时间:2023-08-02 18:17
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图31A和31B是用于解释具有形成有公共线108’的背表面的源侧布线板108的视图。图31A表示源侧布线板108的前表面,图31B表示从前表面侧看去形成在源侧布线板108上的公共线108’。图32是沿着图31A的双点划线I-I的横截面图。 作为与源侧柔性板112的连接部分的连接端子108c形成在源侧布线板108的前表面上。在图31所示的例子中,提供40个连接端子108c。这里,40个连接端子108c中的4个连接端子108c连接于图32B所示的公共线108a’,该公共线108a’形成在源侧布线板108的后表面上。即,如图32所示,在源侧布线板108的后表面上形成的每个公共线108a’经通孔108b与形成在前表面侧上的一个相应连接端子108c连接。位于图31A中的右侧位置的通孔108c对应于图31B中位于右侧位置的通孔108c,并且位于图31A中从右侧位置数第二位置的通孔108c对应于图31B中从右侧位置数第二位置的通扎108c。类似地,图31A所示的通孔108c的位置对应于图31B所示的通孔108c的每个位置,并且源侧布线板108具有图31A所示的前表面的布线图案与图31B所示的后表面的布线图案重叠并且后侧通过通孔108c连接的结构。
TN液晶一般分子链较短,特性参数调整较困难,所以特性差别比较明显。STN液晶是通过STN显示数据模型,计算出所需的液晶分子长度,及其光学电学性能参数,然后化工合成多种分子链接构类似的具有不同极性分子基团的单体,互相调配成一个特性相似的系列液晶。
例如:我们可以把FSMC的A[10]地址线(也可以使用A[0] or A[1] or A[2]等其它地址线,这里得根据硬件连接考虑)与ILI9341芯片8080接口的D/CX信号线连接,那么当A[10]为高电平时(即D/CX为高电平),数据线D[15:0]的信号会被ILI9341理解为数值,若A[10]为低电平时(即D/CX为低电平),传输的信号则会被理解为命令。 即使用A[10]地址线作为D/CX时,A[10]输出低电平表示命令,A[10]输出高电平表示数据。
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。