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硅基OLED微显示器是指把OLED制作在硅片上的一种平板显示器,其尺寸一般小于1英寸。它利用了成熟的CMOS工艺,在单晶硅片上制作驱动电路,并结合OLED视角大、响应速度快、功耗低、全固态等优点,既可应用于个人娱乐设备,又可应用于飞行员的头盔显示器等。是目前平板显示技术的研究热点之一。本论文从硅基OLED微显示器像素电路设计入手,对硅基OLED微显示器的驱动技术进行了研究,主要内容包括:1、像素电路设计由于微显示中像素面积较小,所以OLED的驱动电流很小,为了解决这个问题,本论文提出了一种像素电路。此像素电路由1个PMOS、3个NMOS、1个存储电容、1个OLED和4根信号线组成。且利用Pspice基于CSMC 0.6?m CMOS5V工艺的参数进行了仿真验证。在此像素电路中,OLED仅处于两种状态:发光和不发光。当OLED发光时流过OLED的电流是恒定的,流过的恒定电流是35.38nA。并且此像素电路完全由数字信号控制。2、时间比率灰度调节利用时间比率灰度方法实现灰度等级调节,即通过控制OLED的发光时间来实现不同的灰度。具体实现方法是:利用分子场逐行扫描的方法,在一帧周期内分为6个子场,每个子场的时间是不同的。子场有两种:“开态子场”和“关态子场”,前者指的是该子场中OLED可以发光、后者指的是该子场中OLED始终不发光。所以可以通过控制6个子场中“开态子场”和“关态子场”的数目,实现从0到63级灰度。3、数据处理模块系统设计按照数字集成电路的设计方法,利用Verilog语言对数据处理模块进行了系统设计。此模块可以把输入的RGB数据转化为像素电路所需的信号时序,以实现输入数据的灰度等级与信号时序对应的灰度等级是相同的。并且经过Modelsim的仿真验证,此模块满足要求。4、版图设计遵照MOSIS/ORBIT 2.0U SCNA Design Rules设计规则,利用L-edit软件设计了子像素电路的版图。在像素电路阵列中,扫描线和数据线上的寄生电阻和寄生电容会带来RC延迟,对像素电路的工作产生影响。利用最坏情况分析方法,对四个角的子像素的进行了仿真验证,结果表明:像素电路可以正常工作,像素电路版图设计满足要求。