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        基于AM-OLED的汽車儀表顯示

        2012-06-25 07:03:20黃舒平
        電視技術(shù) 2012年9期
        關(guān)鍵詞:分形時(shí)鐘儀表

        環(huán) 翾,黃舒平

        (上海飛樂股份有限公司技術(shù)中心,上海 200072)

        汽車儀表是汽車信息狀態(tài)顯示的人機(jī)界面,隨著越來越多的設(shè)備應(yīng)用在汽車中,汽車儀表信息量迅速增加,傳統(tǒng)汽車儀表的表盤已不能滿足要求[1]。而采用液晶顯示屏(LCD)作為汽車儀表的顯示界面,有顯示信息量大、指示準(zhǔn)確、圖形設(shè)計(jì)靈活、視覺效果好、體積小的特點(diǎn)。目前LCD已應(yīng)用于汽車儀表,并成為汽車儀表的主流發(fā)展方向之一。

        相比于LCD,有機(jī)發(fā)光二極管顯示(OLED)是主動(dòng)發(fā)光的,無需背光管,因此具有更輕更薄、亮度高、可視角度大、抗震能力強(qiáng)、可柔性設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)具有清晰度高、色彩表現(xiàn)好、響應(yīng)速度快、功耗低、溫度范圍廣等特點(diǎn),所以O(shè)LED技術(shù)整體上優(yōu)于LCD。而在三星、LG、索尼等大公司的推動(dòng)下,OLED的市場也日益成熟,OLED在汽車儀表中有廣闊的應(yīng)用前景。

        1 OLED技術(shù)簡介

        OLED[2]是一種新型的顯示材料。如圖1所示,通常OLED器件設(shè)計(jì)采用的是多層器件結(jié)構(gòu)。器件底層采用玻璃做襯底,在玻璃表面鍍上一層氧化錫銦(ITO)作陽極,中間包括空穴注入層(TPD)、空穴傳輸層(HTL)、發(fā)光層(EML)和電子傳輸層(ETL),最上層用低功函數(shù)金屬如鋁(Al)作陰極,其發(fā)光強(qiáng)度與注入的電流成正比。

        OLED顯示可分無源驅(qū)動(dòng)(PM-OLED)和有源驅(qū)動(dòng)(AM-OLED)[3]兩種。前者使用普通的矩陣交叉屏,后者要求每一個(gè)發(fā)光單元都由TFT尋址獨(dú)立控制。

        圖1 OLED器件發(fā)光原理圖

        有源驅(qū)動(dòng)方式是給每一個(gè)像素配備晶體管和信號存儲電容,輸入信號存儲在存儲電容器上,在幀周期內(nèi)使像素保持選通狀態(tài),因而不需要瞬態(tài)高亮度。這種驅(qū)動(dòng)方式不受占空比限制,不受掃描電極數(shù)的限制,可以對各像素獨(dú)立進(jìn)行選擇調(diào)節(jié)。

        AM-OLED較PM-OLED而言,存在著驅(qū)動(dòng)電壓和消耗功率低、適合向大畫面高分辨力發(fā)展、發(fā)光壽命較長、高反應(yīng)速度等優(yōu)點(diǎn),更適合應(yīng)用于汽車儀表顯示,所以在本設(shè)計(jì)中選用AM-OLED作為汽車數(shù)字化儀表的顯示面板。

        2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        2.1 AM-OLED汽車儀表的總系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        AM-OLED汽車儀表的總系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。各信號采集單元通過傳感器采集速度、油量等信息,得到的數(shù)據(jù)通過CAN總線傳輸;在儀表控制端采用嵌入式ARM處理器,集中接收CAN總線上的儀表信息,經(jīng)過處理后產(chǎn)生相應(yīng)的視頻信息,數(shù)字RGB格式的視頻信號由ARM芯片的視頻接口輸出。

        圖2 總系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

        AM-OLED顯示的控制以為FPGA為核心,如圖2所示,此部分電路由FPGA、配置電路、存儲器、電源管理、AM-OLED顯示面板組成。FPGA接收到ARM輸出的儀表視頻信號,實(shí)現(xiàn)對視頻信號的同步、變換、緩存、掃描控制等處理,最終控制AM-OLED面板顯示出儀表圖像。下面具體說明FPGA如何控制AM-OLED顯示視頻。

        2.2 FPGA實(shí)現(xiàn)AM-OLED控制的功能結(jié)構(gòu)

        FPGA實(shí)現(xiàn)AM-OLED控制的結(jié)構(gòu)框架如圖3所示,包括視頻接收模塊、數(shù)據(jù)寫入模塊、RAM訪問管理模塊以及掃描模塊等。

        圖3 FPGA的內(nèi)部功能結(jié)構(gòu)

        接收模塊中,dviSyn對視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行同步處理,dviInfo檢測分辨力等信息,dviPict檢測關(guān)鍵區(qū)域的圖像變化情況,dviOffset計(jì)算圖像的偏移量以正確映射到OLED顯示屏上,dviColor調(diào)整灰度值以校正圖像顏色,dviSet捕捉視頻數(shù)據(jù)中所包含的設(shè)置信息,recvSet模塊對來自dviSet的信息進(jìn)行譯碼并將設(shè)置傳送至各控制模塊。

        數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換寫入模塊中,dviRot8x8將相鄰8列的RGB信息分別按數(shù)據(jù)位的權(quán)值進(jìn)行轉(zhuǎn)置,轉(zhuǎn)置后的數(shù)據(jù)保存到FIFO緩沖區(qū)中,等候最后寫入到外部SRAM中。

        RAM訪問管理模塊協(xié)調(diào)來自輸入視頻源端的寫請求與來自掃描端的讀請求,以請求/授權(quán)模式仲裁外部SRAM的訪問權(quán),以達(dá)到最大的內(nèi)存訪問吞吐率。

        掃描模塊中,分形掃描核心模塊產(chǎn)生掃描控制序列,rmxsc選擇此掃描序列,以該序列形成內(nèi)存訪問的地址序列,向內(nèi)存管理模塊發(fā)出讀請求,在獲得授權(quán)后進(jìn)行讀訪問并將讀出數(shù)據(jù)與控制信息寫到FIFO緩沖中,scxrl按穩(wěn)定速率從FIFO中讀出掃描數(shù)據(jù)并傳送到OLED顯示面板上。

        3 分形掃描在AM-OLED控制中的應(yīng)用

        分形掃描方法[4]是一種全新的灰度掃描方法,它具有接近100%的掃描效率,能夠在不提高時(shí)鐘頻率的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)高灰度級(見圖4)。若表示灰度的二進(jìn)制碼位數(shù)為n,則可以表示的灰度等級為2n,按照最優(yōu)掃描方法的要求,將整個(gè)顯示面板劃分為2n-1個(gè)子空間,子空間碼的位寬NS=n-1。位碼的位寬NB=lb n,分形掃描核心模塊在GetNext信號有效的情況下按時(shí)鐘依次產(chǎn)生當(dāng)前掃描時(shí)間所對應(yīng)的子空間碼Segment[NS:0]和位碼Bit[NB-1:0]和消隱碼Hidden,并在其控制下實(shí)現(xiàn)高灰度高分辨力平板顯示。

        圖4 分形掃描核心模塊

        分形掃描模塊的仿真:分形掃描模塊的仿真環(huán)境是在Linux系統(tǒng)下使用VCS仿真工具完成的,仿真結(jié)果和波形如圖5所示。

        仿真中,采用的是2048級高灰度的分形掃描,由最優(yōu)分形結(jié)構(gòu)可知需要有1024個(gè)子空間,所以Segment為Segment[9:0]、Bit為 Bit[3:0],從仿真結(jié)果可以驗(yàn)證分形掃描的準(zhǔn)確性以及可實(shí)現(xiàn)性。

        圖5 分形掃描模塊仿真圖(截圖)

        4 硬件電路的設(shè)計(jì)

        AM-OLED顯示控制部分電路如上述圖2所示,以FPGA為核心,包括配置電路、片外存儲器、電源管理等電路。FPGA選用Altera的EP2C8Q208,屬于Cyclone II系列器件[5];Cyclone II系列采用90 nm、低K絕緣材料工藝,功耗低,邏輯單元容量大,內(nèi)嵌RAM存儲器和18×18乘法器,多個(gè)PLL提供先進(jìn)的時(shí)鐘管理能力,支持多種TTL及差分I/O標(biāo)準(zhǔn);EP2C8Q208是Altera的低成本FPGA,并且208管腳QFP的封裝易于焊接,使得此系統(tǒng)應(yīng)用在汽車儀表中在成本上得到控制。外部存儲器選用ISSI的IS61NP12832,是1片128 k×32 bit的大容量、快速SSRAM,滿足本設(shè)計(jì)對存儲器的要求。

        在電源設(shè)計(jì)方面,對于OLED面板的供電是RGB的3種顏色分開供電的,RGB的3路供電電壓的高低決定3種顏色的亮度,因此可以通過調(diào)節(jié)供電電壓來調(diào)節(jié)亮度,從而校正色彩。如圖6所示,以紅色的供電電源為例,電源管理采用TPS71501,通過調(diào)節(jié)電位器R6可以調(diào)節(jié)LDO的輸出電壓,實(shí)現(xiàn)輸出電壓在5~12 V范圍變化。圖7所示為OLED電源板的PCB圖,提供可調(diào)節(jié)的多路電源管理。

        5 測試結(jié)果

        圖8為實(shí)測的AM-OLED控制時(shí)序信號SCK和GCK的波形圖,SCK是列驅(qū)動(dòng)同步時(shí)鐘,GCK是行驅(qū)動(dòng)同步時(shí)鐘。SCK和GCK都是雙邊沿采樣、鎖存數(shù)據(jù)。本設(shè)計(jì)中采用的OLED面板是240×320分辨力,每一行包括240個(gè)點(diǎn),F(xiàn)PGA和OLED接口上包括8個(gè)相鄰點(diǎn)的數(shù)據(jù)接口,因此1行的數(shù)據(jù)信號30次就能傳完,而SCK是雙邊沿采樣,用于傳輸1行數(shù)據(jù)只要15個(gè)SCK時(shí)鐘信號,再加上幾個(gè)周期的行回掃時(shí)間,如圖8所示,每半個(gè)GCK周期對應(yīng)18個(gè)SCK時(shí)鐘,同步時(shí)序上得到驗(yàn)證。

        圖8 SCK和GCK測試波形(截圖)

        圖9是實(shí)物電路及汽車儀表顯示效果,在AM-OLED上顯示的汽車儀表圖像清晰度高、對比度強(qiáng)、色彩亮麗。

        圖9 實(shí)物電路及顯示效果

        6 小結(jié)

        本文通過分析汽車儀表發(fā)展趨勢、比較AM-OLED與其他顯示面板的優(yōu)缺點(diǎn),提出了基于AM-OLED的汽車儀表顯示方案。AM-OLED掃描驅(qū)動(dòng)電路由FPGA控制,在掃描方法上,使用分形掃描方式,使得掃描效率和顯示灰度有了很大的提高。經(jīng)過實(shí)際測試,在AM-OLED上顯示的汽車儀表圖像清晰度高、對比度強(qiáng)、色彩亮麗,驗(yàn)證了AM-OLED應(yīng)用于汽車儀表的可行性及優(yōu)越性。

        [1]顧雨.車用電子顯示裝置及數(shù)字儀表技術(shù)與現(xiàn)狀[J].汽車使用技術(shù)開發(fā)研究,2011(3):1-6.

        [2]CHUNG K H,HONG M P,KIM C W,et al.Needs and solutions of future flat panel display for information technology industry[C]//Proc.Electron Devices Meeting.[S.l.]:IEEE Press,2002:385-388.

        [3]尹盛,程帥,沈亮,等.2英寸全彩色AM-OLED顯示屏的驅(qū)動(dòng)方案[J]. 現(xiàn)代顯示,2003(3):43-46.

        [4]徐美華,陳章進(jìn),冉峰,等.平板顯示系統(tǒng)的最優(yōu)掃描結(jié)構(gòu)及分形模型[J]. 電子學(xué)報(bào),2006(8):1376-1680.

        [5]Altera CycloneII Datasheet[EB/OL].[2011-12-02].http://www.altera.com.cn/devices/fpga/cyclone2/cy2-index.jsp.

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