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基于FPGA的OLED真彩色动态图像显示的实现

来源:    作者:    发布时间:2016-09-01 09:33:04    浏览量:

  1.1 OLED像素单元电路

  对于OLED驱动控制系统的实现,关键技术在于数据的写入和扫描控制,图1是单个像素的双管驱动电路。一个TFT用来寻址,另一个是电流调制晶体管,用来为OLED提供电流。为防止OLED开启电压的变化导致电流变化,使用的是P沟器件,这样,OLED处于驱动TFT的漏端,源电压与有机层上的电压无关。

  

  Data Line与寻址TFT的源级相连,Scan Line使地址TFT选通,数据线上的内容通过漏电流写入到存储电容CS上,并以电荷的形式暂存。

  当Power Line为高电平时,驱动TFT的源级为高电平,同时CS上的电荷,将选通驱动TFT,其漏电流流过OLED显示器件,驱动其发光。数据线电平的高低决定了像素的亮暗。

  1.2 256级灰度显示

  所谓图像的灰度等级就是指图像亮度深浅的层次,将基色的发光亮度按强度大小划分,就是灰度级。显示屏能产生的灰度级越高,显示的颜色和图像层次就越多。而且人的视觉系统对亮度强弱的感受不仅与亮度本身的强弱相关,还与发光时间和点亮面积有关,在一定时间范围内,点亮时间越长、面积越大,人眼感觉的发光强度就越强。因而利用人眼对快速的亮暗闪烁并不敏感的“暂留”效应,变换发光体的点亮时间和面积来区分亮度,就会形成一种不同灰度级画面的视觉,一般灰度级越高,所显示的颜色和图像层次就越多,图像越柔和,图像层次越逼真。高灰度级以及有效的灰度调制方式对高清晰度显示的发展极其重要,目前OLED显示驱动一个亟需解决的是灰度的精确性问题。

  OLED显示屏是可以用传统的模拟电压控制法来实现灰度,问题在于:亮度和数据电压之间呈非线性关系,缺少一个渐变的易于控制的线性区间,因此,采用模拟电压法调节发光强度,难以精确、有效地实现OLED的灰度级显示,现在总的趋势是使用数字驱动电路。

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