数字测试式LCD控制驱动电路测试方法

最新更新时间:2014-08-28来源: 互联网关键字:数字测试  LCD控制  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

随着液晶显示器在日常生活中得到越来越广泛的应用,其核心部件——LCD控制驱动电路的品种及需求量也日益增多。通常情况下,对LCD控制驱动电路的测试是在LCD电路专用测试系统上完成的,但因其价格昂贵,使得测试成本也相应地大幅抬高,成为制约LCD控制驱动电路批量生产的瓶颈。文章针对上述原因,提出了一种基于数字测试系统的LCD控制驱动电路的测试方法,以便低成本、高品质地实现LCD控制驱动电路的测试。同时针对LCD控制驱动电路的特点,结合实践经验介绍了一些LCD控制驱动电路的测试技巧。

1 前言

LCD显示器件以其低电压驱动、低功耗等诸多突出优点,在众多场合得到了广泛的应用,尤其是在便携式电子产品上,STN、TFT等液晶显示器的应用使其得到了飞速发展。LCD控制驱动电路(LCDDriver IC)的模拟输出直接驱动各种LCD显示面板,对各种LCD显示器的像素点阵进行控制操作,是LCD显示器上的核心器件,因而LCD控制驱动电路的品质直接决定了液晶显示的效果,因此该类型电路测试方案的设计也尤为重要。本文主要介绍了基于数字测试系统的LCD控制驱动电路的简单测试方法及笔者在实践中总结的一些小技巧。

2 LCD控制驱动电路的测试难点

2.1 管脚数量多

LCD控制驱动电路的驱动管脚数量少则几十,多则上千,相应的测试设备必须配置数量庞大的测试通道,一般达到256~512通道,甚至1024通道。

2.2 管脚驱动电压精细

就4096色普通彩色显示屏而言,RGB三色每种色彩就具有16级灰度,对应16级驱动电压,也就是16(R)×16(G)×16(B)=4096,如果是真彩色的显示屏,每种色彩就是256级灰度,对应256级驱动电压。因此测试设备必须能够快速准确地测量LCD驱动器件输出的阶梯模拟信号,分辨率需要达到毫伏水准。由于驱动电压是否稳定、均匀对LCD显示效果具有决定意义,此项尤为重要。

2.3 输出驱动电压范围广

LCD控制驱动电路的输出驱动电压远高于普通CMOS器件的5V电压,甚至达到30V以上,而且由于LCD显示屏的特殊性,驱动电压极性需要不断翻转。因此对测试设备来说,其测量范围要达到30V以上,并且能够应付驱动电压的极性改变。

2.4 其他

对于某些显示驱动电路,测试设备需要有强大的信号分析软件,用来对测试通道采样的模拟电压数据进行运算处理,以便得到每一像素点具体的色彩信息,判断器件的状态。

3 LCD控制驱动电路的测试方法

由上面简单列举的LCD控制驱动电路测试时的一些典型问题可以看出,此类电路的测试对测试设备的测试能力提出了很高要求,因此对于LCD控制驱动电路来说,最佳的测试设备非LCD电路专用测试系统莫属,比如全球最大的测试设备商日本爱德万(Advantest)公司的T6371、T6373、ND1、ND2等,2008年泰瑞达(Teradyne)推出的D750Ex,以及目前LCD驱动IC封测厂量产中主要使用的横河电机(Yokoga wa)的TS670及TS6700等。TS670及TS6700两种平台最多只能支持单颗LCD驱动IC,输出引脚数至736脚,但现在因多信道技术产品(液晶电视等)的推动,输出引脚数由目前的300脚至400脚,大幅拉高到800脚到1 000脚以上,横河电机的ST6730、爱德万的ND1及ND2、 泰瑞达的D750Ex等均可对此进行支持(ND2可支持引脚数至1 500脚以上,D750Ex最高可支持2 400脚)。

但考虑到相应带来的测试成本增加问题,对于某些LCD控制驱动电路也可以采用数字测试系统来进行简单测试。下面将对基于数字测试系统平台下的LCD控制驱动电路测试方法进行介绍。

LCD控制驱动电路同其他普通电路一样,需要进行一些常规测试项的测试,同时因为其自身的特点而具有一些特殊测试方法。

3.1 功能测试

与一般的逻辑电路相同,LCD控制驱动电路的功能测试需要对电路的各功能模块均加以验证。但LCD控制驱动电路的LCD驱动信号输出端输出的电平不是普通逻辑器件的“0”、“1”逻辑电平,而是阶梯模拟信号,采用数字测试系统进行测试时,可以对同一段测试码选择两种门槛电平进行两次测试,以达到对LCD驱动输出端的基本测试。

3.1.1 编程技巧一

某些LCD驱动电路内部带有RAM存储区,需要至少以棋盘格模式分别写入0101、1010数据测试其读写功能,使其相邻地址单元处于不同逻辑电平状态下,有时甚至也需要写入全0及全1数据,以全面覆盖此类功能测试。

3.1.2 编程技巧二

功能测试码有时需要自行编写,而不是由设计人员通过逻辑仿真提供,此时,结合缩短测试时间、降低测试成本的因素,需要巧妙地考虑功能测试方法,以达到既能全面覆盖电路各项功能,又能有效减少测试时间的目的。这依赖于自身对电路功能的理解程度及实践经验。

比如某LCD控制驱动电路,功能测试时需要通过电路的可读写双向数据口完成指令与数据的传输后,与其他逻辑单元配合再将写入的数据显示在LCD输出端口上。对其内部的RAM单元测试就完全可以通过双向口进行读写验证,无需再送至LCD驱动输出端上检验,而双向口读写速度可远快于显示输出部分,因此RAM这样测试时,可适当加快读写时钟频率,以降低测试时间。

3.2 参数测试

LCD驱动电路的其他参数测试与一般数字电路基本无异,这里提到的是个别需要关注的特殊参数。

3.2.1 LCD输出驱动测试

如前所述,在LCD驱动电路的所有参数中,LCD输出驱动(或叫LCD输出电压偏差、LCD输出端的导通电阻)是其关键参数。它对LCD显示器件的显示效果具有决定性影响,尤其对于规格较大(像素点较多)的显示器件来说,LCD控制驱动电路的驱动输出引脚数量较多,如果各引脚在相同负载下的输出电压偏差太大,那么在显示时就会出现LCD显示器上各像素显示颜色不一致的现象,因此,必须对LCD控制驱动电路的所有驱动输出引脚在相同负载下的输出电压偏差逐一进行测试,以确保其均在允许范围内。

通常测试系统的直流参数测试单元的测试时间为几到几十毫秒,因此电路的驱动输出引脚数量越多,仅此一项的测试时间就会越长,电路的测试生产成本也随之上升。较好的测试方法为:

(1)对于LCD专用测试系统,具有多个数字采样器(Digitizer),可以用来连续地进行电压采样,使电路在较短时间内就能完成此项测试。比如横河电机的ST6730测试系统是使用每个LCD输出引脚配备一个数字采样器的配置方法,而爱德万的测试系统则是每8个LCD输出引脚配备1个数字采样器。

采用数字采样器测试方法的示意图如图1

 

 

图1 采用数字采样器测试方法示意图

(2)某些测试系统带有pe r pin可编程负载(Active load),如果所测LCD驱动器件的各段工作电压在系统硬件允许的条件范围内,且测试通道足够多,也可以采用各LCD驱动输出脚带载进行功能测试的方法,简便、省时地在功能测试的同时完成此项参数的测试。此方法的示意图如图2。

3.2.2 动态分压端漏电测试

此参数非LCD控制驱动电路说明书中的主流参数,但使用数字系统测试该类电路时,增加此项参数的测试,可有效提高电路的故障覆盖率。具体测试方法为:

写入数据,使电路LCD驱动输出端能够以棋盘格模式正常显示,然后对此时电路的各分压电平输入端进行动态漏电流测试。

 

 

图2 驱动输出脚带载进行功能测试方法示意图

4 结束语

随着科技的发展,LCD驱动电路的品种也日新月异,对于这一系列的电路,针对不同的电路性能,其测试方法也各有不同。本文仅对基于数字测试系统的LCD控制驱动电路的测试方法做了简单介绍,并共享了一些笔者在实践中总结的测试小技巧,适用于进行LCD控制驱动电路低成本、高品质的测试。

关键字:数字测试  LCD控制  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:数字测试式LCD控制驱动电路测试方法

上一篇:解析LED亮度稳定性及节能
下一篇:先升压后降压 LED 驱动器利用宽广的输入电压实现宽 PWM 调光范围

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44

基于较大功率的直流电机H桥驱动电路方案
该电路采用NMOS场效应管作为功率输出器件,设计并实现了较大功率的直流电机H桥驱动电路,并对额定电压为24伏,额定电流为3.8A的25D60-24A直流电机进行闭环控制,电路的抗干扰能力强,在工业控制领域具有较强的适用性。许多半导体公司推出了直流电机专用驱动芯片,但这些芯片多数只适合小功率直流电机,对于大功率直流电机的驱动,其集成芯片价格昂贵。 在直流电机驱动电路的设计中,主要考虑一下几点: 1.功能:电机是单向还是双向转动?需不需要调速?对于单向的电机驱动,只要用一个大功率三极管或场效应管或继电器直接带动电机 即可,当电机需要双向转动时,可以使用由4个功率元件组成的H桥电路或者使用一个双刀双掷的继电器。如果不需要调速,只要
[电源管理]
基于较大功率的直流电机H桥<font color='red'>驱动电路</font>方案
低成本高性能LED照明驱动电路分析
编者按:在实用新型专利“一种低成本高性能LED照明电路”中提出了“稳流”这一新概念,如果这一概念得到专家认可的话,这一概念从电子学角度可以说“填补了一项概念上的空白”,尽管它以前并没有什么大用途。在实用新型专利“一种低成本高性能LED照明电路”中提出了“稳流”这一新概念,如果这一概念得到专家认可的话,这一概念从电子学角度可以说“填补了一项概念上的空白”,尽管它以前并没有什么大用途。    一、“滤波”与“稳压”   交流电源出现之后,就有AC变DC的需要。要从AC得到一个DC电源,我们先就得进行整流,但是整流输出得到的电压是半正弦波的,于是有个简单的方法是在输出端并联一个电容,将电荷存起来,这就是滤波。对
[电源管理]
低成本高性能LED照明<font color='red'>驱动电路</font>分析
使用2790型数字源表开关系统测试双安全气囊充气机模块(2)
2790型数字信号源-测量仪用开关系统以及7751插件模块能够进行本指南中所有的测量。图1到图3展示了前文中各种测试的测试电路。 图1. 测试桥线和分流条的电路配置(=闭合继电器触点;多个触点表示双刀继电器) 图1展示了用于测试桥线或分流器的电路。让继电器22通道开路,闭合1、2和21通道来选择电流源,将它连接到桥线A或分流器A(如果有的话)。22通道是一个C型继电器,它常开时选中电流源。通过闭合继电器1、2、17和18通道可以让数字万用表跨接到桥线或分流器两端。测试桥线B和分流器B时,闭合4和5通道而不是1和2通道。这是四线电阻测量配置,可以确保桥线或分流器电阻的测量值中不包含导线电阻。图中所示的
[测试测量]
使用2790型<font color='red'>数字</font>源表开关系统<font color='red'>测试</font>双安全气囊充气机模块(2)
利用ATE测试电源负载的数字可编程精密电阻
图1所示的数字可编程精密电阻可在定制设计的 ATE(自动测试设备)中用作微处理器驱动的电源负载。IC1 是一个 8 位 电流输出型 DAC,即DAC08型DAC ,它驱动电流-电压变换器 IC2A,IC2A又驱动功率 MOSFET Q1 的栅极。被测器件连接到 J1 和 J2。在工作时,来自被测器件的电流在采样电阻 R8A 和 R8B 上形成一个电压。放大器 IC2B 驱动 IC1 的基准输入端,并使反馈路径闭合。当 R8A 和 R8B 上的压降达到 Q2 的 VBE(ON) 时,晶体管 Q2 分流 Q1 的栅极驱动电流,提供过流保护功能。VO 和 IO 分别为输出电压和输出电流,N 代表加到 IC1 的二进制输入的等效十进制值
[电源管理]
利用ATE<font color='red'>测试</font>电源负载的<font color='red'>数字</font>可编程精密电阻
基于MAX7219芯片的大尺寸LED数码显示驱动电路设计
Maxim公司的MAX7219芯片用于动态扫描显示驱动,芯片内有可存储显示信息的8x8静态RAM、动态扫描电路以及段、位驱动器。它与通用微处理器有3根串行线相连,最多可驱动8个共阴数码管或64个发光二极管。采用MAX7219芯片实现LED数码显示,具有电路紧凑、可节省CPU的I/O接口、芯片功能强大、编程简单等优点,得到了广大电路设计者认可。然而MAX7219的工作电压为5 V,共阴极LED显示驱动,只适用于3.5 V以下电压驱动的LED数码管,限制了其使用范围。 本文提出一种基于MAX7219芯片,具有扩展驱动能力的LED数码显示电路。主要应用在大尺寸、高亮度LED数码管的显示电路。 1 电路器件功能简介 1.1 MAX7
[电源管理]
基于MAX7219芯片的大尺寸LED数码显示<font color='red'>驱动电路</font>设计
HD插拔测试结果提出新挑战,如何应对高清数字产品兼容性问题?
高解析数字影音(HD)产品已成为各CE以及IT大厂的主轴产品,举凡电视、投影机、DVD播放机、家庭剧院、Switch等产品类别皆在市场上逐渐普及并成为主流,而其互通性似乎也已随着其商品的普及而成为制造商首要面对的问题。不少消费者因购买的产品无法与他牌产品兼容而抱怨连连,似乎认购有HDMI认证标章的产品,并无法消除此兼容性的疑虑。 此兼容性问题的实证,可以从一些测试报告及结果中看出。近期由百佳泰(Allion)举办的HD插拔测试活动中,百佳泰便针对测试结果归纳出了几点重要的兼容性问题。参加测试的28家厂商共56样产品各别依订定好的排程与各厂牌产品进行交叉测试,每个产品类别(Sink, Source, Repeater)分别与八
[焦点新闻]
建筑LED与室内LED的驱动电路
  LED效率高于白炽灯,寿命长100倍,但它们需要专门的电子驱动电路,以避免出现过载的情况。主要的工作参数相对简单:保持通过LED电流的恒定,并低于规定的最大值。   传统电源都有精准的电压输出,但电流是变化的。将LED串接一只电阻可以控制电流。这种设计假定了LED上的已知电压不会随LED的温度而变化。不幸的是,LED的正向电压实际上会随温度而改变。LED制造商通常按正向电压对自己的器件作筛选分类,让灯具制造商制造的产品在一个固定温度下满足这个正向电压。LED制造商采用未经筛选的LED做电路可以节省时间,并获得廉价的LED。LED还有负的正向电压-温度系数,使驱动电路进入热击穿状态,因此要求设计者在电路设计中采取保护
[电源管理]
建筑LED与室内LED的<font color='red'>驱动电路</font>
LED控制驱动电路原理图
LED控制驱动电路原理图 ET6201是1/7~1/8 占空比的LED 显示控制驱动电路。由11 根段输出、6 根栅输出、1 根段/栅输出,1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围LED 驱动电路。串行数据通过4 线串行接口输入到ET6201,采用SOP32 的封装形式。 ET6201管脚说明 管脚号 管脚名称 I/O 功能描述 1 OSC I 振荡输入端口,外接一个电阻以决定振荡频率。 2 DOUT O 数据输出端口(N 沟道开漏),在移位时钟下降沿输出串行 数据。 3 DIN I 数据输入端口,在移位时钟上升沿输入串行数据(由低位数 据开始)。 4 CLK I 时钟输入端口
[电源管理]
LED<font color='red'>控制</font><font color='red'>驱动电路</font>原理图
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved