基于S3C2440A终端LCD驱动电路的设计与实现

基于S3C2440A终端LCD驱动电路的设计与实现,第1张

 

  引言

  现在大部分的便携式手持终端产品,如移动电话、导航系统等,都拥有一个小型LCD显示屏,这使LCD驱动电路的设计成为手持终端设计的重要组成部分。

  本文以应用于特殊行业的手持终端为例,叙述LCD驱动电路的设计实现方法。

  硬件电路设计

  硬件电路结构

  本设计中手持终端CPU采用三星公司ARM920T内核处理器S3C2440A,其LCD控制器支持STN LCD和TFT LCD,实际使用的LCD为LTS350Q1-PE1_PI,属于TFT LCD。

  电路框图如图1所示。

  

基于S3C2440A终端LCD驱动电路的设计与实现,电路框图,第2张

 

  驱动电路主要包括三部分:第一部分是LCD驱动,采用MAX1779芯片;第二部分是LED背光驱动,采用MP1521芯片;第三部分是VCOM信号驱动,采用LM8261芯片。这里主要叙述LCD驱动和背光电路的实现。

  LCD驱动电路

  由于LCD内集成有数字电路模拟电路,需要外部提供数字电压DVDD和模拟电压AVDD。另外,为了完成数据扫描,需要TFT轮流开启/关闭。当TFT开启时,数据通过源极驱动器加载到显示电极,显示电极和公共电极间的电压差再作用于液晶实现显示,因此需要控制TFT的开启电压VGH、关闭电压VGL,以及加到公共电极上的电压VCOM。

  MAX1779芯片能产生LCD需要的模拟电压AVDD、栅极开启电压VGH及栅极关断电压VGL。芯片内部集成有3个DC-DC转换器,其中包括两个充电泵和一个升压转换器,可以为小型TFT液晶屏提供高效的调节电压。LCD驱动电路如图2所示。

  

基于S3C2440A终端LCD驱动电路的设计与实现,LCD驱动电路,第3张

 

  这里,一个充电泵产生正电压,作为TFT的开启电压VGH;另外一个充电泵产生负电压,作为TFT的关闭电压VGL。此外,芯片还可以产生-5V电压输出,设计时利用-5V输出电压协助LM8261产生VCOM信号。

  

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