圖1 TFT顯示屏驅(qū)動時序圖
巧用示波器一步解決液晶屏驅(qū)動時序調(diào)試難題
發(fā)布時間:2021-04-23 責任編輯:lina
【導(dǎo)讀】液晶屏幕使用多屏拼接時,容易出現(xiàn)顯示圖像重復(fù)、錯位等幀同步異常,以往需要根據(jù)異常現(xiàn)象進行逆向推導(dǎo),反復(fù)調(diào)試修改驅(qū)動器參數(shù),這種方式費時費力。使用長存儲示波器,可一次捕獲完整驅(qū)動時序,調(diào)試LCD控制器再也不燒腦,下文通過實際案例解析ZDS4054Plus在LCD液晶屏驅(qū)動測試中的應(yīng)用。
液晶屏幕使用多屏拼接時,容易出現(xiàn)顯示圖像重復(fù)、錯位等幀同步異常,以往需要根據(jù)異?,F(xiàn)象進行逆向推導(dǎo),反復(fù)調(diào)試修改驅(qū)動器參數(shù),這種方式費時費力。使用長存儲示波器,可一次捕獲完整驅(qū)動時序,調(diào)試LCD控制器再也不燒腦,下文通過實際案例解析ZDS4054Plus在LCD液晶屏驅(qū)動測試中的應(yīng)用。
一、LCD控制器、驅(qū)動器工作原理
要使LCD的顯示文字或圖像,需要通過LCD控制器輸出RGB數(shù)據(jù)給LCD驅(qū)動器,LCD驅(qū)動器就把數(shù)據(jù)放到緩存中,然后以60幀/秒的速度刷新LCD屏顯示。
LCD控制器器通過行信號和列信號的不同組合,實現(xiàn)對每個像素進行控制,這種行掃描(HYNC)信號周期很短(高達40kHz-100kHz),使屏幕上能夠顯示穩(wěn)定的圖像。
LCD控制器信號時序及工作原理如下:
圖1 TFT顯示屏驅(qū)動時序圖
l VSYNC:幀同步信號,表示掃描1幀的開始,一幀也就是LCD顯示的一個畫面;
l HSYNC:行同步信號,表示掃描1行的開始;
l VCLK:像素時鐘信號,每個脈沖填充1個像素點;
l VDEN:數(shù)據(jù)使能信號,高電平時,填充數(shù)據(jù)有效;
l VD[23:0]:LCD像素數(shù)據(jù)輸出端口。
l LEND:行結(jié)束信號。
以一個1024X768像素的LCD屏為例,完整顯示一屏圖像的信號,必須包含1個VSYNC周期、768個有效HSYNC周期,每個VDEN高電平包含1024個像素時鐘信號。顯示出現(xiàn)問題可通過幀同步信號、行同步信號的頻率、占空比、延時、每個VSYNC周期包含的HSYNC周期數(shù)、VDEN周期包含的VSCLK周期數(shù)進行排查。
二、使用ZDS4054Plus示波器解決LCD顯示異常實例
1. 圖片疊加、重復(fù)
現(xiàn)象:LCD顯示上大范圍的圖像出現(xiàn)錯位、疊加或者重復(fù)。
成因:出現(xiàn)這種情況一般不會是行同步或者場同步信號的延時引起的,基本可以排除這方面的影響。可以檢查是否存在時序或者時鐘頻率上存在差異引起的。
解決方法:碰見這種情況首先應(yīng)該做的就是先仔細計算DMA傳輸參數(shù),精確適配行場信號。
圖2 圖像疊加、重復(fù)時序分析
如示波器截圖所示,各通道對應(yīng)信號依次為VCLK、VSYNC、VHSYNC、VDEN信號,分析步驟如下:
1) 由于一幀完整的信號時間通常達到30ms以上,示波器需要調(diào)到10ms/div的時基,而VCLK信號頻率通常高達48-96MHz,采樣率至少得保持500Ms/s,才能對時序進行分析,此時普通示波器無法完整捕獲波形。
2) ZDS4054Plus在10ms/div的時基下,依然能夠保持1Gs/s采樣率,可完美還原波形,配合每通道標配的硬件頻率計,可分析各信號頻率是否存在異常。
2. 圖像錯位
現(xiàn)象:LCD顯示在水平方向發(fā)生位移,或者在上面或底部有一條幾個像素的彩色、白色或黑色條紋。
成因:一般來說,出現(xiàn)這種情況和幀同步、行同步信號有關(guān),如果是常態(tài)異常,可能是初始化參數(shù)設(shè)置不對,若是偶發(fā)異??赡苁枪ぷ鬟^程中,幀同步、行同步信號收到干擾。
解決方法:檢查LCD控制器的行同步與場同步信號的寬度、前后延時、極性的匹配。
圖3 圖像錯位時序分析
如示波器截圖所示,各通道對應(yīng)信號依次為VCLK、VSYNC、VHSYNC、VDEN信號,分析步驟如下:
1) 通過全屏測量統(tǒng)計,分析各信號正負脈沖寬度,若VSYNC、VHSYNC脈寬存在異常值,可判斷為干擾信號引起的顯示異常。
2) 若脈寬正常時,可通過區(qū)間測量統(tǒng)計計算周期數(shù),分析各個大小周期信號直接的相互包含關(guān)系,檢查時序參數(shù)。3) 通過縮放模式以及光標測量,分析各時序信號之間的延時。
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