Seks problemer og utfordringer med LED-displaylinjedriverdesign

Skjermkvaliteten til LED-skjermen har alltid vært nært knyttet til konstantstrømsdriverbrikken, for eksempel ghosting, dødpikselkryss, lav gråtone, mørk første skanning, høy kontrastkobling, etc., mens linjedrift ikke er et enkelt skannekrav. Vær oppmerksom.

Displaykvaliteten til LED-skjermer har alltid vært nært knyttet til den konstante strømbrikken, for eksempel skyggebilder, døde pikselkryss, lavt grått fargeskjær, mørk første skanning, høykontrastkobling, etc., og linjedrift som et enkelt skanningskrav har ikke for mye oppmerksomhet. Med utviklingen av liten tonehøyde stiller LED-skjermer også høyere krav til radkjøring, fra ren P-MOSFET til å realisere radbytte til høyere integrasjon og multifunksjonell radkjøring. Utformingen og utvalget av linjedrivere står også overfor seks store utfordringer som spøkelseseliminering, reversspenning for lampeperler, kortslutningslarve, åpent kryss, lampeperle VF-verdi er for stor og høykontrastkobling.

Skannelinjen er unormal

Når skanneskjermen byttes, tar det en stund før PMOS-bryteren slår seg på og av, og ladningen på radlinjens parasittiske kapasitans Cr frigjøres. Derfor, når VLED og OUT i neste rad er slått på, er den uutladede ladningen til VLED i forrige rad en ledningsbane. Når raden (n) er slått på, lades den parasittiske kapasitansen Cr til VCC-potensialet. Ved bytte til Rad (n + 1) dannes det en potensiell forskjell mellom Cr og OUT, og ladningen utlades gjennom lampeperlene, noe som får LED-lampen til å dimmes.

Derfor er det nødvendig å lade ut ladningen på Cr på forhånd når du bytter ledninger. Generelt kan et linjerør med integrert blanking-funksjon raskt frigjøre ladningen til den parasittiske kondensatoren Cr ved å legge til en nedtrekkskrets når du bytter. Jo lavere det innstilte nedtrekkspotensialet eller blankingspenningen VH er, desto raskere utlades ladningen på den parasittiske kapasitansen, og desto bedre blir effekten av å eliminere spøkelser.

Lampeperler reverserer spenning

Den omvendte impulsspenningen til lampeperlene påvirker i stor grad levetiden til lampeperlene, og de døde pikslene forårsaket av mottrykket har alltid vært smertepunktene til LED-skjermen, spesielt den lille tonehøyden.

Når utgangskanalen er lukket, på grunn av frihjulseffekten til den parasittiske induktansen, vil den parasittiske kapasitansen ved kanalen bli kontinuerlig ladet, og danner en høyspenningsfeil. På dette tidspunktet danner utgangen fra linjerøret en reversspenning lastet på lampeperlene, slik at blankingsspenningen til linjerøret påvirker reversspenningen til lampeperlene samtidig. Når spenningen ved den konstante strømutgangskanalen er fast, jo høyere blankingsspenning til linjerøret er, desto mindre er reversspenningen til lampeperlen. Vanligvis er den nominelle reversspenningen til lampeperlen 5V. Faktisk testet av produsenten, kan mottrykket under 1.4V i stor grad redusere de døde piksler forårsaket av mottrykket. Derfor kan ikke slukningsspenningen være for lav for lampeperlemottrykkproblemet. Ikke lavere enn VCC-2V.

Kortslutningslist (larve)

Når lysdioden er kortsluttet, vil det være et langt lysfenomen, som vanligvis kalles en kortslutningslarve. Når LED-lampeperlen i midten er kortsluttet, vil LED-lampeperlen i samme kolonne danne en bane som vist i figuren under ved skanning til raden. Hvis trykkforskjellen mellom VLED og punkt A er større enn LED-lampens perlebelysningsverdi, vil den danne en normal Bright larve.

Den største forskjellen mellom kortslutningslarven og det åpne krysset er at så lenge skjermen er i skannetilstand, vil kortslutningslarven vises uavhengig av om LED-lampeperlene viser bilder eller ikke, mens den åpne kretsen larven vises kun når den åpne lampeperlen lyser. Vanligvis ved å øke ledningsrørets blankingsspenning for å gjøre spenningsforskjellen mindre enn LED-fremspenningen VF, det vil si VLED-VHVCC-1.4V, kan kortslutningslarveproblemet løses fullstendig.

Kryss

Når en åpen krets av lampeperlen vises i skanneskjermen og punktet lyser, trekkes spenningen til kanal OUT1 ned til under 0.5V. Hvis skanningslinjepotensialet blankingspenning VH er 3.5V, vil det dannes en ledningsbane for kolonnen av lampeperler, og danner en åpen kretslarve.

Når lampeperlen er åpen, trekkes kanal OUT1-spenningen ned under 0.5V eller til og med 0V, og kolonnens parasittiske kapasitans Cr påvirkes av de parasittiske kapasitansene C1 og C2. Når Cr-potensialet er trukket ned, vises LED-en i samme rad som den åpne lampeperlen svakt lys.

Å senke blankingsspenningen til blankingsrøret kan effektivt løse problemet med åpne kryss, det vil si blankingsspenningen VH<1.4V. Noen linjerør i industrien bruker også justerbar blanking spenning for å redusere blanking spenningen til under 1.4V for å løse det åpne krysset, men dette vil øke LED-mottrykket og akselerere LED-lampens perleskade og kortslutte larver.

Seks problemer og utfordringer med LED-displaylinjedriverdesign

VF-verdien til lampeperlen er for stor

På grunn av den store VF-verdien til lampekulene er denne kolonnen alltid på, noe som også er et problem som plager brukerapplikasjoner. Generelt er den nominelle fremspenningen VF for det grønne lyset 2.4 ~ 3.4V. Normalt vil en grønn lysemitterende spenningsforskjell på 1.8V mellom anoden og katoden få den til å lyse, og blankingsspenningen VH til linjerøret er for høy, noe som vil føre til at en enkelt rad med lampeperler lyser.

Ved å ta lampeperlen fremoverspenning VF1 = 3.4V som kolonne, ved skanning til den andre lampeperlen, slås VOUT og VLED1 på samtidig, kanalterminalspenningen: VOUT = VLED1-VF1, spenningen over de andre radene V△= VH -VOUT = VH-VLED1 + VF1, hvis V△> 1.8V, kan den være på hele tiden, det vil si VH-VLED1 + VF1> 1.8V, hvor VLED = VCC (ignorerer spenningsfallet på linjerøret), så VH> VCC-1.6 V bidrar ikke til å løse problemet med konstant lysstyrke forårsaket av for høy VF-verdi på lampeperlene.

Høykontrastkobling

Høykontrastkobling betyr at lyse bilder legges over en bakgrunn med lav lysstyrke, og bildene med lav lysstyrke og bildene med høy lysstyrke er i samme fargeskjær og mørke område. Koblingsfenomenet med høy kontrast er forårsaket av kolonnekanalen som går gjennom radrøret. Ved å designe en klemspenningsmetode for å redusere linjerørets blankingsspenning, det vil si å holde den på et visst nivå etter utlading, kan høykontrastkoblingen forbedres til en viss grad. Imidlertid vil denne designmetoden forårsake problemer som mørkere kortslutningssøyler, lave grå og røde farger og store VF-verdier for lampekulene. Sett fra radkjøringsperspektivet kan høykontrastkoblingen forbedres ved å redusere blankingspenningen, men dette vil føre til at lampeperlene får en større reversspenning.

Oppsummert står valget av blankingsspenningen til linjerøret overfor utfordringene med de ovennevnte seks hovedproblemene, og det er visse utfordringer henholdsvis, og blankingsspenningen kan ikke være for høy eller for lav. Vanligvis kan krysspunktet elimineres ved deteksjon av konstant strømdrift, fordi for lav blankespenning vil redusere den langsiktige påliteligheten til lampeperlene. For å håndtere ulike applikasjonsproblemer fullt ut, er en blankingspenning på 3V~3.4V (VCC = 5V) et rimelig valg. Den kan oppfylle designkravene til ulike skannemoduler til brukere, for å rimelig løse ulike applikasjonsproblemer.

Legg igjen en kommentar

Handlevogn
0
    0
    din handlevogn
    Vognen din er tomGå tilbake til butikken
    Rull til toppen