我是靠谱客的博主 顺心冥王星,最近开发中收集的这篇文章主要介绍LCD简介LCD的原理:我们在液晶面板后面加白光(即背光板),然后通过不同的电信号,令液晶分子选择性透光,这样液晶面板就显示出了不同的颜色。 ,觉得挺不错的,现在分享给大家,希望可以做个参考。

概述

LCD的原理:我们在液晶面板后面加白光(即背光板),然后通过不同的电信号,令液晶分子选择性透光,这样液晶面板就显示出了不同的颜色。 

不难得出结论,LCD本身只会透光,不会发光。亮度控制是由背光板负责的。 
当前主流的LCD是TFT,特点是超薄、清晰。

1.LCD的信号

这里写图片描述

  • 对于嵌入式设备来说,最普遍的就是RGB信号

    • VD:数据信号,用来传输图像信息
    • HSYNC:帧同步信号,每发出一个脉冲,都意味着新的一屏图像数据开始发送
    • VSYNC:行同步信号,每发出一个脉冲,都意味着新的一行图像数据开始发送
    • VDEN:数据有效标志,时序信号,和HSYNC、VSYNC结合使用
    • LEND:行结束标志,时序信号,不是必须的,譬如210接口就没有
    • VCLK:时钟信号

    在帧同步以及行同步的头尾都必须留有回扫时间。这样的时序安排起源于 CRT 显示器电子枪偏转所需要的时间,但后来成为实际上的工业标准,因此 TFT 屏也包含了回扫时间

  • 此外,对于LCD来说,一般还有两个重要的输入信号,UPDN和SHLR,这两个信号的高低决定了LCD的扫描方向,通俗一点说就是决定了:LCD显示画面的上下、左右是否镜面反转。在LCD的datasheet中,不难发现: 
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    这两个信号引脚一般直接硬件拉高拉低即可,软件不需要做任何的事情

2.LCD的接口

  • 而物理接口主要有两种,一种是ttl的接口,常用于7寸以下的LCD,以软排线相连,下图就是ttl接口的实际连线,可见与RGB信号有一一对应的关系 
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  • 另一种是lvds差分信号的接口,抗干扰性比较好,常用于7寸以上的LCD,以软排线相接。常见的lvds接口分为四通道(左图)、五通道(右图)、十通道。对于很多现代的soc,它们可以直接输出lvds差分信号,比如imx就是拥有五通道的lvds接口(右图) 
    这里写图片描述这里写图片描述

  • lvds上面跑的其实还是RGB信号,只是相对于ttl接口的线数变少,变成了串行输出罢了,而串行输出RGB信号又分为不同的模式,下图是imx支持的两种模式 
    这里写图片描述

  • 而所谓的VGA、HDMI等只是在长距离下的一种接口方式,并不直接对接LCD,需要进行转换,在嵌入式设备中不太常见

3.LCD的各种参数

  • RGB信号的六个时序参数:若要初始化soc中的LCD控制器,关键是设置如下七个时序参数

    • Clock frequency LCD的时钟频率,单位mhz
    • Horizontal pulse width 水平同步信号脉宽,单位dclk
    • Horizontal back porch 水平同步信号后肩,单位dclk
    • Horizontal front porch 水平同步信号前肩,单位dclk
    • Vertical pulse width 垂直同步信号脉宽,单位dclk
    • Vertical back porch 垂直同步信号后肩,单位dclk
    • Vertical front porch 垂直同步信号前肩,单位dclk 
      这些参数值都可以直接从LCD的datasheet获取
  • bpp(bits per pixel 像素深度):表示一个像素的颜色状态需要用几位来表示

    • 1位:单色显示,只有亮灭之分,常见的如小店招牌
    • 8位:灰度显示,此时能表示256种颜色,这时候显示不了色彩,但是有了黑白明暗的区别
    • 16位:一般是RGB565的颜色分布,即16位色
    • 24位:RGB888的颜色分布,称之为24位真彩
    • 32位:还是RGB888的颜色分布,剩下的8位代表透明度,故称之为ARGB,是目前主流

最后

以上就是顺心冥王星为你收集整理的LCD简介LCD的原理:我们在液晶面板后面加白光(即背光板),然后通过不同的电信号,令液晶分子选择性透光,这样液晶面板就显示出了不同的颜色。 的全部内容,希望文章能够帮你解决LCD简介LCD的原理:我们在液晶面板后面加白光(即背光板),然后通过不同的电信号,令液晶分子选择性透光,这样液晶面板就显示出了不同的颜色。 所遇到的程序开发问题。

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