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段式液晶與數碼管類似,唯一的區別是液晶是由交流訊號驅動的(直流訊號電解液晶)。
通常使用64Hz方波訊號。
液晶消耗的電流極低(幾UA),電壓範圍取決於與電壓的對比度)。
普通的微控制器直接驅動回去是很困難的,因為除了訊號之外還需要不同的電壓訊號,所以一般選擇帶液晶驅動器的微控制器,當然也可以這樣玩。 熟悉液晶的工作原理。
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微控制器直接驅動液晶液晶屏,有可能已經量產產品。 但有要求:
1.COM口需要連線到分壓器。
2、微控制器的IO口應能設定高阻狀態。
3、液晶最好是半偏置的液晶。
至於如何使用連線,您可以查詢它。
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分段掃瞄使用視覺永續性。 使用定時器向COM引腳生成頻率訊號,然後依次給出與要顯示的段相對應的引腳電平訊號。
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LCD由微控制器直接驅動。
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在TN型和STN型LCD中,X軸和Y軸都用於單獨驅動電極,如下圖所示,因此如果顯示器越來越大,中心電極的反應時間可能會更長。 並且為了使螢幕顯示一致,整體速度會減慢。 簡單來說,就是CRT顯示器的螢幕更新頻率似乎不夠快,就是使用者會感覺到螢幕閃爍跳動; 或者當您需要快速的3D動畫顯示,但顯示器的顯示速度跟不上時,顯示可能會延遲。
因此,早期的液晶顯示器在尺寸上有一定的限制,不適合看電影或玩3D遊戲。 為了改善這種情況,液晶顯示技術後來被有源矩陣定址的方法驅動,這是實現高資料密度液晶顯示效果和極高解像度的理想器件。 方法是使用薄膜技術製成的矽電晶體電極,並使用掃瞄方法選擇任意顯示點(畫素)進行開啟和關閉。
事實上,薄膜電晶體的非線性功能被用來取代液晶的非線性功能,這是難以控制的。 如上圖所示,在TFT型液晶顯示器中,導電玻璃被繪製在網狀的小線上,電極是由薄膜電晶體排列的矩陣開關,每條線的交叉處都有乙個控制箱,雖然驅動訊號在每個顯示點被快速掃瞄,但只有在電極上的電晶體矩陣中選定的顯示點才能獲得足夠的電壓來驅動液體晶體分子,使液晶分子軸變成明亮的對比,而不選擇的顯示點自然是暗對比。因此,它避免了顯示功能對液晶電場效應能力的依賴。
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電阻給電容充電,電容的電壓緩慢上公升,直到VCC,當未達到VCC時,晶元復位引腳近似為低電平,因此晶元復位,當接近VCC時,晶元復位引腳接近高電平,因此晶元停止復位,復位完成。 >>>More