資料介紹
、提升視覺刷新率技術問題探討
靜態(tài)屏應用技術問題探討
以靜態(tài)屏的應用而言,如果采用一般的LED 驅動芯片,其點亮的原理為利用外部控制器的OE 訊號去控制每顆
LED 的導通時間,使LED 達到期望的亮度,在控制器的數(shù)據(jù)處理與時序控制上,其技術難度較高。因此,藉由
建PWM 的驅動芯片,將每顆LED 導通時間的控制權改由驅動芯片內部的計數(shù)器(GCLK)負責,控制器只需固定
傳送灰階數(shù)據(jù),使系統(tǒng)設計變得容易許多。然而,顯示屏廠商對靜態(tài)屏的顯示質量的要求主要包括顯示畫面的刷
新率與輸出色階。如果完成一個灰階度變化的時間愈短,畫面的刷新率會愈高,此時人眼或精密攝影器材所抓到
的播放畫面就不會看到閃爍發(fā)生;而輸出色階愈高,則畫面的顯示愈細致,色彩也愈豐富。
為了滿足上述對影像質量的要求就需要提升驅動芯片的效能,一般可透過增快數(shù)據(jù)傳輸頻率、提升輸出信道開啟
/關閉的反應速率,以及縮短LED 導通時間來改善。然而,改善的作法也有限制與缺點,近來趨勢則系透過
Scrambled PWM(簡稱S-PWM)的技術,可將一個影像導通的時間分散成數(shù)個較短的導通時間,著實增加了64
倍整體畫面的刷新率。
掃描屏應用技術問題探討
再論及掃描屏的應用,一般的LED 驅動芯片應用于掃描屏時,需事先將每幀影像數(shù)據(jù)儲存于控制器上的內存內,
當點亮某一行LED 時,再將下一行的影像數(shù)據(jù)輸入至驅動芯片,控制器依此程序點亮掃描屏的所有LED。
靜態(tài)屏應用技術問題探討
以靜態(tài)屏的應用而言,如果采用一般的LED 驅動芯片,其點亮的原理為利用外部控制器的OE 訊號去控制每顆
LED 的導通時間,使LED 達到期望的亮度,在控制器的數(shù)據(jù)處理與時序控制上,其技術難度較高。因此,藉由
建PWM 的驅動芯片,將每顆LED 導通時間的控制權改由驅動芯片內部的計數(shù)器(GCLK)負責,控制器只需固定
傳送灰階數(shù)據(jù),使系統(tǒng)設計變得容易許多。然而,顯示屏廠商對靜態(tài)屏的顯示質量的要求主要包括顯示畫面的刷
新率與輸出色階。如果完成一個灰階度變化的時間愈短,畫面的刷新率會愈高,此時人眼或精密攝影器材所抓到
的播放畫面就不會看到閃爍發(fā)生;而輸出色階愈高,則畫面的顯示愈細致,色彩也愈豐富。
為了滿足上述對影像質量的要求就需要提升驅動芯片的效能,一般可透過增快數(shù)據(jù)傳輸頻率、提升輸出信道開啟
/關閉的反應速率,以及縮短LED 導通時間來改善。然而,改善的作法也有限制與缺點,近來趨勢則系透過
Scrambled PWM(簡稱S-PWM)的技術,可將一個影像導通的時間分散成數(shù)個較短的導通時間,著實增加了64
倍整體畫面的刷新率。
掃描屏應用技術問題探討
再論及掃描屏的應用,一般的LED 驅動芯片應用于掃描屏時,需事先將每幀影像數(shù)據(jù)儲存于控制器上的內存內,
當點亮某一行LED 時,再將下一行的影像數(shù)據(jù)輸入至驅動芯片,控制器依此程序點亮掃描屏的所有LED。
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