[实用新型]一种数字式OLED显示器亮度控制电路有效
申请号: | 200920188294.X | 申请日: | 2009-10-16 |
公开(公告)号: | CN201527776U | 公开(公告)日: | 2010-07-14 |
发明(设计)人: | 吴华夏;张肖强;董戴;杨新军 | 申请(专利权)人: | 安徽华东光电技术研究所 |
主分类号: | G09G3/32 | 分类号: | G09G3/32 |
代理公司: | 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112 | 代理人: | 方琦 |
地址: | 241002 安徽省*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 数字式 oled 显示器 亮度 控制电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种应用于宇航员头盔显示系统原理样机的OLED显示器的亮度控制电路领域,具体涉及一种数字式OLED显示器亮度控制电路领域。
背景技术
OLED是有机发光显示器(Organic Light Emitting Display)的英文缩写,是指有机材料在电场作用下发光的技术,OLED是继LCD之后的新一代平板显示技术。与LCD相比,OLED具有主动发光,无需背光源,色彩鲜艳,功耗低,无视角限制,显示动态画面无拖尾现象,使用温度范围广等诸多优点。同时,OLED是全固态超薄器件,它的出现使人类广泛使用可弯曲的柔软显示器成为可能。目前神舟七号载人航天飞船宇航员所穿着的“飞天”舱外航天服采用了最新的平板显示技术OLED,该显示器用于显示宇航员舱外行走时航天服的状态数据。此次将OLED产品应用于航天飞行宇航服在世界上尚属首例,其成功应用是我国航天服研制上的一大创新。
目前研制的宇航员头盔显示系统原理样机上的显示器也采用了OLED显示器,其亮度控制电路采用了机械式电位器来完成,采用这种方式会带来亮度调节麻烦、精度不高、随时间和温度漂移大等问题,而且亮度控制电路输出的亮度控制电压的上下限不易控制,容易造成输出控制电压大大超出OLED显示器所要求的控制电压范围从而造成OLED显示器的损坏。机械式电位器需要采用旋钮来控制,操作不方便,而且在旋钮与外界物体摩擦时易造成旋钮的旋转从而造成误操作。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种数字式OLED显示器亮度控制电路,通过OLED显示器控制板上的CPU采样亮度控制按键来调节数字式电位器,从而实现对OLED显示器亮度的控制。
为解决上述问题,本实用新型的技术方案为:
一种数字式OLED显示器亮度控制电路,包括有线性稳压电源L6932D1.2芯片,线性稳压电源L6932D1.2芯片的1引脚为使能端,2引脚通过导线接到电压输入端,2引脚还通过导线连接到电容后接地,3引脚通过导线连接有电阻R1后接地,4引脚通过导线接到电压输出端,5、6、7、8引脚接地;还包括有数字式电位器芯片AD5243BRM10,数字式电位器芯片AD5243BRM10通过导线连接到线性稳压电源L6932D1.2芯片的3、4引脚之间,数字式电位器芯片AD5243BRM10的B1脚通过导线连接到线性稳压电源L6932D1.2芯片的4引脚,A1脚通过导线连接到线性稳压电源L6932D1.2芯片的3引脚,W1脚通过导线连接到电压输出端;还包括有CPU,所述CPU的I2C控制端口SCL,SDA通过导线分别连接到数字式电位器芯片AD5243BRM10的SCL、SDA脚;还包括有按键K1、K2,所述按键K1、K2的一个接线端通过导线分别连接到上拉电阻R2、R3的一端,所述上拉电阻R2、R3的另一端通过导线共接到一直流电源,按键K1、K2的另一个接线端还通过导线共接地,所述CPU的第一个按键检测端口通过导线连接到按键K1与电阻R2之间,CPU的第二个按键检测端口通过导线连接到以及按键K2与电阻R3之间。
本实用新型的有益效果:
通过CPU对数字式电位器阻值变化的控制,使OLED亮度控制电路输出的控制电压上下限受到控制,从而满足OLED显示器对亮度控制电压变化范围的要求,本实用新型提高了亮度控制电压的变化精度和控制电压的稳定性,使得对OLED显示器的亮度控制操作更方便可靠。
附图说明
图1为AD5243BRM10片内等效电路;
图2为数字式OLED亮度控制电路原理框图。
具体实施方式
参见图1,AD5243BRM10可以等效为两个三端电位器,片内PC接口电路(PC Interface)支持I2C总线,外部控制单元通过I2C总线协议来配置电位器游标寄存器(WiperRegister),从而控制电位器游标的位置。
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