浅析LED电子显示屏系统的基本结构

最新更新时间:2011-07-23来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  电子显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED显示屏作为一项高科技产品引起了人们的高度重视,采用计算机控制,将光、电融为一体的智能全彩显示屏已经在广泛领域得到应用。其像素点采用led发光二极管,将许多发光二极管以点阵方式排列起来,构成LED阵列,进而构成LED屏幕。通过不同的LED驱动方式,可得到不同效果的图像。因此LED驱动芯片的优劣,对LED显示屏的显示质量起着重要的作用。LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。

LED电子显示屏系统的基本结构

图4  LED显示屏系统的基本结构

    目前,LED显示屏专用驱动芯片生产厂家主要有TOSHIBA(东芝)、TI(美国德州仪器公司)、SONY(索尼)、MBI(聚积科技)、SITI(点晶科技)等。在国内LED显示屏行业,这几家的芯片都有应用。

    由于LED是电流特性器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大小的变化而变化,不随着其两端电压的变化而变化。专用芯片的最大特点是提供恒流源输出,保证LED的稳定驱动,消除LED的闪烁现象。具有输出电流大、恒流等特点,适用于要求大电流、高画质的场合,如户外全彩屏、室内全彩屏等。

    LED显示屏的驱动一般是多通道恒流源(目前多数为16通道)再加上灰度控制等功能,IC上不集成DC/DC等电源模块,而在背光和照明驱动中,通道数会少一些,而且DC/DC转换模块通常是IC的一部分。LED显示屏非常注重屏的刷新速度和图像表现能力,高匹配度、高刷新率和高分辨率成为判断一个LED显示屏性能优劣的重要指标。这要求LED显示屏驱动IC通道间电流的高一致性、高速的通信接口速率以及恒流响应速度。显示屏驱动的技术着重于LED灰阶线性度及快速的输出响应。背光厂则采用多并多串的架构使得需要的操作电压高达50V~60V,这会使驱动IC所需要的工艺技术提高,在串高电压后每个LED的VF的差异度便需要列入考虑,这对整体的电源效率及定电流(ConstantCurrent)控制会有很大的影响。

    下表为LED显示屏幕驱动关键指标。

LED电子显示屏系统的基本结构

  表3 LED显示屏幕驱动关键指标

关键字:LED  电子显示屏 编辑:探路者 引用地址:浅析LED电子显示屏系统的基本结构

上一篇:基于单片机的LED显示屏控制系统设计
下一篇:LED背光液晶电视区域调光技术

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:28

利用LED照明驱动芯片选用技巧延长LED光源寿命
LED 照明 灯具在近期得到飞跃的发展, LED 作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。 LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。 LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸! LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。
[电源管理]
利用<font color='red'>LED</font>照明驱动芯片选用技巧延长<font color='red'>LED</font>光源寿命
LED日光灯管驱动:不要迷信无频闪
随着 LED 照明的逐渐发展,越来越多客户会习惯性的拿手机对着 LED灯 具进行拍摄,通过观察有无频闪而确定该灯具是否对人眼睛有伤害。这种做法不完全正确的。   传统的荧光灯具直接用于50Hz的交流电,它的频闪是100Hz,用数码相机拍摄的时候因为采样频率的不同所以会出现水波纹。而LED灯具是直流电源供电,其光源发出的光也将是直流形式的(在直流基础上叠加有微小的波动或称脉动),从物理的角度上讲,其发光的波动性的确远远低于交流电流工作的光源发光的波动程度。但是,其输入供电电源的仍然是交流形式的,很难完全避免交流纹波通过LED光源。所以会存在LED灯具用数码相机拍摄的时候存在闪烁。   是否相机拍摄有闪烁就可以断定对人眼会有伤害呢?其
[电源管理]
STM32实战1:按键点亮LED小灯 hh
#include sys.h #include key.h void KEY_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//初始化时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOB, &GPI
[单片机]
买电视之前必看:激光、LED和LCD看需求
投影不是手机,很多人不熟悉这种产品。一般人只有在会议室使用过。当自己家里或者公司要选购投影机的时候,就摸不着头脑了。购买之前应该了解哪些问题?要是往细了说,内容太多,今天我们就挑出十个通用的问题给您解释解释。    亮度高不高 要看使用环境 投影机最重要的参数就是亮度,但是很多人有个误区,就是认为亮度越高越好,其实不是这样的。这还是看你的需求,比如家用投影机亮度高其实色彩就不好,亮度和色彩应该均衡,商务投影机自然亮度越高越好,但是亮度高成本也高,因此还是要根据预算来看的。一般来说家用投影机2000流明就够,商务小会议室4000流明也足够,而工程投影机一般都在6000流明以上。 亮度高低还是要看应用环境 并不是越高越好
[嵌入式]
买电视之前必看:激光、<font color='red'>LED</font>和LCD看需求
可调光市电输入LED通用照明解决方案
LED在电子系统中使用已经有很多年了,主要用作电子设备的指示灯。最近在亮度和色彩深度方面取得的重大进步,意味著LED现在可以用于更广泛的应用,从手机和多媒体播放机中的趣味照明,一直到取代商业和家庭照明应用中的传统光源。 推动LED照明市场发展的关键推动力是高亮度LED和智能LED控制器的出现。采用高亮度LED的产品设计师面临著许多设计挑战,包括散热管理、驱动方案、拓扑架构和已有的基础设施。 要替代现有的可调光白炽灯或卤素灯光源,必须实现这样的一个电子灯驱动系统,它不仅可以与现有的调光开关一起工作,而且可复制现有光源的调光性能。NXP(恩智浦)SSL2101 IC可以满足上述性能要求,此外,它还是一种高效的电源转换器。这是业
[电源管理]
LED分选方式:芯片与封装
  在早期,由于LED主要被用作指示或显示灯用,而且一般以单颗器件出现,所以对于其波长的分选和亮度的控制要求并不高。但随着LED的效率和亮度的不断提高,其应用范围越来越广。当LED作为阵列显示和显示屏器件时,由于人眼对于颜色波长和亮度的敏感性,用没有分选过的LED变就会产生不均匀的现象,进而影响人们的视觉效果。波长和光亮度的不均匀都会给人产生不舒服的感觉。这是各LED显示器制造厂家都不愿意看到的,也是人们无法接受的。   LED通常按照主波长、发光强度、光通亮、色温、工作电压、反向击穿电压等几个关键参数进行测试与分选。LED的测试与分选是LED生产过程中的一项必要工序。目前,它是许多LED芯片和封装厂商的产能瓶颈,也是LED芯片生产
[电源管理]
LED线性调节器介绍
  线性调节器的核心是利用工作于线性区的功率三极管或MOSFFET作为一动态可调电阻来控制负载。线性调节器有并联型和串联型两种。   下图a所示为并联型线性调节器又称为分流调节器(图中仅画出了一个LED,实际上负载可以是多个LED串联,下同),它与LED并联,当输入电压增大或者LED减少时,通过分流调节器的电流将会增大,这将会增大限流电阻上的压降,以使通过LED的电流保持恒定。   由于分流调节器需要串联一个电阻,所以效率不高,并且在输入电压变化范围比较宽的情况下很难做到恒定的调节。   下图b所示为串联型调节器,当输入电压增大时,调节动态电阻增大,以保持LED上的电压(电流)恒定。 9.jpg (18.07 KB) 2009
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>线性调节器介绍
CTI 采用蓝菲光学光谱测量系统检测LED灯具和模组
国内第三方测试机构华测检测技术股份有限公司(CTI)于近期购买了一套蓝菲光学(Labsphere)的CSLMS 2米和50厘米直径积分球光谱测量系统用于LED灯具和模组的检测。 蓝菲光学(Labsphere)的CSLMS(大型光源光通量检测系统)系统具有极高的精度和稳定性,受到美国能源之星(Energy Star)的认可并符合最新CIE测量标准。在美国能源部认可的7个授权进行能源之星检测的实验室中,有5个实验室采用Labsphere的积分球检测设备。 华测检测将使用Labsphere的CSLMS系统对LED灯具和模组进行发光效率、光通量、局部流明强度、流明维持、颜色维持、显色指数、品色坐标、
[电源管理]
CTI 采用蓝菲光学光谱测量系统检测<font color='red'>LED</font>灯具和模组
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved