【摘 要】
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OLED显示屏作为未来显示器发展的主要方向,其驱动电路的研究具有十分重要的意义,而灰度调制方法的研究和灰度控制系统的实现更占有重要的地位。本文在深入分析时间灰度调制原
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OLED显示屏作为未来显示器发展的主要方向,其驱动电路的研究具有十分重要的意义,而灰度调制方法的研究和灰度控制系统的实现更占有重要的地位。本文在深入分析时间灰度调制原理的基础上,创新性的提出自关闭脉宽调制法,并在此基础上提出基于存储器的子场灰度调制法。利用数字电路的设计流程、功能强大的EDA工具和Verilog HDL语言,最终在FPGA开发平台上硬件实现。主要工作包括以下几个方面:1)自关闭脉宽调制灰度控制系统。首先在分析脉宽调制特点的基础上,提出将脉冲宽度的“开启”和“关闭”分开进行控制的策略,提出了基于存储器的自关闭脉宽调制方法。在显示平板象素点数及灰度级相同的条件下,该方法和传统基于比较器的实现方法相比不仅具有同样的占空比和扫描效率,而且利用存储器代替了大量移位寄存器和比较器的使用,降低了系统硬件资源的开销,有利于专用芯片性价比的提高。其次,针对自关闭脉宽调制方法给出了系统实现方案,完成了系统设计、仿真。2)基于存储器的子场法调制OLED灰度控制系统。首先,以存储器为主要单元,采用对象素按位存储和按照权值读取进行控制的策略,设计了基于存储器的子场法调制方法;然后在此基础上将整个灰度控制分为量化值按位处理模块、权值显示模块和行扫描模块,并进行了硬件结构设计。3)采用FPGA作为系统开发平台,并在系统中采用FPGA内嵌ROM和RAM,简化设计,大大降低硬件设计的复杂程度。用Verilog编写RTL代码实现整个系统的硬件电路设计,配合一定的行列驱动电路完成整个灰度控制系统的电路仿真,并通过实际验证,应用于20*20象素绿色无源OLED的驱动控制,能够正确完成灰度图像的显示。通过不同层次的仿真和实际测试验证,本论文提出的自关闭脉宽灰度调制方法和基于存储器的子场法灰度调制及其灰度控制系统是完全可行的,可以在OLED屏上正确显示灰度级图像。
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