用以生产大型显示器,例如80英寸大屏幕电视或电子看板。--OLED发光的方式类似于LED,需经历一个称为电磷光的过程。具体过程如下:OLED设备的电池或电源会在OLED两端施加一个电压。电流从阴极流向阳极,并经过有机层(电流指电子的流动)。阴极向有机分子发射层输出电子。阳极吸收从有机分子传导层传来的电子。(这可以视为阳极向传导层输出空穴,两者效果相等。)在发射层和传导层的交界处,电子会与空穴结合。电子遇到空穴时,会填充空穴(它会落入缺失电子的原子中的某个能级)。这一过程发生时,电子会以光子的形式释放能量。(请查阅光的原理一文)。OLED发光。光的颜色取决于发射层有机物分子的类型。生产商会在同一...
送测系列-21000出头的24寸IPS显示器是普通消费者入门优先,既避免了低端液晶面板,参数虚标,质量不稳定的坑,也不影响整体的购机预算。而这个价位上,产品也层出不穷。作为显示器行业的老品牌,明基近几年在一直在护眼显示器领域内耕耘,很多显示器护眼的理论与标准都由其建立的。明基商用显示器,外加了的设计与做工,一直在争取获得办公显示器领域的认可。此次送测的BL2480T就是其中。文章将从办公显示器需求入手,谈一谈明基BL2480T的实际产品力。文章内容包含以下四部分办公显示器需求分析BL2480T产品规格与产品力解析BL2480T应用实测总结1-办公室需求分析办公一族无论是在家加班还是在办公室办公...
也就是在相同灰阶值的情况下对显示组件132提供相同的显示电压并对背光模块的发光组件112提供相同的驱动电压或电流的条件下,会导致不同区域在相同灰阶值的情况下具有不一致的显示亮度,进而产生色差而影响显示器100的显示质量。如图1到图8所示,为了改善各区域在相同灰阶值的情况下具有不一致的显示亮度的问题,本实施例显示器的显示亮度调整方法进行步骤s3,依据同一个预定的灰阶值与施加到显示组件132的显示电压的数值曲线(例,如图6所示)以及各个亮度信息(如图5所示),利用控制单元调整各区域内的灰阶值与背光模块110的输出亮度的数值曲线,以使各区域的灰阶值与显示亮度的数值曲线与同一个预定的灰阶值与显...
directtype)背光模块110,故背光模块110可包括多个发光组件112,其中发光组件112可为发光二极管(light-emittingdiode,led)、有机发光二极管(organiclight-emittingdiode,oled)或其他合适的发光组件,而本实施例的发光组件112包括用以作为点光源的发光单元112a,但本发明不以此为限。详细而言,发光组件112可包括位于区域dr1内的发光组件112-1与位于第二区域dr2内的第二发光组件112-2,并可选择性地包括位于第三区域dr3内的第三发光组件112-3与位于第四区域dr4内的第四发光组件112-4,但本发明不以此为限。...
本发明涉及一种显示器及显示器的显示亮度调整方法,特别是涉及一种可改善显示器亮度均匀性的显示器及显示器的显示亮度调整方法。背景技术:平面显示器由于具有外型轻薄、耗电量少以及无辐射污染等特性,因此已被地应用在各式电子产品例如笔记本计算机(notebook)、智能型手机(smartphone)、穿戴装置、智能手表以及车用显示屏等,以提供更方便的信息传递与显示。一般而言,显示器中会具有用以显示画面的显示组件,例如液晶显示器(liquidcrystaldisplay,lcd)的像素单元,显示组件可依据不同的灰阶而对应产生不同的亮度。然而,由于显示器的制造工艺误差及/或显示器结构(例如外型)的影响...
并通过周边区pr的周边走线pt电连接到设置在周边区pr的驱动电路(例如栅极驱动电路(integratedgatedriverigd))及/或芯片(intergratedcircuit),使得周边区pr的电路可驱动显示区dr中显示组件层130的组件,但本发明不以此为限,显示区dr与周边区pr中还可设置有其他需要的组件和膜层。在本实施例中,显示组件132可包括显示介质层、像素电极及共同电极,其中像素电极与共同电极可通过所接收到的显示电压而产生电场,藉此影响显示介质层的透明度,以控制背光模块110所发射的背光穿过显示介质层的光强度,进而控制显示器100的显示亮度,但操作方式不以此为限。须说明...
3D显示器可以当普通显示器用吗?3D显示器跟普通显示器区别3D液晶显示器可以当普通显示器用吗,听说带上3D眼镜戴时间长了眼睛会疲劳,摘到3D眼镜看3D显示器是不是就变成2D屏幕了,依然可以正常使用。理论上是没有问题的,但是根据不同的3D显示器的显示原理,看2D画面的效果是不一样的,刷新率120HZ的快门式,在用2D的时候不会有任何的区别。但是所谓的不闪式的偏振显示器,由于它的偏振膜的问题,效果要比2D的差很多,实际输出的分辨率要低一些理论上可以这么用,不过根据不同3D显示器的显示原理,使用上会有区别。详细的看下文的3D显示器分类及原理解释:基本上我们现在可以解除的3D显示技术分为以下几种:红蓝...
通过上述操作方式获得区域dr1中的背光模块110在调整后与调整前针对同一灰阶值的情况下所产生的输出亮度的比例。在比较所有灰阶值之后,可进一步取得区域dr1中灰阶值与背光模块110调整后的输出亮度和调整前的输出亮度比例的数值曲线,如图8所示。接着,运算单元会依据区域dr1内的背光模块110的输出亮度与施加到发光组件112-1电压或电流的数值曲线(即发光组件112-1所产生的亮度与所施加的电压或电流的关系)计算出区域dr1的灰阶值与发光组件112-1的对应驱动电压或电流的数值曲线,以获得灰阶信息。类似地,在获得第二亮度信息、第三亮度信息与第四亮度信息后,可以类似的操作方式分别获得图8所示的...
而LED的亮度有两种调节方式PWM脉冲调光和DC直流背光。PWM,全称PulseWidthModulation脉冲宽度调制,意为通过调节脉冲宽度(占空比)来调节LED的亮度。在使用手机摄像头拍摄屏幕时,200次每秒的低频PWM会被手机/相机等观察到,在手机屏幕上形成条纹状黑白亮度间隔。人眼虽然因为视觉暂留的存在难以察觉,但是视觉神经会作出反应,反复调节使得眼部疲劳增加了眼部疲劳。长期的医学研究也表明闪屏会导致眼睛疲倦,眼压升高,产生“酸麻胀痛”,“恶心,呕吐感”而DC直流背光从原理上克服了这一问。PWM背光亮度调节2-去蓝光去蓝关的机理在于高能短波蓝光可以穿透晶状体、直达视网膜中心,并且在长期...
进而更加提升显示器100亮度均匀性。本发明的显示器以及显示器的显示亮度调整方法并不以上述实施例为限。下文将继续揭示本发明的其它实施例与变化实施例,然为了简化说明并突显各实施例与变化实施例之间的差异,下文中使用相同标号标注相同组件,并不再对重复部分作赘述。请参考图9,图9所示为本发明第二实施例的显示器的背光模块的俯视示意图,其中为了在图9中清楚区分各区域中的发光组件112,不同区域的发光组件112以一微小间距来区隔,但在实际的显示器中,不同区域的发光组件112之间可无此间距。如图9所示,本实施例与实施例的差别在于本实施例的背光模块110的发光组件112还包括光均匀化组件212,设置在发光...
所述开关子单元的输入端连接所述外部交流电源,所述开关子单元的输出端连接所述交流-直流变换单元的输入端,所述开关驱动子单元的输入端连接所述控制单元的第三连接端,所述开关驱动单元的输出端连接所述开关子单元的控制端;其中,所述开关驱动子单元在所述控制单元输出所述控制电平时输出第三控制电平,以控制所述开关子单元断开;所述开关驱动子单元在所述控制单元输出第二控制电平时输出第四控制电平,以控制所述开关子单元导通。推荐地,所述开关驱动子单元包括驱动支路和隔离支路;所述驱动支路包括三极管,且所述三极管的集电极连接外部电源,所述三极管的基极与所述控制单元的第三连接端,所述三极管的发射极接地;所述隔离支路包括光耦...
图1与去蓝光的图2相比较,可以看出开启去蓝光后,蓝光部分的能量被明显削弱了。去蓝光前屏幕RGB光谱组成去蓝光后屏幕RGB光谱组成3-智慧调光这其实是明基发明的词汇,主要功能分为两个部分:外部调光和内部调光。所谓外部调光,就是根据环境亮度调节显示器亮度,避免了显示器与周围环境过大的亮度差,伤害眼睛。类似于手机屏幕亮度自动调节。也有论文专门讨论过夜间玩手机因为背景与手机屏幕亮度差较大伤眼的问题。因此,亮度的自动调节也是护眼的重要举措。而所谓内部调光,就是通过算法优化画面暗部细节,当显示器整体亮度降低时,暗部细节依然可见。而不像手动亮度调节一样,整体屏幕亮度降低。环境亮度自动感知当环境光变化时,右下...
图13所示为本发明第四实施例的显示器的俯视示意图。其中,附图标记说明如下:100、300、400显示器110背光模块112发光组件112a发光单元112-1发光组件112-2第二发光组件112-3第三发光组件112-4第四发光组件120基板130显示组件层132显示组件132-1显示组件132-2第二显示组件132-3第三显示组件132-4第四显示组件150第二基板212光均匀化组件310背光源320调光层322调光组件322-1调光组件322-2第二调光组件322-3第三调光组件322-4第四调光组件330调光电极340调光介质层410凹口aic1、aic2调光芯片dr显示区dr1区...
进而更加提升显示器100亮度均匀性。本发明的显示器以及显示器的显示亮度调整方法并不以上述实施例为限。下文将继续揭示本发明的其它实施例与变化实施例,然为了简化说明并突显各实施例与变化实施例之间的差异,下文中使用相同标号标注相同组件,并不再对重复部分作赘述。请参考图9,图9所示为本发明第二实施例的显示器的背光模块的俯视示意图,其中为了在图9中清楚区分各区域中的发光组件112,不同区域的发光组件112以一微小间距来区隔,但在实际的显示器中,不同区域的发光组件112之间可无此间距。如图9所示,本实施例与实施例的差别在于本实施例的背光模块110的发光组件112还包括光均匀化组件212,设置在发光...
则在此灰阶值下可利用控制单元将提供给背光模块110的调光组件322-1的电压进行调整,以提高调光介质层340的穿透度,藉此提高其输出亮度,进而使区域dr1的显示亮度与预定显示亮度相同或接近;若在同一灰阶值下区域dr1调整前的显示亮度高于预定显示亮度,则在此灰阶值下可利用控制单元将提供给背光模块110的调光组件322-1的电压进行调整,以降低调光介质层340的穿透度,藉此降低其输出亮度,进而使区域dr1的显示亮度与预定显示亮度相同或接近。因此,通过上述操作方式获得区域dr1中的背光模块110在调整后与调整前针对同一灰阶值的情况下所产生的输出亮度的比例。在比较所有灰阶值之后,可进一步取得区...
外部电源输出的电流经由三极管q1的集电极和发射极流入接地端,使得光耦合器u1的一次侧和二次侧均断开,从而输出第四控制电平(低电平),进而控制开关子单元31导通。当然,上述驱动支路311还可以包括上拉电阻r6,且上拉电阻r6的一端连接外部电源,另一端与三极管q1的集电极连接,以增大三极管q1的集电极的电压。更近一步地,开关子单元31可以包括第二隔离支路和控制支路321,第二隔离支路的输入端与开关驱动子单元32的输出端连接,第二隔离支路的输出端与控制支路321的控制端连接,控制支路321的输入端连接外部交流电源20,控制支路321的输出端与交流-直流变换单元40的输入端连接。具体地,上述第二隔离支...
由于图8所示的数值曲线都不完全重合,因此灰阶信息、第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息彼此不相同。后,在显示同一灰阶值的情况下,依据各个灰阶信息对所对应的区域的背光模块110的发光组件112提供不同的电压或电流,使得各区域在显示同一灰阶值的条件下具有相同(或接近相同)的显示亮度(步骤s4),也就是说,可藉由提供不同的电压或电流给各区域的背光模块110的发光组件112以使各区域具有相同(或接近相同)的显示亮度,意指各区域的显示亮度之变异范围不大于5%,并使得各区域的灰阶值与显示亮度的关系可相同于图7的数值曲线,进而提升显示器100亮度均匀性。在本实施例中,显示器100是依据灰阶信息、...
电阻r1和第二电阻r2的连接点构成采样单元80的输出端。在本发明的另一实施例中,为了节省元器件(节省成本),上述第二外部电源可以为外部交流电源20,开关子单元31还包括供电支路322,且供电支路322包括依次串联连接的二极管d1、第四电阻r4、第五电阻r5,以及一端连接在第四电阻r4和第五电阻r5的连接点的电容c4,且二极管d1的阳极与外部交流电源20的火线连接,第五电阻r5的一端与光耦合器u1的二次侧的正极和第二光耦合器u2的一次侧的正极连接,电容c4的另一端与外部交流电源20的零线连接,第二光耦合器u2的一次侧的负极还与外部交流电源20的零线连接。上述供电支路322主要用于对外部交流电源2...
而不同区域的发光组件112-1、第二发光组件112-2、第三发光组件112-3与第四发光组件112-4则可分别通过不同的走线tr1电连接到不同的调光芯片aic1,但本发明不以此为限。另外,单一区域中的发光组件112与调光芯片aic1之间的电连接方式也并无限定。举例来说,在图3中,各区域中的发光组件112可彼此直接以并联或串联方式电连接,使得位于相同区域中的发光组件112可接收到相同的电压或电流,但本发明不以此为限。在变化实施例中,调光芯片aic1可利用走线tr1与晶体管的电路设计批次地将电压或电流传送至发光组件112,例如主动矩阵式(activematrix)驱动方式,其中位于相同区域...
图7所示预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线表示在显示画面的过程中预定各区域的灰阶值与所呈现的显示亮度关系曲线,也就是说,图7所显示的灰阶值与显示亮度的数值曲线为调整后各区域的灰阶值与显示亮度的关系曲线。详细而言,以区域dr1为例,在获得亮度信息后,依据图6所示预定的灰阶值与施加到显示组件132的显示电压的数值曲线,可计算出区域dr1中调整前的灰阶值与显示亮度的数值曲线。然后,将调整前的灰阶值与显示亮度的数值曲线与图7所示预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线进行比较,若在同一灰阶值下区域dr1调整前的显示亮度相同于预定显示亮度,则在此灰阶值下不进行调整;若在同一灰阶值下区域dr1调整前的显示亮...
控制单元60发出控制电平,使开关单元30断开。在开关单元30断开后,交流-直流变换单元40上的电容放电,使得控制单元60检测到交流-直流变换单元40的输出端上的电压处于正常范围内,与此同时,储能单元70放电为控制单元60供电,使得控制单元60保持正常工作。当然,上述电容和储能单元70的供电时长是与其内部结构决定的,如容量。随着交流-直流变换单元40上的电容不断放电,电容内的电量逐渐降低,导致交流-直流变换单元40的输出端上的电压也降低。当滤波电容放电到达一定时长之后,控制单元60检测到交流-直流变换单元40的输出端的电压小于或等于第二预设值时,发出第二控制电平,使得开关单元30导通,此时外部交...
背光模块包括调光芯片、组件以及第二组件,组件位于显示区的区域内,第二组件位于显示区的第二区域内,组件与第二组件电连接到调光芯片。显示组件层设置在背光模块上。其中在区域与第二区域显示同一灰阶值的情况下,调光芯片对区域内的组件所提供的电压或电流不同于对第二区域内的第二组件所提供的电压或电流。为解决上述技术问题,本发明还提供了一种显示器的显示亮度调整方法,其包括:提供显示器,显示器的显示区具有区域以及第二区域,且显示器包括背光模块以及显示组件层,背光模块包括组件以及第二组件,组件位于显示区的区域内,第二组件位于显示区的第二区域内,显示组件层设置在背光模块上,且显示组件层包括多个显示组件;驱动...
画面重叠现象是因为右侧影像进入左侧眼睛或左侧影像进入右侧眼睛而发生的。不闪式3D所使用的特殊薄膜分离左右影像后体现3D影像,所以不会发生画面重叠现象享受好像看到活生生的真实物体的立体影像。通过实际测量画面重叠的数据就能知道不闪式3D的重叠数据是人无法感知的水平。5.体现没有画面拖拉现象的高清晰3D影像。不闪式3D能够体现1秒钟240张3D合成影像。所以在相同的时间里,不闪式3D能表现更多的画面情报而体现没有拖拉的高清晰立体影像。所以不闪式3D也被称作世界的240赫兹3D电视。快门式3D:这个技术更多的适合用来在电脑显示器上用来玩3D游戏,因为这种技术无论是光强,颜色,画面的质量上均无丢失现象,...
本实施例的显示器100以矩形显示器为例,且显示区dr的形状亦为矩形,但本发明不以此为限。显示区dr可具有多个区域,在图1中,本实施例的显示区dr可具有区域dr1与第二区域dr2,并可选择性的具有其他更多的区域,如图1所示的第三区域dr3与第四区域dr4,而此些区域的面积举例可彼此相等,但本发明不以此为限,显示区dr也可区分为两个、三个或是多于四个的区域,而此些区域面积可彼此相同、部分相同或都不相同。举例来说,变化实施例的区域dr1、第二区域dr2、第三区域dr3与第四区域dr4的面积可都不相同。此外,在本实施例中,显示区dr中的显示组件132可依据所在的区域分类,故本实施例的显示组件1...
3D显示器可以当普通显示器用吗?3D显示器跟普通显示器区别3D液晶显示器可以当普通显示器用吗,听说带上3D眼镜戴时间长了眼睛会疲劳,摘到3D眼镜看3D显示器是不是就变成2D屏幕了,依然可以正常使用。理论上是没有问题的,但是根据不同的3D显示器的显示原理,看2D画面的效果是不一样的,刷新率120HZ的快门式,在用2D的时候不会有任何的区别。但是所谓的不闪式的偏振显示器,由于它的偏振膜的问题,效果要比2D的差很多,实际输出的分辨率要低一些理论上可以这么用,不过根据不同3D显示器的显示原理,使用上会有区别。详细的看下文的3D显示器分类及原理解释:基本上我们现在可以解除的3D显示技术分为以下几种:红蓝...
并通过周边区pr的周边走线pt电连接到设置在周边区pr的驱动电路(例如栅极驱动电路(integratedgatedriverigd))及/或芯片(intergratedcircuit),使得周边区pr的电路可驱动显示区dr中显示组件层130的组件,但本发明不以此为限,显示区dr与周边区pr中还可设置有其他需要的组件和膜层。在本实施例中,显示组件132可包括显示介质层、像素电极及共同电极,其中像素电极与共同电极可通过所接收到的显示电压而产生电场,藉此影响显示介质层的透明度,以控制背光模块110所发射的背光穿过显示介质层的光强度,进而控制显示器100的显示亮度,但操作方式不以此为限。须说明...
而显示区dr则以具有凹口410的形状为例,但本发明不以此为限。在本实施例中,显示区dr的区域dr1与第二区域dr2位于凹口410的左右两侧,第三区域dr3与第四区域dr4位于凹口410的下侧,且区域dr1与第二区域dr2的面积小于第三区域dr3与第四区域dr4的面积,但本发明不以此为限。值得一提的是,在本实施例的显示器400中,由于显示区dr为具有凹口410的非矩形形状,因此,区域dr1与第二区域dr2内部的电路特性可不同于第三区域dr3与第四区域dr4内部的电路特性。举例来说,在电路结构中,显示组件层130中的扫描线可电连接于周边区pr的栅极驱动电路以及显示区dr的薄膜晶体管的栅极之...
我们可以将OLED制成大面积薄片状,因此OLED可以取代目前家庭和建筑物使用的日光灯。将来,使用OLED有望降低照明所需的能耗。下一节,我们会带来一场有关OLED技术优缺点的论争,还会将OLED与常规LED和LCD技术做以比较。目前,LCD是小型设备显示器的优先,而大屏幕电视采用LCD的情况也很普遍。常规LED可以用来构成电子表和其他电子设备上的数字。OLED则具备很多LCD与LED所不具备的优势:相较于LED或LCD的晶体层,OLED的有机塑料层更薄、更轻而且更富于柔韧性。OLED的发光层比较轻,因此它的基层可使用富于柔韧性的材料,而不会使用刚性材料。OLED基层为塑料材质,而LED和LCD...
并通过周边区pr的周边走线pt电连接到设置在周边区pr的驱动电路(例如栅极驱动电路(integratedgatedriverigd))及/或芯片(intergratedcircuit),使得周边区pr的电路可驱动显示区dr中显示组件层130的组件,但本发明不以此为限,显示区dr与周边区pr中还可设置有其他需要的组件和膜层。在本实施例中,显示组件132可包括显示介质层、像素电极及共同电极,其中像素电极与共同电极可通过所接收到的显示电压而产生电场,藉此影响显示介质层的透明度,以控制背光模块110所发射的背光穿过显示介质层的光强度,进而控制显示器100的显示亮度,但操作方式不以此为限。须说明...
图13所示为本发明第四实施例的显示器的俯视示意图。其中,附图标记说明如下:100、300、400显示器110背光模块112发光组件112a发光单元112-1发光组件112-2第二发光组件112-3第三发光组件112-4第四发光组件120基板130显示组件层132显示组件132-1显示组件132-2第二显示组件132-3第三显示组件132-4第四显示组件150第二基板212光均匀化组件310背光源320调光层322调光组件322-1调光组件322-2第二调光组件322-3第三调光组件322-4第四调光组件330调光电极340调光介质层410凹口aic1、aic2调光芯片dr显示区dr1区...