微胶囊电泳型电子纸的驱动方式简介

发布时间:2010-12-27 阅读量:1041 来源: 发布人:

【中心议题】

  •     *介绍了微胶囊电泳型电子纸的驱动方式

【解决方案】

  •     *直流驱动方式
  •     *交流驱动方式

电子纸显示器的驱动电压按极性可分为直流驱动和交流驱动。目前大多采用直流驱动方式。

电子纸的驱动按寻址方式可分为静态驱动和动态驱动。静态驱动指显示像素较少时,如用来作数字显示、简单图形显示时可采用的段码式显示方式。每个显示段都是通过单独的电极引出,所有各位显示段共用一个背电极,如图所示。

当电子纸显示器件显示像素很多时,如汉字、动态图形显示时,如果采用段码式显示方式,则需要的电极数量很多,这样使得器件的体积庞大,无法满足大信息量的信息显示及显示要求,因此需要采用动态的矩阵扫描驱动电路。

矩阵扫描驱动电路是把水平一组显示象素的背电极都连在一起引出,称之为行电极,把纵向一组显示象素的段电极都连接起来一起引出,称之为列电极。对于某一行需要发光像元的相应列都加上正电压,不需要发光像元的相应列都接地,当该行电极接地时则该行需要发光的像元都能发光,而其他的像元都不发光。

通过循环地给行电极加选择脉冲,同时给列电极加相应的选择或非选择的驱动脉冲,从而实现某行所有显示像素的显示功能。这种顺序进行的扫描,循环周期很短,因此在显示屏上可以呈现出稳定的图像。

矩阵扫描驱动电路还可分为无源矩阵驱动和有源矩阵驱动。无源驱动适用于普通的矩阵交叉屏,通过互相垂直交叉的阳极和阴极来实现点阵显示,如图所示的无源矩阵电极结构。

无源驱动施加电压给相应的X行和Y列,使电流流过选定的象素,在阳极ITO膜相应像素点上加正的行电压,阴极金属膜相应象素点上加负的列电压,则在其交叉点像元上即能得到发光,无源驱动结构简单,适合于低信息容量和低费用的应用上。但由于受到“交叉效应”的影响,使其应用效果并不理想。

有源矩阵驱动是在简单矩阵机构的基础上,为每个电子纸显示像素设置了薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)和信号存储电容来驱动。放弃了一线一次脉冲式的发光方式,而采用整个显示屏连续发光的类似TFTLCD的技术,即在帧周期内每个单独像元都由TFT寻址独立控制开启和关闭。有源矩阵驱动的工艺复杂、成本较高。但这种驱动方式耗电量低,适应于高分辨率的情况下,如大型显示屏、掌上电脑等对显示要求较高的场合。目前报道的电子纸驱动方式多为有源驱动。

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