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合器,且所述光耦合器的一次侧与所述三极管的集电极连接,所述光耦合器的二次侧与所述开关子单元的控制端连接。推荐地,所述开关子单元包括第二隔离支路和控制支路,所述第二隔离支路的输入端与所述开关驱动子单元的输出端连接,所述第二隔离支路的输出端与所述控制支路的控制端连接,所述控制支路的输入端连接所述外部交流电源,所述控制支路的输出端与所述交流-直流变换单元的输入端连接。推荐地。可在同一灰阶值的情况下对各区域内的背光模块的发光组件或调光组件提供不同的电压或电流。国内升降屏办公室改造厂家

所述电容的另一端与所述外部交流电源的零线连接,所述第二光耦合器的一次侧的负极还与所述外部交流电源的零线连接。本发明实施例还提出一种显示器待机功耗控制方法,所述显示器待机功耗控制方法应用在上述所述的显示器上;所述显示器待机功耗控制方法包括:当接收到所述视频处理单元发出的无视频信号输入信号时,发出控制电平,以通过所述控制电平控制开关单元断开,其中,所述开关单元在所述显示器初始上电时导通;当检测到所述交流-直流变换单元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,以通过所述第二控制电平控制所述开关单元导通;当检测到所述交流-直流变换单元的输出端的电压大于或等于预设值时,发出所述控制电平,以通过所述控制电平控制所述开关单元断开。上述显示器及显示器待机功耗控制方法通过控制交流-直流变换单元的开关时长,防止交流-直流变换单元长时间开启,从而减少了交流-直流变换单元对电能的消耗,进而降低显示器的待机功率。附图说明为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例的描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲。国内升降屏办公室改造厂家透明OLED透明OLED只具有透明的组件(基层、阳极、阴极),并且在不发光时的透明度高可达基层透明度的85%。

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。须说明的是,显示亮度表示射出显示器100的光线的终亮度,且各灰阶值下的显示亮度彼此不同。本实施例的显示介质层举例为具有液晶分子的液晶层,但本发明不以此为限。另外,显示器100还可包括其他适合的膜层或组件,例如彩色滤光层、遮蔽层及/或偏振片。须说明的是,图1中的显示区dr绘示其区域范围以及位于其中的显示组件132,而周边区pr中绘示用以提供灰阶信号给显示组件132的源极驱动芯片sic以及部分的周边走线pt,其他位于周边区pr的多数组件并未于图1中绘示。此外,显示器100可为矩形、圆形或其他适合形状的显示器。
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示亮度的数值曲线(例,如图7所示)相同。接着,依据各区域内的背光模块110的输出亮度与施加到各区域的发光组件112的电压或电流的数值曲线,利用运算单元计算出各区域中的灰阶值与对应发光组件112的电压或电流的数值曲线,以获得对应的灰阶信息,其中图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表示在显示画面的过程中预定各显示组件132具有相同的灰阶值与所接收到的显示电压的关系曲线。用以生产大型显示器,例如80英寸大屏幕电视或电子看板。

第二光耦合器u2的二次侧的正极连接外部电源,第二光耦合器u2的二次侧的负极连接双向可控硅scr1的控制端,双向可控硅scr1的输入端连接外部交流电源20,双向可控硅scr1的输出端与交流-直流变换单元40的输入端连接。具体地,上述第二光耦合器u2的6脚和4脚在光耦合器u1的4脚和3脚截止时导通,从而控制双向可控硅scr1导通;第二光耦合器u2的6脚和4脚在光耦合器u1的4脚和3脚导通时断开,从而控制双向可控硅scr1断开。在本发明的另一实施例中,为了对交流-直流变换单元40输出的电能进行储能,上述储能单元70包括储能电容c1,且储能电容c1的一端与直流-直流变换单元50的输出端,储能电容c1的另一端接地。上述储能电容c1可以是直流-直流变换单元内部的滤波电容构成,也可以是另外设置的,这里不做具体限定。可以理解地,上述储能电容c1可以等效电容,在具体实施时,可以用多个电容来代替。当然,上述显示器也可以包括多个其他的储能单元,具体可以设置在交流-直流变换单元和直流-直流变换单元之间,如图3所示的电容c2。在本发明的另一实施例中,采样单元80包括依次串联连接的电阻r1和第二电阻r2,且电阻r1的一端与交流-直流变换单元40的输出端连接,第二电阻r2的一端接地。不闪式3D所使用的特殊薄膜分离左右影像后体现3D影像。国内液晶屏话筒升降器改造
以对组件与第二组件提供相同的电压或电流。国内升降屏办公室改造厂家
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。国内升降屏办公室改造厂家
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