.4.1 单体的合成2.4.2 混合液晶2.4.3 单体液晶分子结构与性能关系2.5 混合液晶材料参数及对显示性能的影响2.5.1 工作温度范围的影响2.5.2 黏度的影响2.5.3 折射率各向异性的影响2.5.4 介电各向异性的影响2.5.5 弹性常数的影响2.5.6 电阻率的影响2.6 液晶的应用2.6.1 显示领域应用2.6.2 非显示领域应用参考文献第3章 广视角液晶显示技术3.1 显示模式概述3.2 TN模式3.2.1 显示原理3.2.2 视角特性3.2.3 视角改善3.2.4 响应时间影响因素与改善3.3 VA模式3.3.1 显示原理3.3.2 视角特性3.3.3 视角改善3.4 IPS与FFS模式3.4.1 显示原理3.4.2 视角特性3.5 偏光片视角补偿技术3.5.1 偏振矢量的庞加莱球表示方法3.5.2 VA模式的漏光补偿方法3.5.3 IPS模式的漏光补偿方法3.6 响应时间3.6.1 开态与关态响应时间特性3.6.2 灰阶之间的响应时间特性3.7 对比度参考文献第4章 薄膜晶体管器件SPICE模型4.1 MOSFET器件模型4.1.1 器件结构4.1.2 MOSFET器件电流特性4.1.3 MOSFET器件SPICE模型4.2 氢化非晶硅薄膜晶体管器件模型4.2.1 a-Si:H理论基础4.2.2 a-Si:H TFT器件电流特性4.2.3 a-Si:H TFT器件SPICE模型4.3 LTPS TFT器件模型4.3.1 LTPS理论基础4.3.2 LTPS TFT器件电流特性4.3.3 LTPS TFT器件SPICE模型4.4 IGZO TFT器件模型4.4.1 IGZO理论基础4.4.2 IGZO TFT器件电流特性4.4.3 IGZO TFT器件SPICE模型4.5 薄膜晶体管的应力老化效应参考文献第5章 液晶取向技术原理与应用5.1 聚酰亚胺5.1.1 分子特点5.1.2 聚酰亚胺的性能5.1.3 聚酰亚胺的合成5.1.4 聚酰亚胺的分类5.1.5 取向剂的特点5.2 取向层制作工艺5.2.1 涂布工艺5.2.2 热固化5.3 摩擦取向5.3.1 工艺特点5.3.2 摩擦强度定义5.3.3 摩擦取向机理5.3.4 预倾角机理5.3.5 PI结构对VHR和预倾角的影响5.3.6 摩擦取向的常见不良5.4 光控取向5.4.1 取向原理5.4.2 光控取向的光源特点与影响参考文献第6章 面板驱动原理与常见不良解析6.1 液晶面板驱动概述6.1.1 像素结构与等效电容6.1.2 像素阵列的电路驱动结构6.1.3 极性反转驱动方式6.1.4 电容耦合效应6.1.5 驱动电压的均方根6.2 串扰6.2.1 定义与测试方法6.2.2 垂直串扰6.2.3 水平串扰6.3 闪烁6.3.1 定义与测试方法6.3.2 引起闪烁的因素6.4 残像6.4.1 定义与测试方法6.4.2 引起残像的因素参考文献第7章 电路驱动原理与常见不良解析7.1 液晶模组驱动电路概述7.1.1 行扫描驱动电路7.1.2 列扫描驱动电路7.1.3 电源管理电路7.2 眼图7.2.1 差分信号7.2.2 如何认识眼图7.2.3 眼图质量改善7.3 电磁兼容性7.3.1 EMI简介7.3.2 EMI测试7.3.3 模组中的EMI及改善措施7.4 ESD与EOS防护7.4.1 ESD与EOS产生机理7.4.2 防护措施7.4.3 ESD防护性能测试7.4.4 EOS防护性能测试7.5 开关机时序7.5.1 驱动模块的电源连接方式7.5.2 电路模块的时序7.5.3 电源开关机时序7.5.4 时序不匹配的显示不良举例7.6 驱动补偿技术7.6.1 过驱动技术7.6.2 行过驱动技术参考文献第8章 低蓝光显示技术8.1 视觉的生理基础8.1.1 人眼的生理结构8.1.2 感光原理说明8.1.3 光谱介绍8.2 蓝光对健康的影响8.2.1 光谱各波段光作用人眼部位8.2.2 蓝光对人体的影响8.3 LCD产品如何防护蓝光伤害8.3.1 LCD基本显示原理8.3.2 低蓝光方案介绍8.3.3 低蓝光显示器产品参考文献第9章 电竞显示技术9.1 电竞游戏应用瓶颈9.1.1 画面拖影9.1.2 画面卡顿和撕裂9.2 电竞显示器的性能优势9.2.1 高刷新率9.2.2 快速响应时间9.3 画面撕裂与卡顿的解决方案9.4 电竞显示器认证标准9.4.1 AMD Free-Sync标准9.4.2 NVIDA G-Sync标准参考文献第10章 量子点材料特点与显示应用10.1 引言10.2 量子点材料基本特点10.2.1 量子点材料独特效应10.2.2 量子点材料发光特性10.3 量子点材料分类与合成10.3.1 Ⅱ-Ⅵ族量子点材料10.3.2 Ⅲ-Ⅴ族量子点材料10.3.3 钙钛矿量子点材料10.3.4 其他量子点材料10.4 量子点显示技术10.4.1 光致发光量子点显示技术10.4.2 电致发光量子点显示技术参考文献第11章 Mini LED和Micro LED原理与显示应用11.1 概述11.2 LED发光原理11.2.1 器件特点11.2.2 器件电极的接触方式11.2.3 器件光谱特点11.3 LED直显应用特点11.3.1 尺寸效应11.3.2 外量子效应11.3.3 温度效应11.4 巨量转移技术11.4.1 PDMS弹性印章转移技术11.4.2 静电吸附转移技术参考文献第12章 触控技术原理与应用12.1 触控技术分类12.1.1 从技术原理上分类12.1.2 从显示集成方式上分类12.1.3 从电极材料上分类12.2 触控技术原理介绍12.2.1 电阻触控技术12.2.2 光学触控技术12.2.3 表面声波触控技术12.2.4 电磁共振触控技术12.2.5 电容触控技术12.3 投射电容触控技术12.3.1 互容触控技术12.3.2 自容触控技术12.3.3 FIC触控技术12.4 FIC触控的驱动原理12.4.1 电路驱动系统架构12.4.2 FIC触控屏的两种驱动方式12.4.3 触控通信协议12.4.4 触控性能指标参考文献附录A MOSFET的Level 1模型参数附录B a-Si:H TFT的Level 35模型参数附录C LTPS TFT的Level 36模型参数附录D IGZO TFT的Level 301模型参数(完善中)反侵权盗版声明封底
  • 上海科创推出全新GC900(II)型气相色谱仪(大屏幕液晶显示)
    2006年科创公司推出全新GC900(II)型气相色谱仪(大屏幕液晶显示) 该产品有以下特点:一、 全微机化按键操作,配大屏幕液晶显示,人机对话方式,操作方便; 二、 可同时选装2~3种常用检测器(FID、TCD、ECD、FPD),均可配用毛细柱; 三、 可对双气路的载气、氢气、空气、尾吹气等流量和柱前压实现数字化测量显示; 四、 大容量柱箱带自动后开门,可进行13阶程序升温,可实现室温以上6℃的近室温控制; 五、 可同时配置填充柱进样器和毛细柱进样器,可方便更换不同需求的内衬管; 六、 可在大屏幕液晶屏上,显示双通道的实时图谱,随时监视样品分析状态; 七、 具有抗电源突变干扰功能和秒表计时功能; 八、 具有故障自我诊断功能,随时显示故障部位及性质; 九、 具有超温保护功能,任一路温度超过设定温度,均会自动停止加热; 十、具有扩展功能,可按时间程序自动控制主机的 *广大客户及代销商来电咨询

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  • 【资料】液晶显示器

    目前相比CRT显示器,LCD显示器图像质量仍不够完善。色彩表现和饱和度LCD显示器都在不同程度上输给了CRT显示器,而且液晶显示器的响应时间也比CRT显示器长,当画面静止的时候还可以,一旦用于玩游戏、看影碟这些画面更新速度块而剧烈的显示时,液晶显示器的弱点就暴露出来了,画面延迟会产生重影、脱尾等现象,严重影响显示质量。 LCD显示器的工作原理 :从液晶显示器的结构来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的 LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。LCD由两块玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料的5μm均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。 背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。 液晶显示技术也存在弱点和技术瓶颈,与CRT显示器相比亮度、画面均匀度、可视角度和反应时间上都存在明显的差距。其中反应时间和可视角度均取决于液晶面板的质量,画面均匀度和辅助光学模块有很大关系。 对于液晶显示器来说,亮度往往和他的背板光源有关。背板光源越亮,整个液晶显示器的亮度也会随之提高。而在早期的液晶显示器中,因为只使用2个冷光源灯管,往往会造成亮度不均匀等现象,同时明亮度也不尽人意。一直到后来使用4个冷光源灯管产品的推出,才有很大的改善。 信号反应时间也就是液晶显示器的液晶单元响应延迟。实际上就是指的液晶单元从一种分子排列状态转变成另外一种分子排列状态所需要的时间,响应时间愈小愈好,它反应了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即屏幕由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间越小则使用者在看运动画面时不会出现尾影拖拽的感觉。有些厂商会通过将液晶体内的导电离子浓度降低来实现信号的快速响应,但其色彩饱和度、亮度、对比度就会产生相应的降低,甚至产生偏色的现象。这样信号反应时间上去了,但却牺牲了液晶显示器的显示效果。有些厂商采用的是在显示电路中加入了一片IC图像输出控制芯片,专门对显示信号进行处理的方法来实现的。IC芯片可以根据VGA输出显卡信号频率,调整信号响应时间。由于没有改变液晶体的物理性质,因此对其亮度、对比度、 色彩饱和度都没有影响,这种方法的制造成本也相对较高。 由上便可看出,液晶面板的质量并不能完全代表液晶显示器的品质,没有出色的显示电路配合,再好的面板也不能做出性能优异的液晶显示器。随着LCD产品产量的增加、成本的下降,液晶显示器会大量普及。

  • 【资料】关于仪器采用内存接口的液晶显示模块问题

    摘要:提出了一种采用内存接口的液晶显示模块。该模块是在现有点阵式液晶显示屏上附加一个MCU(Micro-Controller Unit 微处理器)及相关硬件,利用内存与外部控制器进行接口,从而解决了液晶显示统一接口和显示速度的问题。关键词:液晶接口 内存 微处理器 点阵式液晶接口简单,能以点阵或图形方式显示出各种信息,因此在各种电子设计中得到广泛应用。但是,它的接口必须遵循一定的硬件和时序规范,根据不同的液晶驱动器,可能需要发出不同的命令进行控制才能显示数据。而且命令的执行需要耗费一定时间,在系统大量的实时数据的情况下,如果直接控制液晶显示,可能会消耗过多的时间,从而影响数据的处理。因此,由于某种需要必须采用不同的液晶模块,这就需要修改软件。为了解决这些问题,文提出采用内存接口的液晶显示模块,在现有点阵式液晶显示屏上附加一个MCU(Micro-Controller Unit微处理器)及相关器件,利用内存与外部控制器进行接口,从而解决了统一接口和显示速度的问题。 1 系统设计 1.1 设计思想我们知道,人眼有视觉暂留现象,每0.1秒时间内变化一次的影像看上去会认为是连续的,而且只在0.1秒之内变化的影像人眼很难察觉到。根据这一物理现象,我们采用内存与外部控制器接口设计一种液晶接口模块,外部控制器将欲显示的数据直接写入接口内存,根据接口刷新液晶的显示。刷新率在每秒10次以上,就可达到连续显示的目的。当然,刷新率越高人眼就越能感觉图像变化的连续与流畅。 1.2 硬件设计 采用内存与外部控制器接口,具有统一的硬件接口规范。因为外部控制器和模块内的MCU需要同时读写内存,接口内存采用带有BUSY线的2K双RAM IDT 7132,MCU选用常用的AT89C51,液晶模块为市面普及的采用HITACHI公司HD61202液晶控制器的单5V供电的128×64点阵液晶。液晶显示模块的设计必须具备很强的通用性,可以被广泛应用到各种系统中。目前系统一般为3V电平或5V电平系统,因此液晶显示模块的设计也必须同时考虑应用于这两种系统。液晶显示模块硬件结构框图如图1所示。外部控制器将欲显示的数据写入双口RAM,MCU则不断扫描内存,根据内存中的数据进行相应的处理,不断刷新液晶显示屏上的显示。综合考虑液晶和系统操作的时序,AT89C51单片机运行在12MHz时钟下,设计系统的刷新率达到每秒18次。 外部控制器的数据、地址、控制总线通过接插件引入液晶显示模块。因为双口RAM IDT7132的输入输出为TTL电平,BUSY信号为开漏极输出,因此无论是3V还是5V的系统,地址和控制总线可以直接引入。而数据总线因为是双向系统,如果直接与双口RAM连接,在双口RAM输出数据的时候可能会对3V系统造成损害,因此设计一个总线驱动器,采用74LVC245进行总线电平转换。74LVC245在3V供电时,输入5V的电压信号这样就实现了与3V和5V电平系统的接口。双口RAM的BUSY信号是用来标示双口RAM的两个口同时在访问相同的内存单元,而且至少有一个口处于写该单元状态。双口RAM通过仲裁逻辑使后访问该单元的BUSY信号有效,并屏蔽该口的操作,直到没有访问,竞争BUSY信号才变为无效。通过检测BUSY信号可有效地确保内存读写的安全。模块内采用27C040保存16×8的256个ASCII字符点阵的16×16点阵的汉字库,方便用户使用。考虑到液晶背光电流较大,加入了液晶背光的控制,可根据需要开关背光。 1.3 软件设计软件部分涉及接口操作、点阵操作及液晶操作等,这里仅对接口有关部分进行介绍。 1.3.1 接口内存分配 接口内存的分配如表1所示。 表1 接口内存分配表液晶屏幕上共有128×64=8192点,每个点用内存中的一位为0或1来表示点亮或熄灭。在双口RAM中分配0000H~03FFH的内存用来直接与屏幕上的点相对应,称为直接显示映射区。这样,用户只需将欲显示的点阵写入内存中的指定地址,就可在屏幕上指定位置直接显示出来。 另外,为方便使用,还设计了简单的命令接口,分配0400~0507H的空间作为命令接口的内存,具体分配详见表1。其中,0400H~04FEH的内存也作为字符显示映射区,在设置了显示模式后,将欲显示的字符写入该区域的指定地址,即可在屏幕指定位置显示出该字符。 1.3.2 命令接口简介 外部控制器将命令按照预定格式写入命令接口的内存。显示模块的单片机检测到有命令时,首先将命令读出,将命令字地址内容变为00H,并将该命令字最高位置为1写入命令结果地址内,表示该命令正在被执行。当命令执行完后,命令执行的结果(规定最高位为0)写入命令结果地址。这样,外部控制器可以通过检测命令字地址的内容和命令执行结果来确认显示模块当前的工作状态,发布命令。基本命令字如表2所示,当然根据具体应用还可增加如绘制各种图形、填充等的命令字。 表2 命令字及其参数1.3.3 接口模块工作方式 设计了两种显示模式:显示模式1和显示模式2。在显示模式1时,MCU不断扫描显示映射区并检查双口RAM中用户写入的命令。在显示模式2时,MCU不断监测字符显示映射区的变化,将用户写入的字符转化成点阵,写入直接显示映射区,然后扫描显示映射区进行显示。此时MCU只执行改变显示模式或初始化命令。其它的命令一概忽略。这样外部控制器就不需要了解具体的液晶操作,操作液晶像读写内存一样简单快捷,因此外部控制器可以处理大量的实时数据,并进行实时显示。 2 应用实例 液晶显示模块在我们设计的一套蓝牙系统中得到了成功应用,蓝牙模块采用Ericsson Rok 101,主控制器采用TI公司的MSP430F149。通过蓝牙传送的动画和所有控制信息均在液晶显示模块上显示,效果很流畅,达到了设计要求。 本文提出的液晶显示模块采用内存和外部控制器进行接口,具有统一的接口规范。外部控制器将欲显示的内容直接写入液晶显示模块提供的内存接口即可实现显示,不需要直接进行繁复费时的液晶控制和点阵处理操作,有利于控制器对大量数据进行实时处理。目前市面上有大屏幕的彩色液晶采用了类似方案,但价格昂贵。对一般应用来说,本文提出的液晶显示模块具有很强的通用性,而且增加的硬件成本不到单独购买一块点阵式液晶的20%,因此可广泛应用。

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