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在之前的文章中我们介绍了 TCONTiming Controller时序控制器的作用将前端图像信号如LVDS转换为 Driver IC 可识别的格式如 mini-LVDS、RSDS 等同时生成源极驱动Source Driver和栅极驱动Gate Driver的控制时序信号。除了TCON我们还会经常看到 DDIC、TDDI、Source IC、Gate IC它们之间到底是什么关系Source ICSource Driver 源极驱动将数字灰阶转为模拟电压通过 Source Line 注入像素。Gate ICGate Driver栅极驱动逐行输出高压脉冲开启/关闭 TFT。DDICDisplay Driver IC显示驱动DDIC 是 Source IC和 Gate IC 的统称在分离型架构中它们是两颗独立的芯片在整合型 DDIC 中Source 和 Gate 才被集成到单一驱动芯片中。TDDITouch and Display Driver Integration触控与显示驱动集成是在整合型 DDIC 的基础上进一步把触控芯片Touch IC也集成进来。结合上篇文章所讲的 TCON 能产生多种典型架构以下是比较常见的几种。1.独立 TCON 分离型 DDICSource IC Gate IC 独立2.独立 TCON 整合型 DDICSource IC Gate IC 集成3.整合型 DDICTCON Source Gate 集成4.TDDITCON Source Gate Touch 集成5.Bridge IC TDDI注意到 TCON 有两个最重要的功能系统级时序调度与接口协议转换/显示驱动时序生成Source/Gate 控制。在很多车载显示屏中经常会采用Bridge IC TDDI 的方案。Bridge IC 承担起了系统级时序调度与接口协议转换TDDI 内部的 TCON 模块承担起了具体的显示驱动时序生成Source/Gate 控制比如下图所示的 NT51356 NT51919 的方案。我们有时也会把这个 Bridge IC 称作外置 TCON。严谨地说TCON 的功能被分布化了一部分上移到 Bridge IC一部分保留在 TDDI 内部。在大尺寸屏幕中TCON 通常是一颗独立的芯片或逻辑板完整地履行这两大职责在手机的 TDDI 方案中TCON 被集成进 TDDI 芯片内部由内部 TCON 模块履行这两大职责在车载或笔记本的 Bridge IC TDDI 方案中TCON 的功能进一步分布化——Bridge IC 承接协议转换职责TDDI 内部的 TCON 模块承接时序生成职责两者分工协作共同履行完整的 TCON 定位。TCON 从来不是一个固定的芯片而是一种固定的功能定位。无论它独立成芯、集成进 TDDI、还是被 Bridge IC 分担只要某一级电路在履行协议转换 时序生成 数据分发的职责它就是在扮演 TCON 的角色。不论何种架构只需要牢记 TCONTiming Controller时序控制器的核心定位将前端图像信号如 LVDS转换为 Driver IC 可识别的格式如 mini-LVDS、RSDS 等同时生成源极驱动Source Driver和栅极驱动Gate Driver的控制时序信号。架构千变万化TCON 的定位始终如一。