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FAQ



LCD
内容   
FAQ-ID = 78lcd-nnnn
0001: MCU的LCD控制器/驱动器
0002: 当LCD驱动器中VDD=5V时是否还能获得3V的LCD电压?
0003: 怎样取LCD分割电阻的值?
0004: LCDM0寄存器中的VAON0有什么意义?
0005: LCD连接中关于外部电容取值和连接的若干问题

78lcd
-0001
MCU的LCD控制器/驱动器
问1 0001:LCD驱动电压产生和连接的方法。
答1 78K0和78K0S系列的LCD控制器/驱动器可以根据该LCD驱动电压产生的方法来分类。
最新的装置在产生LCD驱动电压上采用了装一个内置的调压器的方法而不是常规的分割电阻的方法。

1. 驱动电压产生的主要方法

(1) 电阻分割法
这个方法通常被早先的一些MCU采纳,因为那些MCU设计相当简单。
用这个方法,一个分割电阻产生所需要的电压。
除了一些掩模版本,电阻是不需要设计在装置里面的,这完全可以是外置的。
为了与显示系统相一致,便用外部短路使电压改变成1/3或者1/2的偏压(但是有些装置中,电压是固定的)。
尽管LCD的驱动电压总是比电源供给电压低,但是还是有一些装置能够使LCD驱动电压的输出值高于电源供给电压,例如uPD789327子系列。

(2) 电容分割法 用这种方法,产生所需电压的是一个分割电容而不是电阻。
与电阻分割法不同,此时的电流并不会不断的变化,所以电源的消耗是可节约的。
这种方法同样会分割电压,所以在低电压操作期间LCD的驱动电压同样会被降低。

(3) 调压器法
该法中电压被提升,并且LCD驱动电压来源于一个外置电容产生的参考电压。
通常情况下,当一个电容被连接在CAPx的引脚之间时,同样在VLCx和VSS之间也要链接一个电容。
这个方法确保了3V或者4.5V的LCD驱动电压的产生,即使是当VDD很低的时候。
此外,调压器法适合电池供电,因为它不使用电阻,而且工作电流也很小。
现在这种方法在新的设备中越来越广泛地被使用。


每个子系列器件的LCD驱动电压产生对应表
子系列 驱动电压产生 用法
uPD780308 电阻分割法 .1
uPD780318
uPD780328
uPD780338
调压器法 .6
uPD780958 电容分割法 .5
uPD780344
uPD780354
调压器法 .7
uPD789306
uPD789316
调压器法
uPD789327 电阻分割法 .2
uPD789407A
uPD789417A
电阻分割法 .3
uPD789426
uPD789436
uPD789446
uPD789456
调压器法 .7
uPD789467 调压器法
uPD789478 电阻分割法 .4
uPD789488 调压器法 .7
uPD789830 电阻分割法 -
uPD789835 调压器法 .8


图.1 分割电阻法 1 : 主要连接的例子 (uPD780308 子系列)
(LEPS=0, logical-inference-per-second=1时)



图.2 分割电阻法 2 : 连接的例子 (uPD789327 子系列)


图.3 分割电阻法 2 : 连接的例子 (uPD789407 / 9417 子系列)


图.4 分割电阻法 2 : 连接的例子 (uPD789478 子系列)


图.5 分割电容法 : 连接的例子 (uPD780958 子系列)


图.6 调压器法 1 : 连接的例子 (uPD780318 / 0328 / 0338 子系列)


图.7 调压器法 2 : 连接的例子
(uPD780344/345, uPD789306/9316, uPD789426 to uPD78946, uPD789467, uPD789488 子系列)


图.8 调压器法 3 : 连接的例子 (uPD789835 子系列)

通过设置LCD调压电压等级设置电阻,VLCD的值可以在4.0V到5.5V之间浮动 (VLCD00)
(2003/01)
78lcd
-0002
当LCD驱动器的VDD=5V时是否还能获得3V的LCD电压?
1 是否uPD789304的LCD电压只有1倍的VDD和1.5倍的VDD两种?
难道它不能按照以下这两种方法使用吗?
1/3 偏压, VDD = 5V, VLCD = 3V
1/3 偏压, VDD = 3V, VLCD = 3V
1 的确,这是有可能的。
如果LCDVAO寄存器设置为1的话,那么当VDD在1.8V到5.5V的范围之间的情况下,可以获得3V的供给电压。
经由一个调整器,LCD驱动电压控制器可以从VDD获得1V或者1.5V的电压,同时该控制器将会产生一个两倍或者三倍于1V或1.5V的电压分配给LCD。
利用LCDVAO寄存器,调整电压可以被设置为1.0V或者1.5V。
这个电压是位于CAPH引脚和CAPL引脚之间的电容的充电电压,VCL2和GND之间可以获得同样的电压, VLC1和GND之间可以获得两倍于该电压的电压,VCL0和GND之间可以获得三倍于该电压的电压。
78lcd
-0003
怎样取LCD分割电阻的值?
问1 在uPD789405A中,我将LCD电阻按照10kΩ一个分割开。这样是否行的通?
1 这取决于你所使用的LCD面板和布线。
按照10kΩ一个划分应该是没有问题的。
78lcd
-0004
LCDM0寄存器中的VAON0有什么意义?
1 请多告诉我一些关于uPD789407芯片的LCDM0寄存器中VAON0的设置。
答1 如果在低供给电压下使用LCD,要将VAON0设置为1。
如果不需要低电压的操作或者不推荐用户在低电压情况下进行LCD的操作,那么就将VAON0设置为0。
另外,请用户自己查阅数据手册中的LCD特性模式说明书。
以下设置将作为参考。
低电压模式 (VAON0 = 1) 2.2V min.
正常模式 (VAON0 = 0) 2.7V min. (1/3 bias)
正常模式 (VAON0 = 0) 3.0V min. (1/2 bias)
78lcd
-0005
LCD连接中关于外部电容的取值和连接的若干问题
1 对于连接uPD789446的LCD,您推荐哪一种外部连接电路?
1 首先必须要有四个电容(每个0.47μF大)。具体连接如下。

CAPH引脚和CAPL引脚之间: 0.47μF (C1)
VLC0引脚和GND引脚之间: 0.47μF (C2)
VLC1引脚和GND之间: 0.47μF (C3)
VLC2引脚和GND之间: 0.47μF (C4)

VLCn和GND之间的电容可以是电解型电容,但是请务必选择一个低泄漏的电容。
CAPH和CAPL之间的电容必须是无极电容。

关于LCD面板和微控制器的连接,请参照用户手册中图13-12的描述(COM0接COM3,S0接S14)



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