面向通用顯示驅(qū)動的可編程高壓波形發(fā)生系統(tǒng)
本文關(guān)鍵詞:面向通用顯示驅(qū)動的可編程高壓波形發(fā)生系統(tǒng)
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【摘要】:進入21世紀(jì)以來,傳統(tǒng)的CRT顯示器逐漸淡出人們的視線,取而代之的是多種新型平板顯示器件,如液晶顯示器件(LCD)、等離子體顯示器(PDP)、場發(fā)射顯示器(FED)和有機發(fā)光二極管顯示器(OLED)等等。近幾十年來,隨著各種新型顯示器層出不窮,顯示器驅(qū)動電路設(shè)計的個性化需求和復(fù)雜程度也不斷增加。為此,本課題在研究各主流顯示器的驅(qū)動電路波形共性需求的基礎(chǔ)上,提出面向通用顯示驅(qū)動的可編程高壓波形發(fā)生系統(tǒng)的性能指標(biāo),并通過PSpice建模仿真、電路設(shè)計與調(diào)試、上位機編程等工作,完成了本系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)。本文的研究工作分兩個部分:第一部分研究了市場主流平板顯示器的驅(qū)動方式和特點,并在此基礎(chǔ)上總結(jié)了通用顯示驅(qū)動的驅(qū)動波形的設(shè)計要求;第二部分在PSpice建模仿真基礎(chǔ)上完成了對系統(tǒng)模擬電路的設(shè)計與調(diào)試工作,并使用Lab VIEW和NI實時開發(fā)套件myRIO-1900分別完成系統(tǒng)的上位機設(shè)計工作和數(shù)字邏輯控制設(shè)計工作。具體如下:第一部分對常見的LCD、PDP、FED和OLED等顯示技術(shù)的驅(qū)動波形進行了分析,包括頻率、幅值、基本組合波形。對比分析表明:LCD、PDP、FED和OLED等平板顯示器的驅(qū)動波形均可看作是由積分波、方波進行組合與疊加而成,幅值的范圍在幾伏到200伏之間,頻率在50Hz到100kHz之間。由此得出本課題研究的通用顯示驅(qū)動電路的設(shè)計要求是:系統(tǒng)能產(chǎn)生積分波、方波并能實現(xiàn)基本波形有效時間的控制、波形的組合與疊加,對于常規(guī)的方波可以實現(xiàn)快速的頻率、占空比的調(diào)節(jié),所有功能可由上位機用戶界面設(shè)置與調(diào)整。鑒于低壓型通用波形發(fā)生電路技術(shù)已經(jīng)成熟,本課題專注于高壓波形信號的輸出。第二部分針對系統(tǒng)的上述硬件參數(shù)需求開展了設(shè)計?紤]到實際的電路調(diào)試成本高、靈活性差、耗時長等不利因素,本課題先通過PSpice對該電路方案進行計算機建模和仿真,在此基礎(chǔ)上完成了板級電路的設(shè)計與調(diào)試;然后采用圖形化編程語言LabVIEW完成了上位機的設(shè)計工作,使用NI實時開發(fā)套件myRIO-1900完成數(shù)字邏輯控制工作;最后通過上位機控制模擬電路進行了多種驅(qū)動波形輸出的系統(tǒng)測試工作。測試結(jié)果表明,通過上位機界面相關(guān)參數(shù)的用戶自定義設(shè)置,可以實現(xiàn)相關(guān)驅(qū)動波形發(fā)生,可輸出的脈沖最小脈寬為100ns、積分波上升時間最大約為1ms,幅值最大可達±300V。三通道可同時獨立工作,通道間時序滿足要求。綜上,該電路系統(tǒng)滿足了多種顯示器件驅(qū)動需求的高壓多功能波形發(fā)生電路的設(shè)計要求,符合新型顯示器件研發(fā)階段的靈活定制應(yīng)用需求。
【關(guān)鍵詞】:通用顯示驅(qū)動 可編程 高壓 波形發(fā)生
【學(xué)位授予單位】:東南大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:TN873
【目錄】:
- 摘要5-6
- Abstract6-9
- 第一章 緒論9-19
- 1.1 研究背景及意義9
- 1.2 常見顯示器驅(qū)動方式9-14
- 1.2.1 液晶顯示器LCD的驅(qū)動方式9-11
- 1.2.2 等離子體顯示PDP的驅(qū)動方式11
- 1.2.3 場致發(fā)射顯示FED的驅(qū)動方式11-12
- 1.2.4 有機發(fā)光二極管顯示OLED的驅(qū)動方式12-14
- 1.3 通用顯示驅(qū)動電路的研究要求及狀況14-17
- 1.3.1 通用顯示驅(qū)動原理及性能要求14
- 1.3.2 國內(nèi)外研究狀況14-17
- 1.4 課題主要研究內(nèi)容與論文章節(jié)安排17-19
- 第二章 模擬電路設(shè)計及仿真19-37
- 2.1 可編程高壓波形發(fā)生系統(tǒng)總體方案19-22
- 2.1.1 人機交互可編程界面方案19-20
- 2.1.2 波形控制信號存儲及管理模塊方案20-21
- 2.1.3 高壓模擬波形發(fā)生電路方案21-22
- 2.2 高壓模擬波形發(fā)生電路各功能模塊設(shè)計22-26
- 2.2.1 數(shù)字隔離模塊的設(shè)計22-24
- 2.2.2 內(nèi)置電源模塊的設(shè)計24-25
- 2.2.3 MOSFET驅(qū)動電路各基本模塊的設(shè)計25-26
- 2.3 基于PSpice軟件的模型建立及電路仿真26-32
- 2.3.1 各模塊的PSpice仿真建模26-27
- 2.3.2 仿真電路的搭建27-29
- 2.3.3 仿真電路的邏輯控制時序設(shè)計29-30
- 2.3.4 仿真結(jié)果分析30-32
- 2.4 硬件PCB布板設(shè)計32-37
- 2.4.1 PCB層疊結(jié)構(gòu)設(shè)計32-33
- 2.4.2 元件布局33-34
- 2.4.3 PCB可制造性34-37
- 第三章 人機交互可編程界面設(shè)計37-51
- 3.1 人機交互可編程界面功能和結(jié)構(gòu)示意圖37-39
- 3.1.1 界面主要功能37-38
- 3.1.2 上位機的結(jié)構(gòu)示意圖38-39
- 3.2 單通道人機交互可編程上位機的實現(xiàn)39-48
- 3.2.1 程序設(shè)計流程圖39-40
- 3.2.2 常規(guī)波形設(shè)置40-41
- 3.2.3 基本組合波形設(shè)置41-42
- 3.2.4 波形曲線的顯示42-46
- 3.2.5 波形數(shù)據(jù)讀取及保存46-47
- 3.2.6 通道波形設(shè)置上位機界面47-48
- 3.3 三通道人機交互可編程上位機的實現(xiàn)48-49
- 3.4 可編程性49-51
- 第四章 波形控制信號存儲及管理模塊設(shè)計51-61
- 4.1 波形控制信號存儲及管理FPGA實現(xiàn)51-55
- 4.1.1 myRIO-1900開發(fā)套件簡介51-52
- 4.1.2 波形數(shù)據(jù)存儲及控制52-55
- 4.2 通信方式55-61
- 第五章 系統(tǒng)的調(diào)試與功能驗證61-75
- 5.1 數(shù)字控制信號時序測試61-64
- 5.2 常規(guī)波形測試64-67
- 5.2.1 正方波測試及參數(shù)調(diào)節(jié)64-65
- 5.2.2 負方波測試及參數(shù)調(diào)節(jié)65-66
- 5.2.3 過零方波測試及參數(shù)調(diào)節(jié)66-67
- 5.3 基本組合波形67-71
- 5.3.1 上升時間調(diào)節(jié)67-68
- 5.3.2 下降時間調(diào)節(jié)68-69
- 5.3.3 波形組合69-71
- 5.3.4 波形疊加71
- 5.4 電路負載能力及穩(wěn)定性測試71-73
- 5.5 三通道同時工作測試73-75
- 第六章 總結(jié)和展望75-77
- 6.1 論文工作總結(jié)75
- 6.2 存在的問題與未來工作展望75-77
- 致謝77-79
- 參考文獻79-81
- 作者簡介81
- 攻讀碩士期間科研成果81
【參考文獻】
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,本文編號:910374
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