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TFT液晶ディスプレイのコンポーネント

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Jul-05-2023


TFT(薄膜トランジスタ)は、薄膜電界効果トランジスタです。いわゆる薄膜トランジスタとは、液晶上の液晶ピクセルポイントの各点が、背面に組み込まれた薄膜トランジスタによって駆動されることを意味します。TFTはアクティブマトリックス液晶ディスプレイです。LCDの構成は複雑ではありません。LCDボードと対応するドライバーボード(メインボードとも呼ばれ、LCDパネルはドライバー回路のランク内にないことに注意してください)、電源ボード、高電圧ボード、ボタン制御ボードなどが完全なLCDモニターを構成します。関連製品:TFT LCDディスプレイ。

電源部

LCDの電源回路は、スイッチング電源とDC/DCコンバータの2つの部分に分かれています。

ドライバーボード部分

ドライバーボードはメインボードとも呼ばれ、LCDのコア回路であり、主に次の部分で構成されています。

入力インターフェース回路

液晶モニターには、アナログ信号を送信するためのVGAインターフェース(D-Subインターフェース)とデジタル信号を送信するDVIインターフェースが装備されているのが一般的です。その中で、VGAインターフェースは、ホストグラフィックスカードから出力されるアナログR、G、B、およびラインフィールド同期信号を受信するために使用されます。DVIインターフェースは、ホストグラフィックスカードのTMDS(Minimized Transmission Differential Signal)トランスミッタから出力されるTMDSデータ信号とクロック信号を受信するために使用され、受信したTMDS信号は、シーラー回路に追加するには、LCD内部のTMDSレシーバでデコードする必要があります。多くのTMDSレシーバがScalerチップに統合されています。

2. A/D変換回路

A

/Dコンバーター回路は、VGAインターフェースからのアナログR、G、B信号をデジタル信号に変換し、シーラー回路に送って処理するA/Dコンバーターです。LCDの初期には、通常、A / Dコンバーターチップ(AD9883、AD9884など)が別々に設定されていましたが、LCDの製造では、ほとんどのA / Dコンバーター回路がScalerチップに統合されています。

3.クロックジェネレータ(PLL位相ロックループ回路)

クロックジェネレータ回路は、ライン同期、フィールド同期、および外部水晶クロック信号を受信してクロック信号を生成し、一方ではサンプリングクロック信号としてA / Dコンバータ回路に送信されます。他方では、LCD画面を駆動するためのピクセルクロックを生成する処理のためにシーラー回路に送信されます。さらに、LCD 内のさまざまなモジュールの調整には、クロック信号の連携も必要です。ディスプレイのクロック発生器は、通常、クロックの安定性を向上させるためにフェーズロックループ回路(PLL)によって制御されます。初期のLCDでは、クロックジェネレータは一般にA / D変換回路に統合されていましたが、今日のLCDモニターの製造では、ほとんどのクロックジェネレータがシーラーチップに統合されています。

4.シーラー回路

シー

ラー回路には、画像スケーリング回路、マスター制御回路、イメージコントローラーなど、より多くの名前があります。シーラー回路のコアは、シーラーチップと呼ばれる大規模な集積回路であり、その役割は、デジタル信号またはTMDSレシーバーの出力データとクロック信号のA / D変換、スケーリング、画質の向上、およびその他の処理であり、出力インターフェイス回路によってLCDパネルに送信されます。シーラーチップの性能によって、信号処理能力の限界が決まります。また、通常、シーラー回路に画面表示回路(0SD回路)が内蔵されています。

LCDが信号をスケーリングする必要があるのはなぜですか?これは、製造後にパネルのピクセル位置と解像度は固定されていますが、オーディオ/ビデオデバイスの出力解像度は複数であるためです。LCD パネルがさまざまな解像度のオーディオ/ビデオ信号を受信する必要がある場合は、画面のサイズに合わせてスケーリングする必要があるため、シーラー チップによって信号をスケーリングする必要があります。

5.マイクロコントローラー回路

マイクロ

コントローラー回路には、主にMCU(マイクロコントローラー)、メモリなどが含まれます。このうち、MCUは、ディスプレイのキー情報(明るさ調整、位置調整など)とディスプレイ自体のステータス制御情報(入力信号なしの識別、電源投入時のセルフテスト、各種省電力省エネモード変換など)を制御および処理し、指定された機能動作を完了します。メモリ(ここではシリアルEEPROMメモリを指します)は、主に機器の基本パラメータ、メーカー、製品モデル、解像度データ、最大ライン周波数、フィールドリフレッシュレートなどの機器データとLCDの動作に必要なデータを保存するために使用され、ホワイトバランスデータなど、各動作状態のデータも含まれます。 明るさ、コントラスト、各種幾何学的歪みパラメータ、省エネ状態制御データなど多くのLCDはメモリとMCUを統合しており、一部のLCDはMCUとメモリをScalerチップに統合しています。したがって、メモリとMCUは、これらのLCDのドライバボードに表示されません。

6.出力インターフェース回路

ドライバーボードとLCDパネルインターフェース回路には、主に次の3つが一般的に使用されるさまざまなものがあります。

1つ目は、TTL LCDを駆動するために使用されるパラレルバスTTLインターフェイスです。さまざまなパネル解像度に応じて、17L インターフェイスは 48 ビットまたは 24 ビットのパラレル デジタル ディスプレイ信号に分割されます。

2 番目のインターフェイスは、LVDS LCD の駆動に使用される非常に人気のある低電圧差動 LVDS インターフェイスです。17L インターフェイスと比較して、シリアル インターフェイスは伝送速度が高く、電磁放射と電磁干渉が低く、パラレル インターフェイスよりも必要なデータ伝送ラインがはるかに少ないため、LVDS インターフェイスは技術的にもコスト的にも 1TL よりも優れています。LVDSインターフェイスを備えたLCDの場合、通常、マザーボードにはLVDSトランスミッターチップ(一部はシーラーチップに統合されている場合があります)が必要であり、LCDパネルにはLVDSレシーバーが必要

であることに注意してください。

3つ目は、RSDS LCDを駆動するために使用されるRSDS(低振幅信号)インターフェイスです。RSDSインターフェースは、放射線強度を大幅に低減し、より健康的で環境に優しい結晶を生成し、EMI耐性を高めて、画質をより鮮明で安定させます。

キーボード部分

キー回路はキーコントロールボードに取り付けられており、インジケーターもキーコントロールボードに取り付けられるのが一般的です。スイッチを押すと、キーの電子スイッチがオンになります。手を離すと、キーの電子スイッチがオフになります。キースイッチから出力されたスイッチ信号はドライバーボード上のMCUに送信され、MCUは制御信号を識別して出力し、関連する回路を制御して対応する動作とアクションを完了します。

高電圧基板部品

高電圧基板は一般に高電圧ストリップ(基板は一般的に長いため、ストリップの形をしているため)として知られており、インバーター回路またはインバーターとも呼ばれ、その役割は、電源から出力される低電圧直流電圧を、LCDパネル(パネル)に必要な高周波600V以上の高電圧交流に変換して、LCDパネルのバックライトを点灯させることです。高電圧基板には主に2つの設置形態があります:(1)専用回路基板。(2)と、一緒に設置されたスイッチング電源回路(インサーキットタイプを使用したスイッチング電源)。

LCDパネル部分

LCDパネルはLCDのコアコンポーネントであり、主にLCD、LVDSレシーバー(オプション、LVDS LCDにはこの回路があります)、ドライバーIC回路(ソースドライバーICとゲートドライバーICを含む)、タイミング制御IC(TC0N)およびバックライトソース。

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