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。生产商会在同一片OLED上放置几种有机薄膜,这样就能构成彩色显示器。光的亮度或强度取决于施加电流的大小。电流越大,光的亮度就越高。小分子OLED与有机聚合物OLED1987年,柯达公司的科研工作者在生产首批OLED时使用的是有机小分子。尽管小分子发出的光线很亮,但科研工作者必须能在真空中将小分子沉积在OLED基层上(这道制造工序成本很高,称为真空沉积——请查阅上一节的内容)。自1990年起,研究人员已经开始采用有机聚合物大分子来发光。有机聚合物成本较低。D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。福建液晶屏翻转器改造调节

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区域dr2第二区域dr3第三区域dr4第四区域pr周边区pt周边走线sic源极驱动芯片s1~s4、ss1~ss4步骤tr1、tr2走线具体实施方式为使本领域技术人员能更进一步了解本发明,以下特列举本发明的推荐实施例,并配合附图详细说明本发明的构成内容及所欲达成的功效。须注意的是,附图均为简化的示意图,因此,显示与本发明有关之组件与组合关系,以对本发明的基本架构或实施方法提供更清楚的描述,而实际的组件与布局可能更为复杂。另外,为了方便说明,本发明的各附图中所示之组件并非以实际实施的数目、形状、尺寸做等比例绘制,其详细的比例可依照设计的需求进行调整。河北升降屏办公桌改造哪家好显示区dr中的显示组件132可依据所在的区域分类。

使得各区域的调光介质层340的穿透率可分别通过调光芯片aic2对各区域的调光组件322所提供的电压而对应调整,但操作方法不以此为限。另外,于获得灰阶信息、第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息的步骤(步骤ss3)之后,可将灰阶信息、第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息储存到调光芯片aic2,但本发明不以此为限。因此,由本文所述的显示器的显示亮度调整方法的两种实施例可知,各区域的背光模块110的背光输出亮度可通过提供不同的电压或电流给位于区域dr1的组件、位于第二区域dr2的第二组件、位于第三区域dr3的第三组件与位于第四区域dr4的第四组件而分别控制。举例而言,组件、第二组件、第三组件与第四组件可分别包括发光组件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,使得可通过如图4所示的显示器的显示亮度调整方法直接调整背光模块110的发光组件112的发光强度,而组件、第二组件、第三组件与第四组件所分别包括的发光组件112还可选择性的包括发光单元112a以及设置在发光单元112a的上的光均匀化组件212。再举例而言。
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20输出的交流电进行整流滤波后给光耦合器u1的4脚和第二光耦合器u2的1脚供电。另外,上述开关单元30和控制单元60之间还可以连接第三电阻r3,且第三电阻r3的一端与开关单元30的控制端连接,第三电阻r3的另一端与控制单元60的第三连接端连接。第三电阻r3主要用于限制三极管q1的基极和发射极的电流,防止电流过大。另外,本发明的另一实施例中还提出了一种显示器待机功耗控制方法,应用于显示器的控制单元上,显示器包括上述实施例提出的显示器,如图5所示。所述第二光耦合器的二次侧的负极连接所述双向可控硅的控制端。

并可分别计算出第二区域dr2的灰阶值与第二发光组件112-2的对应驱动电压或电流的数值曲线、第三区域dr3的灰阶值与第三发光组件112-3的对应驱动电压或电流的数值曲线以及第四区域dr4的灰阶值与第四发光组件112-4的对应驱动电压或电流的数值曲线,以获得第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息,在此不重复赘述。须说明的是,控制单元与运算单元可为显示器100外部的装置或系统中的单元,而本实施例的控制单元与运算单元可包括在相同的装置或系统中,例如计算机,藉此对显示器100进行控制与运算,但本发明不以此为限。在本实施例中,图6所示的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与图7所示预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线例如是依据第三亮度信息作为基准而设计,故图8所示的灰阶值与第三区域dr3的背光模块110输出亮度比例的数值曲线为纵坐标数值为100%的水平线,也就是背光模块110中的第三发光组件112-3所接收到的电压或电流并未被调整,但本发明不以此为限。在其他实施例中,图6所示的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与图7所示预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线也可不依据任何一个亮度信息作为基准而设计。另外,须说明的是。所述采样单元的输出端与所述控制单元的第四连接端连接。福建液晶屏翻转器改造调节
而本实施例的周边区pr环绕显示区dr。本实施例的显示器100可包括背光模块110。福建液晶屏翻转器改造调节
这里不做具体限定。直流-直流变换单元50主要用于将交流-直流变换单元40输出的直流电进行降压;开关单元30主要用于控制外部交流电源20的输入;储能单元70用于电能的存储,且其存储量由其内部结构决定。在上述显示器中,当控制单元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后,控制单元60发出第二控制电平时,开关单元导通,以使外部电源为交流-直流变换单元40供电,从而使交流-直流变换单元40为直流-直流变换单元50供电,直流-直流变换单元50为储能单元70充电和为控制单元60供电。当视频处理单元未检测到有视频信号输入时,或者控制单元60检测到交流-直流变换单元40的输出端的电压大于或等于预设值时,控制单元60发出控制电平,开关单元30断开,以使交流-直流变换单元40的滤波电容为直流-直流变换单元供电,储能单元70为控制单元60供电。具体地,显示器在交流电源初始上电时(即外部交流电源20输出交流电时),开关单元30导通后,交流-直流变换单元40开始工作,并输出直流电为直流-直流变换单元50供电,这时交流-直流变换单元40的输出端和直流-直流变换单元50的电压均为正常值。在视频处理单元10检测到没有视频信号输入时(即显示器进入待机状态)。福建液晶屏翻转器改造调节
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