时间:2023-02-17 15:49
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因此,输入信号可以通过柔性板的直通线和玻璃基片的内线被任意引入到一个柔性板中,以便将输入信号提供给所选的其中一个柔性板,这改善了输入信号提供路径的设计自由度。 本发明的其它目的、特征和优点将通过以下结合附图对说明书的详细描述中变得更清楚。 具体实施例方式 下面参考给出本发明的实施例。图6是根据本发明实施例的液晶显示设备的平面图。在图6中,与图1所示相同的部分用相同的参考数字表示,说明从略。
数据宽度对应问题 思考:什么确定A[10]的高低电平呢? A[0] 即 FSMC_A[10] , FSMC_A[10] 根据 数据的宽度 由 HADDR[10] 或 HADDR[11] 确定。 我们编程是设定 HADDR[x] 的值,而 HADDR[x] 与 FSMC_A[x]/FSMC_A[x+1] 连接,我们设定HADDR[x],与 HADDR[x]相连接的 FSMC_A[x]/FSMC_A[x+1] 就会被设定。
液晶分子中有带极性基团的和不带极性基团的,带极性基团分子的液晶单体主要决定混和液晶的阀值电压参数,不带极性基团分子的液晶单体主要决定混和液晶的折射率和清亮点。液晶中带极性基团的单体与不带极性基团的单体在静置条件下会出现同性异构体层析现象。
汽车操作环境的温度范围相当广,因此对于液晶显示器的温度范围要求很高,-40~+85℃均要维持一定的显示品质。然而液晶在不同温度下所得到的曲线并不是线性的,传统电路设计采用4条自然温补曲线供模块使用,若视效不佳只有重新调配液晶,但液晶的调整并不容易。因此ST7591采用多区段温补的电路架构来改善此棘手问题,让原本液晶需屈就于IC特性的状况有了改变。 ST7591透过简单地设定即可使温补曲线趋近于液晶的特性(如图7所示)。多区段温补会以24℃为中心,分别往低温与高温延伸,每8℃为一个区段,从-40℃到88℃共可切割成16个区段。如图8所示,每个区段又提供16条温补曲线供使用者选择,如此一来液晶驱动IC的输出电压(Vop)便可随意搭配任一组液晶做调整,不但可省去液晶来回调整的困扰,并可以提高显示品质。