CN218849053U - 一种大尺寸的电子纸结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种大尺寸的电子纸结构,包括电子纸显示屏、电子纸驱动芯片、FPC和PCB板;所述的电子纸驱动芯片包括四颗,绑定在电子纸显示屏的四角。所述的FPC包括两个,两个FPC均为Y形结构,Y形结构的前端连接电子纸显示屏一侧的两颗电子纸驱动芯片,后端连接PCB板。所述的PCB板设置在电子纸显示屏的下端,PCB板上设置有MCU控制芯片及与其连接的测试按钮。采用4颗COGIC‑双FPC的设计,精简合理的FPC结构,能够提高生产效率,另外,在PCB板上增加测试功能,使其兼具测试功能,可以在批量生产中实现生产及检测效率的提高,既解决产线大批量产品生产和检测的瓶颈问题,提高了生产节拍,也满足了客户在市场应用端的技术配套需求。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子纸显示技术领域,尤其涉及一种大尺寸的电子纸结构。
背景技术
现今技术中,电子纸显示模组的显示原理为电泳原理,通过改变电场对带电粒子进行驱动,从而产生显示画面。目前电子纸显示屏产品由于受技术、材料、设备、工艺制程等多方因素影响,产品一般尺寸在7.5英寸(含7.5)以下。而随着电子纸产品在平板显示市场的应用越来越广。为满足市场终端对大尺寸电子纸显示屏产品的需求。我们需要设计研发一种大尺寸电子纸显示屏产品,并通过产品结构的优化、创新,配套控制电路的开发来保证产品的创新性和市场竞争性。
大尺寸电子纸需要的驱动芯片数量多,其对应的FPC(柔性电路板)也多,因此设计精简合理的FPC结构对大尺寸电子纸的生产具有重大意义。另外,在大尺寸电子纸的配套控制电路设计上的,我们还希望其能够兼具测试功能,这样可以不用单独另使用外部的测试板进行测试。
发明内容
为了解决背景技术中的技术问题,本实用新型提供了一种大尺寸的电子纸结构,采用4颗COGIC-双FPC的设计,精简合理的FPC结构,能够提高生产效率,另外,在PCB板上增加测试功能,使其兼具测试功能,可以在批量生产中实现生产及检测效率的提高,既解决产线大批量产品生产和检测的瓶颈问题,提高了生产节拍,也满足了客户在市场应用端的技术配套需求。
为了达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案实现:
一种大尺寸的电子纸结构,包括电子纸显示屏、电子纸驱动芯片、FPC和PCB板;本实用新型的特点在于:
1)所述的电子纸驱动芯片包括四颗,绑定在电子纸显示屏的四角。所述的FPC包括两个,两个FPC的结构相同,均为Y形结构,Y形结构的前端连接电子纸显示屏一侧的两颗电子纸驱动芯片,后端连接PCB板。
2)所述的PCB板设置在电子纸显示屏的下端,所述的PCB板上设置有MCU控制芯片及与其连接的测试按钮,MCU控制芯片还通过FPC与电子纸驱动芯片相连。
进一步地,所述的FPC上设置有驱动电路,所述的驱动电路包括升压控制电路和驱动端子,升压控制电路的电源输入端连接3.3V电源,控制端连接PCB板上的MCU控制芯片,输出端连接至驱动端子,通过驱动端子连接电子纸显示屏上的电子纸驱动芯片。
进一步地,所述的测试按钮包括单步按钮和测试开始按钮。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型的一种大尺寸的电子纸结构,对驱动芯片及FPC和控制电路进行设计,1)采用2个Y形FPC对应四颗驱动芯片的结构,精简了FPC数量,2)在PCB板上增加测试功能,使其兼具测试功能,可以在批量生产中实现生产及检测效率的提高,既解决产线大批量产品生产和检测的瓶颈问题,提高了生产节拍,也满足了客户在市场应用端的技术配套需求;
2、将驱动电路设置在FPC上(现有技术是在PCB板上),节约了PCB板的空间,驱动电路走线更短;
3、利用PCB板上的MCU控制芯片,再增加测试按钮,即实现了PCB板原有的显示驱动控制,又实现了测试功能。可以灵活驱动和检测显示屏或OTP检验,不用单独另使用外部的测试板进行测试,实现了检测效率的提高,解决了产线大批量产品检测的瓶颈问题,提高了生产节拍,也可用于客户或市场终端的二次技术开发。
附图说明
图1为本实用新型的一种大尺寸的电子纸EINK屏结构图;
图2为本实用新型的一种大尺寸的电子纸EINK屏结构侧视图;
图3为本实用新型的电子纸EINK屏及PCB板的控制原理框图;
图4为PCB电路板的单片机MCU控制电路图;
图5为PCB电路板的按键控制电路图;
图6为PCB电路板的电子纸驱动电路图;
图7为PCB电路板的电源开关电路图;
图8为PCB电路板的电源电路图。
图中:1-电子纸显示屏 2-电子纸驱动芯片(COG IC)3-FPC 4-PCB板 5-驱动电路6-测试按钮7-FPC座 8-电源开关。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明:
如图1-3所示,一种大尺寸的电子纸结构,包括电子纸显示屏1、电子纸驱动芯片(COG IC)2、FPC(柔性电路板)3和PCB板4。
所述的电子纸驱动芯片2包括四颗,绑定在电子纸显示屏1的四角。所述的FPC 3包括两个,两个FPC 3的结构相同,均为Y形结构,Y形结构的前端连接电子纸显示屏1一侧的两颗电子纸驱动芯片2,后端连接PCB板4。采用2个Y形FPC 3对应四颗驱动芯片2的结构,精简了FPC 3数量,提高了生产效率,有利于产线大批量产品的生产。
所述的PCB板4设置在电子纸显示屏1的下端,所述的PCB板4上设置有MCU控制芯片及与其连接的测试按钮6,MCU控制芯片还通过FPC 3与电子纸驱动芯片2相连。
如图4所示,为本实施例的MCU控制芯片电路图。
如图3、图5所示,所述的测试按钮6包括单步按钮SW2和测试开始按钮SW3(图中的SW1为预留的功能端子)。单步按钮SW2和测试开始按钮SW3均连接PCB板4上的MCU控制芯片(与图4对应),利用PCB板4上的MCU控制芯片,将原有的外部测试板的测试程序加载至此MCU控制芯片中,再增加测试按钮6,即实现了PCB板4原有的显示驱动控制,又实现了测试功能。可以灵活驱动和检测显示屏或OTP检验,实现了检测效率的提高,解决了产线大批量产品检测的瓶颈问题,提高了生产节拍,也可用于客户或市场终端的二次技术开发。
如图3、图6所示,所述的FPC 3上设置有驱动电路5,所述的驱动电路5包括升压控制电路和驱动端子J1,升压控制电路是由二极管D1-D3、电容C3、C5和C6以及电感L1连接而成的倍压电路,由MOS管Q1控制输出。升压控制电路输入端为3.3V电源,控制端GDR1连接PCB板4上的MCU控制芯片(与图4对应),输出端VGL1(-20V)和VGH1(20V)连接至图6右侧的驱动端子J1,通过驱动端子J1连接电子纸显示屏1上的电子纸驱动芯片2,驱动端子J1上的其它端口为驱动信号端口。
如图7、图8所示,为本实施例的电源端口及电源电路图,电源由USB端口输入5V电源,设有电源开关8(图7中的S1),5V电源经由图8的电源模块U1输出3.3V电源供各电路使用,图7中USB N和USB P为预留的上位机信号端口。
本实用新型的测试及使用过程为:开机时,按下电源开关8,启动电子纸显示屏1,如果在设定时间内按下测试开始按钮SW3,则启动测试程序,否则,直接启动用户显示。如果启动了测试程序,则可以通过按下单步按钮SW2来选择是否进行单步测试,如果选择单步测试,则每按一下单步按钮SW2显示一个测试画面,如果不进行单步测试,则连续刷新各个测试画面。所有测试画面全部完成后,自动启动用户显示画面。
以上实施例在以本实用新型技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本实用新型的保护范围不限于上述的实施例。上述实施例中所用方法如无特别说明均为常规方法。
Claims (3)
1.一种大尺寸的电子纸结构,包括电子纸显示屏、电子纸驱动芯片、FPC和PCB板;
其特征在于,所述的电子纸驱动芯片包括四颗,绑定在电子纸显示屏的四角;所述的FPC包括两个,两个FPC的结构相同,均为Y形结构,Y形结构的前端连接电子纸显示屏一侧的两颗电子纸驱动芯片,后端连接PCB板;
所述的PCB板设置在电子纸显示屏的下端,所述的PCB板上设置有MCU控制芯片及与其连接的测试按钮,MCU控制芯片还通过FPC与电子纸驱动芯片相连。
2.根据权利要求1所述的一种大尺寸的电子纸结构,其特征在于,所述的FPC上设置有驱动电路,所述的驱动电路包括升压控制电路和驱动端子,升压控制电路的电源输入端连接3.3V电源,控制端连接PCB板上的MCU控制芯片,输出端连接至驱动端子,通过驱动端子连接电子纸显示屏上的电子纸驱动芯片。
3.根据权利要求1所述的一种大尺寸的电子纸结构,其特征在于,所述的测试按钮包括单步按钮和测试开始按钮。
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2022
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