第三章-TFT-LCD设计.课件.ppt
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- 第三 TFT LCD 设计 课件
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1、第三章 TFT-LCD屏设计 在第一章,了解了TFT-LCD的工艺过程、基本结构及工作原理,第二章学习了TFT-LCD的设计原理,本章即是对前面两章的综合运用。也就是以第一章为基础,将设计原理应用到实际的设计过程中,指导具体的设计。TFT-LCD的种类繁多(尺寸规格、用途、定位、用户),如何选择一个合适的例子做范本呢?面对不同的显示屏,设计时考量的重点亦会各有所侧重,因此很难有一个标准的设计规范,所以我们会就一般设计时所做的考虑来作为范本,这样做的目的有三个方面:第一,学会如何将设计原理应用到具体设计过程中,加深对TFT-LCD原理的理解;第二,熟悉设计流程及设计细节,学会如何解决问题;第三,
2、也是最重要的,一定要有明确的设计思想,一定要有清晰的mental picture或是design idea,学会拿到一个题目知道如何入手,如何把握主体思想,如何展开工作。本章主要内容1、认识产品规格2、设计思想与步骤3、Array基板设计4、CF设计5、Cell设计第一节 认识TFT-LCD的产品规格1、基本规格 (设计规格) 作为一个设计者,首先对于显示屏的设计规格一定要有所了解。显示器的规格,很难有一个完全的定义,因为产品对于消费者而言更多的是主观的感觉,不同厂商提供的显示器规格,也会有所差别,但是对设计者而言,需要把客户的要求、厂商的要求转化成客观量化的数据作为设计的目标,也就是要转化成
3、可设计的规格。即设计规格(专业规格)。下表中给出了一些显示器件的最基本的规格参数。ASize17寸有效显示区域的对角尺寸BResolution(Pixel)SXGA(12801024)解析度规格CAspect Ratio5:4,16:10,16:9画面比率DActive Area(mm)337.9270.3画面有效显示区域EPixel Pitch(mm)0.264画素大小FModeTN,MVA,IPS液晶模式GNumber of Colors16.2M显示器所能表现出的颜色数目HColor Saturation(%)72色彩饱和度IView Angle(H/V)140/130水平和垂直方向的视
4、角JBrightness(cd/m2)300显示器所能表现出的最大亮度KContrast Ratio500:1所能表现出的最大对比度LResponse Time(ms)(at 25)825下的液晶反应时间MPower Consumption(W)25.8面板功率消耗NInterface2ch LVDS面板与系统的界面格式OSupply Voltage(V)5面板与系统的界面电压PBacklight4 CCFL面板的背光源以4支冷阴极荧光灯管组成QOutline Dimensions(mm)396.0224.017.5面板的外观尺寸RWeight(g)1900面板的重量2、各专业领域的整合(其它
5、专业规格) TFT是一种整合多元知识的技术,是“光、电、机”的一个综合体,牵涉了很多原理,所以一个TFT-LCD也是由各个专业领域的设计者一同努力所设计出来的,除了所着重的TFT面板本身以外,以下几个领域的设计也是非常重要的。(1)液晶光学、色度学设计 这个领域需要熟知液晶的物理材料特性和光学知识,负责设计产品的液晶模式,包括其材料,间隙,配向角度,偏光片角度,光学补偿膜等等,以符合产品规格中的视角,亮度,对比和反应时间等要求,也要设计彩色滤光片的三原色之色坐标,以符合产品规格中色彩饱和度的要求,还有如液晶的操作电压,抗反射膜的选用等等,也是该领域要考虑的。 (2)模组机构设计 该领域要熟知各
6、机械零件和力学知识,负责设计产品的外观,选用各零件的材料与制程,以符合产品规格中尺寸,重量等需求,并使模组组装生产过程流畅易行,另外,背光模组和光学膜的选用,涉及产品厚度,重量和功率消耗,也需要与其他方面的设计一起考虑。(3)电子系统设计 该领域熟知各电子零件和电学知识,以及各种显示界面的定义,以负责设计产品的驱动系统,符合产品规格中系统界面,功率消耗,操作电压等要求。3、产品规格的协调制定 对于TFT-LCD,包含很多的专业领域的知识,自然也就涉及很多的专业规格,这些专业规格彼此并不是孤立的,设计时也并不是所有规格的一个简单的加和,而是要互相协调,明确设计目标及定位,才能保证产品的最终设计成
7、功。专业规格协调举例(1)厚度 产品的厚度,它是很多零组件厚度的总和,包括两块玻璃基板,两个偏光片,光学补偿膜,光学增亮膜,背光模组,框架等,如果要减少设计的厚度以符合产品要求,可以采用薄型偏光片而增加成本,也可以选择减少光学补偿膜而牺牲视角,也可以选择光学增亮膜而牺牲亮度,也可采用薄型框架而增加破损的风险,至于要采取哪一种方法,就要视产品的定位和其他规格的竞争力而定,并没有一定的答案。(2)亮度 TFT-LCD模组成品的亮度,是光源强度和光效率的乘积,以表中产品为例,亮度要求为 假设既有的产品设计,是使用亮度为 的CCFL背光源,而液晶单元的光效为7.35,画素的开口率为85,则得到的亮度会
8、是 为了要达成产品要求,可以使用亮度提高到 背光源,但是会增加消耗功率,灯管的寿命也会减少,也可以设法增加液晶单元本身的光效率到8.82,也可以设法增加画素的开口率。此时可以协调成:采用 的 背光源,使液晶单元的光效率增加为8.1,画素的开口率为88,使得到的亮度成为2/300mcd2/4000mcd22/250%85%35. 7/4000mcdmcd2/4800mcd2/4200mcd再由各设计领域协调决定其专业规格,此时需要液晶光学设计的专业去努力的将原来的光效提高到8.12,也许要采用新的模式,也许要降低色彩饱和度,假设在各专业领域努力之后,仍无法达成要求,此时便需要重新进行协调,增加背
9、光源亮度或液晶单元的光效,有可能需要更换液晶材料,因此又使画素的充电和电容耦合效应改变,于是又要重新设计一次画素,又有新的开口率设计,可以想象,产品的规格进步,需要各领域一再的设法协调,以定出各专业规格。22/300%88%1 . 8/4200mcdmcd4、和面板设计相关的专业规格 在经过产品规格的协调制定后,就可将其中的一些规格,转换成各领域的专业规格,与TFT面板设计相关的专业规格有:(1)次画素大小和画素阵列数目 根据产品规格中的Size, Resolution, Aspect Ratio Active Area,可以得知次画素的大小和画素阵列数目,这些规格是不需要进行协调的。 (2)
10、开口率 依据产品规格中的Brightness和Color Saturation,在充分协调之后,设定开口率的设计目标。 (3)最小视讯电压容许误差 依据产品规格中的View Angle, Contrast Ratio , Response Time, 以及Supply Voltage等等,由液晶光学专业领域设计者制定出所采用的液晶单元设计(液晶材料、模式、间隙、取向等),那么液晶单元所对应的电压-穿透度关系,液晶电压-电容关系基本上就可以确定下来。根据电压-穿透度关系和产品规格中的灰阶数就可以决定出最小视讯电压容许误差(最小灰阶电压差如何确定?)。液晶的电压电容关系,也会作为设计时考量充电,电
11、荷保持,电容耦合以及信号延迟等的计算基础。第二节 设计思想与步骤1、设计思想(1)画素完全相同 我们知道,阵列中每个画素的大小和形状是一样的,但是每个画素的细部设计,并不一定要完全一样,利用画素设计的细部改变,可以解决一些问题。比如通过精密计算沿着扫描线改变TFT的寄生电容的大小,可以补偿电容耦合效应和信号延迟效应,但是这样设计会使得整个布局非常复杂,又会产生其他的问题,因此目前在绝大多数的TFT设计中,都是采用完全相同的画素设计。(2)最坏情况设计 为了使得设计出来的显示器在各种情况下都能够满足驱动原理的要求,采用的设计观念是“最坏情况设计”,即在设计时考虑在极限情况下能够使用,那么其他情形
12、就没有问题。比如画面的帧频在6075Hz,则以75Hz考虑充电时间,而以60Hz考虑电荷保持时间,这样在两个极限条件下如果能够满足,其它频率下肯定能够满足。 2、设计步骤 从前面的讨论我们知道,在设计过程中,需要将所有的条件要同时考虑,但是同时考虑这么多的项目会混淆我们的思路,有没有办法快速的找到符合设计的方法呢?答案是肯定的。先把最重要的设计参数作初步估计,找出所要设计产品的粗坯,结合该产品的考量重点,寻找合理的设计参数,建立画素初始布局,计算各个电容,开口率等,最后根据设计值执行最后的布局。第三节 Array基板设计设计对象及设计目标的确定设计对象:13英寸TFT-LCD面板(下基板、上基
13、板,液晶盒)设计目标:基本规格,开口率、最小视讯电压差等 具体设计步骤:基本参数确定(尺寸、制程、电学参数等);主要参数计算(Cs、开口率计算);初始布局确定;验证;执行最终布局A尺寸13英寸B分辨率1024768(XGA)C子像素数目1024RGB768D宽高比4:3E可视区面积264.2mm198.1mmF像素大小258m258mG亚像素大小258m86mH模式TNI灰阶16G开口率701、基本的专业规格参数设计 2、制程参数设计(制程选择、制程准则及能力限制、材料工艺参数等)(a)制程选择 设计一个TFT面板,必须基于一个确定的TFT制程以及制程设计准则。和IC的制程相似,制作TFT和各
14、电极所需的形状,是先将这些形状制作在掩模版上,通过光刻的方式转写到玻璃基板,因此,在设计之前,必须了解TFT的制程,知道Array基板上各种膜层之间的层次关系及用途。若采用的制程不同,设计原理虽然相同,但考虑的重点则有所变化。此处将以top ITO型的五道掩膜(见图)为例进行说明。(b)制程准则及制程能力限制 制程确定后,还需了解该制程的能力限制,即制程设计准则。这些规则由制程的能力与经验所确定,其中规范了相关的能力限制以及制程中所采用的金属和绝缘体材料的厚度和特性,在设计时,必须符合这些规则,才能在工艺上实现,典型的TFT设计准则可参考下表。共四个表,分别是材料和厚度,线宽限制,对准误差和T
15、FT的工艺参数。 (c)材料工艺参数 相应于本次设计,采用top ITO制程对应的材料与工艺参数MoWcm14xSiN9 . 6rnmt360 Sia)/(45. 02sVcmnmt100 Sianmt50cm4nmt600 xSiN0 . 6rnmt400cm30nmt800续表8 . 3min7 .11maxcm1310md7 . 4 m5 m6 m58 . 3min7 .11maxcm1310m5 m68 . 3min7 .11maxcm1310md7 . 43 驱动相关参数帧频60Hz帧扫描时间16.7ms扫描线时间21.7s最小视频电压容许误差:8mVVVVtg10mpAWIleak
16、/5 . 0VVVlowghighg22,OE信号扫描线提前关闭而减少的开时间: 帧和帧之间空余所占用的开时间: sDelay2sSync1V4 . 04 面板设计参数的获得 在前面讲过,图形设计涉及很多参数,需要先定出最主要的参数。结合前面的讨论,根据本书作者的经验,与所有设计关系最密切的两项设计值分别是存储电容 的大小和TFT的通道宽度W,其他设计并非不重要,而是轻易不会改变,比如TFT的通道长度,通常会设定在制作能力的最小极限,以得到最大的开电流和最小的栅极负载电容,又如栅极绝缘层或金属导电层的材料和厚度等,在制程确定后,一般不会去做更动。所以,以上面两个最重要的参数,结合第二章的四大考
17、量,编写关于这两个参数的初始设计方程式,先把存储电容和通道宽度数值定下来,再进行其它的考虑。 SCA、四条限制线:如何确定存储电容 和沟道宽度W 如何编写计算方程式 sC(1)TFT开电流的限制线按照第二章中讨论的对充电的要求,有:echechechechdVCdtIargargargarg下面就每一项取值作详细讨论。公式第一项:充电电流 echIarg以TFT作为像素开关, 并非定值,而是随栅源电压和漏源电压而改变,当像素电压充电越接近数据线电压,充电电流会越来越小,意味着电流达到“最坏情况”,此时漏源极电压很小,可直接使用TFT的电流公式echIarg当 有dsthgsVVVdsthgsi
18、nsinseffdsVVVLWtI)(/(0为了简化计算,忽略 的改变而假设其保持在固定值 ,将充电电流 设定为 的大约平均值,约为gsVongsV.echIargdsIdsthongsinsinseffdsVVVLWtI.0)(/()6/1 (其中1/6是一个经验值,可根据实际情况设定其他参数。在该式里面 , , ,L以及 需要提前设置的。effinsinstthongsVV.公式第二项:充电时间 充电时间在前面章节已经计算过,应该是画面扫描周期除以水平扫描线数。假设屏的画面更新频率为60Hz,除去数据传输时在一帧和一帧之间会空出一段时间(用Sync表示),以及扫描线提前关闭的时间(用Del
19、ay表示),所以DelaySyncNdtyech/ )60/1 (arg在该式中, ,Sync,Delay也是要进行设计的。 yN公式第三项:充电电容 充电电容包括液晶电容和存储电容,存储电容一旦设定就是固定值,而液晶电容却会随着跨压的大小而改变,以“最坏情况”考虑,则充电时应以其最大电容值计算,当介电系数为 时液晶电容取得最大值,即 sLCLCsLCechCdACCC/ )(0/arg/ 是指像素大小减去扫描线和数据线的区域 ,其中 , ,扫描线线宽(用metal1表示),数据线线宽(用metal2表示)需要提前设置。 LCA/LCd公式第四项:充电电压 需要充电的电压为数据线电压与像素电压
20、的电压差,即为TFT的 ,则 dsVdsechVdVarg将上面讨论的四项代入总公式中,有dsLClcsydsthongsinsinseffVdACDelaySyncNVVVLWt/ )(/ )60/1()(/()6/1 (0/.0/ )60/1)()(/(/ )( 6.00/DelaySyncNVVtLdACWythongsinsinseffLClcs移项有(1)以存储电容值 作为x轴,沟道宽度W作为y轴,在坐标系中可绘出 的曲线 , 此式为第一个存储电容和沟道宽度之间的方程式,根据公式,该式的范围应是曲线的左上方。SCW SC(2)TFT关电流的限制线根据第二章对于电位保持的讨论,要求ho
21、ldholdholdleakdVCdtI同样就式中各项分别进行讨论。 公式第一项:漏电流 漏电流与通道宽度成正比,为了计算方便,可写成 WWIIoffleak)(其中WIoff是需要进行设置的。公式第二项:电荷保持时间 电荷保持时间约等于屏的画面更新周期,即 60/1holddt公式第三项:电荷保持电容 电荷保持电容的主体仍然是液晶电容和存储电容,若以“最坏情况”考虑,此时液晶电容取最小值,即 LCLCsholddACC/ )(0公式第四项:容许电压差 对于8位的数据驱动信号,最小电压差约为8mV,即 mVdVhold8echdVarg将各项分式代入总式,有那么 (2) 此式为第二个存储电容和
22、沟道宽度之间的方程式,根据公式,该式的范围应是曲线的右下方。mVdACWWILCLCsoff8 /()601()(0WImVdACWoffLCLCs/8 /(600(3)电容耦合效应限制线 对于电容耦合效应,要求 要小于液晶材料所能忍受的直流电压残留值 ,即 代入具体表达式得)( V)( V)(,gdMAXLCsgdMINLCsMINLCMAXLCgdONOFFCCCCCCCCCVV在该式中 , 是一个设定值, 和 可以由 , , , 和 来求。 对应 , 是一个可变化的值, 可写成 ,其中 是一个设定值。由于 远小于 ,所以分母中的 可以忽略,那么上式可变为MAXLCC,MINLCC,LCA
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