应用32通道256级灰度高压驱动芯片HV632

最新更新时间:2006-06-27来源: 现代电子技术关键字:计数器  二进制  高压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  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高压。其结构利用Spice语言描述如下:

  仿真结果见图4。

  ?

?

  输入信号存在这样的逻辑关系A=C=~B,这是由和该结构相连的前一个逻辑结构的输出决定的,3个输入信号的电位最高均不超过5 V。由图可以看出,当A为高电平时,输出Y=0;当A为低电平时,输出Y=Vpp,Vpp为80 V高压,由此实现了低压驱动高压。

  2.3 其他部分

  Data Latch(数据锁存器)采用由二选一选择器组成的边沿D触发器实现数据锁存:在CP的下降沿到来时,输出Q随着输入D的变化而变化;在CP的上升沿到来时,起到锁存作用。该数据锁存器结构简单,便于集成。

  8b Counter(8位计数器)是一种以二选一选择器组成的触发器作为其主体、带有加减控制模块的单时钟结构8位可逆计数器,具有异步置位功能。其置位信号就是BLANK,高电平有效。

  2.4 HV632输出波形

  图5所示即为HV632芯片的输出波形,图中D8~D1即为8 b Counter所输出的8位计数结果,仿真时8位数据总线的输入DS-D1选11111101,在t1时刻,计数器的输出为00000010,正好是8位输入信号的取反,此时,这两组信号相匹配,输出HVOUT22跳变。又由于计数器是可逆计数器,当D8-D1减到00000000后又再由00000000递增,直到加到00000010,即t2时刻时再次匹配,这时HVOUT22又跳变。由图中可以看出,t1到t2这段时间的脉冲宽度是由8位总线输入决定的,随着DS-D1的输入的不同,输出的脉冲宽度会随之进行改变,从而达到脉宽调制的作用。

  

  3 结语

  HV632适用于平板显示器,例如FED(场致发光显示器),支持较高显示分辨率的脉宽调制灰度转换。HV632不仅适用于FED,还适用于聚合体液晶、真空荧光管和电致发光,他还适用于高数据率的显示应用,特别适合需要达到20 MHz以上和高速率和输出电压在12~80 V之间的产品上。使用HV632还可减少总的元件数目,节省空间,同时还可减少损耗、发热量以及费用等。

关键字:计数器  二进制  高压 编辑: 引用地址:应用32通道256级灰度高压驱动芯片HV632

上一篇:基于AVR的LED数字大屏幕的设计与实现
下一篇:MEMS光开关研究

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:32

工程师在面对小密铅酸蓄电池池壳检测中的直流高压时该如何应对
1﹑引言   随着铅酸蓄电池质量的不断提高,其应用范围越来越广泛。要生产一只合格的铅酸蓄电池,必须经过多道生产工艺,而且每道生产工艺都有严格的工艺要求。目前大部分蓄电池壳生产厂家在蓄电池池壳注塑后仅凭人工检测注塑效果,以剔除不合格品。而在池壳注塑过程中受温度及材质等因素的影响,池壳可能出现气孔、毛毗等缺陷,由于小密铅酸蓄电池的池壳各单格相互连结的隔板比中、大密电池薄,小密蓄电池各单格之间的间距也较小,所以仅凭人工检测很难发现池壳的某些缺陷,等到半成品电池时再通过检测仪器剔除因此造成的不合格品就为时过晚,已经浪费了大量的人力、物力。针对这种情况,我们参考国外相关成品电池密合度检测设备中的高压检测原理,成功开发出了物美价廉的池壳检测
[电源管理]
工程师在面对小密铅酸蓄电池池壳检测中的直流<font color='red'>高压</font>时该如何应对
写入二进制文件的一些注意事项
问题描述:为了节省数据存储空间,于是在LabVIEW中编程将需要的一些数据保存为二进制文件,后缀名取为.bin。在编程过程中除了熟悉一些基本操作外,也遇到了一些问题,作简要记录如下。 具体内容: 1. 写入二进制文件VI中文件,数据,字节顺序,预置数组或字符串大小在帮助文档中都有详细说明,我使用的是Windows操作系统,字节顺序一般都选择endian。 2. 写入二进制文件VI的 文件 输入有两种,一种是直接连接文件路径,另一种是打开或创建的文件的引用。下图是直接连接文件路径开始写入: 下图则是连接文件的引用: 这两种方式是有区别的,使用文件
[测试测量]
时代星云高压工商业储能项目在桃园建成投运
  台湾地区首个高压工商业储能项目已完成建设,正式在晋瑜企业观音厂区内投运使用,该项目采用由时代星云提供的1.25MW/2.7MWh工商业储能系统解决方案。   为突破厂区配电容量瓶颈,达到节约电力设施建设成本的目的,本套工商业储能解决方案采用室内部署的方式,集成了9个电池柜及先进的BMS系统,组成总容量为2.7MWh的电池系统,额定电压为1088V。   项目投运后,企业可通过工商业储能系统实现应急备电,峰谷套利等效益,在节能减排的同时,为企业降本增收。
[新能源]
51单片机——定时计数器中断
先写IE寄存器中断允许寄存器,再写中断处理函数就行 定时模式下触发一次中断后TH和TL的值会默认复位为0,需要在中断服务函数里重新设定初值。 例 void timer0() interrupt 1 { TH0 = 0x4b; TL0 = 0xfd; } 应用 数码管动态扫描,按键按下也能继续执行扫描
[单片机]
51单片机——定时<font color='red'>计数器</font>中断
KUKA给整数计数器或者二进制输出端赋值
选择菜单序列 命令 == i/bin= 。 联机表单 i/bin 用此指令可以对一个整数计数器或一个二进制输出端赋值,并将赋以的和一种条件 (布尔算子)相连接。为进行赋值,在需要时可能会将多个算术算子 (最多 11 个)进行逻辑连接。 通过一个二进制输出端可将一个数值以二进制形式向一系列设定的输出端进行分配,例如为了在其他设备或控制装置上输出程序编号。例如为了数焊点,将使用整数计数器。 1 信号 i :整数计数器 bin:二进制输出 2 信号的编号 i: 1 ... 60 bin: 1 ... 6 3 运算符
[机器人]
智能仪表多字节二进制数转换BCD码
    摘要: 多字节无符号二进制数转BCD码在以单片机为核心的智能仪表中应用很普遍。本文介绍一种新的转换方法,并给出三字节二进制数转BCD码的源程序,该程序执行时间仅为原来的1.3%,效率提高显著。     关键词: 多字节二进制整数  BCD码  转换 一、引言 在以MCS-51单片机为核心的智能仪表系统中,常遇到二进制整数转换为BCD码的情况。国内许多单片机书籍都对此进行了介绍并给出了子程序,但效率不高。本文参考文献作者剖析了二进制整数转BCD码的子程序,分析了程序效率低的原因,给出了改进后的源程序,效率有所提高。以3字节的二进制整数为例,程序执行时间由2.856ms减小到2.410ms。还有没有其它
[应用]
高压反激式转换器的运行效率更高
对于用于闪光灯泵浦式脉冲固体激光器且配备了外部驱动型反激式转换器的电容器充电装置而言,本例可大幅提高其转换效率。在闪光灯泵浦式脉冲固体激光器中,当向蓄能电容器充入高电压时,所充入的电能由提供给闪光灯的电能而定。 反激式转换器拓扑很适合于电容器充电电源的设计。传统的反激式转换器电路采用电压反馈按预定要求输出电压,以及采用脉冲宽度调制对电压进行调整,但这样的电路在出现电容性负载的情况下无法使用,原因如下:在反激式转换器中,电能在开关装置接通期间存储,在关闭期间传输。为了向蓄能电容器充入预定的电能,需要经历多个存储和传输周期。 为了让存储的电能达到预定值,在每个电能传输周期中,电容器都会获得一定的电压阶跃,所获电压阶跃的量级也会随着电容
[电源管理]
<font color='red'>高压</font>反激式转换器的运行效率更高
如何采用STM32中的控制定时器Tim1实现计数器功能
STM32中的高级控制定时器(Tim1)是由一个16位的自动装载计数器组成,它由一个可编程预分频器驱动。 用途在于:测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获),或者产生输出波形(输出比较,PWM,嵌入死区时间的互补PWM等)。 使用定时器预分频器和RCC时钟控制预分频器,可以实现脉冲宽度和波形周期从几个微秒到几个毫秒的调节。 具体如下: 16位上下,自动装载计数器。 16位可编程预分频器,计数器时钟频率的分频率的分频系数为1-65535之间任意数值,4个独立通道: 输入捕获 输出比较 PWM生成 单脉冲模式输出 死区时间可编程的互补输出 使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路 在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
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