中心议题:
照度感测元件的特性
照度感测元件的功能
照度感测元件的发展动向
解决方案:
侦测周围环境的光量多寡,自动调整背光模阻的点灯状况
与LSI直接连接,短起动时间与操作容易
随着移动电话与液晶电视使用数量急速增加,如何降低液晶显示器的耗电量并改善影像画质,尤其是夜间使用时画面太亮眼睛容易疲劳,黑暗室内画面出现黑晕现象,已经成为相关业者必需克服的课题。所幸的是最近几年(图1)照度感测元件(photosensordevice)技术上的进步,利用分光特性接近人眼视感度度的照度感测元件,可以有效解决上述问题。
根据国外业者统计资料显示,全球照度感测元件潜在市场超过10亿个,其中每年市场需求高达6亿支移动电话是目前主要市场,除此之外,2008年出货量预测将超过3000万台的液晶电视,以及车用仪表、显示器、照明灯具都是适用对象,有监于此,本文将深入探讨照度感测元件的应用与发展。
照度感测元件的特性
如图2所示,照度感测元件具备感测夜间户外只有(Lux;照度单位),乃至于晴天户外亮度超过的特性,换句话说若能充分应用上述特性并作精密控制,理论上可以彻底解决各种电子设备因光源造成的影像不良等问题。例如照度感测元件可以随时侦测周围环境的光量多寡,自动调整背光模阻的点灯状况,进而有效降低可携式电子产品的电池消费电力(耗电量),同时延长通话与待机时间与电池的使用寿命(图3(a))。
有关液晶电视的应用,主要是液晶显示器的点灯时间越久消费电力就越大,相对的散热处理与散热风扇的噪音则变成非常棘手的问题,尤其是目前大型液晶电视的辉度大多超过时,在明亮室内画面非常的亮丽,不过在黑暗室内却会出现波纹现象,而且画面太亮容易造成眼睛疲劳,黑暗色影像的黑色浮动现象非常明显,影像对比则大幅降低。由于一般液晶电视是根据各画素的液晶穿透率,调整背光模组的光线达成灰阶化显示目的,然而过多的背光模组光量却有漏光之虞,如果利用照度感测元件侦测液晶电视视听环境的亮度,依此调整背光模组的辉度,除了影像黑色浮动之外,灰阶数相同的条件下还可以缩小亮度的动态范围(dynamicrange),进而提高黑色影像表现能力(图3(b)),并降低最大辉度解除影像太亮的困扰,这意味着观赏液晶电视时,消费者不会受到视听环境的影响,随时可以获得细腻的影像。
关键字:耗电 画质 液晶显示
编辑:探路者 引用地址:液晶显示器画质和耗电的关系分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25
超声波测距 51单片机 12864 液晶显示
超声波测距的模块,51单片机接上12864液晶,HC-SR04超声波模块,就可以了,具体程序没怎么看,超声波模块的硬件也不晓得,今天先贴个图,贴个程序吧(程序是淘宝买的模块附赠的)。
超声波测距51单片机12864液晶显示源程序:
#include reg52.h
#include intrins.h
//引脚定义
sbit RX = P1 ^ 1;
sbit TX = P1 ^ 2;
sbit CS = P3 ^ 3; //片选 高电平有效 单片LCD使用时可固定高电平
sbit SID
[单片机]
PIC16F877A单片机实现HT1621液晶显示控制
简介:本文使用PIC16F877A单片机实现HT1621液晶显示控制,该硬件电路具有硬件少,体积小,结构简单,稳定性高,能准确地显示多功能全自动智能开关的漏电、过载、欠压等指示显示。 HT1621液晶显示控制器是多功能全自动智能开关的显示部件,能实时、准确、在线监控供电线路的运行情况。一旦线路出现漏电、过载、短路、过压、欠压和缺相时,智能安全用电开关能立刻启动保护程序,并显示在HT1621液晶显示控制器上。在智能化楼宇、中高档家庭住宅、电力系统、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。基于单片机的HT1621液晶显示控制器应用广泛,其原理框图如图1所示。 美国MICROCHIP公司的PIC系列
[单片机]
基于液晶模块HT1621的液晶显示系统设计
0 引言
在以单片机为核心的微控制系统中,单片机与显示器件的接口是一个必不可少的环节,具体工作包括选择显示器件的类型,接口采用串行方式还是并行方式等问题。液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、重量轻、超薄、可视面积大,画面效果好、分辨率高,抗干扰能力强
等许多其他显示器无法比拟的优点,近几年来被广泛应用于单片机控制的智能仪器、仪表和低功耗电子系统中。本文针对单片机控制的智能化工业设备对人机对话接口简单、便捷的要求,详细讨论段式液晶模块HT1621D与单片机STC89C52的一种硬件接口电路和软件编程方法。
1 HT1621液晶模块与STC89CS2单片机
HT1621是128点内存映像
[单片机]
基于HT48单片机的笔段型液晶显示的简易驱动设计
1 笔段型液晶显示器件
笔段型液晶显示器件是指以长条状显示像素组成一位显示类型的液晶显示器件,简称段型液晶显示器件。段型显示器件主要是显示数字,或围绕数字显示。在形状中总是围绕"8"的结构变化。其中以七段显示最为常用。段型液晶显示器件的驱动分为两类:一是静态驱动;二是动态驱动。由于段型动态液晶显示器件寻址路数一般不超过4路,故动态驱动通常称为多路寻址驱动。多路寻址驱动液晶显示器件结构如图1所示,引脚排布如表1所列。其中PIN1~3为液晶SEGMENT段,PIN4~6为液晶COM段。PB.0、PB.1、PB.2、PA.7、PA.6、PA.5为单片机驱动管脚。
2 笔段型液晶显示的驱动
由于
[家用电子]
格芯以eVaderis超低耗电 MCU 参考设计强化 22FDX® eMRAM 平台
美国加利福尼亚圣克拉拉,(2018 年 2月 27 日)——今日,格芯 与 eVaderis共同宣布,将共同开发超低功耗MCU参考设计方案,该方案基于格芯22nm FD-SOI(22FDX®)平台的嵌入式磁性随机存储器(eMRAM)技术。双方合作所提供的技术解决方案将格芯22FDX eMRAM优异的可靠性与多样性与 eVaderis的超低耗电IP结合,适合包括电池供电的物联网产品、消费及工业用微处理器、车用控制器等各种应用。 eVaderis 的 MCU 设计充分利用了 22FDX 平台高效的电源管理能力,相较于上一代 MCU,电池续航力可提高到10 倍以上,同时芯片尺寸大幅降低。这项由格芯FDXcelerator™合作项目(
[半导体设计/制造]
实现低耗电D2D应用 LTE Direct后势看涨
LTE Direct技术将于装置对装置(Device to Device, D2D)市场大行其道。LTE Direct采用既有商用化长程演进计划(LTE)频段,可在不透过基地台中继的情况下实现行动装置间的直接通讯,不仅让消费者可在短时间内连结大量装置,且耗电、距离、通讯安全表现均较Wi-Fi Direct更为理想,因而可望成为未来LTE手机的重要加值功能。 高通(Qualcomm)高级资深工程师南明凯表示,LTE Direct技术采用既有的LTE频段、网路及庞大的LTE手机生态系统,可实现500公尺以内覆盖范围、低耗电且高隐私的接近感知(Proximity Awareness)功能。该功能系指消费者可透过行动装置持续接收与所
[手机便携]
基于Nios嵌入式软核处理器的液晶显示屏的设计方案
LCD液晶显示满足嵌入式系统日益提高的要求,特别在工业控制和消费电子领域,具有稳定可靠、成本低、功耗小、控制驱动方便、接口简单易用、模块化结构紧凑、体积小和重量轻等优点。Nios Ⅱ是一种可配置的16/32位RISC处理器,它结合丰富的外设专用指令和硬件加速单元可以低成本地提供极度灵活和功能强大的SOPC 系统,开发者根据实际需要自行整合。Altera 公司所有主流FPGA 器件都支持Nios Ⅱ。将LCD驱动与Nios Ⅱ相结合可以得到一个扩展性强、通用的IP核,从而解决不同型号液晶屏之间的驱动差异问题。 1 NiosⅡ软核处理器和SOPC 设计NiosⅡ核用占用不到一半的FPGA 资源,可计算增加1 倍以上的信息。NiosⅡ嵌
[电源管理]
动态电压调节技术,使转换效率更高
美国国家半导体公司于去年推出LP3906电源管理芯片,这款芯片采用转换效率高达96%的动态电压调节技术,其优点是可以根据微处理器等用电单元的实际耗电量而灵活调节供电。接下来,美国国家半导体推出的LM5116芯片在静态电流极低的睡眠模式下可以暂时使控制器失效,睡眠模式下耗用10mA的电流,只占总输入电流量极小的比例。
动态电压调节技术是一种通过将不同电路模块的工作电压调低到恰好满足系统最低要求来实时降低系统中不同电路模块功耗的方法。该技术基于这样一种观察结果:即电路模块中的最大时钟频率和电压是紧密相关的。如果一个电路能够估算出它必须做多少工作才能完成当前的任务,那么从理论上讲就可以将时钟频率调低到刚好能适时完成该任务的水平。另
[焦点新闻]