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局部调光LED电视背光驱动整体解决方案在显示与光电技术中的应用

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简介:
本方案聚焦于局部调光LED电视背光驱动技术,提供高效能、低功耗的整体解决方案,优化图像质量并延长产品寿命,在显示与光电领域具有广泛应用前景。 随着液晶电视在日常生活中的普及程度不断提高,其能耗问题也引起了越来越多的关注。各大电视及液晶制造商纷纷投入大量资源加强研发工作以降低功耗,而减少背光功耗是当前技术发展的重点之一。由于背光源消耗的能量最大,因此通过改进这一部分的技术可以显著地减小整机的总能耗。 在这类技术创新中,改善LED发光效率、优化驱动电路以及开发新型LED材料都是重要的方向。其中,“局部调光”(Local Dimming)技术因其易于实现且效果明显而备受青睐。特别是当直下式LED背光源与“局部调光”相结合时,可以大幅降低能耗,并同时提升图像对比度、灰阶数及减少残影现象的发生。

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  • LED
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    本方案聚焦于局部调光LED电视背光驱动技术,提供高效能、低功耗的整体解决方案,优化图像质量并延长产品寿命,在显示与光电领域具有广泛应用前景。 随着液晶电视在日常生活中的普及程度不断提高,其能耗问题也引起了越来越多的关注。各大电视及液晶制造商纷纷投入大量资源加强研发工作以降低功耗,而减少背光功耗是当前技术发展的重点之一。由于背光源消耗的能量最大,因此通过改进这一部分的技术可以显著地减小整机的总能耗。 在这类技术创新中,改善LED发光效率、优化驱动电路以及开发新型LED材料都是重要的方向。其中,“局部调光”(Local Dimming)技术因其易于实现且效果明显而备受青睐。特别是当直下式LED背光源与“局部调光”相结合时,可以大幅降低能耗,并同时提升图像对比度、灰阶数及减少残影现象的发生。
  • LED
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    本方案专注于LED电视技术,提供高效的局部调光背光驱动解决方案,显著提升图像对比度和清晰度,增强视觉体验。 随着液晶电视在日常生活中的普及率不断提高,其能耗问题也日益受到人们的重视。为此,各大电视及液晶制造商纷纷加大投入,在降低功耗方面进行技术研发。其中,减少背光的能耗成为技术发展的关键点之一,因为背光源是主要的能量消耗部分。通过优化背光源驱动电路、提高LED发光效率以及开发新型LED等手段可以有效减低整机功耗。 Local Dimming 是当前这些节能措施中最易于实施且效果显著的技术之一,尤其是当其与直下式 LED 背光结合使用时,不仅能够大幅度降低电力消耗,还能提升画面的对比度、灰阶数,并减少残影现象。
  • TFT-LCD设计策略/
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    本研究探讨了TFT-LCD背光设计策略在现代显示与光电技术领域的应用,旨在提升显示屏亮度均匀性及能效。 从TFT-LCD的切面结构图可以看到,LCD由两层玻璃基板夹着液晶组成,形成一个平行板电容器。通过嵌入在下玻璃基板上的TFT对这个电容器及内置存储电容充电,以维持每幅图像所需的电压直至下一帧画面更新。 为了显示彩色内容,透明的液晶需要背光的支持。因此,在LCD面板后面会安装一块白色的背光板,并且四周加上白色灯光来增强反射效果。常见的背光源包括CCFL和LED灯具等。 图1 TFT-LCD结构示意图 TFT-LCD必须配备背光 由于LCD自身不发光,所以需要一个背光系统以提供足够的亮度。
  • 基于LT3598多串LED
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    本方案详细介绍了一种采用LT3598驱动芯片实现高效、稳定的多串LED背光电源设计方法,适用于各类显示设备。 构建用于LCD显示器背光源的升压型LED驱动器通常需要一个电感器、一个IC以及一串LED。对于小型LCD显示器而言,这种解决方案非常适用,因为它们只需要几串LED即可满足需求。然而,在较大的显示器中,控制器IC和电感器的数量会显著增加,导致成本上升且PCB面积要求增大。这在人们竞相采用坚固且具有出色频谱特性的LED来替代CCFL的过程中成为一个重大障碍。 需要一种更高效的驱动方式以使LED背光源的成本与复杂性接近于CCFL。通过使用LT3598,在每串中提供高达30mA的电流,可以同时驱动6串各包含10个LED的LED组列,从而满足这一需求。
  • LED/混联
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    本文探讨了在LED显示和光电技术应用中使用混联电路的优势与特点,分析其工作原理及其在实际场景中的效能表现。 在需要大量使用LED的电子设备中,如果将所有LED串联,则会增加驱动器所需的输出电压;而若采用并联方式连接,则会导致驱动器所需电流增大。无论是全部串联还是完全并联的方式都会限制了能够使用的LED数量,并且并联模式下还会导致负载电流较大,从而使得驱动器的成本上升。 为了解决上述问题,可以考虑使用混联的方法来布置电路(如图所示)。在这种方法中,串、并联的LED数目被平均分配。这样,在每个串联支路上施加给所有LED的电压相等,并且流经每只LED上的电流也基本一致,从而确保了亮度的一致性;同时,通过每一个串联支路中的电流也非常接近。 当混联电路中某一串联回路内的某个LED发生短路时(不论是使用稳压式驱动还是恒流式驱动),整个该串联回路上的电压分布将会受到影响。
  • LED.pdf
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    本PDF深入解析了LED驱动电源中的调光技术,涵盖原理、方法及应用案例,旨在帮助读者全面理解并掌握LED调光技巧。 如今,减少不必要的电光线以实现节能减排的目标变得更加重要。对于LED光源而言,调光相比其他荧光灯更为关键。
  • 一种新颖LED/(图)(ULN2003)
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    本文介绍了一种基于ULN2003驱动芯片的新颖LED动态显示方法,并探讨了其在显示和光电技术领域的应用前景。 摘要:本段落介绍了一种新的LED动态显示方法的工作原理,并通过实际电路分析了该显示方法在LED显示器中的应用。 关键词:动态显示;LED显示 单片机应用系统通常使用LED作为显示屏。当需要多位LED进行显示时,为了简化电路并降低成本,常将所有门的选线并联在一起,由一个8位I/O口控制,而共阴或共阳的I/O线则受控于不同的时间点以实现各部分的选择性通电。图1展示了一个6位LED动态显示接口电路。 表1展示了控制符号、段选择和对应的abcdefgdpLed1led2等信息。
  • GaN PIN探测器结构
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    本研究探讨了GaN PIN光电探测器在显示及光电技术领域的应用结构,分析其性能优势和潜在应用场景。 GaN PIN光电探测器是显示与光电技术领域中的关键传感器件,在紫外光检测方面具有显著优势。PIN结构(即P型-本征-N型结构)因其独特的性能在提高器件效率上表现出众。 以下是关于GaN PIN光电探测器的详细说明及其优点: 1. **低暗电流**:由于较高的势垒,这种类型的光电探测器可以减少无光照条件下的电流流动。这有助于降低噪声水平,在没有光源的情况下提高了信号与噪音的比例,使检测更加灵敏。 2. **高速响应**:高阻抗特性使得PIN结构的GaN光电探测器能够快速响应光强度的变化,从而提高其工作速度。这对于需要实时监测的应用至关重要。 3. **适应焦平面阵列读出电路**:由于其高阻抗特点,该类型的器件可以与大规模并行检测系统中的焦平面阵列读出电路兼容,适用于紫外光谱仪或天文观测设备等应用。 4. **量子效率和响应速度可调**:通过调整本征层厚度来改变探测器的量子效率及响应时间。这使得设计者可以根据具体需求优化器件性能。 5. **低偏压操作能力**:GaN PIN光电探测器能够在较低电压甚至零电压下工作,从而降低电源消耗并提高能源使用效率。 在制造过程中,通常包括以下步骤: - 在蓝宝石衬底上沉积20nm厚的低压缓冲层,以提供良好的晶格匹配和生长基础。 - 接着,在上面沉积500nm厚的n型Al0.5Ga0.5N层作为导电层,增加材料的电导率。 - 然后,生长本征层Al0.4Ga0.6N。该步骤中,通过调整铝含量从50%到40%,形成17nm厚的过渡层以减少缺陷并优化异质结势垒。 - 接下来,在上面沉积100nm厚的掺Mg p型Al0.4Ga0.6N层用于形成P-N结,并提供必要的电荷载流子。 - 最后,添加5nm薄p型GaN层以改善欧姆接触并减少光吸收。 在触点部分使用半透明NiAu作为P型接触和TiAu作为N型接触确保良好导电性的同时允许光线通过。 综上所述,通过精心设计的PIN结构与材料组合,GaN PIN光电探测器实现了高效、高速的紫外光检测能力,并广泛应用于环境监测、生物医学检测以及安全监控等领域中,对推动显示和光电技术的进步具有重要意义。
  • OLED/结构、原理式详
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    本课程深入解析OLED在显示及光电技术领域的应用,涵盖其内部结构、工作原理和多种驱动模式,旨在为学习者提供全面的技术知识。 OLED的基本结构及工作原理 OLED的构造类似于三明治结构:一层薄而透明且具有半导体特性的铟锡氧化物(ITO)作为正极连接电力输入端,另一层金属材料则充当阴极;这两者之间夹着几个功能层次。具体来说,这些层级包括空穴传输层(HTL)、发光层(EL)以及电子传输层(ETL)。 当施加适当的电压时,正电荷(空穴)与负电荷会在发光层内相遇并结合形成光子——即产生光线的现象。通过调整不同材料的配方可以实现红绿蓝三种基本色彩的生成。OLED的最大特点是自身能够发光,不像TFT LCD那样需要额外光源作为背光支持,因此它在可视度和亮度上都有显著优势;同时,它的电压需求较低且耗电量小,并具备反应速度快、重量轻薄以及构造简单等优点,在成本控制方面也表现出色。 鉴于这些特点,OLED被广泛认为是21世纪最具潜力的产品之一。
  • LED图文控制系统设计
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    本研究探讨了LED图文显示屏的控制系统设计,结合先进的显示和光电技术,旨在提升屏幕性能及用户体验。 在光电技术的发展历程中,LED图文显示屏控制系统的设计方案发挥了重要作用,在文字与图像信息展示领域尤为突出。由于成本低廉、寿命长、功耗小以及宽广的工作温度范围等优点,LED显示屏被广泛应用于信息发布系统。 一、系统的构成和设计理念 一个完整的LED图文显示屏控制体系通常包含三个关键部分:上位机(负责发送显示指令和数据)、显示屏的控制系统(解析命令并驱动LED阵列进行展示)及直接将图像信息转化为可视内容的LED阵列及其驱动。在设计显示屏控制器时,有两种主要的技术选择:单片机控制系统与可编程逻辑器件系统。前者因其结构简单、应用灵活且易于扩展的特点,在成本和功耗控制上有明显优势;后者则擅长处理复杂的逻辑运算,并能实现高速的数据处理任务。 二、硬件设计方案分析 本方案采用STC89LE516系列单片机作为核心控制器,这款芯片具有抗干扰能力强、运行速度快以及低能耗等特性。同时,该设计还加入了额外的32KB SRAM缓存和512KB Flash存储器来提高显示效率并丰富展示内容。 为了适应多屏管理的需求,在硬件设计中增加了通过拨码开关设定物理地址的功能,并支持RS-485及RS-232通信协议,以确保在不同距离下进行有效的数据传输。此外还配置了HT1381实时时钟芯片和DS18B20数字温度传感器来提供时间管理与环境监测功能。 三、系统性能与应用 该LED图文显示屏控制系统利用单片机及其外围设备的特性,实现了高效的显示效果控制,并支持多种字体及汉字展示。其集成的时间管理和温度监控能力进一步提升了系统的实用性和稳定性,在宽广的工作条件下也能确保稳定运行。 四、未来发展展望 随着技术的进步和用户需求的增长,未来的LED图文显示屏控制系统将朝着更加智能化与网络化的方向发展,提供更丰富的互动体验和信息管理功能。这不仅能够满足日益复杂的显示要求,还将更好地促进光电技术和实际应用的深度融合。