一种TFT显示屏VCOM检测调整装置的制作方法


一种tft显示屏vcom检测调整装置
技术领域
1.本实用新型涉及液晶显示技术领域,尤其涉及一种tft显示屏vcom检测调整装置。


背景技术:



2.tft(thin film transistor)即薄膜场效应晶体管,属于有源矩阵液晶显示器中的一种。tft型的液晶显示器主要的构成包括:萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。
3.目前的tft屏停留在某个画面时间过长后,液晶会出现“极化”,当切换到下一个画面时就会出现上一个画面的影子,出现残影现象。因此,在生产tft屏时需要对tft屏的vcom进行测试,来判定vcom是否处于中间值,如果vcom偏离中间值就重新烧录,以避免tft显示屏出现残影现象。
4.现有的测试、烧录vcom的方法有通过光学设备仪器来抓取屏幕的闪烁来判定vcom是否在中间值,这种方法对光学设备仪器要求高,成本高昂,不利于降低企业生产成本。


技术实现要素:



5.为克服相关技术中存在的问题,本实用新型的目的是提供一种tft显示屏vcom检测调整装置,该装置可以自动测试并调整显示屏的vcom,可以满足显示屏的vcom的测试需求,而且对设备的要求低,可以帮助企业降本增效。
6.一种tft显示屏vcom检测调整装置,包括:
7.信号采集器,所述信号采集器包括用于感知显示屏闪烁强弱的光电二极管;
8.中央处理器,所述中央处理器包括单片机与控制单元,所述单片机与所述光电二极管电联接,所述控制单元与所述单片机电联接;
9.动作执行器,所述动作执行器与所述控制单元电联接,所述动作执行器包括用于调节显示屏vcom的电压调节寄存器以及用于烧录驱动电压的烧录装置。
10.在本实用新型较佳的技术方案中,所述光电二极管与所述单片机之间设有放大器,所述放大器中设有放大电路。
11.在本实用新型较佳的技术方案中,所述放大电路包括依次连接的桥式传感器、调整分析模块以及ad转换器;所述桥式传感器与所述光电二极管电联接,用于接收所述光电二极管传输过来的电流信号,所述调整分析模块用于对电流信号进行初步处理,所述ad转换器可将电流信号转换为数字信号。
12.在本实用新型较佳的技术方案中,所述调整分析模块包括依次连接的幅值调整模块、差分放大模块以及滤波模块,所述幅值调整模块与所述桥式传感器电联接,所述差分放大模块通过所述滤波模块与所述单片机电连接。
13.在本实用新型较佳的技术方案中,所述控制单元内设有可读储存介质,所述可读储存介质储存有可自动读取、识别数字信号的计算机指令。
14.在本实用新型较佳的技术方案中,所述烧录装置包括:
15.烧录接口,所述烧录接口与所述控制单元电连接;
16.烧录输出端,所述烧录输出端与tft显示屏的驱动芯片电联接;
17.触发组件,所述触发组件在触发时输出烧录触发信号;
18.控制电路,所述控制电路分别与所述烧录接口、烧录输出端以及所述触发组件电联接。
19.在本实用新型较佳的技术方案中,所述烧录装置还包括用于显示烧录状态的显示器,所述显示器与所述控制电路电联接。
20.在本实用新型较佳的技术方案中,所述控制单元为微处理器。
21.本实用新型的有益效果为:
22.本实用新型提供的一种tft显示屏vcom检测调整装置,该装置包括信号采集器、中央处理器以及动作执行器。信号采集器包括光电二极管,光电二极管能够感知显示屏闪烁时的光照强度数据,并将光照强弱数据转换为电流信号,中央处理器的单片机对转换后的电流信号进行处理,控制单元根据处理后的电流信号判断显示屏的vcom是否处于中间值。如果是,则不对vcom进行调整,如果不是,则通过电压调节寄存器调节vcom,并在vcom调整至最佳值时通过烧录装置将最佳vcom烧录到芯片中,完成显示屏vcom的测试、调整过程。整个工作过程不需要特定光学设备仪器来进行,对设备要求低、自动化程度高,可帮助显示屏制造企业降低生产成本。
附图说明
23.图1是本实用新型提供的tft显示屏vcom检测调整装置的结构示意图;
24.图2是本实用新型提供的烧录装置的结构示意图;
25.图3是本实用新型提供的放大电路的结构示意图。
26.附图标记:
27.100、信号采集器;110、光电二极管;120、放大器;200、中央处理器;210、控制单元;220、单片机;300、动作执行器;310、电压调节寄存器;320、烧录装置; 1201、桥式传感器;1202、调整分析模块;1203、ad转换器;3201、烧录接口;3202、触发组件;3203、控制电路;3204、烧录输出端;12021、幅值调整模块;12022、差分放大模块;12023、滤波模块。
具体实施方式
28.下面将参照附图更详细地描述本实用新型的优选实施方式。虽然附图中显示了本实用新型的优选实施方式,然而应该理解,可以以各种形式实现本实用新型而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了使本实用新型更加透彻和完整,并且能够将本实用新型的范围完整地传达给本领域的技术人员。
29.在本实用新型使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本实用新型。在本实用新型和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“该”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
30.应当理解,尽管在本实用新型可能采用术语“第一”、“第二”、“第三”等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例
如,在不脱离本实用新型范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
31.显示屏的vcom如果没有调节至最佳值,由于dc电压残留偏置的影响,显示屏长时间停留在一个画面上,当画面切换时上一个画面会留在下一个画面中,即产生画面残影。这里的最佳值指的是使得显示屏正负极性相等的vcom。因此在制造tft显示屏的过程中,生产厂家会对每款tft 显示屏相应的闪烁画面进行测试驱动电压是否处在最佳值。现有的测试驱动电压的方法一般是用光学镜头,这种镜头需要专业的设备厂商研制。通过特制的光学镜头来抓取显示屏闪烁画面的闪烁值。但这种设备价格非常昂贵,一套设备的成本超过5万元,会增加显示屏厂家的生产成本。基于此原因,本实用新型提供一种不需要光学镜头也能测试显示屏的vcom的装置。
32.如图1-图3所示,一种tft显示屏vcom检测调整装置,包括信号采集器100、中央处理器200以及动作执行器300。
33.所述信号采集器100包括用于感知显示屏闪烁强弱的光电二极管110;光电二极管110可以感知光照的强弱变化,并将光照的变化转换为电流信号。
34.所述中央处理器200包括单片机220与控制单元210,所述单片机220与所述光电二极管110电联接,所述控制单元210与所述单片机220电联接,所述控制单元210为微处理器。更具体地,所述单片机220的信号输入端与所述光电二极管110电联接,所述光电二极管110转化的电流信号输入到单片机220后,单片机220将电流信号转换为正弦波电压信号,并通过输出引脚输出到控制单元210中。正弦波的波峰电压对应显示屏闪烁亮度最大的点,正弦波的波谷电压对应显示屏闪烁亮度最小的点。
35.所述动作执行器300与所述控制单元210电联接,所述动作执行器300包括用于调节显示屏vcom的电压调节寄存器310以及用于烧录驱动电压的烧录装置320。tft显示屏的驱动电压值是保存在电压调节寄存器310中的,可通过改变寄存器的值进行改变vcom的值。理论上ttf显示屏的最佳驱动电压vcom是波峰电压和波谷电压的绝对值之和的一半。但是由于设备的限制,实际的最佳驱动电压与理论最佳驱动电压存在一定的差异,因此需要设定该差异的阈值来为调整显示屏的驱动电压提供数据参考。需要说明的是,该设定的阈值范围与设备有关,还与显示屏的规格有关。
36.以下对该检测调整装置的工作原理进行说明:
37.光电二极管110可以根据感知到的显示屏的光照强弱转换成不同的电流值,在显示屏的闪烁测试中,屏幕闪烁得越厉害,说明光从亮态到暗态的变化越大,也就是光的强弱变化越大,然后通过单片机220的out4脚将这种变化以正弦波的形式输出,理论上如果光强一直不变,输出将是一条直线。控制单元210获取输出的正弦波电压的波峰电压、波谷电压的值,并获取波峰电压、波谷电压两者的之差的绝对值δv。并且控制单元210可以通过算法来判断δv是否处于设定的阈值范围内,该阈值范围可以根据设备的不同而不同,通常地,该阈值范围是40v-90v。如果δv处于设定的阈值范围内,则不需要调整vcom,如果δv小于或大于设定的阈值范围,则说明显示屏的闪烁过大,因此,需要调整vcom。控制单元210发出调整vcom指令,所述电压调节寄存器310接收到控制单元210的指令,进行。调整vcom过程
中,控制单元210监测δv,当δv的值最小时,说明vcom处于最佳值,记录此时的vcom并通过烧录装置320将该vcom值烧录到驱动芯片中,完成vcom的测试调整。
38.上述的一种tft显示屏vcom检测调整装置,该装置包括信号采集器100、中央处理器200以及动作执行器300。信号采集器100包括光电二极管110,光电二极管110能够感知显示屏闪烁时的光照强度数据,并将光照强弱数据转换为电流信号,中央处理器200的单片机220对转换后的电流信号进行处理,控制单元210根据处理后的电流信号判断显示屏的vcom是否处于中间值。如果是,则不对vcom进行调整,如果不是,则通过电压调节寄存器310调节vcom,并在vcom调整至最佳值时通过烧录装置320将最佳vcom烧录到芯片中,完成显示屏vcom的测试、调整过程。整个工作过程不需要特定光学设备仪器来进行,对设备要求低、自动化程度高,可帮助显示屏制造企业降低生产成本。
39.在一种更优的实施方式中,所述光电二极管110与所述单片机220之间设有放大器120,所述放大器120中设有放大电路。所述放大电路能将光电二极管110的电流信号放大,便于控制单元210检测。
40.进一步地,所述放大电路包括依次连接的桥式传感器 1201、调整分析模块1202以及ad转换器1203;所述桥式传感器 1201与所述光电二极管110电联接,用于接收所述光电二极管110传输过来的电流信号,所述调整分析模块1202用于对电流信号进行初步处理,所述ad转换器1203可将电流信号转换为数字信号。更进一步地,所述调整分析模块1202包括依次连接的幅值调整模块12021、差分放大模块12022以及滤波模块12023,所述幅值调整模块12021与所述桥式传感器 1201电联接,所述差分放大模块12022通过所述滤波模块12023与所述单片机220电连接。
41.所述桥式传感器 1201为双臂桥式传感器,原始电流信号经过桥式传感器 1201被转换为两路原始电压信号。受现场环境与传感器质量的影响,两路原始信号中会含有大量的高频噪声干扰、共模信号干扰以及有用的差模信号。因此将两路信号分别通过滤波模块12023滤除原始信号中的高频噪声,便于后续所述控制单元210的分析处理。由于后续差分放大模块12022只对差分信号进行放大,而对共模信号进行抑制,因此只需所述幅值调整模块12021对其中一路信号做电压幅值调整处理,不会影响差分放大结果,同样可以简化电路。之后将两路初步处理的电压信号输入差分放大模块12022的同向、反向输入端,通过参考电压幅值调整模块12021进行调零,再通过改变信号的值来调整差分放大模块12022的放大倍数,进而对信号进行标定,所述差分放大模块12022的放大倍数为10000-30000倍。
42.进一步地,所述控制单元210内设有可读储存介质,所述可读储存介质储存有可自动读取、识别数字信号的计算机指令。所述计算机指令即自动读取单片机220输出的正弦波电压信号的算法,该算法除了可以自动判断正弦波电压的波峰波谷外,还可以自动计算波峰电压、波谷电压两者的之差的绝对值δv,并对调整vcom调整过程中的δv进行监测。
43.进一步地,所述烧录装置320包括:
44.烧录接口3201,所述烧录接口3201与所述控制单元210电连接;
45.烧录输出端3204,所述烧录输出端3204与tft显示屏的驱动芯片电联接;
46.触发组件3202,所述触发组件3202在触发时输出烧录触发信号;
47.控制电路3203,所述控制电路3203分别与所述烧录接口3201、烧录输出端3204以及所述触发组件3202电联接。
48.所述控制电路3203在接收到烧录触发信号时,读取存储器中的预烧录程序,预烧录程序获取最佳vcom值,并将其烧录至驱动芯片内,后续显示屏将按照烧录的最佳vcom值运行。
49.在本实施例中,烧录接口3201数量可以为一个或者多个,多个烧录接口3201的类型可以不统一,例如usb接口、sata接口、m.2接口和ata接口等,不同的烧录接口3201便于对接不同的控制单元210。如此,维护人员在使用本实用新型的烧录组件对不同的驱动芯片进行烧录时,或者对同一款驱动芯片烧录不同的程序时,只需要替换不同的连接线即可。更进一步地,所述烧录接口3201还可以连接不同的存储器进行不同的程序烧录,在烧录接口3201插入存储了不同预烧录程序的同一款存储器,或者是存储了不同与烧录程序的不同类型的存储器,便能够实现对于为驱动芯片烧录不同版本的程序,有效地提高了维护人员在售后烧录工作中的便利性,减小了烧录不同程序的准备时间和切换时间,提高了对于驱动芯片的烧录效率。
50.在本实施例中,烧录输出端3204可以为烧录排针、烧录探针等组成,用于连接显示主板上的存储芯片的数据脚,以使控制电路3203能够将最佳vcom值写入显示主板的存储芯片中。
51.在本实施例中,触发组件3202可以为按键、拨动开关等器件,维护人员在需要对显示主板的存储芯片烧录程序时,可以按下按键或者拨动开关的位置,以使触发组件3202输出烧录触发信号,烧录触发信号可以为高电平信号或者是低电平信号。
52.进一步地,所述烧录装置320还包括用于显示烧录状态的显示器,所述显示器与所述控制电路3203电联接。
53.具体地,显示器可以是tft屏幕、led屏幕、oled屏等,显示器可以显示烧录的结果,例如储存器的空间不足时,可以在显示器上显示“存储空间不够”以提示用户。
54.上文中已经参考附图详细描述了本技术的方案。在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详细描述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。本领域技术人员也应该知悉,说明书中所涉及的动作和模块并不一定是本技术所必须的。另外,可以理解,本技术实施例方法中的步骤可以根据实际需要进行顺序调整、合并和删减,本技术实施例装置中的模块可以根据实际需要进行合并、划分和删减。
55.附图中的流程图和框图显示了根据本技术的多个实施例的系统和方法的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标记的功能也可以以不同于附图中所标记的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
56.以上已经描述了本技术的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的改进,或者使本技术领域的
其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

技术特征:


1.一种tft显示屏vcom检测调整装置,其特征在于,包括:信号采集器(100),所述信号采集器(100)包括用于感知显示屏闪烁强弱的光电二极管(110);中央处理器(200),所述中央处理器(200)包括单片机(220)与控制单元(210),所述单片机(220)与所述光电二极管(110)电联接,所述控制单元(210)与所述单片机(220)电联接;动作执行器(300),所述动作执行器(300)与所述控制单元(210)电联接,所述动作执行器(300)包括用于调节显示屏vcom的电压调节寄存器(310)以及用于烧录驱动电压的烧录装置(320)。2.根据权利要求1所述的tft显示屏vcom检测调整装置,其特征在于:所述光电二极管(110)与所述单片机(220)之间设有放大器(120),所述放大器(120)中设有放大电路。3.根据权利要求2所述的tft显示屏vcom检测调整装置,其特征在于:所述放大电路包括依次连接的桥式传感器( 1201)、调整分析模块(1202)以及ad转换器(1203);所述桥式传感器( 1201)与所述光电二极管(110)电联接,用于接收所述光电二极管(110)传输过来的电流信号,所述调整分析模块(1202)用于对电流信号进行初步处理,所述ad转换器(1203)可将电流信号转换为数字信号。4.根据权利要求3所述的tft显示屏vcom检测调整装置,其特征在于:所述调整分析模块(1202)包括依次连接的幅值调整模块(12021)、差分放大模块(12022)以及滤波模块(12023),所述幅值调整模块(12021)与所述桥式传感器( 1201)电联接,所述差分放大模块(12022)通过所述滤波模块(12023)与所述单片机(220)电连接。5.根据权利要求3所述的tft显示屏vcom检测调整装置,其特征在于:所述控制单元(210)内设有可读储存介质,所述可读储存介质储存有可自动读取、识别数字信号的计算机指令。6.根据权利要求1所述的tft显示屏vcom检测调整装置,其特征在于:所述烧录装置(320)包括:烧录接口(3201),所述烧录接口(3201)与所述控制单元(210)电连接;烧录输出端(3204),所述烧录输出端(3204)与tft显示屏的驱动芯片电联接;触发组件(3202),所述触发组件(3202)在触发时输出烧录触发信号;控制电路(3203),所述控制电路(3203)分别与所述烧录接口(3201)、烧录输出端(3204)以及所述触发组件(3202)电联接。7.根据权利要求6所述的tft显示屏vcom检测调整装置,其特征在于:所述烧录装置(320)还包括用于显示烧录状态的显示器,所述显示器与所述控制电路(3203)电联接。8.根据权利要求1-7任一项所述的tft显示屏vcom检测调整装置,其特征在于:所述控制单元(210)为微处理器。

技术总结


本实用新型提供了一种TFT显示屏VCOM检测调整装置,属于液晶显示技术领域,该装置包括信号采集器、中央处理器以及动作执行器。信号采集器包括用于感知显示屏闪烁强弱的光电二极管;中央处理器包括单片机与控制单元,单片机与光电二极管电联接,控制单元与单片机电联接。动作执行器与控制单元电联接,动作执行器包括用于调节显示屏驱动电压的电压调节寄存器以及用于烧录驱动电压的烧录装置。该装置可以自动测试并调整显示屏的VCOM,可以满足显示屏的VCOM的测试需求,而且对设备的要求低,可以帮助企业降本增效。以帮助企业降本增效。以帮助企业降本增效。


技术研发人员:

林志坚 王海 黄璇伟 曾新勇 高长文 郭剑雄

受保护的技术使用者:

康惠(惠州)半导体有限公司

技术研发日:

2022.05.16

技术公布日:

2022/11/14

本文发布于:2024-09-22 23:29:43,感谢您对本站的认可!

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