LED背光电视区域调光技术简介

最新更新时间:2013-07-08来源: 中国LED网关键字:LED  背光  电视区域  调光技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    节能及画质提升技术一直是彩电行业不断追求创新的领域,随着液晶电视的普及,区域调光技术成为集节能与画质提升于一身的最佳技术之一。
  传统CRT电视因是平面光源,其发光要么整片点亮,要么整片变暗,无法实现按画面分区域调光。液晶电视显示部分主要包括背光源和液晶显示单元,其中背光源主要采用直线光源CCFL和点光源led,这就为实现区域调光提供了可能。而液晶电视的背光是整机耗能最大的部分,所以通过各种方式调节背光亮度实现节能且提升画质的技术一直是业界不断攻克的难题。
  液晶电视推出初期,其背光亮度是固定或用户通过菜单手动调节的,这与CRT的平面光源类似,要么整片变亮,要么整片变暗。而CCFL是直线光源,所以分区调节在技术上是可行的,随着液晶电视逐渐占据市场主流,背光源亮度区域调节技术也得到迅速发展,经0次元(0D) Dimming、1次元(1D)Dimming发展到当前的2次元(2D)Dimming。
  
  背光区域调节技术

  液晶电视背光区域调节技术即Local dimming技术,是指液晶电视系统将图像信号分成若干区域,并根据各区域图像亮度进行分析计算,然后自动控制各区域背光源的亮暗。
  0D Dimming:指液晶电视系统对整个电视画面统一调节亮度,无论是CCFL背光源还是LED背光源,所有的CCFL灯管或LED在同一场画面下亮度一样,由系统统一控制,当下一场画面亮度变暗或变亮时,系统再自动将背光统一调暗或调亮。一般算法是用软件计算整个画面的平均亮度,根据平均亮度的大小去调节背光亮暗。例如当全黑画面(如图1.1)时CPU自动将背光亮度调至最暗,而当全白画面(如图1.2)时CPU自动将背光亮度调至最亮。0D Dimming的缺点是统一调节不够准确,如当同一画面中出现纯白和纯黑的画面时(如图1.3上下黑中间白画面),系统CPU计算平均亮度后将背光亮度调至中间偏小处,这将导致纯白的地方不够亮,而纯黑的地方则不够黑。因此严格来说,0D Dimming不算区域调光。
  

图1,电视中可能出现几种不同亮度的显示画面


  1D Dimming:英文也叫line dimming,顾名思义就是按线调节。对CCFL背光源而言,它将按每个灯管调节,或将总灯管数按相邻灯管分成若干组按组调节;对于直下式LED而言,则是按每行LED调节,或将相邻行LED分组按组分别调节。如图1.3画面,CPU会按区域计算各区域平均亮度,可以将上、下部分的灯管或LED调暗或关断,而将中间的灯管或LED调至最亮。1D Dimming比0D Dimming在技术上有了很大提升,以此来调节背光亮度可以很大程度地降低液晶电视能耗,提升画面对比度。然而当其遇到如图1.4这种在同一行中有黑白交错的画面时,又会出现同一行画面亮度调节不准确的情况。
  2D Dimming:即Local dimming,是指将整个画面按矩阵式分成若干个区域,CPU根据每个区域分布计算平均亮度,对各区域的亮度独立控制,这样就可以完美解决如图1.4画面在1D Dimming下出现的问题。
 但是,早期液晶电视主要采用CCFL背光,属于直线光源发光方式。以32英寸TV用LCD面板为例,大部分需使用12根CCFL灯管,若真的要做到Local Dimming,最多也只能划分为12个区块,且CCFL光源最大问题是点灭速度不够快,若强力驱动开关的速度,则会减损灯管寿命,因此CCLF背光源无法做到矩阵式按区域调节亮度。
  2009年,液晶电视市场掀起LED背光潮,即液晶电视的背光采用LED。LED体积小巧,属于点光源,它为实现真正的区域调光技术提供了可能。以主流的侧背光为例,其LED灯分布在液晶屏的四周,而系统对LED灯的控制可以按矩阵式区域控制,如图2所示。
  

图2,LED灯分布在液晶屏的四周,系统可以按矩阵式区域对其进行控制

  2D区域调光的优点

  2D Dimming能对LCD背光源作不同区域、不同程度明暗变化的调节,可大幅降低耗电量,提高显示画面对比度,增加灰阶数,减少残影,提升LCD显示器画质,是最佳的区域调光技术。
  为何2D Dimming区域控制可大幅降低LCD显示器耗电量?这是因为不论平面光源、直线光源CCFL还是EEFL,其背光源一般都处在全亮状态,而当显示暗态画面时则通过降低液晶穿透率来实现,故它们对于降低耗电量没有帮助。与之相对,2D Dimming在显示暗态画面时,LED亮度随之降低,故可减少整体背光源的耗电量。日本电气通信大学针对不同型态背光源测量同一显示画面耗电量,测量结果显示:倘若0D Dimming平均耗电量为100%,2D Dimming型态背光源平均耗电量仅43%。
  2D Dimming区域控制除了可降低耗电量,也可改善LCD显示器画质表现。因为2D Dimming可以对区域亮度独立控制,而传统平面背光源只能整片点亮,故2D Dimming可大幅提高画面的动态对比度。
  LED光源快速点灭特性对于LCD显示器运动拖尾也大有改善。传统CCFL背光源因持续点亮缘故,以移动中的人眼球看去会有晃动、拖影感觉;当LED背光源模拟CRT显示器脉冲式发光,即背光源也采用间歇性点灭方式,LED背光在极短时间关断时可遮住快速移动物体所产生的拖影画面,故所呈现画质较为清楚。

  2D区域调光面临的难题及机遇

  上面提到的2D Dimming技术需要CPU同时去分析一个图像多个区域的亮度,然后根据计算结果分别控制各区域亮度,实质是通过控制LED驱动来调节各区域LED灯的亮暗。软件对图像分析的算法对CPU性能是一个考验,LED驱动时序控制在设计上也是难题,倘若时序控制不当,容易造成LED灯烧坏。
  目前液晶电视主芯片较少具有2D local dimming功能,这样整机在设计2D local dimming时需要外加DSP,且分区越多LED驱动使用越多,算法和时序控制越复杂,这大大增加了整机的成本,所以当前市场上的液晶电视使用2D local dimming功能还比较少。
  随着技术的发展,逐渐有一些60Hz转120Hz的FRC芯片将2D local dimming算法集成进来,并提供相应接口,且一般为SPI接口,因此对于120Hz LED背光液晶电视而言,实现2D local dimming功能只需增加LED驱动器成本,从而使得功能模块成本大大降低,这对该技术在120Hz液晶电视上的普及带来了机遇。然而120Hz屏比60Hz屏贵很多,基于成本原因,目前市场上占主流的液晶电视还是60Hz液晶电视,而60Hz屏又不需要用到FRC芯片,因此2D local dimming功能规模化还比较困难。
  所幸的是,3D电视在2011年快速普及,而快门式3D电视必须采用120Hz屏,因此2D local dimming功能搭借快门式3D电视的东风将有望得到快速成长。
 

关键字:LED  背光  电视区域  调光技术 编辑:探路者 引用地址:LED背光电视区域调光技术简介

上一篇:大功率LED驱动电源创新架构大幅降低成本
下一篇:采用多色LED补色的背光源

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:22

有趣的人体反应速度测试电路
一、电路介绍 这里介绍的人体反应 速度测试 器主要由4只数字电路芯片和10只LED等组成,可以测出人体对信号的反应时间,并将反应时间分为8段,段数越高反应速度越快,经常进行反应测试训练,可以逐步提高人体的反应速度。 反应测试器由开机延时、测试信号灯、时钟脉冲、减法计数、启动显示、停止控制等部分组成。下图是控制原理方框图。 控制原理方框图。 本电路主要由3种共4只CMOS数字集成电路构成。电路原理图如下图所示。IC1是四2输入端或非门电路4001,IC3、IC4是反相器4069,每个芯片内含有6个独立的反相器,具有较大的电流驱动能力,可以直接驱动发光二极管。各集
[测试测量]
教你如何排除LED电源的电磁干扰
  熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰 EMI 是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?   本文将从这一角度来分享对电磁兼容性的处理,让电磁干扰不再是难题!    一,影响EMC的几个因素   (1)驱动电源的电路结构   最初的LED电源就是线性电源,但是线性电源在工作时会以发热的形式损耗大量能量。线性电源的工作方式,使他从高压变低压必须有将压装置,一般的都是变压器,再经过整流输出直流电压。虽然笨重,发热量大,优点是,对外干扰小,电磁干扰小,也容易解决。   而现在使用比较多的LED开关电源,都是以 PWM形式的LED驱动电源是让功率晶体管工作在导通和关断状态。在导通时,电压低,电流大;关断时
[电源管理]
教你如何排除<font color='red'>LED</font>电源的电磁干扰
各种白光LED驱动电路不同特性分析
   1996年,日亚化学的中村氏发现蓝光LED之后,白光LED就被视为照明光源最具发展潜力的组件,因此,有关白光LED性能的改善与商品化应用,立即成为各国研究的焦点。目前,白光LED已经分别应用于公共场所的步道灯、汽车照明、交通号志、可携式电子产品、液晶显示器等领域。由于白光LED还具备丰富的三原色色温与高发光效率的特性,一般认为非常适用于液晶显示器的背光照明光源,因此,各厂商陆续推出白光LED专用驱动电路与相关组件。鉴于此,本文就LED专用驱动电路的特性与今后的发展动向进行简单阐述。   1 定电流驱动的理由   1.1 白光LED的光度以顺向电流规范   白光LED的顺向电压通常被规范成20mA时,最小为3.0V,最大
[电源管理]
各种白光<font color='red'>LED</font>驱动电路不同特性分析
中经合LED产业投资路径
 当越来越多的VC扩大基金规模,参与中后期项目的竞价搏杀时,中经合在2009年宣布牵头投资李开复的创新工场,把触角伸向更早期的天使投资。而今年中经合将美国旭明光电引入大陆设厂及宣布投资美芯晟,则令其在LED产业的布局露出冰山一角,“由点到链”、“由链至面”的早期投资策略初现端倪。   “我们一直专注于最擅长的早期和成长期投资”,中经合集团中国区董事总经理彭适辰向记者表示。   当越来越多的VC扩大基金规模,参与中后期项目的竞价搏杀时,中经合在2009年宣布牵头投资李开复的创新工场,把触角伸向更早期的天使投资。而今年中经合将美国旭明光电引入大陆设厂及宣布投资美芯晟,则令其在LED产业的布局露出冰山一角,“由点到链”、“由链至
[电源管理]
适用于高亮度LED照明系统的LED驱动器LM3450
  适用于高亮度LED照明系统的LM3450 LED 驱动器内置主动式功率因素修正器(PFC)和相位调光译码器,确保可在极宽的可编程调光范围内灯光的明暗变化稳定,不会出现闪烁情况。   采用相位调光器的住宅和商用照明系统必须配备可将相位斩波波形正确解码的电路,以便调光器能稳定调控LED的亮度。目前市场上的可调光LED驱动器很多时候都不符合正相调光器或TRIAC调光器有关最低电流的规定,导致调光器调控亮度时突然关闭或“错误启动(misfire)”,使得灯光因为无法准确解译相位角而出现闪烁,而且在调光率极低时闪烁尤其明显。为了解决这一问题,目前的驱动器都会缩小LED的调光范围或不断耗散电能,以确保调光器不会错误启动。   
[电源管理]
适用于高亮度<font color='red'>LED</font>照明系统的<font color='red'>LED</font>驱动器LM3450
汽车LED应用及其驱动电路的设计
  LED是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在未来汽车照明应用中前景光明。LED 可以用串联、并联等不同的方式组合成LED 阵列,以满足汽车照明强度的要求。针对LED 的发光特性,重点讨论了LED 驱动的设计及特点,同时简述了LED 目前存在的问题及解决方法。   1 汽车车灯作用及要求   目前,汽车日趋平民化,已成为主要交通工具,行车安全引起了社会广泛的关注。据不完全统计,汽车在夜晚或自然光线不足的情况下行驶的里程占总行驶里程的 25%,而在此间发生的交通事故占到总事故的40%,并且一半以上的伤亡事故发生在夜间。因此,车外照明灯及信号灯是汽车安全行驶的关键部件,必须满足下 列条件:   (1)汽车照明灯
[电源管理]
汽车<font color='red'>LED</font>应用及其驱动电路的设计
使用寄存器点亮第一个LED
一、硬件设计 相同网络标号表示它们是连接在一起的,因此 DS0、DS1 发光二极管阴极是连接在 STM32 的 PB5、PE5 管脚上。 如果要使 DS0 指示灯亮,只需要控制 PB5 管脚输出低电平,如果要使 DS0 指示灯灭,只需控制 PB5 输出高电平。对于其他的 LED 控制方法一样。如果使用的是其他板子,连接 LED 的管脚和极性不一样,那么只需要在程序中修改对应的 GPIO 管脚和输出电平状态即可,原理是一样的。 点亮 DS0 发光二极管,即让 STM32 的 PB5 管脚输出一个低电平。 二、软件设计 2.1、 startup_stm32f10x_hd.s 启动文件 启动文件里边是使用汇编语言写
[单片机]
使用寄存器点亮第一个<font color='red'>LED</font>
LED显示屏恒流驱动电路的设计分析
   1、引言    LED显示屏 是80 年代后期在全球迅速发展起来的新型信息 显示 媒体,它利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元,组成大面积 显示屏 幕,以其可靠性高、使用寿命、环境适应能力强、性能价格比高、使用成本低等特点, 在信息显示领域已经得到了非常广泛的应用。   LED显示屏主要包括发光二极管构成的阵列、 驱动 电路、控制系统及传输 接口 和相应的应用软件等,其中驱动电路设计的好坏, 对 LED 显示屏的显示效果、制作成本及系统的运行性能起着很重要的作用。所以,设计一种既能满足控制驱动的要求, 同时使用器件少、成本低的控制驱动电路是很有必要的。本文就常规型驱动电路的设计作些分析并提出恒流驱动电路的设计
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏恒流驱动电路的设计分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
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