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OLED-On-Silicon微显示像素电路及扫描驱动电路的设计.pdf

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OLED-On-Silicon微显示像素电路及扫描驱动电路的设计.pdf

上传人:山吉 2014/4/19 文件大小:0 KB

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OLED-On-Silicon微显示像素电路及扫描驱动电路的设计.pdf

文档介绍

文档介绍:上海大学
硕士学位论文
OLED-On-Silicon微显示像素电路及扫描驱动电路的设计
姓名:周杰
申请学位级别:硕士
专业:电工理论与新技术
指导教师:冉峰
20070201
,传统的微型显示系统采用模拟驱动的方法,由于信息量的增加,分辨率的提高而引起像素矩阵电路的交叉串扰效应、信号建立时间长、功耗大、成本高等一系列问题。本文研究了传统的..袼鼐卣蟮缏罚岢隽一种基于数字驱动技术的像素矩阵电路,利用时间控制灰度等级的方法,成功地解决了上述问题。采用有源矩阵驱动的方法,消除了无源矩阵方法产生的交叉效应问题。这种方法不受扫描电极数的限制,可以对每个像素电度进行高速驱动;对于高分辨率的微型显示矩阵,避免了驱动电流密度过大的问题。像素电路采用共源共栅电流镜结合二进制锁存器的结构。基准恒流源给每一个的单元提供工作电流,这种结构属于有源驱动,不会产生交叉串扰效应。其中,利用二进制锁存器用来锁存数据信号,完成对恒流源的可编程控制,同时减少刷新,降低功耗。针对微显示的像素单元电流量级很小,容性负载对建立时间的影响很大等问题,取消了传统的利用电容来保存灰度等级值的方法,采用时间控制灰度等级显示技术,解决了高速扫描时图像失真问题。此外,还折中考虑了高速扫描时镜像电流镜的失配和寄生电容对宽带的影响,获得了均匀的显示效果。,用版图工具完成了部分电路版图的设计和验证。,实现犊傻骰叶鹊燃叮懔松杓埔G蟆关键词:硅基,时间控带叶鹊燃叮袼氐缏罚痘上海大学硕士学位论文/
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日期:原创性声明本论文使用授权说明C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑本人声明:所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。除了文中特另以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已发表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留论文及送交论文复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容。上海大学硕士学位论文
第一章绪论引言研究表明,在人们经各种感觉器官从外界获得的信息中,视觉占%,听觉占%,触觉占%,味觉占ィ峋跽%,可见,最大量的信息是通过眼睛获取的。视觉信息的重要远胜于其他信息来源,视觉信息不仅数量最大,而且最准确、最及时、也最可靠。因此,长久以来,人们一直致力于将各种信息转变为视觉信息再传递给人们,这种将各种信息转化为视觉信息的过程就称之为显示,这种转化技术就称之为显示技术【俊进入世纪以来,显示技术作为人机联系和信息展示的窗口已应用于娱乐、工业、军事、交通、教育、航空航天、卫星遥感和医疗等各个方面,显示产业已经成为电子信息工业的一大支柱产业。在我国,显示技术及相关产业的产品占信息产业总产值的%左右【【。随着科学技术发展,电子显示技术也在更新换代,从传统的跫湎吖发展到桨逑允技术。阴极射线管显示饕?靠刂普婵展苣诘牡缱邮蛞跫湎呒し⒐苣谕在屏上的荧光粉而发光显示,其优点是可以直接用模拟电路驱动,显示复杂而活动的图像,其最成熟的产品则是人人皆知的平面直角显示的彩色电视机。但是淖畲笕钡闶翘寤蟆⑶缪垢摺⒐拇蟆S上袼卦<钩傻木阵平板显示是现代显示设备的最新成果,它代表了显示器件向大信息量、平板化、彩色化、低压、微功耗、实时显示化以及易于大规模集成的发展趋势。年代以后,电子工业和材料工业的发展,促使各类平板显示器犹如雨后春笋、日新月异迅猛发展。目前,市场上虽然还是液晶显示为主,但其它一些显示器件已经开始扩大它们的占有额,如:等离子显示器、场发射显示器、有机电致发光器件、真空荧光器件等。在液晶显示器不断发展的同时,其它平面显示器件也在研究与开发中,上海大学硕士学位论文
微型显示技术国内外发展概况其中最受关注和看好的是有机电致发光显示器,它具有高亮度、高对比对、全彩色、宽视角、低驱动电压、高发光率、工作范围大和高可靠性等优点,具有其它显示技术不可比拟的优势。作为新型平板显示技术之一,已经得到科学界和产业界的高度关注。在短短几年内即引起全球超过掖企业及策略联盟新公司的投入,成为平板显示技术中的一颗新星。作为新一代显示器件,在手机、个人电子助理、数码相机、车载显示、笔记本电脑、壁挂电视以及军事领域都具有广阔的应用前景。正因为如此,是近几年来新材料及显示技术领域研究开发的一大热点【俊微显示是显示领域中的一个分支,最早的国际市场始于年,当时以透射式V鳎渥畲蟮姆直媛史段猀絍,对角线尺寸为U庵治⑿拖允炯际醯娜钡闶枪慕洗螅诟叻直媛是榭鱿拢鼙叩缏的成