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应用32信道256级灰度高压驱动芯片HV632

发布时间:2008/6/3 0:00:00 访问次数:368

hv632是supertex公司2003年推出的一种80 v,32通道显示器驱动芯片,具有256级灰度控制能力,是为平板显示器设计的。采用该公司的hvcmos技术,5v cmos输入,内含全集成低压cmos逻辑,支持较高显示分辨率的脉宽调制灰度转换。hv632还有一条8位数据总线,适用于快速移动的显示图像和每个显示象素有256级灰度的分辨[1]。另外他还有10 mhz的频移和计数时钟频率,20 mhz的数据传送速率以及输出极性控制等特点。

1 hv632的引脚功能

hv632的引脚排列如图1所示,其采用三边64引脚封装,管脚功能如下:

1~3脚(n/c):一般为空,不连接;

4~19脚(hvoutl7~hvout32):高压输出;

20~21脚(gnd):低压数字地信号;

22脚(hvgnd):高压地信号;

23脚(vpp):高压电源信号,取值为12~80 v之间;

24脚(csi):片选输入信号,该信号使能时,本芯片接收数据输入;

25脚(cso):片选输出信号,一般该信号与csi同对出现,作用是选通下一块芯片,在这两个引脚的作用下, hv632芯片不只能单片使用,还可以多片相连接使用;

26脚(blank):输入信号,具有重置计数器和高压输出的功能。当blank为高电平时,计数器被重置,32路的高压输出全为低电平;

27~30脚(dl~d4):二进制数据总线输入;

31脚(count clock):输入到计数器的计数时钟信号,频率最大不超过10 mhz;

32脚(pol):输出极性控制信号,在该hv632芯片中,pol为高电平或者为低电平时,高压输出hvout极性相反;

33脚(load count):初始化计数器的一个输入信号;

34脚(shift clock):移位时钟信号,双沿触发,也即在该信号的上升沿和下降沿都读入8位数据总线输入信号,频率最大不超过10 mhz;

35脚(n/c):一般为空,不连接;

36~39脚(d5~d8):二进制数据总线输入;

40脚(vdd):数字电源信号,取值为4.5~5.5 v之间;

41~42脚(n/c):一般为空,不连接;

43脚(vpp):高压电源信号;

44脚(hvgnd):高压地信号;

45脚(n/c):一般为空,不连接;

46~61脚(hvoutl~hvoutl6):高压输出;

62~64脚(n/c):一般为空,不连接;

2 hv632的结构原理

hv632的结构框图如图2所示。根据结构图简述其工作原理:8位二进制总线数据通过d1~d8口输入到data latch(数据锁存器)中,在移位时钟(shift clock)的上下沿分别进行锁存,每16个shift clock脉冲为一组,因此可以锁存32个8位二进制数据,在第一个shift clock脉冲的上升(或下降)沿读入的数据锁存到data latch1,并与高压输出hvout1相对应,依此类推,最后一个8位二进制数据锁存到data latch32中,并与高压输出hvout32相对应。每一个数据锁存器锁存的数据都会在comparator(比较器)中与8 b counter(8位计数器)的输出进行比较,当锁存器中的数据与8位计数器的输出相匹配时,高压输出hvout跳变。因为该8位计数器是一个可逆计数器,所以在一个完整的可逆计数周期内,会有两次相匹配的情况,随着d~d8输入的不同,输出的脉冲宽度会随之改变,从而达到脉宽调制的作用。

2.1 logic部分

图2所示的hv632结构框图中含有2个logic部分,其中一部分指的是连接比较器和异或门的逻辑部分,该部分的电路实际上就是一个带有置位功能边沿的d触发器,置位信号通过blank作用,blank为高时,高压输出全为低电平。另外,blank在计数器中也有作用,因此,在介绍该芯片引脚功能时指出,blank信号具有重置计数器和高压输出的功能。logic的另一部分指的是连接有输入信号csi和shiftclk,输出信号cso的部分。该电路的作用就是实现片选信号的输入与输出,每一个输入信号csi脉冲的到来,都会产生一个片选输出脉冲,每一个csi和cso信号之间都相隔16个shift clock脉冲,又因为shift clock是双沿触发,从而在一组csi和cso信号之间能够读入32个8位二进制数据,实现32通道的输出。该 结构的仿真波形如图3所示。

2.2 高压输出部分

高压输出部分实现了低压驱动高压,其电路是模拟的,因此,利用spice语言进行了描述和模拟,最终结果显示,该电路确实实现了低压驱动

hv632是supertex公司2003年推出的一种80 v,32通道显示器驱动芯片,具有256级灰度控制能力,是为平板显示器设计的。采用该公司的hvcmos技术,5v cmos输入,内含全集成低压cmos逻辑,支持较高显示分辨率的脉宽调制灰度转换。hv632还有一条8位数据总线,适用于快速移动的显示图像和每个显示象素有256级灰度的分辨[1]。另外他还有10 mhz的频移和计数时钟频率,20 mhz的数据传送速率以及输出极性控制等特点。

1 hv632的引脚功能

hv632的引脚排列如图1所示,其采用三边64引脚封装,管脚功能如下:

1~3脚(n/c):一般为空,不连接;

4~19脚(hvoutl7~hvout32):高压输出;

20~21脚(gnd):低压数字地信号;

22脚(hvgnd):高压地信号;

23脚(vpp):高压电源信号,取值为12~80 v之间;

24脚(csi):片选输入信号,该信号使能时,本芯片接收数据输入;

25脚(cso):片选输出信号,一般该信号与csi同对出现,作用是选通下一块芯片,在这两个引脚的作用下, hv632芯片不只能单片使用,还可以多片相连接使用;

26脚(blank):输入信号,具有重置计数器和高压输出的功能。当blank为高电平时,计数器被重置,32路的高压输出全为低电平;

27~30脚(dl~d4):二进制数据总线输入;

31脚(count clock):输入到计数器的计数时钟信号,频率最大不超过10 mhz;

32脚(pol):输出极性控制信号,在该hv632芯片中,pol为高电平或者为低电平时,高压输出hvout极性相反;

33脚(load count):初始化计数器的一个输入信号;

34脚(shift clock):移位时钟信号,双沿触发,也即在该信号的上升沿和下降沿都读入8位数据总线输入信号,频率最大不超过10 mhz;

35脚(n/c):一般为空,不连接;

36~39脚(d5~d8):二进制数据总线输入;

40脚(vdd):数字电源信号,取值为4.5~5.5 v之间;

41~42脚(n/c):一般为空,不连接;

43脚(vpp):高压电源信号;

44脚(hvgnd):高压地信号;

45脚(n/c):一般为空,不连接;

46~61脚(hvoutl~hvoutl6):高压输出;

62~64脚(n/c):一般为空,不连接;

2 hv632的结构原理

hv632的结构框图如图2所示。根据结构图简述其工作原理:8位二进制总线数据通过d1~d8口输入到data latch(数据锁存器)中,在移位时钟(shift clock)的上下沿分别进行锁存,每16个shift clock脉冲为一组,因此可以锁存32个8位二进制数据,在第一个shift clock脉冲的上升(或下降)沿读入的数据锁存到data latch1,并与高压输出hvout1相对应,依此类推,最后一个8位二进制数据锁存到data latch32中,并与高压输出hvout32相对应。每一个数据锁存器锁存的数据都会在comparator(比较器)中与8 b counter(8位计数器)的输出进行比较,当锁存器中的数据与8位计数器的输出相匹配时,高压输出hvout跳变。因为该8位计数器是一个可逆计数器,所以在一个完整的可逆计数周期内,会有两次相匹配的情况,随着d~d8输入的不同,输出的脉冲宽度会随之改变,从而达到脉宽调制的作用。

2.1 logic部分

图2所示的hv632结构框图中含有2个logic部分,其中一部分指的是连接比较器和异或门的逻辑部分,该部分的电路实际上就是一个带有置位功能边沿的d触发器,置位信号通过blank作用,blank为高时,高压输出全为低电平。另外,blank在计数器中也有作用,因此,在介绍该芯片引脚功能时指出,blank信号具有重置计数器和高压输出的功能。logic的另一部分指的是连接有输入信号csi和shiftclk,输出信号cso的部分。该电路的作用就是实现片选信号的输入与输出,每一个输入信号csi脉冲的到来,都会产生一个片选输出脉冲,每一个csi和cso信号之间都相隔16个shift clock脉冲,又因为shift clock是双沿触发,从而在一组csi和cso信号之间能够读入32个8位二进制数据,实现32通道的输出。该 结构的仿真波形如图3所示。

2.2 高压输出部分

高压输出部分实现了低压驱动高压,其电路是模拟的,因此,利用spice语言进行了描述和模拟,最终结果显示,该电路确实实现了低压驱动

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