- OLED在手機顯示屏的應用
- OLED驅動(dòng)器和模塊設計
- OLED電源管理系統
- 采用電流驅動(dòng)技術(shù)
- 內置內部的電源控制系統
- 數據內存和控制功能、灰度表、省電模式集成在IC中
與OLED技術(shù)和發(fā)展相呼應,OLED的驅動(dòng)器也日益扮演著(zhù)重要的角色。不只是從低占空比上升到支持高占空比,而且應用了RGB電流的控制、更寬的IC工作溫度(-45到80℃)、內部DC-DC升壓、以及圖形加速指令等一些特性。SolomonSystech的OLED驅動(dòng)器都具備所有這些特性,提升了OLED的使用壽命和可靠性,增強了OLED的顯示效果。
手機常見(jiàn)的顯示分辨率
副屏
在手機副屏上一般有三種顯示分辨率:80x48,96x64,和96x96。2003年應用在手機副屏上的主要是區域色類(lèi)型的OLED,這是一種帶兩至三種顏色的單顯示類(lèi)型。被證明是一個(gè)用在手機副屏上的不錯的選擇。將來(lái)區域色的OLED將用在低成本的手機上,而全彩色的OLED副屏將會(huì )在帶拍照的手機、3G手機和智能PDA電話(huà)等高端產(chǎn)品上使用。
主屏
用于手機主屏的顯示分辨率有很多,從96x64到640x320。在一些直板機上,有96x65,101x80顯示分辨率;而在折疊機上,多是128x128顯示;而132x176,176x220應用在許多折疊機和帶拍照手機上;320x240則用于3G手機。
今年,第一個(gè)用OLED主屏的手機出現在中國,這一技術(shù)包括驅動(dòng)IC,都已可完全投入商用。越來(lái)越多的手機廠(chǎng)家考慮采用OLED主顯示屏,其中的一些已將這技術(shù)加入到新產(chǎn)品中。不遠的將來(lái),OLED將是手機主顯示中的重要一員。

OLED驅動(dòng)器和模塊設計
與LCD模塊相比,自發(fā)光的OLED顯示不需要背光和LED驅動(dòng)電路。典型的OLED模塊厚度只有1至1.5毫米,而LCD模塊的厚度一般是3毫米。所以,OLED模塊適合應用在折疊機上的超薄的翻蓋。
一個(gè)高度集成的OLED驅動(dòng)/控制器IC包含行、列驅動(dòng)、DC-DC轉換、時(shí)序控制、顯示內存和MCU接口電路,對OLED模塊廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),提供了一個(gè)用在移動(dòng)設備上的簡(jiǎn)明方案。不僅如此,軟件工程師也可以通過(guò)使用內建的圖形控制器功能來(lái)節省手機開(kāi)發(fā)的時(shí)間(如圖1所示)。

隨著(zhù)顯示分辨率的占空比增加,用被動(dòng)矩陣OLED的困難和對技術(shù)的要求也越高。因而一些OLED模塊廠(chǎng)商有意采用主動(dòng)矩陣的OLED在占空比大于132的顯示上。這有些象LCD技術(shù)中碰到的STN和TFT的情形。
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一種推測認為將來(lái)大尺寸的顯示考慮顯示的質(zhì)量和屏的尺寸,將被主動(dòng)矩陣的OLED(AMOLED)統治,而低占空比的顯示因為成本和靈活性的原因將被被動(dòng)矩陣的OLED(PMOLED)所占據。不過(guò),目前大部分的AMOLED產(chǎn)品依然處于實(shí)驗室階段,尚未完全商業(yè)化。而PMOLED的制造商也努力生產(chǎn)更大尺寸和更高占空比的產(chǎn)品,盡量與STNLCD和TFTLCD分享手機的龐大市場(chǎng)。
雖然PMOLED在高占空比的應用上面對一些技術(shù)問(wèn)題,但這是可以通過(guò)合適的驅動(dòng)IC來(lái)達到高占空比顯示來(lái)解決。舉例來(lái)說(shuō),將兩個(gè)分列的屏用一個(gè)支持級聯(lián)的驅動(dòng)IC驅動(dòng),可以將一個(gè)88x176的顯示加倍到132RGBx176(如圖2所示)。為實(shí)現這方案,驅動(dòng)IC需要有以下一些功能:
(a)與LCD驅動(dòng)不同,需采用電流驅動(dòng)技術(shù);
(b)因為全彩色應用的高數據傳輸率和高耗電,數據內存和控制功能、灰度表、省電模式需集成在IC中,這也對OLED的壽命和可靠性有幫助;
(c)為減少外部組件和節省成本,需內置內部的電源控制系統。擁有以上這些技術(shù)和特性,PMOLED將更容易進(jìn)入手機全彩主屏的競技場(chǎng)。

下面以用SolomonSystech的SSD1338為例,詳細介紹一些關(guān)鍵的特性和技術(shù)。
驅動(dòng)技術(shù)
PMOLED彩色顯示要求的驅動(dòng)機理和信號互換系統非常復雜。SSD1338的驅動(dòng)器采用復用的尋址算法,每個(gè)驅動(dòng)周期由放電(復位),電壓預充電和電流驅動(dòng)三個(gè)階段組成(如圖3所示)。

圖形控制功能
SSD1338內建132x132x18bit的SRAM(GDDRAM)顯示存儲空間,可以支持最大132x132,262K色的顯示,并且也可以編程設置在256色,65K色,262K色等不同模式下。SSD1338具有8-bit和16-bit的6800系列和8080系列的并行接口及串行接口,可以和MCU進(jìn)行高速的數據通信,顯示流暢的彩色圖畫(huà)和如3G手機中用到的視頻數據。
SSD1338的GDDRAM是一個(gè)132x132x18bits比特映射的靜態(tài)RAM,和顯示的位圖形數據一一對應。為使機械結構靈活可變,可以通過(guò)軟件設置行列輸出的重映射。在顯示的垂直滾動(dòng)效果上,內部的寄存器存有顯示起始行的位置,從而將不同位置的RAM數據對應到顯示屏上顯示。
每個(gè)象素對應18-bit的數據,其中每個(gè)三色子象素為6-bit。GDDRAM對圖形顯示的象素數據具體對應安排見(jiàn)表1。

灰階和灰階表
全彩顯示對每一個(gè)RGB原色分量提供6-bit,即64級灰度,通過(guò)電流驅動(dòng)階段列驅動(dòng)的脈寬調制(PWM)設置不同的灰度級?;叶缺砑礊榇鎯α藢?4級灰度(GS0~GS63)的PWM(PW0~PW63)的值。脈寬越寬,象素顯示越亮。因此,每個(gè)象素的顯示亮度由灰度表中的脈寬值決定。

這一單一的灰度表適用于三子色,脈寬的數值由軟件指令輸入。在262k模式,每一顏色包含6-bit,因在262k模式,每一顏色包含6-bit,因此每一顏色都有64階灰度(如表2所示)。

在65K色模式,情形有些不同。如表3所示,從GS0到GS63的64階灰度,有一顏色(顏色B)由6bit組成;而從GS0,GS2,.....到GS62,另外兩個(gè)顏色(顏色A和C)只有5-bit,只能呈現32階灰度。


下面的舉例示范在65K色模式下,對應灰度級的GDDRAM數據(DCLK:顯示時(shí)鐘)。
電源管理系統
這是一個(gè)開(kāi)關(guān)電壓產(chǎn)生電路,專(zhuān)為手持設備設計。在SSD1338中,內置的DC-DC電壓轉換器,配合外部應用電路(如圖5),可以經(jīng)由低壓供電VDD產(chǎn)生高壓驅動(dòng)Vcc,能供給OLED驅動(dòng)電路。以下的示例是一個(gè)3V的VDD輸入產(chǎn)生一個(gè)12V,20到30毫安Vcc輸出的應用。

Vcc輸出的電壓可由R1和R2調節:
VCC=1.2x(R1+R2)/R2
除了COG方案,COF封裝也是針對手機應用的很好的OLED模塊方案,一個(gè)合適的COF設計可以提升OLED模塊的良品類(lèi),節省模塊空間及增加手機設計的靈活性。