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    Xn
    X 方 向 脉 冲 电 路
    X 方 向 开 关 电 路
    X1 X2 X3
    图2 三极管型FED结构图 Fig2 Structure of dynatron of FED
    二极管型 FED显示器
    3 等离子体显示(PDP)器 件的驱动电路
    4 液晶显示(LCD)器件的驱动电路
    液晶显示器是依靠外电场作用于初始排列的液晶分子上, 依靠液晶分子的各向异性和偶 极矩的特点,使液晶分子的初始排列发生改变,通过调制液晶器件的外界光,达到显示的目 的.目前液晶显示器驱动普遍采用数字化集成电路.液晶显示器的驱动方式包括:静态驱动 (Static) ,单纯矩阵驱动(Simple Matrix)和主动矩阵驱动(Active Matrix) . [10] 4.1LCD 的静态驱动技术 静态驱动是指在像素前后电极上施加电压信号时呈显示状态, 不施加电压时呈非显示状 态,适合于静态驱动的多是总引线数比较少的情况.静态驱动的液晶显示器件上,各个液晶 像素的背电极是连在一起引出的, 而各个像素的段电极是分立引出的, 在实际显示中是在背 电极上加入一个正脉冲序列, 在显示段上加入与背电极脉冲相位差为 180o 的等幅正脉冲, 则 在该像素上产生显示脉冲序列, 在不显示段上加入一个与背电极脉冲同相为的等幅正脉冲序 列,则在该像素电极之间不产生电压差,从而形成液晶显示的脉冲. 4.2LCD 的单纯驱动 单纯矩阵型又是俗称的被动式(Passive) ,可分为扭转向列型(Twisted Nematic,简称 TN)和超扭转式向列型(Super Twisted Nematic,简称 STN)两种[11].在 TN 与 STN 型的
    液晶显示器件中,所使用的单纯驱动电极的方式都是采用 X,Y 轴的交叉方式驱动.其中 X 电极为扫描电极,加扫描电压,Y 电极为信号电极,加信号电压.X,Y 电极的交叉点就是 像素.选择要驱动的电压由水平方向电压来控制,垂直方向的电极则负责驱动液晶分子. 4.3LCD 的主动矩阵驱动 主动矩阵型大致可区分为薄膜式晶体管型(Thin Film Transistor;TFT)及二端子二极管 型 Metal/Insulator/Metal;MIM).其中以 TFT 液晶显示器的色彩及分辨率较好,成为目前主 动型矩阵驱动的主流方向. 4.3.1 TFT驱动 TFT是在原来配置像素的电极交叉处,加上了一个对向电极,并在此处三个电极的交叉 处,放置薄膜状的Active晶体.故TFT被成为薄膜晶体管,液晶显示器通过它来主动控制每 一个像素中的光通量.图4为薄膜场效应管驱动的主动矩阵型液晶显示单元的示意图[12].图 中 X i 为第 i 扫描电极 Yi 为第 j 信号电极,BK为背电极,T为 X i 和 Yi 交叉处的开关晶体管. C为液晶像素电容,R为液晶像素的绝缘电阻.其阻值很大可以视为开路.每一个像素配置 一个开关晶体管, 晶体管导通截止状态接近理想开关, 大大的提高了液晶显示器的显示效果. [13] 4.3.2 MIM驱动 对背二极管等非线性元件与液晶像素串联是的液晶像素的阀值特性变陡, 在强电场下电 导率呈现很强的非线性,可以很好的克服单像素之间的交叉串扰提高了显示器的显示效果. 图5给出了MIM液晶显示器的电极排布.在图中可以看到MIM二极管-像素排列成阵列,整 齐的分布在下玻璃基片上,并与扫描母线相连,在上玻璃基平内制备条型薄膜透明电极,形 成信号电极.扫描电极与信号电极互相正交.
    Xi Yj
    数据信号线
    Tij C R Lj
    时 间 信 号 线
    MIM 液晶层
    BK 背电极
    图 4 TFT 驱动的主动矩阵型液晶显示单元的示意图 Fig4 Schematic of LCD with Active Matrix by TFT driver
    图 5 MIM 液晶显示器件电极排布 Fig5 electrode array of MIM LCD
    5 有机电致发光显示 (OLED) 器件的驱动电路 阳极 有机层 阴极
    有机电致发光显示(OLED) 器件是由电流驱动的平板显示器 件,由阴极注入的电子和由阳极 注入的空穴受电场的作用在有机 发光层中相遇生成空穴与电子 对,发生复合辐射而发光[14].根 据驱动电路和基板的关系有机电 致发光器件的驱动方式可以分为 两大类:有源驱动和无源驱动. 5.1OLED的无源驱动技术
    图 6 无源驱动 OLED 的结构图 Fig 6 Structure of PM OLED -

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