手机屏幕与伤眼 三星 A 屏 pwm 与蓝光损伤详解

ZEALER订阅号 2017-12-07 15:19 次阅读

 

我们之前做过两个屏幕专题,一个频闪专题,一个蓝光损伤专题。今天我们系统的来好好的说说,手机屏幕与伤眼的关系。除了科技,这个话题应该更多的从医学的角度来解读。才能知道伤害的有无,更知道伤害的程度大小,准确的投射到我们自己的生活中去。

1.屏幕怎么伤眼?

很多人在讨论伤眼的时候,都不能准确的表达。比如我觉得累,我觉得瞎,这些都不准确。人眼损伤的方法有非常多。屏幕常见的有两个,蓝光损伤与频闪。其次的还有光线不好,距离不恰当对晶状体和睫状肌的影响,主要造成视疲劳和真性近视。还有长时间盯着东西看,瞬目太少导致的眼睛干涩,容易造成角膜病变或穿孔。还有美瞳或隐形眼镜,化学物品侵害,风沙侵害等等。不健康用眼不仅仅局限于屏幕。我们从重到轻来看

2.了解蓝光损伤

蓝光损伤是指光源中的高能短波蓝光。自然界中还有很多不同的波长,人眼会识别成不同的颜色。有的还看不出颜色,比如 X 光和一些射线,还有颜色不恒定的波长。我们先看看正常可见光光谱

每一种颜色的光大概的波长都列举了。那么短波蓝光在哪呢?就在蓝色偏左一点。因为越往左,波长小,能量大。但是蓝色后面还有紫外线,X 射线,我们平时也会接触到,貌似短波蓝光也没有那么可怕呀。

没错,短波蓝光的能量高,是相对于其他波长的可见光来说的,本身能量高,但是没有高到有直接杀伤力的程度。跟激光枪完全不同。我们看到的蓝色光一般都没事。但是放到屏幕上,情况就发生了一些改变。

改变主要是短波蓝光的密度,和与人眼近距离接触的时间。如果没有这3个条件,距离,密度,时间,那么蓝光就不可怕。那么屏幕为什么会改变这些呢。我们要大体看看两种主流屏幕是怎么工作的。

(a)LCD 屏幕

LCD 就是液晶显示屏啊。我们科普过很多次了。不用去了解详细的原理,简单说就是用很多 LED 灯光照亮屏幕的下面,这些 LED 灯光是蓝光。在经过荧光粉,或者理解成滤光片也行,蓝光通过无色滤光片,红色滤光片和绿色滤光片,增加了红绿色,加起来就满足了 RGB 的三原色。每一个像素下面有 RGB3 个子像素,就可以显示千变万化的图像了。真正的原理我们也讲过,太长了影响阅读体验。

那么这里就有问题了,LED 发出的蓝光,就有能量比较高的短波蓝光。所以 LED 灯,都会对人眼造成蓝光损伤。具体伤害的程度就是 3 原则。距离,密度和时间。家里的照明灯和电视一般伤害小一点,距离远。但是盯着看太久也不行。

LCD 手机就同时满足了 3 原则,所以伤害大一些。大到多少呢,每个人情况不同,没办法非常严谨的量化。但是常年用显示器和手机工作的人,患病风险会非常的高。老年几乎无法避免黄斑病变,白内障等疾病。如果不是常年,则没有那么严重。

(b)OLED 屏幕

OLED 屏幕的原理不同了,不需要蓝光激发荧光粉那一套,就是 3 个颜色的子像素来发光。理解成有机材料,或者就理解成 3 个有颜色灯泡就行了。也就是 RGB 的灯泡。蓝色就显示蓝色,没有蓝色就灭掉,不亮了。所以短波蓝光的能量密度和接触时间都会变小。所以 OLED 屏幕的蓝光损伤是会小的。

说到这里,我们要明确一个概念,「蓝光损伤是什么?」之前没看过我科普的小伙伴可以再看一下。

我们很容易看到,自然光中的短波光,会通过晶状体,进入人眼,和其他光一样在视网膜成像。但是由于短波光的能量大,穿透力强, 能够穿透晶状体直达视网膜,引起视网膜色素上皮细胞的萎缩甚至死亡。光敏感细胞的死亡将会导致视力下降甚至完全丧失,这种损坏是不可逆的。所以蓝光会导致黄斑病变。

人眼中的晶状体会吸收部分蓝光渐渐混浊形成白内障,而大部份的蓝光会穿透晶状体,尤其是儿童晶状体较清澈,无法有效抵挡蓝光,从而更容易导致黄斑病变以及白内障。

所以这种损伤就非常明确了,儿童伤害最大。长期会发生不可逆的损伤和白内障。除此之外, 由于蓝光的波长短,聚焦点并不是落在视网膜中心位置,而是离视网膜更靠前一点的位置。 要想看清楚,眼球会长时间处于紧张状态,引起视疲劳。长时间的视觉疲劳,可能导致人们近视加深、出现复视、阅读时易串行、注意力无法集中等症状。

另外还有,蓝光会影响睡眠。蓝光会抑制褪黑色素的分泌,而褪黑色素是影响睡眠的一种重要激素,目前已知的作用是促进睡眠、调节时差。所以现代人晚睡和玩手机也有一些关系。

我们在之前的科普视频中,还补充了很多食品来增加褪黑色素和调节睡眠。

蓝光损伤的结论就很容易得出了。LCD 影响大很多,OLED 小很多。但是都必须配合用眼习惯,才能说明危害的大小。日常减少不健康的用眼习惯,适当多补充褪黑色素,就可以大大降低病变的风险。

忠告就是:尽量不要近距离,长时间使用 LCD 屏幕,尤其儿童!

接下来我们说频闪危害。这是我在一加 5 评测中详细说明的。

3.那么频闪频率是什么呢?

要明白频闪,我们要跟刷新率一起来说。频闪,指的是光源在发出光,和熄灭之间速度的描述。频闪的频率,就是每秒内,光源亮起和熄灭的次数。50hz,就是亮灭 50 次。1 万 hz,就是 1 万次。这个次数,是亮,和灭的交替。一定要弄清楚。

那么刷新率是什么呢,刷新率是屏幕每秒显示多少个画面。50hz就是50个画面。这50个画面,都是亮的。没有黑的。比如我们看电影,就是每秒24个画面,刷新率是24hz。显示器一般是60hz,电竞还有144hz。超过24hz,人看这些画面就是动的。低于的话看着就是卡的。刷新率越高,人看到的画面就越连贯。主要是针对高速移动的物体,24帧的话,每一帧的间隔就是24分之一秒,这个时间高速移动的物体已经移动很远了,两个画面直接就跳动了,过度不连贯了。如果你看的就是ppt,一个画面的话,刷新率没有任何影响。每秒都是这一个画面来回刷。这个频率,跟光源闪烁没有任何关系!两个是分开独立计算的两个东西。

结论,刷新率跟频闪没有任何关系!

因为光源就是一个颜色的光,一个画面都没有,频闪怎么闪跟刷新率有关系吗?刷新率是1,频闪是可见光的频闪,怎么可能有关系。那么屏幕有关系吗?也没有关系,频闪是亮和灭的交替。刷新率是画面和画面的交替,有关系就见鬼了。一般频闪都远远大于刷新率。一个画面会亮灭交替很多次。当然,有可能有例外。那是理论来说,实际产品不太可能出现。

(a)频闪是如何造成的?

光源频闪很好理解。我们的交流电是 50hz。初中物理就学过,电是一下一下的,不是持续的。这个间隙,如果给灯通上,那灯的频闪往往就是 50hz。我们地下室的破灯泡,或者直接跟交流电零线火线接通的灯泡,一般都这样。

而我们用的电池,一般是直流电。直流电是不是就没有间隙了呢,理论上也有,就是间隙小的忽略不计了。或者说频率大的足够大了,就无法被感知到了。这是我们理解下面内容的基础。

手机或者显示器,如果通过电阻去调节电流大小,灯泡的电流是调整了,电阻会发热耗电的。电器肯定不会这么蠢。用电源控制输出电流也可以,电源就要控制的很精确。这也很麻烦,电流太小了输出会不稳定的。那么还有一个方法,就是让频闪减少。本来 1 秒闪烁 1 万次的,亮度很高。我让他闪 1 千次,亮度就低了呀。因为光线在这么段的时间内叠加,人眼看到的是叠加后的亮度,人眼可分不清每一次的频闪。这样亮度调节就更简单了。比你加电阻的成本低多了。老的调光台灯都是用电阻调节的。很多年轻朋友可能都接触不到了。我之后做电磁辐射专题还会再聊到。

所以到这里,频闪的原因大家就明白了。这种降低闪烁调光的方式,就是 pwm。实际市场是 LCD 屏幕已经基本在抛弃这种 pwm 调光了。但是 OLED 屏幕发展时间短,目前基本都在使用。尤其是三星的 AMOLED 屏幕,我印象中没有一个是例外的。

那么有没有不是 pwm 调光的呢。有是有,不过本质上还是有频闪的。ccfl 也有。其实不能看是不是 pwm 调光,而是看调光之后的频率是多少。

重点来了:pmw 是不是原罪呢?

并不是,我们要看的是调节后最终的频率,频率才是频闪。是不是pmw则没有必然联系。比如 pmw 从 100 万降低到 1 万 hz 了,是不是伤眼呢?不可能的。那么从 3000 降低到 100 是不是伤眼呢,那是当然的。

(b)频闪出现在什么地方?

了解危害的发生还不够,关键是严重程度。不谈程度的损伤都是耍流氓。

频闪的主要分类,我个人分为 3 种。只是个人经验和习惯,我认为这样好理解。当然可以分的更细。

第一种,交流电频闪,50hz。我小时候是没有电灯的,用煤油灯。也用过猪油灯。其实也不舒服,光线太集中了。后来有一个汽灯。但是我最头痛的,就是后来的灯管。我当时买不起台灯,就头顶一个灯,那就是交流电频闪。学习看书把眼累的不行。

第二种,光源频闪。有直流电的,也有交流电的。屏幕一般是 A 屏最低 200hz 左右,最高也几千。不同 A 屏都不一定。LED 灯一般是几千的。常见的 8000 左右,亮度很出色。但是也有几百的,不见得lcd比a屏的频闪高。中国对光源频闪的规定是 3125hz。不能低于这个数字,否则可以去投诉厂家,或者起诉。那么 A 屏就低于 3125 了吧。是的,我们后面会说严重程度。但是这里都放在光源频闪里面。

第三种,护眼灯频闪。护眼灯为什么能护眼,我们之前科普说过,因为有一个变频电子镇流器,这玩意可以把 50hz 的交流电,一下子加到 30-50kHz,就是有几万 hz 的频闪。这样荧光粉的余晖效应就让人眼看不出频闪的间隙了。注意。护眼灯是频闪高到人差距不到间隙,不是没频闪!

还有一种方法是用 直流镇流器,就是把交流电变成直流电。这种情况下,频闪几乎就消除了,电磁干扰也比变频器要小。我们电磁辐射专题再展开。这里就不多说了。

所以挑选护眼灯,就要频闪尽量高的。最低不能低于 3125,最好高于 3 万。

那么假设买不到,就是有频闪了。那么

 

(c)频闪损伤有多严重?

第一个档次是 24hz 分水岭,区间为 3-70hz。如果低于这个频率,人看的就是一闪一闪亮晶晶了。别管是频闪还是刷新率,低于这个数字都很不连贯了。多一点,人就觉得闪的特别快。亮灭的闪烁比画面跟画面的切换明显多了,一直到 70hz,人都会觉得闪的特别难受。低于 24 之后,越低,就越无所谓。低于 3hz,就是半天亮灭一次。跟广告牌似的,灭就灭去吧,一抖一抖的切换那种也不是很难受。

第二个档次,70-3125hz。高于 70 以后,人基本上看上去就是明暗的差别,人已经看不出这是闪了。就是亮和灭的间隙小到人脑分不清了。但是细胞分得清。144hz 就是很多人还能分的出。尤其画面内容在高速移动的时候。这就是电竞屏幕的刷新率。频闪也一样,到这种程度以后就更难分清楚。但是细胞还是分得清。人眼的细胞会感知到细微的明暗变化,驱动肌肉调节。人的神经属于电信号,局部器官尤其眼球的反射依然在进行。频繁的调节就会引发难受。频率大概到了3125就基本没事了。不排除天赋异禀的人可能还有感知。国家的这个标准是有参考意义的。注意,这个档次是 3125. 不是 300

第三个档次 3125 - 3 万-无穷大

超过 3125 基本上就差不多了,但是小孩子,或者长时间集中注意力用眼的话,还是有影响的。注意是视疲劳加剧,程度会低一些。最好是使用护眼灯,参考频率就是 3 万 - 5 万左右吧,最低 3 万,越大越好,但是就没多大必要了。这就不是伤眼的程度了,而是从影响不大,到护眼的转变。

这里面其实是有 LCD 屏幕和 A 屏满亮度的。

了解几个档次,我们再看具体的频闪损伤。

(1) 头痛和眼疲劳:许多偏头痛患者对光非常敏感,如亮光并且闪烁,则更容易引起偏头痛。慢速闪烁通常比快速闪烁更容易引起偏头痛。参考值,所有低于3万的都有。别管是电视,电脑,灯光,手机,基本都涵盖了。只能是自己控制自己的使用习惯。当然屏幕不是不能达到护眼灯的水平,本来也是直流电,主要是调光问题。牵扯到屏幕,电池供电的多个方面。

(2) 光敏性癫痫病:对光敏感的人群在 3-70HZ 范围内的可见光调制下即使短时间接触也会发作癫痫,这大概会影响到 1/4000 的年龄在 5 - 24 岁人群,通常是在青春期左右开始发作,并且有 75% 的人群会终生对光敏感。

(3) 视力下降。这个不用多少了,各种伤害最后都可能造成视力下降。而且幅度都不一样。有时候人睡觉让血液回流不好都会视力下降。或者你按一下自己的眼睛也会。不用多解释。

(4) 注意力分散:人眼视场的周围对频闪更加敏感,例如频闪不停的信号灯或者汽车尾灯产生的快速调制会吸引司机一直盯着看。而提前将眼睛移开可能会对司机或者在驾驶道路上的人和物有危险。与运行中的机器结合的频闪光源会产生开合效应,对人产生的伤害,会导致显著不同的移动和停止速度。这个属于额外的了,人是有主观能动性的。

(5) 自闭症:有自闭症的儿童尤其对环境的改变很敏感,而照明中的频闪则增加了这种行为的反复发作。自闭症的情况比较复杂,我就不做临床判定方面的说明了。

 

(d)我们怎么判断频闪有多少?

最最重要的就是这个。只有知道频闪,才能知道对我们的刺激有多大。

方法我们之前就介绍过,正好找到这样的一个图片。方法有两个。

1,相机法。人眼有余晖效应,无法察觉频闪的间隙。相机只有快门。是可以捕捉到蛛丝马迹的。我们看左边的两个图片。上面的一个是频闪高的表现。下面是低的表现。就是出现波浪纹了。

但是注意,我在评测中说过,任何录像设备都能拍出这种效果,关键要看快门速度是多少。只要快门足够快,再好的频闪也能被捕捉到。我们当时给大家的是 1/30,1/60 秒这两个参数。1/30 别出现闪就好。但是出现闪,不代表就是频闪 30hz,因为这一个图片里面有很多次频闪交替。也不是严格的一个黑线就是一次。这个是不好说的。 1/60 快门还有的话伤害程度就不那么明显了。这个确实因人而异。我暂时推荐大家最低用 1/30 测试。宽松一点就用 1/60。其他参数无所谓的,看得清屏幕就行。

2,晃动法。晃动的间隙可以显示出重影,就是频闪的表现。晃手指或者电扇都行。这个方法只能对比的时候,两个屏幕看哪个屏幕频闪严重。但是没办法量化。不如相机好说话。我们都可以用手指试试自己的显示器,电视和手机。一般来说是电视和显示器差不多,都不如 LCD 手机。因为 LCD 手机的亮度高。频闪也高。除非亮度最低,频闪最低的时候可能有几百的样子。

(e)电器频闪的参考数据

电器方面我还是业余外行,手头上也没有详细的测试数据。一般来说是频闪最高的护眼灯,然后是质量好的亮度高的直流电灯光。其次 LCD 手机最高亮度(一般最高亮度 500 尼特的都很好)其次液晶电视显示器,亮度低于 300 尼特的比较多。

那么a屏在哪里呢?我们目前测试的 A 屏最好的是 Note8 和 S8,最高亮度 1000 尼特,基本上在正常 LCD 手机的档次。甚至还偏好一些。亮度低于 450 尼特的,就偏低一些。基本都是屏幕面板决定的。而 LCD 最低亮度也都不一样,正常的手机大概也有几百 hz,小米的 1 尼特暗光屏就低一点。具体的数值我是测不出来,只能比较大小,测不出具体的数。那么a屏最低亮度是多少呢。s8我们测试的时候也有几百左右,1/30 的快门和 1/60 的快门都不是特别严重。但是!但是一加 5,R11,等等一系列的 A 屏,低亮度都会出现非常明显的相机频闪。人眼虽然看不见,但是相机告诉我们,亮度越低,频闪越严重是妥妥的。

我们先看看一加 5 的效果

 

上面的图就是一加 5 对比 LCD 的屏幕。最低亮度的表现。

接下来我们看看三星 S8

正常亮度的话,右边的s8出现一个横的黑线,但是不会闪,就一直在那。而且是根据摄影机的角度出现的。摄影机动一下,这个黑线就跟着动。摄影机不动,它就不动了。比 A 屏稳定了太多。

还是 1/60 的快门,黑线也没了,我们继续降低亮度到最低看看

一直到变成全黑,也没有出现一加 5 的那种情况。大家看我的视频会清楚的多,动态的视频一目了然。所以s8最低亮度的频闪要比一加 5 的 20% 亮度还高。我不能说具体是不是没有影响,还是因人而异,但是情况比一加 5 的 A 屏要好的多。至少说明 A 屏的频闪是有差别的。差别还不小。所以明显频闪不能根据是不是 A 屏判断,也不能根据 pwm 判断,具体情况具体对待。

结论

1.pwm 调光虽然降低频闪,但是具体程度要细看最终数字。不能妖魔化 pwm。更不能无视 pwm 的问题。

2.A 屏的频闪不一定厉害,看具体屏幕的亮度和调节机制。LCD 屏幕的频闪也不一定好。一般正作用大于副作用的,就是对人类有利的。我们尽量控制副作用就行了。不能因噎废食,更不能饮鸩止渴。叶秋评测都会做这些对比的。

3.屏幕对人眼的影响除了本身的蓝光影响黄斑区,频闪加重视疲劳和偏头痛以外,还有色彩对人的刺激。有的人看艳丽的舒服。有的人看了就恶心难受。我们要区别严重程度。蓝光伤害大于一般频闪大于屏幕色彩喜好。

4.屏幕是一方面,关键是用眼健康。再好的屏幕,如果一直看,也不行。哪怕看书久了,瞬目少了也一样的难受。应该尽可能挑选好的屏幕和灯光,同时更注意用眼卫生。用眼健康好了,其实屏幕的影响没那么大。我们应该折中自己的喜好跟健康。不能顾此失彼,也不能以偏概全。

5.发现任何问题都不要一棍子打死一船人。用优点和缺点综合考虑。优点大缺点小就可以接受,再尽量弥补缺点。对你来说优点小缺点大,你就别选。但是每个人不一样,表达自己可以,别夸大情况带节奏。一般社会发展还是尽量去接受外在因素,改变自己。严重的也可以去抵制,但是轻重缓急要科学,不能完全听一家之言。真有依据的严重情况,我们才应该集体抵制。

叶秋评测用眼健康建议

1。佩戴蓝光镜片。除了看屏幕,日常的所有 LED 光源无处不在,都有蓝光损伤的风险。墨水屏最好,A 屏其次,LED 最差。但是也要注意蓝光外的指标。没蓝光,但是有其他问题也不行。儿童优先选择 A 屏,且不能使用最低亮度。

2。台灯购买护眼灯。晚上看屏幕一定要开灯。有一个护眼灯在旁边,哪怕显示器和手机有严重频闪,也能一定程度缓解。如果只有一个光源,还有频闪,那是很容易加重视疲劳的。

3。禁止睡前长时间玩手机。尤其不开灯,漆黑的环境对着手机屏幕,最毁眼睛。何况a屏还有更严重的频闪。LCD 最低亮度也不能长时间看,还不开灯。

4。多补充我们推荐的食物,适当补充褪黑色素和维生素 E。

5。不管看什么,都要多瞬目,多眨眼。如果出现眼睛干涩,可以搭配人工泪液,泪然等眼药水。长期待的环境要保证湿度。大概 50% 左右比较好。尤其睡觉不老实的人,有时候睡着了眼睛会张开一点点,特别需要湿度。张飞那种睁眼睡觉要使用红霉素眼药膏。

6。增加户外活动。看屏幕久了要放松放松。以 40 分钟为例,40 分钟就四周看看,最好往窗外的远处看。喝口水或者深呼吸几次。休息一下再继续。


原文标题:科普:手机屏幕与伤眼——解读三星 A 屏 pwm 与蓝光损伤

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270个电子工程小项目带电路图的详细图集资料概述

这本书是为所有热爱创新的人写的。这是收集一些创新项目,做一些新的想法的大集合。我相信这本书将有助于学....

发表于 10-23 08:00 25次 阅读
270个电子工程小项目带电路图的详细图集资料概述

固态光源如何助力新型红外照明发展

据麦姆斯咨询介绍,红外发光二极管(IR LED)和激光二极管(LD)并不是新技术,早在20世纪60年....

的头像 高工LED 发表于 10-22 17:39 574次 阅读
固态光源如何助力新型红外照明发展

三星放弃Intel处理器,Intel在PC市场溃败并非危言耸听

近日有消息指,又一家企业将放弃Intel的处理器而改用高通的芯片,那就是三星,作为CT企业的代表,三....

发表于 10-22 17:12 132次 阅读
三星放弃Intel处理器,Intel在PC市场溃败并非危言耸听

三星半导体已经开始使用其7LPP制造工艺生产芯片

三星在其位于韩国华城的Fab S3生产7LPP EUV芯片。该公司每天可以在其ASML Twinsc....

的头像 中国半导体论坛 发表于 10-22 16:31 569次 阅读
三星半导体已经开始使用其7LPP制造工艺生产芯片

三星宣布7nm EUV工艺量产,留给Intel的时间不多了

在卸任南京项目负责人后,赵伟国又悄然辞任成都项目一把手。至此,赵伟国半年以来已卸下四份重要工作。昨日....

的头像 电子发烧友网工程师 发表于 10-22 16:22 347次 阅读
三星宣布7nm EUV工艺量产,留给Intel的时间不多了

六款VR头显对比评测谁更强

在过去的两年里,我们一直密切关注VR产业的发展。目前看来,大部分VR装备都还处于开发阶段,为了让你有....

发表于 10-22 15:51 140次 阅读
六款VR头显对比评测谁更强

Lumiled与Legrand达成合作 将加快可调节白色照明产品上市

据外媒报道,全球领先的LED照明设备制造商Lumileds日前表示,已经和Legrand达成了合作伙....

发表于 10-22 15:40 80次 阅读
Lumiled与Legrand达成合作 将加快可调节白色照明产品上市

三星GalaxyS10将首次使用超声波指纹技术

现在市面上支持屏幕指纹技术的智能手机已经非常多,售价也遍布1500元到万元不等,可以说屏幕指纹技术已....

发表于 10-22 15:31 67次 阅读
三星GalaxyS10将首次使用超声波指纹技术

三星电子与NEC达成协议 将合作研发5G次世代无线通讯规格的基站

据《日本经济新闻》消息,三星电子已经与NEC就研发5G次世代无线通讯规格的基站达成了合作协议,内容涵....

发表于 10-22 15:27 98次 阅读
三星电子与NEC达成协议 将合作研发5G次世代无线通讯规格的基站

欧司朗与小糸合作宣布将发布一系列标准化LED信号灯

近期,全球照明与科技领导者欧司朗和日本小糸公司宣布将发布一系列标准化LED信号灯。此系列信号灯产品基....

发表于 10-22 15:11 99次 阅读
欧司朗与小糸合作宣布将发布一系列标准化LED信号灯

分析三星和索尼电视哪个好

在我们的家居生活当中,电视机一直都是我们我必不可少的。现在随着技术的发展,现在的电视机在性能和技术方....

发表于 10-22 15:11 77次 阅读
分析三星和索尼电视哪个好

XDT8001 单通道直流 LED 调光触摸芯片-数据手册

1. 概述 XDT8001 是一款 SOP8 封装的多功能的 LED 灯光调控的电容式触摸芯片。可以....

的头像 聚丰开发 发表于 10-22 14:48 128次 阅读
XDT8001 单通道直流 LED 调光触摸芯片-数据手册

中国何时才能出现下一个芯片的黄金时代

2018年4月,美国对中兴通讯的“封芯”事件戳中了中国人的神经。事件本身带来的反思既包括自主创新的重....

的头像 半导体动态 发表于 10-22 14:42 616次 阅读
中国何时才能出现下一个芯片的黄金时代

国星拟投入2900万购置设备扩产

纵观今年前三季度而言,LED产业的发展遇到重重阻力。首先,受限于整个市场增长放缓,企业发展乏力;其次....

的头像 高工LED 发表于 10-22 14:39 187次 阅读
国星拟投入2900万购置设备扩产

三星发布首款8K超清分辨率的QLED量子点电视Q900R系列

今年8月份,三星发布了下首款8K超清分辨率的QLED量子点电视Q900R系列,包括65寸、75寸、8....

发表于 10-22 11:09 467次 阅读
三星发布首款8K超清分辨率的QLED量子点电视Q900R系列

韩国半导体产业的发展历程、现状和得失经验

2017年半导体产业缔造了一项新纪录,国际研究机构Gartner研究总监George Brockle....

的头像 电子发烧友网工程师 发表于 10-22 10:57 419次 阅读
韩国半导体产业的发展历程、现状和得失经验

三星推新车载芯片产品线,特斯拉宣布2019年一季度发布自家设计芯片

为了克服该障碍,研究人员开发了一款电池,可以减轻电池芯中副作用,在电池芯中,电解液会不断循环。研究人....

的头像 TechSugar 发表于 10-22 10:30 462次 阅读
三星推新车载芯片产品线,特斯拉宣布2019年一季度发布自家设计芯片

三星7nm LPP工艺进入量产,Intel重申10nm工艺进展良好

在Samsung Tech Day上,三星宣布7LPP工艺进入量产,并表示基于EUV光刻技术的7LP....

的头像 传感器技术 发表于 10-22 10:05 218次 阅读
三星7nm LPP工艺进入量产,Intel重申10nm工艺进展良好

三星爆料不仅只研发屏下摄像头的手机,还正在开发一款游戏智能手机

三星电子移动通讯部门总裁高东真此前已经确认,将在11月推出可折叠手机。另外,三星日前在“2018年三....

发表于 10-22 09:36 78次 阅读
三星爆料不仅只研发屏下摄像头的手机,还正在开发一款游戏智能手机

NEC与三星合作共同开发5G基站,并利用其销售网络在全球推广彼此的产品

在美国,5G服务已部分启动,而在日本,运营商的目标是在2019年试验性地在某些地区开始提供服务。预计....

发表于 10-22 09:16 92次 阅读
NEC与三星合作共同开发5G基站,并利用其销售网络在全球推广彼此的产品

安卓系统收费标准出炉并落地执行对谷歌来说意味着什么

消息称:Alphabet子公司谷歌将向硬件公司收取每台设备最多40美元的安卓系统授权使用费用,该项收....

发表于 10-22 09:07 557次 阅读
安卓系统收费标准出炉并落地执行对谷歌来说意味着什么

三星官方发微博回敬华为 来自真实的暗光之美

近日,三星官方发了一条微博,内容是“官宣:实拍暗夜之美”,同时附上一张海报,里面是一张Galaxy ....

的头像 39度创意研究所 发表于 10-22 09:02 364次 阅读
三星官方发微博回敬华为 来自真实的暗光之美

SM7522 LED恒流驱动控制芯片的中文数据手册费明细账

SM7522 芯片是一款高精度、高效率的 LED 恒流驱动控制芯片,在全电压 85Vac~265Va....

发表于 10-22 08:00 24次 阅读
SM7522  LED恒流驱动控制芯片的中文数据手册费明细账

智能家居市场4大天王的竞争策略分析

此外,百度、小米,韩国三星与日本 LINE 也都推出智能音箱。一时之间百家争鸣,颇有智能手机于 20....

发表于 10-21 10:51 275次 阅读
智能家居市场4大天王的竞争策略分析

固态光源或将推动红外光源产业的发展

据麦姆斯咨询介绍,红外发光二极管(IR LED)和激光二极管(LD)并不是新技术,早在20世纪60年....

发表于 10-21 10:21 196次 阅读
固态光源或将推动红外光源产业的发展

2019年三星手机OLED屏幕设计方向揭露

10月18日三星显示邀请了约20位客户在中国深圳万豪酒店举办了“2018年三星OLED论坛”会议,会....

的头像 摄像头观察 发表于 10-21 09:33 507次 阅读
2019年三星手机OLED屏幕设计方向揭露

华为嘲讽三星NOTE 9,却遭到了三星冷冷的回应

10月16号,华为正式发布了年度旗舰MATE 20系列。作为华为发布手机的惯例,自然免不了对友商的旗....

发表于 10-21 09:28 113次 阅读
华为嘲讽三星NOTE 9,却遭到了三星冷冷的回应

三星正在研发支持VR和AR的无线头显

三星电子移动通讯事业部总裁高东真日前在接受采访时谈到了这个问题。他指出:“我们是第一家为旗下移动设备....

发表于 10-21 09:11 108次 阅读
三星正在研发支持VR和AR的无线头显

华为Mate20的参数和主要零组件供应商大揭秘

北京时间10月16日晚间,华为在英国伦敦举行全球新品发布会,正式发布了旗舰手机Mate 20系列,包....

的头像 芯智讯 发表于 10-20 11:47 1606次 阅读
华为Mate20的参数和主要零组件供应商大揭秘

台积电与三星在晶圆代工赛道上“龙虎”争霸

继台积电(TSMC)于10月初宣布7nm极紫外光(EUV)芯片首次流片成功后,三星(Samsung)....

的头像 DIGITIMES 发表于 10-20 10:52 743次 阅读
台积电与三星在晶圆代工赛道上“龙虎”争霸

奥其斯暂停经营,陆续披露多则诉讼

根据公告显示,截至10月18日,奥其斯生产经营处于停滞状态,公司持续经营能力存在不确定性。多家供应商....

的头像 高工LED 发表于 10-20 10:46 1373次 阅读
奥其斯暂停经营,陆续披露多则诉讼

TPS65131 具有正负(双路)输出的 1950mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN

TPS6513x是双输出DC-DC转换器,可产生高达15 V的正输出电压和低至15 V的负输出电压,带输出在典型应用中,电流在200 mA范围内,具体取决于输入电压与输出电压之比。该器件的总效率高达85%,是便携式电池供电设备的理想选择。 2.7 V至5.5 V的输入电压范围允许器件由电池或固定的3.3 V或5 V电源供电。 TPS6513x采用小型4 mm×4 mm VQFN-24封装。该器件的最小开关频率为1.25 MHz,可以设计小型电源应用,因为它只需要几个小型外部元件。 该转换器采用固定频率PWM控制拓扑结构,如果是电源 - 保存模式已启用,它在轻载电流下使用脉冲跳跃模式。它的工作静态电流仅为500μA。独立使能引脚允许两个输出的上电和断电排序。该器件具有内部限流过压保护和热关断功能,可在故障条件下实现最高可靠性。 特性 2.7 V至5.5 V输入电压范围 双可调输出电压高达15 V和低至?? 15 V 在TPS65130处升压和逆变器主开关时的800 mA典型开关电流限制 2-A升压时的典型开关电流限制> TPS65131的逆变器主开关 正输出效率高达89%电压轨 负输出效率高达81%电压轨 低负载时高效率的省电模式电流 上电和掉电排序的独立使能输入 外部控制输出支持...

发表于 10-16 16:31 2次 阅读
TPS65131 具有正负(双路)输出的 1950mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN

TPS65135 单电感器、多路输出 (SIMO) 稳压器

该转换器具有单电效器和多输出(SIMO)拓扑,因此使用的外部组件极少。该器件采用降压/升压拓扑,并生成高于或低于输入电源电压的正负输出电压.SIMO拓扑可实现出色的线路和负载调节,这一特性非常必要,例如,可避免移动通信系统在传输阶段产生的输入电压偏差对手机显示的干扰。如果两轨之间的输出电流失配小于50%,该器件也可用作通用分离轨电源。 特性 单电感器,多路输出拓扑 输入电压范围:2.5V至5.5V < li> V I = 2.9V时,输出功率为750mW 输出的正电压高达6V 输出的负电压低至-7V 输出电压精度为1% 允许的输出电流失配高达50% 出色线路稳压 用于实现轻负载效率的高级节电模式 低噪声运行 无声模式 短路保护功能 热关断 li> 3mm×3mm超薄QFN封装 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比 LCD/OLED 显示偏置解决方案   DisplayType IC Integration Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Pin/Package Source Driver Voltage (Min) (V) Source Driver Voltage (Max) (V) Level Shifter/Scan Driver (Ch) V_POS (Min) (V) V_POS...

发表于 10-16 16:31 2次 阅读
TPS65135 单电感器、多路输出 (SIMO) 稳压器

TPS65132 用于显示的双极电源

用于支持正/负驱动应用,在简化物料清单的同时保持高效。该器件可在低噪声条件下提供最佳线路和负载调节能力。凭借2.5V至5.5V的输入电压范围,该器件针对由单节电池(锂离子电池,锂电池和锂聚合物电池)供电的产品以及固定电压为3.3V和5V的电源轨进行了优化.TPS656132系列器件提供80mA和150mA输出电流选项,可通过编程设定为40mA。提供CSP和QFN两种封装选项。 特性 输入电压范围:2.5V至5.5V V POS 升压转换器:由4V转换为6V(步长为0.1V) V NEG 反相降压 - 升压转换器:由-6V转换为-4V(步长为0.1V) 最大输出电流: 80mA或150mA 出色的综合效率 &gt; 85%(I OUT &gt; 10mA) &gt; 90%(I OUT &gt; 40 mA) 性能优异 出色的瞬态响应 在整个温度范围内保持1%的输出电压精度 I 2 C接口 可编程上电/掉电序列选项 灵活的输出电压编程 可编程有源输出放电 &gt; 1000x的可编程非易失性存储器 欠压锁定和过热保护 两种封装选项 15焊球芯片尺寸封装(CSP) 20引脚四方扁平无引线(QFN)封装 应用范围 < ul> 小型,中型双极液晶显示屏(LCD) 智能手机,平板电脑 摄像头,全...

发表于 10-16 16:31 0次 阅读
TPS65132 用于显示的双极电源

TPS65131-Q1 汽车类双路正负输出 (1800mA) DC-DC 转换器

TPS65131-Q1器件作为双输出直流/直流转换器,可产生高达15V的正输出电压和低至-15V的负输出电压,输出电流通常为200mA,具体值取决于输入电压与输出电压比。凭借高达85%的总体效率,此器件非常适合于便携式电池供电类设备。输入电压范围为2.7V至5.5V,因此允许诸如3.3V和5V的电压轨为TPS65131-Q1器件供电.TPS65131-Q1器件采用带有散热垫的QFN-24封装。由于只需少量较小的外部组件,因此总体解决方案尺寸可以非常小。 此转换器采用定频PWM控制拓扑运行,而且在启用省电模式后,它在轻负载电流的情况下使用脉冲跳跃模式。在运行时,典型的总体器件静态电流只有500μA。在关断状态下,器件一般消耗0.2μA。独立使能引脚可实现针对两个输出的加电和断电排序。为了尽可能地实现故障情况下的高可靠性,此器件有一个内部电流限制,过压保护和热关断。 根据AEC-Q100温度2级要求,TPS65131-Q1器件符合汽车应用的要求。该器件在-40°C至125°C的器件结温范围内接受了电气特性测试。该器件还具有最低关断电流,小巧的解决方案尺寸,带散热垫的封装以及良好的效率和保护特性,适合汽车和工业应用。 特性 适用于汽车电子应用 AEC...

发表于 10-16 16:31 2次 阅读
TPS65131-Q1 汽车类双路正负输出 (1800mA) DC-DC 转换器

TPS65130 具有正负(双路)输出的 800mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN

TPS6513x是双输出DC-DC转换器,可产生高达15 V的正输出电压和低至15 V的负输出电压,带输出在典型应用中,电流在200 mA范围内,具体取决于输入电压与输出电压之比。该器件的总效率高达85%,是便携式电池供电设备的理想选择。 2.7 V至5.5 V的输入电压范围允许器件由电池或固定的3.3 V或5 V电源供电。 TPS6513x采用小型4 mm×4 mm VQFN-24封装。该器件的最小开关频率为1.25 MHz,可以设计小型电源应用,因为它只需要几个小型外部元件。 该转换器采用固定频率PWM控制拓扑结构,如果是电源 - 保存模式已启用,它在轻载电流下使用脉冲跳跃模式。它的工作静态电流仅为500μA。独立使能引脚允许两个输出的上电和断电排序。该器件具有内部限流过压保护和热关断功能,可在故障条件下实现最高可靠性。 特性 2.7 V至5.5 V输入电压范围 双可调输出电压高达15 V和低至?? 15 V 在TPS65130处升压和逆变器主开关时的800 mA典型开关电流限制 2-A升压时的典型开关电流限制> TPS65131的逆变器主开关 正输出效率高达89%电压轨 负输出效率高达81%电压轨 低负载时高效率的省电模式电流 上电和掉电排序的独立使能输入 外部控制输出支持...

发表于 10-16 16:31 11次 阅读
TPS65130 具有正负(双路)输出的 800mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN

TPS65133 ±5V、250mA 双路输出电源

TPS65133被设计成驱动需要一个正向和负向电源轨的LCD显示屏。它还可被用作一个为运算放大器,或者为其它要求相似正向和负向电源的器件供电的普通±5V电源。此器件集成了一个升压转换器和一个适合于电池供电类产品的反相降压 - 升压转换器。 特性 输入电压范围2.9V至5.0V 固定5.0VV 正向输出电压 1%输出电压精度 固定5.0VV 负向输出电压 1%输出电压精度 V 正向至V 负向区间内高达250mA的输出电流 出色的线路和负载瞬态响应 运行在连续传导模式(CCM)以实现无噪声输出电压 升压转换器能够运行在“下行模式”下( VIN接近或高于V 正向) 高转换器效率 短路保护 热关断 3mm×3mm 12引脚四方扁平无引线(QFN)封装 应用范围 LCD偏置 有源矩阵OLED 运算放大器电源 普通±5V电源 参数 与其它产品相比 LCD/OLED 显示偏置解决方案   DisplayType IC Integration Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Pin/Package Source Driver Voltage (Min) (V) Source Driver Voltage (Max) (V) Level Shifter/Scan Driver (Ch) V_POS (Min) (V) ...

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TPS65133 ±5V、250mA 双路输出电源

SN54LS47 BCD 到 7 段解码器/驱动器

'46A,'47A和'LS47具有低电平有效输出,专为直接驱动,共阳极LED或白炽指示灯而设计。 '48,'LS48和'LS49具有高电平有效输出,用于驱动灯缓冲器或共阴极LED。除'LS49之外的所有电路都具有完整的纹波消隐输入/输出控制和灯测试输入。 'LS49电路采用直接消隐输入。段识别和结果显示如下所示。 BCD输入计数大于9的显示模式是用于验证输入条件的唯一符号。 '46A,'47A,'48,'LS47和'LS48电路包含自动前沿和/或后沿零-blanking控制(RBI \和RBO \)。当BI \ /RBO \节点处于高电平时,可以在任何时间执行这些类型的灯测试(LT \)。所有类型(包括'49和'LS49)都包含一个重写消隐输入(BI \),可用于通过脉冲或抑制输出来控制灯的强度。输入和输出完全兼容,可与TTL逻辑输出一起使用。 SN54246 /SN74246和'247以及SN54LS247 /SN74LS247和'LS248组成6和9尾部,旨在为设计人员提供两种指示字体之间的选择。 特性 '46A,'47A,'LS47功能 ...

发表于 09-06 16:51 6次 阅读
SN54LS47 BCD 到 7 段解码器/驱动器

CD4056B-MIL 具有选通锁存功能的 CMOS BCD 到 7 段 LCD 解码器/驱动器

CD4055B和CD4056B类型是单位数BCD至7段解码器/驱动器电路,可在芯片上提供电平转换功能。此功能允许BCD输入信号摆幅(V DD 至V SS )与7段输出信号摆幅(V DD 到V EE )。例如,BCD输入信号(V DD 至V SS )可能小至0至-3 V,而输出显示驱动信号摆幅( V DD 到V EE )可能与0到-15 V一样大。如果V DD 到V EE 超过15 V,V DD 至V SS 应至少为4V(0至-4V)。 7段输出由DISPLAY-FREQUENCY(DF)输入控制,该输入使选定的段输出为低,高或方波输出(用于液晶显示器)。当DF输入为低电平时,BCD输入选择时输出段将为高电平。当DF输入为高电平时,BCD输入选择时输出段将为低电平。当DF输入处存在方波时,所选的段将具有与DF输入相位相差180°的方波输出。那些未被选择的段将具有与输入同相的方波输出。液晶显示器的DF方波重复率通常为30Hz(远高于闪烁率)至200Hz(远低于液晶频率响应的上限)。 CD4055B提供电平转换的高幅度DF输出,这是驱动液晶显示器中的公共电极所必需的。 CD4056B在BCD输入端提供选通锁存功能。 CD4055B和CD4056B上所有输...

发表于 08-30 15:00 10次 阅读
CD4056B-MIL 具有选通锁存功能的 CMOS BCD 到 7 段 LCD 解码器/驱动器

CD74HCT4543 用于 LCD 的高速 CMOS 逻辑 BCD 至 7 段锁存器/解码器/驱动器

CD74HCT4543高速硅栅是一种BCD至7段锁存器/解码器/驱动器,主要用于直接驱动液晶显示器。锁存使能(LD)为低电平时,锁存器可以存储BCD输入。当锁存器使能为高电平时,锁存器被禁用,使输出对BCD输入透明。该器件具有高电平有效消隐输入(BI)和相位输入(PH),方波应用于液晶应用。该方波也应用于液晶显示器的背板。 特性 4.5 V至5.5 VV CC 操作 BCD代码存储的输入锁存器 消隐功能 补充输出的相位输入 扇出(超温范围) 标准输出 - 10 LSTTL负载 平衡传播延迟和转换时间 与LSTTL逻辑IC相比显着降低功耗 直接LSTTL输入逻辑兼容性,V IL = 0.8 V最大值,V IH = 2 V最小值 CMOS输入兼容性,I I 1μA@ V OL ,V OH < /DIV> 参数 与其它产品相比 编码器和解码器   Function Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Channels (#) Voltage (Nom) (V) F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) Configuration Type IOL (Max) (...

发表于 08-28 11:23 47次 阅读
CD74HCT4543 用于 LCD 的高速 CMOS 逻辑 BCD 至 7 段锁存器/解码器/驱动器