时间:2023-08-28 18:53
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如图32所示,在根据本发明的源侧布线板108中,通过蚀刻诸如附接于在玻璃环氧树脂等上形成的布线基体材料120两侧的铜箔之类的布线材料122形成布线图案。即,对应于输入信号线108a和连接端子108c的布线图案形成在前表面侧,对应于公共线108a’的布线图案形成在后表面侧。之后,通过提供在布线基体材料120的前表面和后表面之间延伸的穿透孔并且实施通孔电镀来形成通孔108b。此时,也对连接端子108c和公共线108a’实施通孔电镀。除了连接端子108c和通孔108b周围,不用于连接的部分用阻焊剂124覆盖。
如果要选中LCD某一段点亮,就要使它的COM和SEG之间的电压差为VLCD。但不能使压差固定为一个方向,如果上一次COM和SEG之间是 VLCD,下一次就要为-VLCD,这就是用交流电压驱动LCD屏的意思。
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。
如果源侧的结构与上述栅侧的结构相同,也可以除去源侧电路板8。但是,源侧的信号线比栅侧的信号线小。通常,当在液晶面板2上形成输入信号线2a时,通过薄膜淀积工艺等在液晶面板2上形成导电层,为导电图案构图以便形成信号线。因此,在液晶面板2上形成的布线图案的厚度不能和形成在通过对附着到柔性基片上的铜箔构图而形成的柔性板上的信号线的厚度一样大。因此,存在形成接线电阻低的信号线的问题。因此,如图5所示,源侧电路板8保持未变,只除去了栅侧电路板10。