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长沙电子显示屏控制匹配亮度的关键

2021-04-04

    为在长沙电子显示屏整体面板调光时保持确实的亮度匹配,高阶 LED驱动器提供 BC的单个缓存器,以达到整体面板调光以外的单个点修正效用。和点校正一样,亮度控制也是通过模拟光调实现的。其不同之处在于,点校正可调节单个 LED,而亮度控制可同时调节多个 LED.点校正和亮度控制缓存的数量和配置都与 IC有关。

    例如,用来驱动8个 LED为一组的3个 LED组的24个信道 LED驱动器包含24个点修正缓存器(每个用于单个 LED),每个都包含3个亮度控制缓存器,每个都用于单个 LED组。此外,有十六个输出 LED驱动器可以驱动十六个具有相同颜色的 LED,其中包括十六个内点修正缓存,以及一个亮度控制器缓存,可以同时调节十六个输出。亮度控制功能使 LED亮度匹配控制更加精确,同时还可以对整个面板进行调节。发光二极管电流由包含点修正和亮度控制的 IC定义, Imax为 RSET设定的输出电流上限, DCX为点修正输出 X, n为点修正输出位数, BC为全局亮度值, m为亮度修正位数。

    高画质视频中,精确的亮度控制只是一个环节,而正确的色彩匹配则是第二个环节。老式显示器采用模拟调光方式设置色彩混合 LED亮度,对色彩质量有负面影响。PWM调光法也可称为灰阶 PWM调光法,色彩变化与正向电流的关系能够消除 LED调光引起的色彩变化。这种类型的调光能量可以提供低亮度的高画质视频,保持正确的 LED颜色。无论亮度如何, PWM调光器都可以保持通过 LED的电流不变,从而消除了 LED颜色变化。颜色显示的每一幅图画都由三个 LED组成,分别为红、绿、蓝。通过同时进行红、绿、蓝 LED的脉冲和混合,画素可以呈现出6亿8千7百万种颜色。下面的示例将演示 PWM调光。

    为了使这个例子更简单,这个例子只使用 PWM调光的三个比特。每个比特等于23=8个阴影色度,所以每个 LED可以被设置为0~7 PWM的灰阶。每一次当所有的发光二极管都启动时就熄灭了。当无数次 PWM频率上升时,所有的 LED都会亮起,只有那些设置为0灰阶的 LED没有亮起。当各 PWM频率周期开始时, IC将增加灰阶计数器。每个 LED将持续亮起,直至 PWM灰阶计数器超出 LED设定的 PWM值。设置了四个灰阶值的绿色 LED将在无数个 PWM频率周期的上升边缘亮起,并持续4个完整的 PWM频率周期亮起。这三位 PWM调光样本可以产生512 (23×23×23)种针对每个画素的颜色。如果使用16位 LED驱动器,可以产生216×216×216种颜色。

    配以适当的点校、亮度控制和 PWM调光,大屏幕影像更显无暇。这样的设计,让观众对大屏幕上播放的影像产生反应,而对达到画面亮度匹配,使显示器亮度与环境光线条件相适应,混合色彩以呈现影像等方面的关注和努力,则悄然潜藏在光彩夺目的荧光背后。可见 LED调光技术的重要性, LED调光技术处理的好坏,对长沙电子显示屏画面的质量有着直接的影响。


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