基于多幀數(shù)模融合掃描的硅基OLED微顯示器驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)研究
發(fā)布時(shí)間:2023-03-04 03:48
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展和新型顯示材料的不斷成熟,微顯示技術(shù)也取得了長足的進(jìn)步,從而引發(fā)了虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等近眼顯示終端設(shè)備市場的爆發(fā)式增長。有機(jī)發(fā)光二極管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)以其功耗低、工作溫度范圍寬、對(duì)比度高、響應(yīng)速度快、可視角度大、無背光等卓著的特性在眾多微顯示器發(fā)光材料之中脫穎而出,擁有極大的競爭力和廣泛的應(yīng)用市場。本文分別從硅基OLED微顯示器的掃描方式、驅(qū)動(dòng)芯片架構(gòu)、像素驅(qū)動(dòng)電路三個(gè)方面進(jìn)行研究。現(xiàn)有的掃描方式包括模擬幅值調(diào)制和數(shù)字脈寬調(diào)制,其中模擬幅值調(diào)制依賴數(shù)模轉(zhuǎn)換器(Digital to Analog Converter,DAC)的性能。數(shù)字脈寬調(diào)制則需要巨大數(shù)據(jù)傳輸量,同時(shí),由于消隱子場的存在,降低了數(shù)據(jù)傳輸?shù)男省G掖嬖诨叶确蔷性的問題。由于DAC需要驅(qū)動(dòng)數(shù)量龐大的像素單元,且其驅(qū)動(dòng)能力有限,導(dǎo)致寫入像素單元的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。由于像素單元的開關(guān)控制MOSFET存在漏電,且OLED發(fā)光電流非常小(nA級(jí)別),極小的漏電流就會(huì)造成像素?cái)?shù)據(jù)的偏差。針對(duì)以上問題,本文的研究內(nèi)容主要包括以下三個(gè)方面:1、提出了一種新型的掃描映射策...
【文章頁數(shù)】:91 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
1.1 課題研究背景與意義
1.1.1 課題研究背景
1.1.2 課題研究意義
1.2 課題研究概況
1.2.1 國外研究概況
1.2.2 國內(nèi)研究概況
1.2.3 傳統(tǒng)模擬驅(qū)動(dòng)方式
1.2.4 傳統(tǒng)數(shù)字驅(qū)動(dòng)方式
1.3 課題的研究內(nèi)容與主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
1.3.1 課題的研究內(nèi)容
1.3.2 課題的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
1.4 論文安排
第二章 OLED發(fā)光原理及驅(qū)動(dòng)方式
2.1 OLED發(fā)光原理
2.2 硅基OLED微顯示器驅(qū)動(dòng)原理
2.3 硅基OLED微顯示器掃描原理
2.3.1 模擬幅值調(diào)制法
2.3.2 脈沖寬度調(diào)制法
2.3.3 子場掃描法
2.3.4 子空間位權(quán)值掃描法
2.4 本章小結(jié)
第三章 多幀數(shù)模融合掃描策略
3.1 數(shù)模融合掃描策略
3.2 多幀融合掃描策略
3.3 多幀數(shù)模融合掃描策略
3.3.1 多幀數(shù)模融合掃描策略的掃描模型
3.3.2 多幀數(shù)模融合掃描策略的非線性校正
3.3.3 多幀數(shù)模融合掃描策略性能分析
3.4 本章小結(jié)
第四章 硅基OLED微顯示器驅(qū)動(dòng)芯片及控制器設(shè)計(jì)
4.1 硅基OLED微顯示器驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)流程
4.2 硅基OLED微顯示器驅(qū)動(dòng)芯片的設(shè)計(jì)
4.2.1 硅基OLED微顯示器整體設(shè)計(jì)
4.2.2 像素驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)
4.2.3 列驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)
4.2.4 行驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)
4.2.5 接口電路設(shè)計(jì)
4.3 硅基OLED微顯示器掃描控制器的設(shè)計(jì)
4.3.1 掃描控制器的系統(tǒng)框架
4.3.2 視頻輸入模塊
4.3.3 圖像處理模塊
4.3.4 數(shù)據(jù)預(yù)處理模塊
4.3.5 幀緩存控制模塊
4.3.6 掃描控制模塊
4.4 本章小結(jié)
第五章 硅基OLED微顯示器系統(tǒng)驗(yàn)證
5.1 硅基OLED微顯示器工藝流程
5.2 FPGA平臺(tái)搭建
5.2.1 視頻輸入模塊
5.2.2 控制器模塊
5.3 硅基OLED微顯示器驅(qū)動(dòng)芯片功能測試
5.3.1 硅基OLED微顯示器驅(qū)動(dòng)芯片引腳定義
5.3.2 列驅(qū)動(dòng)電路測試
5.3.3 行驅(qū)動(dòng)電路測試
5.3.4 像素驅(qū)動(dòng)電路測試
5.3.5 接口電路測試
5.4 點(diǎn)亮測試
5.5 本章小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
6.1 總結(jié)
6.2 展望
參考文獻(xiàn)
作者在攻讀碩士學(xué)位期間公開發(fā)表的論文
作者在攻讀碩士學(xué)位期間公開發(fā)表的專利
作者在攻讀碩士學(xué)位期間參與的項(xiàng)目
致謝
本文編號(hào):3753665
【文章頁數(shù)】:91 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
1.1 課題研究背景與意義
1.1.1 課題研究背景
1.1.2 課題研究意義
1.2 課題研究概況
1.2.1 國外研究概況
1.2.2 國內(nèi)研究概況
1.2.3 傳統(tǒng)模擬驅(qū)動(dòng)方式
1.2.4 傳統(tǒng)數(shù)字驅(qū)動(dòng)方式
1.3 課題的研究內(nèi)容與主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
1.3.1 課題的研究內(nèi)容
1.3.2 課題的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
1.4 論文安排
第二章 OLED發(fā)光原理及驅(qū)動(dòng)方式
2.1 OLED發(fā)光原理
2.2 硅基OLED微顯示器驅(qū)動(dòng)原理
2.3 硅基OLED微顯示器掃描原理
2.3.1 模擬幅值調(diào)制法
2.3.2 脈沖寬度調(diào)制法
2.3.3 子場掃描法
2.3.4 子空間位權(quán)值掃描法
2.4 本章小結(jié)
第三章 多幀數(shù)模融合掃描策略
3.1 數(shù)模融合掃描策略
3.2 多幀融合掃描策略
3.3 多幀數(shù)模融合掃描策略
3.3.1 多幀數(shù)模融合掃描策略的掃描模型
3.3.2 多幀數(shù)模融合掃描策略的非線性校正
3.3.3 多幀數(shù)模融合掃描策略性能分析
3.4 本章小結(jié)
第四章 硅基OLED微顯示器驅(qū)動(dòng)芯片及控制器設(shè)計(jì)
4.1 硅基OLED微顯示器驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)流程
4.2 硅基OLED微顯示器驅(qū)動(dòng)芯片的設(shè)計(jì)
4.2.1 硅基OLED微顯示器整體設(shè)計(jì)
4.2.2 像素驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)
4.2.3 列驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)
4.2.4 行驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)
4.2.5 接口電路設(shè)計(jì)
4.3 硅基OLED微顯示器掃描控制器的設(shè)計(jì)
4.3.1 掃描控制器的系統(tǒng)框架
4.3.2 視頻輸入模塊
4.3.3 圖像處理模塊
4.3.4 數(shù)據(jù)預(yù)處理模塊
4.3.5 幀緩存控制模塊
4.3.6 掃描控制模塊
4.4 本章小結(jié)
第五章 硅基OLED微顯示器系統(tǒng)驗(yàn)證
5.1 硅基OLED微顯示器工藝流程
5.2 FPGA平臺(tái)搭建
5.2.1 視頻輸入模塊
5.2.2 控制器模塊
5.3 硅基OLED微顯示器驅(qū)動(dòng)芯片功能測試
5.3.1 硅基OLED微顯示器驅(qū)動(dòng)芯片引腳定義
5.3.2 列驅(qū)動(dòng)電路測試
5.3.3 行驅(qū)動(dòng)電路測試
5.3.4 像素驅(qū)動(dòng)電路測試
5.3.5 接口電路測試
5.4 點(diǎn)亮測試
5.5 本章小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
6.1 總結(jié)
6.2 展望
參考文獻(xiàn)
作者在攻讀碩士學(xué)位期間公開發(fā)表的論文
作者在攻讀碩士學(xué)位期間公開發(fā)表的專利
作者在攻讀碩士學(xué)位期間參與的項(xiàng)目
致謝
本文編號(hào):3753665
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