HX8347-I_DS(T)_preliminary_v01.01_20111024.pdf
根据提供的文档信息,我们可以归纳出关于HX8347-I(T) TFT Mobile Single Chip Driver的一些重要知识点。 ### 1. 一般描述 HX8347-I(T)是一款专为移动设备设计的单芯片驱动器,它支持240RGBx320像素的分辨率,并能显示高达262K种颜色。这款芯片内置了GRAM(图形随机存取存储器),使其能够在不需要外部内存的情况下运行,从而减少了系统的整体尺寸和功耗。该芯片由Himax生产,属于其专有技术的一部分。 ### 2. 特性 #### 2.1 显示 HX8347-I(T)支持多种显示模式,能够满足不同应用场景的需求。例如,它可以用于标准显示模式、垂直滚动模式等。 #### 2.2 显示模块 该芯片集成了显示控制所需的大部分功能,包括驱动器电路、电源管理电路等。这些特性使得它在移动设备上特别适用,因为它可以减少外部组件的数量,从而节省空间并简化设计过程。 #### 2.3 显示控制接口 HX8347-I(T)提供了丰富的接口选项,包括并行总线系统接口和平行RGB接口,以及串行总线系统接口。这些接口允许用户根据不同的应用场景选择最适合的连接方式。 #### 2.4 输入功率 对于输入功率,HX8347-I(T)支持多种电压范围,这使得它可以在不同的供电条件下工作。具体的电压范围和支持的电源类型在文档中有详细说明。 #### 2.5 其他特性 除了上述特性之外,HX8347-I(T)还具有其他一些值得注意的功能,如亮度调节、伽马校正等。这些特性有助于提高图像质量,并可以根据环境光线条件自动调整屏幕亮度,从而延长电池寿命。 ### 3. 块图与引脚描述 #### 3.1 块图 文档中的块图详细展示了HX8347-I(T)内部各个组成部分之间的连接关系,包括电源管理模块、显示控制器、时钟发生器等。通过这个图,我们可以清楚地了解芯片的整体架构。 #### 3.2 引脚描述 HX8347-I(T)拥有大量的引脚,每个引脚都有特定的功能。这些引脚可以分为输出引脚和输入引脚两大类。输出引脚主要用于数据输出,而输入引脚则负责接收外部信号。具体的引脚功能和定义在文档中也有详细说明。 ### 4. 接口 #### 4.1 系统接口电路 HX8347-I(T)支持两种主要的系统接口:并行总线接口和串行总线接口。这两种接口都有各自的优点,用户可以根据实际需求进行选择。 ##### 4.1.1 并行总线系统接口 并行总线系统接口通常用于需要高速数据传输的应用场景。文档中提供了关于并行总线系统接口的具体配置方法,包括数据宽度设置、时序要求等。 ##### 4.1.2 MCU数据颜色编码 为了确保数据正确传输,HX8347-I(T)定义了一套MCU数据颜色编码方案。这一部分详细介绍了各种颜色对应的二进制表示,这对于确保显示颜色准确性至关重要。 ##### 4.1.3 串行总线系统接口 对于那些对成本敏感或空间有限的应用,串行总线系统接口提供了一个更紧凑的选择。这部分详细描述了如何配置串行总线接口以适应不同的通信需求。 #### 4.2 RGB接口 除了上述系统接口外,HX8347-I(T)还支持RGB接口,这使得它可以直接与显示屏连接,从而省去了额外的转换步骤。文档中详细介绍了RGB接口的工作原理和配置方法。 ### 5. 功能描述 #### 5.1 显示数据GRAM映射 为了有效地管理显示数据,HX8347-I(T)采用了特定的GRAM映射方案。这种映射方式可以帮助优化数据读写操作,从而提高显示性能。 #### 5.2 GRAM地址计数器(AC) GRAM地址计数器是管理GRAM的重要组成部分之一,它负责跟踪当前正在访问的GRAM地址。这部分详细解释了如何设置和控制地址计数器。 #### 5.3 GRAM到显示地址映射 文档中进一步解释了如何将GRAM中的数据映射到显示屏幕上,包括正常显示模式、垂直滚动显示模式等。这部分内容对于理解数据如何从内存流向屏幕至关重要。 #### 5.4 撕裂效果输出线 HX8347-I(T)还支持一种特殊的撕裂效果输出线功能,该功能可以在多任务处理环境下防止屏幕撕裂现象的发生。文档中详细描述了如何启用这项功能及其工作原理。 #### 5.5 振荡器 振荡器是任何芯片的重要组成部分,HX8347-I(T)也不例外。这部分介绍了振荡器的工作原理及如何配置它来满足不同的时钟频率需求。 #### 5.6 源驱动器 源驱动器负责将数字信号转换为模拟信号,进而驱动显示屏上的像素。这部分详细描述了HX8347-I(T)的源驱动器特性及其工作原理。 #### 5.7 门驱动器 门驱动器用于控制显示屏上像素的刷新顺序。这部分详细解释了门驱动器的工作机制及其如何与源驱动器配合工作。 #### 5.8 扫描模式设置 扫描模式设置对于确定屏幕刷新方式非常重要。这部分详细介绍了HX8347-I(T)支持的各种扫描模式,并说明了如何根据应用需求选择合适的模式。 #### 5.9 LCD电源生成电路 HX8347-I(T)内置了一套完整的电源管理系统,能够自动生成所需的各种电压。这部分详细解释了电源生成电路的工作原理及其如何为LCD供电。 ##### 5.9.1 电源供应电路 这部分进一步详细介绍了HX8347-I(T)如何生成所需的电源电压,并解释了如何配置这些电源以适应不同的应用场景。 ##### 5.9.2 LCD电源生成方案 为了更好地理解HX8347-I(T)如何为LCD供电,这部分详细介绍了几种不同的电源生成方案,并解释了每种方案的优缺点。 #### 5.10 伽玛特性校正功能 伽玛特性校正是为了改善图像质量而设置的功能。这部分详细解释了HX8347-I(T)如何实现伽玛校正,并提供了具体的方法来调整伽玛曲线以获得最佳图像效果。 ##### 5.10.1 伽玛特性校正功能 这一小节进一步详细介绍了HX8347-I(T)的伽玛校正功能,并说明了如何利用这一功能来优化显示效果。 #### 5.11 上电/断电序列 对于任何电子设备而言,正确的上电和断电顺序都是非常重要的。这部分详细介绍了HX8347-I(T)的上电和断电流程,以确保设备的安全启动和关闭。 #### 5.12 输入/输出引脚状态 这部分详细描述了HX8347-I(T)所有引脚的状态,包括输出引脚和输入引脚。这些信息对于正确配置芯片至关重要。 ##### 5.12.1 输出引脚 这部分详细列出了所有输出引脚及其功能,包括用于数据输出的引脚和其他控制引脚。 ##### 5.12.2 输入引脚 这部分详细列出了所有输入引脚及其功能,包括用于接收命令和数据的引脚以及其他控制引脚。 #### 5.13 OTP编程 OTP编程是指一次性可编程存储器的编程过程。这部分详细介绍了HX8347-I(T)的OTP编程流程,包括如何设置编程表和编程流程。 ##### 5.13.1 OTP表 这部分详细介绍了OTP表的结构及其如何被用于存储关键参数和配置信息。 ##### 5.13.2 OTP编程流程 这一小节详细描述了如何执行OTP编程流程,包括准备阶段、编程阶段和验证阶段。 #### 5.14 内容自适应亮度控制(CABC)功能 内容自适应亮度控制是一种能够根据显示内容自动调节屏幕亮度的功能。这部分详细解释了CABC功能的工作原理及其如何帮助降低功耗。 ##### 5.14.1 模块架构 这部分详细介绍了CABC模块的整体架构,包括其组成部分及其相互之间的连接方式。 ##### 5.14.2 亮度控制模块 这部分详细解释了亮度控制模块的工作原理,包括如何根据内容变化自动调整亮度。 ##### 5.14.3 CABC功能最小亮度设置 为了确保即使在低亮度下也能保持良好的图像质量,这部分详细介绍了如何设置CABC功能的最小亮度值。 ##### 5.14.4 显示调光 这部分详细解释了如何使用CABC功能来实现显示调光,包括如何根据环境光线条件自动调节屏幕亮度。 ### 6. 命令 #### 6.1 命令集 这部分详细列出了HX8347-I(T)支持的所有命令及其功能。通过这些命令,用户可以控制芯片的各种功能和设置。 #### 6.2 索引寄存器 索引寄存器用于存储特定的配置信息。这部分详细解释了如何使用索引寄存器来设置芯片的不同参数。 #### 6.3 Himax ID寄存器 这部分详细介绍了Himax ID寄存器的用途及其如何被用来识别芯片的身份。 总结来看,HX8347-I(T)是一款功能强大且高度集成的TFT移动单芯片驱动器,它支持多种显示模式、接口选项和配置设置。通过本文档中的详细说明,用户可以全面了解这款芯片的各项特性和使用方法。
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