资料介绍
、提升视觉刷新率技术问题探讨
静态屏应用技术问题探讨
以静态屏的应用而言,如果采用一般的LED 驱动芯片,其点亮的原理为利用外部控制器的OE 讯号去控制每颗
LED 的导通时间,使LED 达到期望的亮度,在控制器的数据处理与时序控制上,其技术难度较高。因此,藉由
建PWM 的驱动芯片,将每颗LED 导通时间的控制权改由驱动芯片内部的计数器(GCLK)负责,控制器只需固定
传送灰阶数据,使系统设计变得容易许多。然而,显示屏厂商对静态屏的显示质量的要求主要包括显示画面的刷
新率与输出色阶。如果完成一个灰阶度变化的时间愈短,画面的刷新率会愈高,此时人眼或精密摄影器材所抓到
的播放画面就不会看到闪烁发生;而输出色阶愈高,则画面的显示愈细致,色彩也愈丰富。
为了满足上述对影像质量的要求就需要提升驱动芯片的效能,一般可透过增快数据传输频率、提升输出信道开启
/关闭的反应速率,以及缩短LED 导通时间来改善。然而,改善的作法也有限制与缺点,近来趋势则系透过
Scrambled PWM(简称S-PWM)的技术,可将一个影像导通的时间分散成数个较短的导通时间,着实增加了64
倍整体画面的刷新率。
扫描屏应用技术问题探讨
再论及扫描屏的应用,一般的LED 驱动芯片应用于扫描屏时,需事先将每帧影像数据储存于控制器上的内存内,
当点亮某一行LED 时,再将下一行的影像数据输入至驱动芯片,控制器依此程序点亮扫描屏的所有LED。
静态屏应用技术问题探讨
以静态屏的应用而言,如果采用一般的LED 驱动芯片,其点亮的原理为利用外部控制器的OE 讯号去控制每颗
LED 的导通时间,使LED 达到期望的亮度,在控制器的数据处理与时序控制上,其技术难度较高。因此,藉由
建PWM 的驱动芯片,将每颗LED 导通时间的控制权改由驱动芯片内部的计数器(GCLK)负责,控制器只需固定
传送灰阶数据,使系统设计变得容易许多。然而,显示屏厂商对静态屏的显示质量的要求主要包括显示画面的刷
新率与输出色阶。如果完成一个灰阶度变化的时间愈短,画面的刷新率会愈高,此时人眼或精密摄影器材所抓到
的播放画面就不会看到闪烁发生;而输出色阶愈高,则画面的显示愈细致,色彩也愈丰富。
为了满足上述对影像质量的要求就需要提升驱动芯片的效能,一般可透过增快数据传输频率、提升输出信道开启
/关闭的反应速率,以及缩短LED 导通时间来改善。然而,改善的作法也有限制与缺点,近来趋势则系透过
Scrambled PWM(简称S-PWM)的技术,可将一个影像导通的时间分散成数个较短的导通时间,着实增加了64
倍整体画面的刷新率。
扫描屏应用技术问题探讨
再论及扫描屏的应用,一般的LED 驱动芯片应用于扫描屏时,需事先将每帧影像数据储存于控制器上的内存内,
当点亮某一行LED 时,再将下一行的影像数据输入至驱动芯片,控制器依此程序点亮扫描屏的所有LED。
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