2022年OLED显示模组与C8051F最新单片机的介面设计.docx
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1、封面作者: PanHongliang仅供个人学习OLED 顯示模組與 C8051F 單片機的介面設計全彩 OLED 顯示幕 LPSF096064A00-T3 的應用OLED 顯示技術的電源供應需求和解決方案OLED 顯示器及其饋電技術OLED 顯示模組與 C8051F 單片機的介面設計 2006-7-25有機發光顯示 OLED (Organic Light Emitting Display )是比液晶顯示技術更為先進的新一代平板顯示技術,是被業界公認為最具發展前景的下一代顯示技術;它與液晶顯示技術相比 ,具有超輕薄、高亮度、廣視角、自發光、回應速度快、適應溫度範圍寬、抗震強、功耗低、可實現柔軟
2、顯示等優越性能,可廣泛應用於通信、電腦、消費電子、工業應用、商業、交通等領域;下面以 VGS12864E顯示模組為例,介紹 C8051F020單片機與它的介面設計及軟體編程方法;1 VGS12864E顯示模組VGS12864E是 12864 行點陣的 OLED 單色、字元、圖形顯示模組;模組內藏 6464 的顯示資料 RAM ,其中的每位元資料都對應於 OLED 屏上一個點的亮、暗狀態;其介面電路和操作指令簡單,具有8 位元並行資料介面,讀寫時序適配 6800 系列時序,可直接與 8 位元微處理器相連;與 Intel 8080 時序的 MCU 連接時需要進行時序轉換;2 顯示模組結構2.1 模
3、組框圖VGS12864E顯示模組顯示幕為 128 列、64 行,使用 1 片有 64 行輸出的行驅動器和 2 片列驅動掌握器,其中每片列驅動器有64 路輸出;行驅動器與 MCU 沒有關係,只要供应電源就能產生驅動信號和同步信號,模組的外部信號僅與列驅動器有關;列驅動器內置 6464 位元顯示記憶體, RAM 被分為 8 頁,每頁 8行;顯示幕上各圖元點顯示狀態與顯示記憶體各位資料一一對應,顯示記憶體的資料直接作為圖形顯示的驅動信號,為“1”顯示,為“ 0”不顯示;圖 1 為模組的邏輯電路介面框圖;2.2 模組引腳功能及指令系統模組引腳功能如表 1 所列;模組的指令系統與液晶顯示驅動掌握器HD6
4、1202 相容,共有 7 條指令;這裏不作詳細描述,僅列出表2 指令列表;其中,前兩條為顯示狀態設置類指令,其餘的為讀寫操作類指令;3 顯示模組與 Cygnal 單片機硬體介面設計VGS12864E的介面連接方式有兩種 :一種是直接訪問方式,另一種是間接訪問方式;不論哪種方式,要訪問模組都必須先讀取狀態寄存器內容,判斷“忙”標誌,不忙時才可以訪問;直接訪問方式是將模組介面作為記憶體或I/O 設備直接掛在 MCU 匯流排上, MCU 以訪問記憶體或 I/O 設備方式對模組進行操作;間接訪問方式是 MCU 通過軟體類比掌握時序對模組進行操作;這裏介紹的是Cygnal C8051F020單片機與 V
5、GS12864E 的間接訪問介面設計;C8051F020是美國 Cygnal 公司推出的一種混合信號 SoC型 8 位元單片機,是集成度很高的混合信號系統級的晶片;它具有100 腳的 TQFP 封裝,功耗低,供電電壓為 2.73.3 V,全部 I/O、RST、JTAG 引腳均耐 5 V 電壓;有高速、流水線結構的 8051 相容的 CIP51 內核(可達 25 MIPS);該 MCU 具有 P0P7共 64 個通用 I/O 埠,每個埠引腳都可以被配置為推挽輸出或漏級開路輸出;對於VGS12864E,由於其工作電壓是 5 V,而 C8051F020的工作電壓是 3.3 V,所以要 C8051F0
6、20的輸出能更好地驅動 5 V 輸入的 OLED,需要對系統進行額外配置;除了將對應埠的輸出方式設置為“漏極開路”外,還應在電路上將每個埠通過一個上拉電阻接到5 V 電源,這樣可以保證 C8051F020的邏輯“ 1”輸出能夠被提升到 5 V;介面電路如圖 2 所示;全彩 OLED 顯示幕 LPSF096064A00-T3 的應用 2006-3-8Lite Array 是首間在中國擁有 Kodak Passive OLED Display Technology許可證的公司;其研發的 OLED 是一種嶄新的平面顯示器技術,全名是有機發光二極體;它主要有兩類:低份子 OLED 和高份子 PLED,
7、因為材料的不同,整個工藝也有分別;低份子的技術專利擁有者是KodakTM ,而高份子是 CDTTM ;現在的技術以低份子比較成熟,壽命比較長和顏色飽和度高,而且已經大批量生產; Lite Array 最近更推出了全彩的 OLED 顯示幕,型號 LPSF096064A00- T3,主要的應用在手機副屏、 MP3 等;本文以 MP3 的應用例子來介紹它;LPSF096064A00-T3 是一個 65K 色的全彩 OLED 顯示幕;它最大的好處是自行發光,不需背光、高速反應、高對比度、廣闊視角、耗電量低對比有背光的LCD_ 更薄_更輕等 _對比於 CSTN/TFT_OLED 可說有 _對的優勢;特別
8、用在小型的顯示器上 對角線 1,它的清晰度特别好,點與點之間能明顯的辨论出來, 不像 LCD 當點距越小會越模糊,這主要歸功於OLED 主動發光的特性;顯示幕主要參數Resolution96RGBx64 Display modePassive Display color65KDuty1/64Dot pitch0.222mmW*0.222mmHPanel size28.70mmW*20.40mmH*1.7mmT Viewing Area23.312mmW*14.848mmHMCU 介面LPSF096064A00-T3 可支援 3 種 MCU 介面,包括 8 位元 6800/8080 系列並口和S
9、PI串口; 8 位 6800/8080 並口供应高速的寫入和讀回內部記憶體,而SPI 串口的接線較少 _只需要四根掌握線;當中包括 CS#,D/C ,SCKL 和 SDIN,用在MP3 攜帶型的小型產品上, SPI 串口會便利電路板的走線,它的最大工作頻率 是 4MHz ,在實際應用中可支援動畫的顯示;许多的單片機會內置SPI 硬體介面,假如不需要顯示動畫,也可以用軟體方式實現見 SPI 程式實例 ,不過會佔用 MCU 較多資源;SPI程式實例sbit sck=P00;sbit mosi=P01;void wrSPIBYTE d BYTE mask=0x80, i ;fori=0 ; i 1;
10、sck=1;sck=0; 應用電路LPSF096064A00-T3 設有內置 DC/DC 電壓變換器,可以省掉外置 DC/DC 電壓變換器,因而減低產品成本;為供应較彈性的應用,LPSF096064A00-T3 亦可接受外置 DC/DC 電壓變換器;一般外置DC/DC 電壓變換器的效律較高,可達80%以上;颜色調試颜色的微調對於全彩的顯示成效是很重要的,特別是顯示一些人物照;全彩主 要的參數有色溫、伽馬校正等;LPSF096064A00-T3 擁有獨立指令來調整三源色的電流,借此調整藍、紅的亮度比例,從而改變色溫;人的眼睛對光的亮度不是線性反應,當亮度太高時就需要更大的對比才能分別光暗,伽馬校
11、正就是改變發光亮度,讓眼睛有線性的反應;伽馬校正是透過查表法來改變每個掌握值的實際亮度,驅動器內部有64 個掌握值可任意設定 128 灰階其中的一個,在顯示時會先取出對應的灰階,因此64 個掌握值可以改變它的相對亮度;假如沒足夠的設備測量,可以先把64 種不同的灰度顯示出來,然後改動校正表直到獲得平滑的漸變;省電模式MP3 一般可以播放長 _十小時,而電源一般會選 7 號電池,以便放置在細小的盒子裏,但是供应的電能只有 800mAh,就是說工作電流不能大於 80mA,或者功耗小於 120mW,在省電模式下 OLED 的功耗能小於 30mW,只占了 25%;OLED 最特別的一點是只有發光的地方
12、才會用到電能,而且亮度與電流是正比的;所以省電模式可從顯示內容和亮度著手;當使用者不作出操作動作時,可以用指令減少電流,建議把亮度調低一半,再過一會把OLED 顯示幕關掉,此時電流只有 5uA;顯示的內容以簡單的線條為主,最好不要以反白的方式顯示;有時_為了美觀可能需要一些取捨;在使用者停下操作時,可把不必要的圖像清除;如需要進一步減少功耗可以把驅動電壓和占空比變成可調,他們跟亮度的關係如下式:;電流減少而占空比相對增加,那么亮度就可以保持,或者可以把電流降得更 低;當電流減少時,相對工作電壓也可一起降低,那么功耗會再少一些;這個省電模式很適合 MP3 的應用,因為歌名的滾動顯示占了大部份時間
13、,而且顯示歌名不需要用到整個螢幕;螢幕的保護OLED 是一種主動發光元件,會有壽命的限制,隨著工作的時間越長,它的亮度會減少,一般的半衰減期大約一萬小時;假如長時間在某區點亮,而其他地方是暗;只要全屏亮,就會發現明顯的殘影,从前長時間發亮的地方會暗一些;這個現像在電腦的 CRT 上也有,解決的方法是加入螢幕保護動畫;例如當顯示的內容停留了一些時間,就啟動螢幕保護動畫;那些動畫可以是螢幕滾動、動畫等;LPSF096064A00-T3 擁有垂直滾動指令,這指令會改變螢幕上的第一行對應記憶體任何一行,例如改變對應的行數從0 至 63,就可達成垂直向上滾動;把行數返過來,就是垂直向下滾動;水平滾動可能
14、會複雜一些,需要在寫入資料時 做一些改動;假如需要向左移動一格,要先把下一格的資料寫入;只要不斷移 動格數,就可以做到水平滾動;一些簡單的動畫可以用內置的圖像指令動態地產生,供应的指令有:線條繪 畫、方體繪畫、區域拷貝、區域亮度減少和區域刪除;這些指令主要減少處理器的負荷,從而實現一些特別成效;例如可以用線條繪畫指令產生轉動的方 體;OLED 顯示幕能供突破性的顯示成效,快速反應、主動發光、省電、高清析度和極闊視角,這些特點是 CSTN 不能供应的,而且介面電路也是一樣,要從LCD 改用 OLED 所要更换的地方不多;現今 MP3 已經特别成熟,如何能突出自己的產品;改用一個顯示成效更好的屏,
15、更能吸引消費者的目光;OLED 顯示技術的電源供應需求和解決方案2005-12-26功能先進的顯示器漸成為現今消費電子產品的重要特色,這些新型顯示器所發揮的作用,通常會強化使用者對於整體產品的印象,而這樣的印象最終會決定該產品在市場上會多胜利;使用者在面對移動電話和PDA 時,對新型顯示器的印象尤為重要,因為高解读度彩色螢幕已成為這些產品的必備功能;多種新型 顯示技術正擴大其市場佔有率,包括新出現的OLED 顯示器在內,它們擁有超高的對比值、快速的回應時間和寬廣的視角;就像其他新技術一樣,廠商正利 用不同的 LED 材料 聚合物或小分子 、主動或被動矩陣掌握、電流和電壓驅動技術,以及不同的偏壓
16、供應電路來評估和製造不同的解決方案;本文將討論各種 OLED 技術和適當的偏壓電源供應電路,而關於OLED 技術和驅動方法的選擇,也會影響電源供應電路的需求;工程師所面臨的挑戰為如何選擇最適當的電源供應電路,以便支援電池供電型可攜式裝置,以及特定OLED 顯示器的需求;OLED 技術的優缺點廣視角及良好的颜色飽和度是 OLED 顯示器的主要優點,它在這方面遠勝過液晶顯示器等其他技術;除此之外, OLED 顯示器也是一種自發光技術,因此不但不需要背光照明,還能供应比液晶顯示器更快的回應時間以支援多媒體應用;目前市場上的 OLED 材料有兩種,分別是小分子和發光聚合物;相較於標準 LED ,這兩種
17、技術的電路參數都很類似,它們的發光強度是由LED 順向偏壓電流決定,液晶顯示器的圖元亮度則是由加在液晶圖元的電壓決定;OLED 顯示器的另一項優點是它能使用現有的基板技術,這和薄膜電晶體TFT 液晶顯示器的基板技術完全相同,主動矩陣OLED 顯示器可以使用非晶矽 a-Si 或低溫多晶矽 LTPS 的 TFT 基板;現有 OLED 技術的主要挑戰之一是它的壽命時間,這項限制源自於RGB 颜色的衰減速度並不相同,特別是當大部份顯示內容為白色時,它需要這三種原色 同時發出相同的亮度;受到這些颜色限制的影響,單色顯示器就成為市場上最 早出現的顯示器,全彩顯示器只用於在產品壽命期限的多數時間內會將顯示器
18、 關掉的應用;第一種全彩顯示器用於數字相機,但對於使用電池的可攜式產品 來說,全彩顯示器仍有其問題; OLED 顯示器在功耗上必須與液晶顯示器競爭,對於不需要為液晶顯示器供应背光照明的應用,它的功耗遠低於OLED 顯示器;假如啟動液晶顯示器的背光照明,則會根據顯示內容來決定OLED 是否需要較多的功耗;假如顯示內容大部份是白色,OLED 的功耗仍會超過液晶顯示器,但隨著“白色”畫面內容逐漸減少,功耗差別將不再是問題;在戶外使用 OLED 顯示器是 OLED 技術的另一項挑戰;由於這種螢幕受到光子撞擊時會開始發光,所以在戶外使用 OLED 顯示器時,畫面對比會降低,可讀性也跟著變差;OLED 技
19、術層面的缺點使它們目前較適合可攜式裝置的小型螢幕,但隨著這項技術逐漸成熟,也能應用於大型顯示器;短期而言,筆記本電腦或桌上顯示器對於 OLED 是過於困難的挑戰,因為在顯示大量“白色”圖片內容時,RGB 色彩會出現不同的老化速度;但在電視機面板應用上,OLED 的未來技術卻極有展望,因為這類應用不需要顯示大量的“白色”圖片內容;被動矩陣顯示器需要一組電源升壓轉換器1 至 2 英寸的被動矩陣 OLED 螢幕是目前的市場主流,主要用於移動電話,大多數作為貝殼型手機的外螢幕;對於仍在初期階段的OLED 技術來說,這些單色或雙色被動矩陣顯示器是最抱负的應用物件;圖1 是這類顯示器的簡單示意圖,它的定址
20、方式特别類似標準的被動矩陣液晶顯示器;主要區別在於OLED 是一種電流驅動型裝置,因此 OLED 顯示器的驅動電路就和液晶顯示器有所不同;圖 1:被動矩陣 OLED 顯示器的簡單示意圖被動矩陣 OLED 顯示器需要一組正電壓作為它的電源或偏壓,這組正電壓和液晶顯示器所使用的電壓特别類似,它必須供应低功耗和高效率,解決方案的體積也要很小;隨著顯示器尺寸和解读度不同,OLED 驅動元件需要 15 V 到 20 V之間的電壓,因此電感式升壓轉換器是最抱负的解決方案;圖 2 是使用 TPS61045的解決方案;圖 2:升壓轉換器將 OLED 顯示器的輸入與輸出隔離輸入端與輸出端的電氣隔離是 OLED
21、偏壓電源供應的另一項重要要求,這在選擇電源供應時特别重要;標準升壓轉換器所用的蕭特基二極體,會供应一條從 輸入到輸出的直接路徑,使輸出電壓大約等於輸入電壓;但如應用系統需要開 機或關機的電源順序功能,或是將關機模式的洩漏電流減至最小,這個路徑就會成為問題來源;圖 2 所示元件利用內建 MOSFET 開關切斷輸入和輸出之間的聯機;主動矩陣顯示器需要正負偏壓電源供應如應用需要較高解读度、較大顯示面積、更高對比和快速反應時間,它們可以使用圖 3 所示的主動矩陣 OLED 顯示器;圖 3:主動矩陣顯示器的簡單示意圖OLED 圖元的導通和定址是由主動開關掌握,這個開關則由薄膜電晶體擔任, 它的製造技術和
22、 TFT 液晶顯示器完全相同:電流源已經簡化到只需要一個MOSFET 與 OLED 串聯;有些設計會使用電壓驅動架構,有些則採用電流驅動架構,全部設計都需要二至四顆,甚至更多的整合式薄膜電晶體;為了克服不 同顏色 OLED 圖元的不同老化速度問題,某些解決方案會在電路中整合一顆光電晶體,由它來設定較大的 OLED 電流,防止圖元亮度隨著時間減弱;低溫多晶矽 LTPS 基板的元件結構較小,因此如工程師想在基板上做出更多的主動組件,這將是一項優點;目前這種基板所用的技術有兩種,分別是低溫多晶矽和 非晶矽;除了供应正負電壓做為視頻信號驅動器的電源之外,主動 OLED 顯示器的偏壓電源供應電路還必須供
23、应偏壓,讓列選擇 row select 薄膜電晶體能夠導通和截止;由於偏壓的電壓值很高,所以電感性升壓轉換器是最合適的解決方案;為了將解決方案的體積減至最小,圖 4 所示的完全整合式升壓轉換器,除了會供应正電壓之外,還利用反相器來供应負電壓;圖 4:單顆元件同時供应正電壓和負電壓為了將關機模式的洩漏電流減至最少,同時替正電壓供应電源順序功能,圖4中的元件會掌握另一顆採用 SOT-23 或更小封裝的外接 MOSFET 電晶體 Q1;這顆元件使用鋰離子電池作為輸入電源2.7 V 至 5.5 V,並供应高達 +15 V 和- 15 V 的輸出電壓,以及整合式 800 mA/2 A 的開關限流功能,使
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