最新gate-Driver重要易懂的.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dategate-Driver重要易懂的GATE DRIVERGATE DRIVER使用于液晶显示器的驱动芯片主要分为两类,分别为gate driver与source driver。Gate driver的主要功用是将液晶面板上一行一行的薄膜晶体管(TFT,thin film transistor)依序打开,好让source driver将位于液晶面板上的液晶电容(Clc,c
2、apacitor on liquid crystal)与储存电容(Cs,storage capacitor),充电到所需要的电压。Gate driver名称的由来,是因为接到TFT的gate端,所以才称作gate driver。此外,由于它是依序将一行一行的TFT打开,所以也称之为scan driver。而就面板的坐标来说,连接到gate driver的走线,是位于Y轴上,所以也称为row driver。同理source driver也有许多不同的称呼,而source driver的名称来由是因为这个驱动芯片是连接到TFT的source端,所以才叫做source driver。此外当gate
3、driver将一行行的TFT打开时,source driver会将相对应的显示数据转换成电压,把液晶面板的电容充放电到相对应灰阶的电压,因此source driver也叫做data driver。再者就整块面板的坐标来说,连接到source driver的走线是位于X轴上,因此也叫做column driver。1、Gate driver的频率与输出频道数目有关常见的TFT LCD面板分辨率分别是SVGA、XGA、SXGA、SXGA+。以SVGA的分辨率来说,它是800*600的分辨率,其中800跟source driver的输出channel数目有关。同理在各个分辨率中,每个分辨率中前面的数字
4、是跟横向的画面分辨率有关,因此需要考虑source driver的输出channel数目。而各个分辨率中后面的数目则是与纵向的分辨率有关,所以考虑的是gate driver输出的channel数目。由于TFT LCD跟CRT显示器不同的特性,因此TFT LCD显示器的画面更新频率并不象CRT显示屏幕一样,需要调得很高,以避免画面闪烁的状况。因此TFT LCD显示器其画面更新频率多半是固定在60Hz。然而各个分辨率水平输出的数目并不相同,所以每一条水平线的打开时间也不一样。以SVGA 800*600的分辨率来说,由于画面的更新频率为60HVz,所以水平分辨率的每一条线打开的频率约为60Hz*60
5、0lines=36KHz,也就是每一条水平线打开的时间约为1/36KHz=27.8s。同理我们也可以依照此一方式来推导出各种显示模式的工作频率与水平线的打开时间。我们可以发现,随着分辨率的提高,同时每一条水平线打开的时间也会跟着变小。也就是说,当分辨率变得更高,提供给source driver充放电的时间也会跟着变少。常见的gate driver的输出channel数目为可以选择200个输出或是192个输出,以及可选择256个输出或是263个输出这两种gate driver。现在应用最广的就是256/263输出的gate driver了,因为现在出货量最大的就是属于XGA以及SXGA的液晶显示
6、器了。这两种分辨率以256个输出channel来说,分别需要3颗以及4颗的gate driver。正因为它的出货量很大,所以也有仅256个输出的gate driver 的设计,不过为了延长产品的生命周期,大多会采取256/263的输出channel的设计。在这种设计下,当使用于XGA与SXGA的分辨率时,便会浪费了7个输出channel,而当使用于SXGA+的分辨率时,共需要使用4颗。所以总输出channel为263*4=1052,仍然比SXGA+分辨率所需的1050条线多出2条。跟前面提到的200/192输出channel与256个输出channel的gate driver,其3-4颗加起来
7、的总输出channel数目与分辨率一致的状况是不一样的。2、Gate driver功用为依序打开薄膜晶体管Gate driver的主要功能是将液晶面板上的薄膜晶体管,一行一行的依序打开,好让source driver对面板上的电容充放电。因此整个系统需要一个clock来作同步的动作,好让gate driver依序将每一行的薄膜晶体管打开,而SPL(start pulse input)则是让gate driver的输出开始动作的同步信号。当gate driver一接收到SPL的信号之后,便会依序由OUT1、OUT2、OUT199、OUT200送出一个个的脉波,来打开液晶面板上一行一行的薄膜晶体管
8、。在最后一个脉波送出的同时,会同时由SPO(start pulse output)送出信号到下一颗gate driver(上一颗的SPO信号,是接到下一颗gate driver的SPI信号),好让下一颗gate driver能接续下去,输出打开薄膜晶体管用的脉波,直到面板上所有的薄膜晶体管都打开过并充好电为止。以SVGA(800*600)分辨率的液晶面板来说,若是使用200个输出channel的gate driver,则共需要3颗gate driver来驱动。而这3颗的gate driver则利用上一颗的SPO接到下一颗的SPI 来协同工作,以完成共600个输出的结果。3、分析Gate dri
9、ver的架构Gate driver由于负责的工作很简单,所以它的架构并不复杂。Gate driver的主要架构有3个部分,首先是双向移位缓存器(bi-directional shift register)。这个地方的主要功用就是要能依照所输入的clock产生出循序输出的脉波,所以才需要使用移位元缓存器(shift register)。但是为什么要使用双向的移位缓存器呢?主要是为了让TFT LCD棉板的机构设计更有弹性。也就是说,一旦面板的机构完成后您要选择由上到下将一行一行的薄膜晶体管打开,或是由下到上一行一行的打开都可以。虽然这样需要增加硬件上的成本,不过可以获得的设计弹性更大。既然使用了双
10、向的移位缓存器,就需要额外的输入接脚来选择移位缓存器的移位方向(shift direction)。而此同时,start pulse的接脚也必须作成是可选择为输入或是输出的方式。当移位缓存器选择是右移时,左边的start pulse接脚就变成输入,而右边的接脚就变成输出。倘若移位缓存器选择的是左移时,则左边的start pulse接脚就变成输出,右边的接脚就变成输入了。由于gate driver的输入接口是一般的数字输入接口,所以接口的电压大约是2.33.6伏特之间。而最后的输出接口,由于是要控制薄膜晶体管的打开与关闭,它的工作电压范围很大,大约是从-2030伏特之间,所以要将双向的移位缓存器的
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