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AMOLED顯示屏數(shù)字輔助gamma校正系統(tǒng)的研究

發(fā)布時間:2017-10-25 13:38

  本文關(guān)鍵詞:AMOLED顯示屏數(shù)字輔助gamma校正系統(tǒng)的研究


  更多相關(guān)文章: OLED顯示技術(shù) 非線性伽馬校正 電流校準電路 驅(qū)動電路


【摘要】:隨著信息技術(shù)的發(fā)展,人類已經(jīng)進入了消費電子時代。更加強調(diào)互聯(lián)、社交、娛樂功能的移動終端產(chǎn)品層出不窮,其中用戶體驗也成為終端產(chǎn)品成功與否的關(guān)鍵。其中產(chǎn)品的畫面顯示效果是用戶體驗是否良好的主要衡量指標,更豐富的色彩感、更清晰的畫面、更低的功耗、甚至虛擬場景顯示都已不再遙不可及。針對上述面板顯示領(lǐng)域的研究熱點,本論文首先對顯示發(fā)光器件進行研究,對比了LCD顯示技術(shù)與OLED顯示技術(shù)的特點,并得出結(jié)論OLED顯示技術(shù)更適合下一代移動終端產(chǎn)品更輕更薄的發(fā)展方向。為此本論文設計了一款應用于手表等小尺寸OLED屏幕的圖像顯示驅(qū)動方案。顯示驅(qū)動電路包括基于數(shù)字輔助方式的非線性伽馬校正系統(tǒng)、帶有校準功能的電流DAC、高精度電流采樣電路、驅(qū)動電路。考慮到人腦在不同的光照強度下對光的敏感程度不同,為了獲得更好的用戶體驗,非線性伽馬校正系統(tǒng)基于數(shù)字查找表的方式在不同顯示亮度下調(diào)整灰階電壓的步進幅度。電流DAC則用來在不同視頻數(shù)據(jù)的控制下產(chǎn)生不同大小的電流,為了克服工藝誤差得到更好的線性度,這里了使用一種基于電壓反饋方式的電流校準電路。電流采樣電路則用來采樣來自DAC的電流,其中使用了基于電容電荷重分配原則的去除開關(guān)電荷注入影響的電路,并將電流信號線性轉(zhuǎn)換為電壓信號。將電壓信號傳送給驅(qū)動電路,最后由驅(qū)動電路將電壓信號準確快速的建立在像素電路上。本論文所設計的驅(qū)動電路采用6 V的高壓CMOS工藝,最終實現(xiàn)的指標為查找表部分完成視頻數(shù)據(jù)位寬由8 bit轉(zhuǎn)換為10 bit;電流DAC位寬為10 bit,輸出范圍0-102.3μA,工作頻率10 MHz;電流采樣電路建立時間25 nS;電壓驅(qū)動電路輸入輸出擺幅0.1-5.3 V,建立精度5 mV,滿擺幅建立時間小于5μS,并對部分電路的版圖進行了寄生參數(shù)抽取和后仿分析。
【關(guān)鍵詞】:OLED顯示技術(shù) 非線性伽馬校正 電流校準電路 驅(qū)動電路
【學位授予單位】:電子科技大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:TN873.3
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-9
  • 第一章 緒論9-13
  • 1.1 研究背景9-10
  • 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢10-11
  • 1.3 本論文的主要任務11-12
  • 1.4 論文結(jié)構(gòu)框架12-13
  • 第二章 OLED器件性質(zhì)及驅(qū)動方法13-18
  • 2.1 OLED器件性質(zhì)13-14
  • 2.1.1 OLED器件及發(fā)光原理13-14
  • 2.1.2 OLED顯示與LCD顯示的區(qū)別14
  • 2.2 OLED面板驅(qū)動方法14-17
  • 2.2.1 有源與無源驅(qū)動15-16
  • 2.2.2 電流與電壓驅(qū)動16
  • 2.2.3 非晶硅與低溫多晶硅驅(qū)動16-17
  • 2.3 本章小結(jié)17-18
  • 第三章 伽馬校正系統(tǒng)的實現(xiàn)18-25
  • 3.1 顯示驅(qū)動中的伽馬校正系統(tǒng)18-19
  • 3.2 非線性伽馬校正系統(tǒng)的實現(xiàn)方式19-21
  • 3.3 基于查找表的數(shù)字輔助非線性伽馬校正系統(tǒng)21-24
  • 3.4 本章小結(jié)24-25
  • 第四章 線性電流DAC25-55
  • 4.1 線性電流DAC的實現(xiàn)25-26
  • 4.2 電平轉(zhuǎn)換電路26-31
  • 4.3 溫度譯碼電路31-35
  • 4.4 開關(guān)驅(qū)動電路35-37
  • 4.5 電流失配及誤差校正方法37-54
  • 4.5.1 誤差電流的產(chǎn)生原因37-39
  • 4.5.2 電流鏡失配的定量分析39-42
  • 4.5.3 電流失配誤差校正方法42-51
  • 4.5.4 仿真結(jié)果51-54
  • 4.6 本章小結(jié)54-55
  • 第五章 驅(qū)動電路設計55-89
  • 5.1 驅(qū)動方法介紹55-60
  • 5.1.1 脈寬調(diào)制驅(qū)動方法56
  • 5.1.2 直接驅(qū)動方法56-58
  • 5.1.2.1 直接電壓驅(qū)動方法56-57
  • 5.1.2.2 直接電流驅(qū)動方法57-58
  • 5.1.3 反饋驅(qū)動方法58-59
  • 5.1.4 前饋驅(qū)動方法59-60
  • 5.2 電流采樣電路60-70
  • 5.2.1 電流采樣電路介紹60-66
  • 5.2.2 高精度電流采樣電路的設計與仿真66-70
  • 5.3 電壓驅(qū)動電路70-88
  • 5.3.1 驅(qū)動電路指標介紹70-72
  • 5.3.2 電壓緩沖電路設計及仿真72-88
  • 5.3.2.1 輸入級及高增益級72-74
  • 5.3.2.2 補償電路及小信號分析74-82
  • 5.3.2.3 輸出級及建立時間分析82-88
  • 5.4 本章小結(jié)88-89
  • 第六章 結(jié)論與展望89-90
  • 6.1 論文總結(jié)89
  • 6.2 展望89-90
  • 致謝90-91
  • 參考文獻91-94

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 張德強;張國輝;;OLED產(chǎn)業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀及展望[J];新材料產(chǎn)業(yè);2012年05期

2 羅佳秀;范兵;;AMOLED技術(shù)領(lǐng)域全球?qū)@季址治鯷J];中國集成電路;2012年Z1期

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 薛曉博;高速高精度電流舵數(shù)模轉(zhuǎn)換器關(guān)鍵設計技術(shù)的研究與實現(xiàn)[D];浙江大學;2014年

2 程龍;高速高精度數(shù)模轉(zhuǎn)換器的動靜態(tài)失配校準及納米CMOS魯棒性設計方法研究[D];復旦大學;2013年



本文編號:1093984

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