根据提供的文档信息,我们可以归纳出关于ST7789V数据手册的重要知识点: ### 一、总体概述 **ST7789V**是一款单芯片TFT(薄膜晶体管)控制器/驱动器,用于实现240RGB x 320像素、262K色彩的显示效果,并支持帧内存功能。此芯片主要应用于LCD显示屏领域,能够提供高质量的图像显示能力。该数据手册详细介绍了ST7789V的各项特性及其应用方法。 ### 二、特点 - **高分辨率**:支持240RGB x 320像素的分辨率。 - **色彩深度**:具备262K色彩深度,能呈现更丰富的颜色层次。 - **集成度高**:作为一款单芯片解决方案,集成了控制器与驱动器功能,简化了系统设计。 - **接口兼容性**:支持多种接口模式,包括8080系列微处理器的并行接口、串行接口等,提高了与其他设备的兼容性。 - **低功耗**:采用先进的技术工艺,具有较低的功耗特性,适用于移动设备或电池供电的应用场景。 ### 三、引脚布局与尺寸 #### 3.1 输出焊盘尺寸 - 描述了芯片输出引脚的物理尺寸,这对于PCB板的设计至关重要,确保正确的焊盘布局可以有效避免短路或其他连接问题。 #### 3.2 输入焊盘尺寸 - 同样提供了输入引脚的尺寸信息,帮助设计人员合理规划电路板空间,确保信号传输质量。 #### 3.3 对准标记尺寸 - 介绍芯片上的对准标记尺寸,有助于在生产过程中进行精确对齐,提高制造精度。 #### 3.4 芯片信息 - 包含了有关芯片的基本信息,如制造商、型号等,方便用户识别产品。 ### 四、引脚中心坐标 - 提供了各个引脚中心的具体位置坐标,对于PCB设计来说非常关键,有助于准确地布置焊盘,确保信号完整性和电气性能。 ### 五、模块图 - 显示了ST7789V内部各组成部分之间的连接关系,有助于理解其工作原理及信号流向。 ### 六、引脚描述 #### 6.1 电源供应引脚 - 介绍了芯片所需的电源电压范围及引脚标识,这对于正确供电至关重要。 #### 6.2 接口逻辑引脚 - 列出了芯片与其他设备通信时使用的引脚,包括地址、数据、控制等信号线。 #### 6.3 驱动输出引脚 - 指明了用于驱动显示面板的输出引脚,这些引脚直接与液晶屏连接,影响显示效果。 #### 6.4 测试及其他引脚 - 包含了用于测试和特殊功能的引脚描述,例如复位、状态监测等功能。 ### 七、驱动器电性能特征 #### 7.1 绝对操作范围 - 定义了芯片正常工作的温度、电压等环境条件范围,超出这些范围可能会影响性能或导致损坏。 #### 7.2 直流特性 - 描述了在静态条件下芯片的主要电气参数,如电源电流、输入阻抗等。 #### 7.3 功耗 - 计算了芯片在不同工作模式下的功耗情况,有助于评估其能效。 #### 7.4 交流特性 - 分类列出了芯片在动态工作时的特性参数,如时序要求、信号幅度等,并针对不同的接口类型进行了详细说明: - 7.4.1 8080系列微处理器并行接口特性:根据不同的总线宽度(18/16/9/8位)介绍了具体的时序要求。 - 7.4.2 串行接口特性(3线):说明了3线串行接口的工作原理及特性参数。 - 7.4.3 串行接口特性(4线):介绍了4线串行接口的特点及其时序要求。 - 7.4.4 RGB接口特性:给出了RGB信号接口的相关参数。 - 7.4.5 复位定时:规定了复位信号的有效时间及相关的时序要求。 ### 八、功能描述 #### 8.1 微处理器接口类型选择 - 解释了如何根据应用需求选择合适的微处理器接口类型,包括8080系列并行接口、串行接口等。 #### 8.2 8080-Ⅰ系列微处理器并行接口 - 详细说明了8080-Ⅰ系列微处理器并行接口的工作方式及信号传输流程。 - 8.2.1 写入周期序列:介绍了向ST7789V写入命令或数据时的时序要求。 - 8.2.2 读取周期序列:描述了从ST7889V读取数据或状态信息的过程。 #### 8.3 8080-Ⅱ系列微处理器并行接口 - 提供了8080-Ⅱ系列微处理器并行接口的详细说明,包括信号传输方式等。 #### 8.4 串行接口 - 综合介绍了串行接口的工作原理及其应用场景。 - 8.4.1 引脚描述:列出了串行接口使用的具体引脚。 - 8.4.2 命令写入模式:说明了通过串行接口向ST7789V发送命令的方式。 - 8.4.3 读取功能:解释了如何通过串行接口读取数据或状态信息。 - 8.4.4 3线串行接口协议:详细描述了3线串行接口的工作模式。 - 8.4.5 4线串行协议:介绍了4线串行接口的特点及其实现方法。 - 8.4.6 2数据线串行接口:说明了一种特殊的2数据线串行接口及其应用场景。 ST7789V数据手册详细介绍了这款高性能TFT控制器/驱动器的各项特性和技术参数,为设计人员提供了全面的技术支持,有助于更好地利用该芯片实现高质量的显示效果。
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