AM-OLED显示屏驱动芯片的研究与设计

AM-OLED显示屏驱动芯片的研究与设计

论文摘要

OLED显示器具有全固态、主动发光、高亮度、高对比度、超薄、低成本、低功耗、无视角限制、工作温度范围宽等诸多优点,被认为是最有可能替代液晶显示器的技术。但是,相比OLED显示技术的飞速发展,OLED驱动芯片的开发显得十分滞后,这严重制约了OLED显示技术的进一步发展。本文通过分析OLED显示器的显示控制特点、OLED驱动方法和灰度扫描方法,提出使用20子场时间灰度调制法在3.5英寸AM-OLED上实现256级灰度显示;这种方法通过降低主子场权重,对子场进行重新排列,解决了低权值子场时钟跳变沿质量下降而造成图像紊乱的问题,显著提高了显示屏的清晰度和亮度。本文设计的显示驱动芯片由一个同步模块、一个预处理模块、一个帧缓存模块、一个扫描输出模块和一个IIC模块组成。在同步模块的设计中,FIFO的引入实现了外部QVGA数据到内部数据的同步,不仅使得芯片工作时对外部数据的要求大大降低,还使整个芯片获得了更好的兼容性。预处理模块的加入,使得整个驱动芯片可以根据要求完成不旋转、顺时针旋转和逆时针旋转三种图像处理功能,从而极大的增加了整个驱动芯片在移动显示领域的实用价值。本设计使用Verilog硬件描述语言完成RTL代码的编写,使用VCS仿真工具对RTL代码进行仿真,使用DC综合工具将HDL描述综合成与工艺相关的门级网表。在设计中,通过搭建FPGA验证平台,完成了对AM-OLED显示驱动芯片的功能验证。整个芯片的后端设计在Linux环境下进行,并完成了版图设计,为下一步的流片做好了准备。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 平板显示技术发展概况
  • 1.2 有机发光二极管的技术优势和应用前景
  • 1.2.1 有机发光二极管的技术优势
  • 1.2.2 有机发光二极管的应用前景
  • 1.3 有机发光二极管的产业链构成和产业分析
  • 1.3.1 有机发光二极管的产业链构成
  • 1.3.2 有机发光二极管的产业分析
  • 1.4 有源矩阵有机发光二极管(AM-OLED)发展状况
  • 1.5 课题的提出与研究目的
  • 1.6 主要研究成果和创新点
  • 1.7 论文安排
  • 第二章 有机发光二极管的驱动与灰度显示原理概述
  • 2.1 有机发光二极管的发光原理
  • 2.2 有机发光二极管的驱动原理和驱动方式
  • 2.2.1 无源驱动方式和有源驱动方式
  • 2.2.2 OLED 器件有源驱动电路原理
  • 2.3 有机发光二极管灰度显示方法
  • 2.3.1 电压灰度调制
  • 2.3.2 空间灰度调制
  • 2.3.3 时间灰度调制
  • 2.4 OLED 灰度显示方法的研究与设计
  • 第三章 AM-OLED 显示屏面板系统设计与实现
  • 3.1 AM-OLED 显示屏面板系统特征描述
  • 3.1.1 全彩3.5 英寸AM-OLED 面板机械特征描述
  • 3.1.2 全彩3.5 英寸AM-OLED 面板OLED 工艺制作过程
  • 3.2 有源OLED 显示屏TFT 基板电路架构设计与分析
  • 3.2.1 有源OLED 面板TFT 电路架构与接口定义
  • 3.2.2 AM-OLED 数据通道TFT 电路设计与实现
  • 3.2.3 AM-OLED 像素TFT 驱动电路设计与实现
  • 3.3 有源OLED 面板数据通道控制接口时序分析
  • 第四章 AM-OLED 控制驱动芯片设计
  • 4.1 控制驱动芯片框架设计
  • 4.1.1 输入与输出
  • 4.1.2 芯片总体结构
  • 4.2 扫描输出模块
  • 4.2.1 模块功能
  • 4.2.2 模块设计
  • 4.3 帧缓存模块
  • 4.3.1 图像帧缓存的意义
  • 4.3.2 帧缓存储器选择
  • 4.3.3 帧缓存模块结构
  • 4.3.4 帧缓存存储器结构
  • 4.4 预处理模块
  • 4.4.1 模块功能
  • 4.4.2 旋转缓存
  • 4.4.3 RAM 片选控制模块
  • 4.4.4 RAM 地址控制模块
  • 4.4.5 写数据控制模块
  • 4.5 同步模块
  • 4.5.1 模块功能
  • 4.5.2 亚稳态现象
  • 4.5.3 同步策略
  • 4.5.4 同步模块设计
  • 4.6 IIC 模块
  • 第五章 AM-OLED 控制驱动芯片仿真与系统验证
  • 5.1 芯片设计流程
  • 5.2 EDA 平台仿真
  • 5.2.1 同步模块的仿真
  • 5.2.2 扫描输出模块仿真
  • 5.3 AM-OLED 驱动控制芯片FPGA 系统验证
  • 5.3.1 FPGA 验证流程
  • 5.3.2 核心控制器FPGA 验证模块设计
  • 5.3.3 DVI 信号接收解码模块的设计
  • 5.3.4 FPGA 系统验证及效果
  • 5.4 AM-OLED 控制驱动芯片综合与实现
  • 5.4.1 ASIC 芯片综合
  • 5.4.2 ASIC 芯片后端设计
  • 第六章 结论与展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 展望
  • 参考文献
  • 作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文
  • 作者在攻读硕士学位期间参与的项目
  • 附录
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].5G时代智能手机显示面板及驱动芯片发展浅析[J]. 电子制作 2019(24)
    • [2].显示驱动芯片原理及发展现状[J]. 液晶与显示 2020(11)
    • [3].基于电机驱动芯片的扫描测试实现[J]. 电子与封装 2015(11)
    • [4].聚积科技发表领先全球之新一代LED驱动芯片[J]. 半导体信息 2008(06)
    • [5].液晶屏显示驱动芯片测试技术研究[J]. 数字技术与应用 2016(04)
    • [6].用于OLED显示驱动芯片的双端口SRAM设计[J]. 半导体技术 2008(07)
    • [7].显示驱动芯片上电控制电路设计[J]. 电脑知识与技术 2017(16)
    • [8].驱动芯片DRV8860应用浅析[J]. 河南科技 2014(11)
    • [9].高性能、大功率LED照明驱动芯片[J]. 技术与市场 2010(09)
    • [10].0.35μm SiGe BiCMOS 10Gb/s激光驱动芯片设计(英文)[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2009(03)
    • [11].OLED彩屏显示驱动芯片控制电路的设计[J]. 半导体技术 2009(05)
    • [12].新品技术[J]. 金卡工程 2008(01)
    • [13].维信诺与晶门科技研制成功中国大陆首颗AMOLED驱动芯片[J]. 电子产品世界 2013(11)
    • [14].应用LCD驱动芯片实现OLED驱动电路设计[J]. 电视技术 2013(09)
    • [15].奥地利微电子推出新款能LED驱动芯片[J]. 电子元器件应用 2012(04)
    • [16].UBA2032T全桥驱动芯片在PWM中的应用[J]. 电子科技 2010(02)
    • [17].高亮LED驱动芯片HV9930的应用[J]. 照明工程学报 2010(05)
    • [18].一种用于驱动芯片的图像数据压缩处理技术的研究与实现[J]. 集成电路应用 2018(04)
    • [19].一种高分辨率硅基OLED驱动芯片设计[J]. 光电子技术 2016(04)
    • [20].TFT显示驱动IC设计要求[J]. 集成电路应用 2013(08)
    • [21].奥地利微电子推出新款智能LED驱动芯片,实现精致光效并显著降低系统能耗[J]. 电子设计工程 2012(06)
    • [22].高亮度LED驱动芯片概述[J]. 数字通信 2011(02)
    • [23].高亮LED驱动芯片HV9931的应用[J]. 通信电源技术 2011(06)
    • [24].基于激光驱动芯片的信号完整性仿真分析[J]. 电子科技 2009(07)
    • [25].单片机教学系统驱动芯片测试装置的设计[J]. 电子测试 2017(20)
    • [26].三通道高亮度LED驱动芯片的ASIC设计[J]. 电子技术应用 2015(04)
    • [27].一种避免码间串扰的LED驱动芯片[J]. 微电子学 2020(02)
    • [28].一种高压驱动集成电路的失效机理分析[J]. 河南科技 2019(23)
    • [29].恒流多功能LED手电筒驱动芯片设计[J]. 岳阳职业技术学院学报 2015(01)
    • [30].基于A3988电机驱动芯片的电机控制电路设计[J]. 国外电子测量技术 2010(07)

    标签:;  ;  ;  ;  

    AM-OLED显示屏驱动芯片的研究与设计
    下载Doc文档

    猜你喜欢