
LED дисплейдин сүрөт сапаты түздөн-түз иштөөгө байланыштуу. Негизги компоненттердин арасында туруктуу токтун драйвер чипи колонкаларды башкаруу үчүн абдан маанилүү. Анын чыгаруу тактыгы жана жооп берүү ылдамдыгы сүрөттүн акыркы сапаты үчүн абдан маанилүү. Арбактардын пайда болушу, кайчылаш формадагы өлүк пикселдер жана боз түстүн жылышы сыяктуу дисплейдин кеңири таралган кемчиликтери көбүнчө ушул айдоо параметрлериндеги дал келбестиктер менен байланыштуу.
Ал эми катар айдоо модулу башында алгачкы LED дисплейлерде жөнөкөй ролду ойногон. Ал катарларды негизги которуштурууларды иштетип, технологиясы төмөн деп эсептелген. Бирок, так дисплейлердин өсүшү менен талаптар өзгөрдү. Пикселдердин тыгыздыгынын жогорулашы тезирээк сканерлөөнү жана токтун тактыгын талап кылат. Натыйжада, катар айдоочунун функциясы өнүккөн. Бул жөн гана жөнөкөй которгуч эмес. Эми ал боштук, ашыкча токтон коргоо жана ESD коргоо сыяктуу функцияларды бириктирет.
Бул эволюция катарлуу айдоочунун дизайнын бир топ татаалдаштырат. Инженерлер азыр алты негизги кыйынчылыкка туш болушат:
- Жогорку арбактар
- LED тескери чыңалуу
- Кыска туташуудагы "Курт" эффектиси
- Ачык чынжырдагы "кайчылаш" эффект
- Жогорку LED алдыга чыңалуу (Vf)
- Жогорку контрасттуу муфта
Келгиле, ар бир маселени талдап көрөлү.
Жогорку арбактар
Сканерлөөчү LED дисплейлерде катарларды которуунун жана түзмөктүн мүнөздөмөлөрүнүн убакыт синхрондоштуруусу дисплей эффектине түздөн-түз таасир этет. Жогорку арбактар негизинен эки фактордон келип чыгат: PMOS транзисторлорунун которуунун кечигиши жана катар сызыгындагы мите конденсатор Crдеги калдык заряддардын жай разряддалышы.
Сканерлөөчү экрандар катарларды бир-бирден жарыктандыруу менен иштейт. Катар(n) күйгөндө, катар жетектөөчү чынжыр PMOS транзистору аркылуу мите конденсатор Cr заряддайт. Акыр-аягы, Crдеги чыңалуу VCCде турукташат.
Система катарларды которуу буйругун жөнөткөндө, идеалдуу сценарийде Row(n) үчүн PMOS транзистору дароо өчүрүлүшү керек. Crдеги калдык заряддар да тез арада разряддалышы керек.
Бирок иш жүзүндө PMOS транзисторлору которулуу кечигүүлөрүнө ээ. Ошол эле учурда, мите конденсатор Cr заряддарды кармап турат. Бул заряддын разрядында олуттуу кечигүүгө алып келет.
Кийинки катардын VLED жана OUT каналдары бир убакта күйгөндө, мурунку катардан толук чыгарылбаган калдык заряддар светодиоддор аркылуу өткөргүчтүк илмекти пайда кылат. Бул Row(n)деги светодиоддордун алсыз жаркырашына алып келет. Бул кубулушту тармак "жогорку арбактар" деп атайт.
Бул көйгөй, айрыкча, жогорку сканерлөө жыштыгы бар кичинекей аралыктагы дисплейлерде байкалат . Ал сүрөттүн контрастын олуттуу түрдө төмөндөтөт.

Жогорку арбактарды көрсөтүүнүн негизги техникалык чечими - катарларды которуштуруу учурунда Crдеги калдык заряддарды эрте жана тез арада чыгаруу. Бул калдык заряддар менен кийинки катардын жетектөөчү сигналынын ортосунда өткөргүчтүк циклин түзүү шартын бузат.
Инженердик көз караштан алганда, негизги тармактык чечим интеграцияланган боштук функциялары бар атайын катарлуу жетектөөчү түтүктөрдү колдонот. Бул түзмөктөрдө орнотулган көз карандысыз тартылып түшүрүлүүчү разряд схемалары бар.
Катарларды которуштуруу учурунда чынжырлар так ишке кирет. Алар Cr зарядынын аз импеданстуу жол аркылуу разряддалышын тездетет.
Бул чечимде боштук чыңалуусунун VH мааниси заряддын разряддалышынын натыйжалуулугун жана жогорку арбактарды жок кылуу эффектин түздөн-түз аныктайт. VH жөндөөсү канчалык төмөн болсо, тартылуучу чынжыр менен Cr ортосундагы потенциалдар айырмасы ошончолук чоң болот.
Бул заряддын разряддалышы жана разряддын ылдамдыгын жогорулатуу үчүн күчтүү кыймылдаткыч күчтү жаратат. Жогорку арбактарды жок кылуу эффектиси жакшырат.
Инженердик практиканын маалыматтары VH < VCC-1V болгондо, кадимки сканерлөө жыштык диапазонунда (120Гц ~ 360Гц) жогорку арбактарды толугу менен жок кылууга болорун тастыктайт. Ошондой эле, ал башка дисплейлердин иштешине олуттуу таасир этпейт.
VH өтө төмөн деңгээлде туураланбай турганын эске алыңыз. Ашыкча төмөн VH башка туунду көйгөйлөрдү жаратат, алар кийинки бөлүмдөрдө кеңири баяндалат.
LED тескери чыңалуу
LED чырактары LED дисплейлердин негизги жарык чыгаруучу компоненттери болуп саналат. Алардын ишенимдүүлүгү дисплейдин иштөө мөөнөтүн түздөн-түз аныктайт. Тескери сокку чыңалуу - LED чырактарынын узак мөөнөттүү ишенимдүүлүгүнө таасир этүүчү негизги стресс факторлорунун бири.
Светодиоддордун ичиндеги PN түйүнү тескери чыңалууга алсыз чыдамдуулукка ээ. Тескери чыңалуу өзүнүн босогосунан ашып кеткенде, PN түйүнүнүн мүнөздөмөлөрү начарлайт. Оор учурларда, PN түйүнү түз эле бузулат. Бул акыры дисплейде өлүк пикселдер катары көрүнөт.
Бул көйгөй кичине диапазондуу LED дисплейлерде көбүрөөк байкалат. Бир жагынан, кичине диапазондуу LED дисплейлеринин таңгактоо өлчөмдөрү кичине жана ички түзүлүштөрү компакттуураак. Алардын тескери чыңалууга чыдамдуулугу салыштырмалуу төмөн.
Башка жагынан алганда, кичинекей жыштыктагы дисплейлердин диск тыгыздыгы жогору жана диск сигналынын которулуу жыштыктары тезирээк. Бул тескери чыңалуудагы кескин көтөрүлүүлөрдү ыктымалдуураак кылат. Ошентип, LED тескери чыңалуусун башкаруу тармакта узак мөөнөттүү негизги көйгөйгө айланды.
Техникалык принцип жагынан алганда, LED тескери чыңалуусун түзүү кыймылдаткыч чынжырындагы мите параметрлери менен тыгыз байланышта. LED дисплейинин туруктуу ток чыгаруу каналы өчкөндө, кыймылдаткыч контурундагы мите индуктивдүүлүк токтун кескин өзгөрүшүнөн улам эркин айлануу эффектин пайда кылат.
Бул эркин айлануучу ток каналдагы мите конденсаторду заряддоону улантат. Ал конденсатор аркылуу жогорку чыңалуудагы үзгүлтүк сигналын түзөт.
Бул жогорку чыңалуудагы мүчүлүштүк сигналы катар жетектөөчү түтүктүн чыгуучу чыңалуусуна дал келип, акырында светодиоддорго берилген тескери чыңалууну түзөт.
Ошентип, катар жетектөөчү түтүктүн бош чыңалуу VH светодиоддун тескери чыңалуусуна таасир этүүчү негизги өзгөрмө болуп саналат. Туруктуу токтун чыгуучу каналы өчүрүлгөндөн кийин туруктуу чыңалуу деңгээлинин шартында, VH мааниси канчалык жогору болсо, жогорку чыңалуудагы глич сигналы менен суперпозиция мааниси ошончолук кичине болот.
Светодиоддорго берилген акыркы тескери чыңалуу төмөндөйт. Тескерисинче, VH мааниси канчалык төмөн болсо, үстүнө тескери чыңалуу ошончолук жогору болот. Светодиоддордун бузулуу коркунучу да жогорулайт.
Тармактын жалпы стандарттарына ылайык, кадимки светодиоддордун номиналдык тескери чыңалууга чыдамдуулугу 5В түзөт. Светодиод өндүрүүчүлөрү бул параметрди стандарттуу сыноо шарттарынын негизинде аныкташат.
Бирок LED дисплей өндүрүүчүлөрүнүн көптөгөн сыноо маалыматтары көрсөткөндөй, 1.4 В жакын же андан жогору тескери чыңалуу чөйрөсүндө узак мөөнөттүү иштөө PN түйүнүнүн бузулушун тездетет. Өлүк пикселдердин пайда болуу ыктымалдыгы кескин жогорулайт.
Тескери чыңалуу 1.4 В төмөн болгондо, LEDдин иштөө мөөнөтү теориялык долбоордук мааниге жакындашы мүмкүн, ал эми пикселдин өлүк болуу ыктымалдыгы 0.1% дан төмөн түшүшү мүмкүн.
Бул сыноонун корутундусуна таянып, катар жетектөөчү түтүктүн бош чыңалуу VH светодиоддун тескери чыңалуусун башкаруу үчүн өтө төмөн болбошу керек. Акылга сыярлык VH мааниси светодиоддор үчүн тескери чыңалуудан коргоону камсыз кылышы керек.
Инженердик практикалык текшерүү көрсөткөндөй, VH жалпысынан VH≥VCC-2V деңгээлине жетиши керек. Бул кабатталган тескери чыңалуу 1.4V коопсуздук босогосунан ашпашы керек. Ал LEDдин узак мөөнөттүү ишенимдүүлүгүн натыйжалуу түрдө кепилдейт.
Кыска туташуудагы курт
LED дисплейлеринде кыска туташуулар көп кездешүүчү бузулуулар болуп саналат. LED дисплейлеринде кыска туташуулар болгондо, тиешелүү мамыча көп учурда тынымсыз күйүп турат. Өнөр жай бул кубулушту "кыска туташуу курту" деп атайт.
Анын пайда болуу принцибин төмөнкүдөй бөлүүгө болот: Катардын ортосундагы светодиод кыска туташканда, анын аноду жана катоду түз өткөрөт. Бул баштапкы кадимки жетек циклин бузат.
Сканерлөө сигналы бузулган катарга өткөндө, VLED кыска туташкан LED аркылуу анормалдуу өткөргүчтүк жолун түзөт. Эгерде VLED менен бузулган тилкенин А чекитинин ортосундагы чыңалуу айырмасы ошол эле тилкедеги башка кадимки LEDдердин алдыга жарык берүү босогосунан ашып кетсе, анда LEDдердин бүтүндөй тилкеси тынымсыз күйүп турат. Бул "курт" сыяктуу узун жаркыраган сызыкты түзөт.
Бул бузулуу дисплей сүрөтүнүн бүтүндүгүнө олуттуу таасирин тийгизет. Айрыкча кара фондо же жарыктыгы төмөн дисплей сценарийлеринде, анормалдуу жарык сызык көбүрөөк байкалат. Ал дисплей эффектине чоң зыян келтирет.

Инженерлерге каталарды тез аныктоого жардам берүү үчүн, биз кыска туташуу курттары менен дагы бир кеңири таралган катанын ортосундагы негизги айырмачылыктарды такташыбыз керек.
Көрүнүш жагынан алганда, кыска туташуу курттары туруктуу бузулуулар болуп саналат. Дисплей сканерлөө режиминде турганда, анормалдуу жарык сызык тынымсыз пайда болот. Анын сүрөт сигналдары менен эч кандай байланышы жок.
Ачык чынжырлуу кайчылашуулар шарттуу кемчиликтер болуп саналат. Алар ачык чынжырлуу LED жарыгы бар пиксел жарык сигналын алганда гана пайда болот. Айдоо циклиндеги потенциалдуу тоскоолдук кайчылаш формадагы алсыз жаркылдоону пайда кылат. Эгерде пиксел күйбөсө, ката пайда болбойт.
Негизги себеби жагынан алганда, кыска туташуу курттары LED кыска туташуу бузулууларынан келип чыгат. Ачык чынжыр кайчылашуулары LED ачык чынжыр бузулууларынан келип чыгат. Алардын бузулуу мүнөзү таптакыр башкача.
Кыска туташуудагы курттарды чечүүнүн негизги техникалык логикасы - бузулган тилкенин анормалдуу өткөргүч циклин кесип салуу. Эң негизгиси, VLED менен боштук чыңалуусунун VH ортосундагы чыңалуу айырмасын LEDдин алдыга жарык берүүчү чыңалуусунун VFинен кичине кылуу. Башкача айтканда, VLED-VH < VF талаптарына так кармануу.
Себеби, чыңалуу айырмасы LED алдыга жарыктандыруу босогосунан кичине болгондо, ал тургай LED кыска туташуу болсо да, VLED ошол эле тилкедеги башка кадимки LEDдер үчүн жетиштүү өткөргүчтүк чыңалуусун камсыздай албайт. Бул бүтүндөй тилкенин жарык сызыгынын пайда болушуна жол бербейт.
Алдыңкы чыңалуудагы VF ар кандай түстөгү LEDдердин ортосунда бир топ айырмаланарын эске алыңыз. Кызыл LEDдердин VF диапазону 1.6 2.4 В. Жашыл жана көк LEDдер үчүн ал 2.4 3.4 В.
Өнөр жайлык сыноолор кызыл светодиоддордун чыныгы жарыктандыруу чеги төмөн экенин көрсөттү. Алар 1.4 В чыңалууда алсыз жаркырашы мүмкүн.
Параметрлерди адаптациялоо үчүн кеңири колдонулган кызыл светодиодду мисал катары алсак: VH > VCC-1.4V болгондо, VLED менен VH ортосундагы чыңалуу айырмасын 1.4V дан төмөн башкарууга болот. Бул анормалдуу өткөргүчтүк циклди толугу менен үзүп, кыска туташуу көйгөйүн чечет.
VH VCC-2V VCC-1.4V диапазонунда болгондо , чыңалуу айырмасы 1.4V 2V ортосунда болот. Бул учурда, кыска туташуу чекитинин астында бир гана кызыл LED алсыз күйүп турат (анткени чыңалуу жарыктандыруу босогосуна жакын). Жалпы бузулуунун таасири салыштырмалуу көзөмөлдөнөт.
Ачык чынжырлуу кайчылаш
Сканерлөөчү LED дисплей кемчиликтеринде, кыска туташуу курттары менен катар мамыча деңгээлиндеги типтүү кемчиликтер ачык чынжыр кайчылашуулары болуп саналат. Алардын пайда болушу LED ачык чынжыр кемчиликтери жана жетектөөчү циклдеги мите сыйымдуулуктун байланыш эффектиси менен тыгыз байланыштуу.
Түзүлүштүн өзгөчө процесси төмөнкүдөй: Сканерлөө экранынын кадимки иштеши учурунда, LED чынжырлары ачылып, система ачык чынжырлуу LED менен пикселге жарыктандыруу сигналын жөнөткөндө, тиешелүү туруктуу токтун жетектөөчү каналы OUT1 жетектөөчү токту чыгарууга аракет кылат.
Бирок LED ачык чынжырынан улам, ток цикл түзө албайт. Бул OUT1 каналынын чыңалуусун тез арада 0.5 Вдан төмөн түшүрөт (өзгөчө учурларда 0 Вга жакын).
Бул төмөнкү чыңалуудагы сигнал жетектөөчү циклдеги C1 (канал менен мамыча сызыгынын ортосунда) жана C2 (мамыча сызыгы менен катар сызыгынын ортосунда) мите конденсаторлору аркылуу байланыш эффектин пайда кылат. Андан кийин ал мамыча тарабындагы Cr катар сызыгындагы мите конденсаторго таасир этет. Бул Cr аркылуу потенциалды аномалдуу түрдө төмөндөтөт.
Cr потенциалынын төмөндөшү ошол эле тилкедеги башка светодиоддордун кадимки өчүү абалын бузат. Ал ачык чынжырлуу светодиод менен бир катардагы башка светодиоддордун адаттан тыш күңүрт жаркырашына алып келет. Бул акыры ачык чынжырлуу кайчылаш сызык деп аталган анормалдуу кайчылаш формадагы жаркыраган сызыкты пайда кылат.
Мисалы, сканерлөө катарынын бош чыңалуу VH 3.5 В деп коюлганда, бул чыңалуу тартылган Cr потенциалы менен олуттуу потенциалдар айырмасын түзөт. Ал өткөргүчтүк жолун андан ары күчөтөт. Бул ачык чынжырдын кайчылаш көрүнүшүн айкыныраак кылат.

Техникалык чечимдин көз карашынан алганда, бошотуучу катар түтүктүн бошотуучу чыңалуусун VH азайтуу ачык чынжыр кесилиштерин натыйжалуу түрдө жок кылат. Тактап айтканда, VH VH < 1.4V деңгээлине жооп бериши керек.
VH 1.4 В төмөн болгондо, ачык чынжырлуу светодиоддун төмөнкү чыңалуудагы сигналы Cr потенциалын төмөндөтсө да, ал башка светодиоддорду өткөрүүгө жетиштүү VH менен потенциалдар айырмасын пайда кыла албайт. Бул анормалдуу жарык сызыгынын пайда болуу илмегин үзөт.
Учурда тармактагы айрым жогорку класстагы катар жетектөөчү лампалар жөнгө салынуучу боштук чыңалуусунун конструкцияларын колдонушат. Алар инженерлерге VH маанисин чыныгы бузулуу шарттарына ылайык ийкемдүү түрдө тууралоого мүмкүндүк берет. VH чыңалышын 1.4 Вдан төмөн түшүрүү ачык чынжыр кесилиштерин тез арада жокко чыгарат.
Бирок бул чечимдин иштөө жагынан кемчиликтери бар экени айдан ачык. Бир жагынан, VHди азайтуу светодиоддордогу тескери чыңалууну жогорулатат. Бул светодиоддордун ичиндеги PN өткөөлүнүн эскирүүсүн тездетет жана алардын иштөө мөөнөтүн кыскартат.
Башка жагынан алганда, VH 1.4 В төмөн болгондо, ал курттардын кыска туташуусу үчүн басуу шартын бузат. Бул курттардын кыска туташуусунун кайталанышына алып келиши мүмкүн.
Ошондуктан, практикалык инженердик колдонмолордо бул чечим көбүнчө жардамчы чара катары колдонулат. Аны комплекстүү колдонуу үчүн башка техникалык чаралар менен айкалыштыруу керек.
Чоң LED VF мааниси
LED дисплейлерин массалык түрдө өндүрүүдө жана практикалык колдонууда, LED алдыга багытталган чыңалуудагы VF маанилеринин дисперсиясы сөзсүз болот. Айрым LEDдердин VF маанилери номиналдык диапазондон ашып кеткенде (б.а., чоң VF маанилери), бул мамычалардын анормалдуу үзгүлтүксүз жарыктанышына алып келиши мүмкүн.
Бул көйгөй дисплей сүрөтүнүн бүтүндүгүнө түздөн-түз зыян келтирет. Бул инженердик техниктерди тынчсыздандырган кеңири таралган колдонмо кыйынчылыгы.
Мисалы, кеңири колдонулган жашыл светодиодду алсак, анын номиналдык алдыга багытталган чыңалуу VF диапазону 2.4 ~ 3.4V. Бирок көптөгөн сыноо маалыматтары айрым жашыл светодиоддордун чыныгы жарыктандыруу чеги номиналдык төмөнкү чектен төмөн экенин көрсөтүп турат.
Светодиоддун аноду менен катодунун ортосундагы чыңалуу айырмасы 1.8 В жеткенде, ал электр тогун өткөрөт жана алсыз жаркырайт.
Бул учурда, эгерде катар жетектөөчү түтүктүн бош чыңалуу VH өтө жогору коюлса, ал бузулган тилкедеги сканерленбеген светодиоддордо 1.8 В ашкан чыңалуу айырмасын пайда кылат. Бул тилкенин тынымсыз күйүп турушуна алып келет. Аномалдуу кубулуш боз түстөгү дисплей сценарийлеринде көбүрөөк байкалат.
Чоң LED VF маанилери менен VH жөндөөлөрүнүн ортосундагы байланышты так талдоо үчүн, биз мисал катары номиналдык алдыга чыңалуу VF1=3.4V болгон LEDди колдонуп, сандык чыгаруу жүргүзөбүз.
Сканерлөө сигналы LED жайгашкан катарга которулганда, туруктуу токтун жетегинин чыгуучу чыңалуусу VOUT жана LED кубат булагынын чыңалуусу VLED1 бир убакта күйөт.
Светодиоддордун өткөргүчтүк мүнөздөмөлөрүнө ылайык, каналдын учундагы чыңалуу VOUT=VLED1-VF1ге шайкеш келиши керек, бул LEDге туруктуу ток берүүнү камсыз кылат.
Ошол эле тилкедеги башка сканерленбеген светодиоддор үчүн, алардын ортосундагы чыңалуу айырмасы V△ боштук чыңалуусунун VH жана VOUT ортосундагы айырма менен аныкталат. Башкача айтканда, V△=VH−VOUT.
VOUT=VLED1-VF1 дегенди койсок, V△=VH-VLED1+VF1 келет.
Мурунку сыноонун жыйынтыгы менен бирге, V△>1.8V болгондо, LED сканерленбесе жана иштетилбесе дагы, чыңалуу айырмасы жарыктандыруу босогосунан ашып кеткендиктен, ал бир аз күйүп турат. Бул акырында мамычанын тынымсыз күйүп турушуна алып келет.
Практикалык инженердик колдонмолордо, катар жетектөөчү түтүктүн чыңалуусунун төмөндөшү салыштырмалуу аз (адатта 0.2 Вдан төмөн). Ошентип, биз VLED≈VCC болжолдой алабыз.
Ошентип, биз андан ары төмөнкүдөй жыйынтык чыгарсак болот: VH>VCC-1.6V болгондо, V△ 1.8V кооптуу босогодон ашат. Бул чоң LED VF маанилеринен улам келип чыккан мамычалардын үзгүлтүксүз жарыктандыруусу көйгөйүн чечүүгө жардам бербейт. Бул жыйынтык VH жөндөөлөрүн оптималдаштыруу үчүн негизги сандык негизди камсыз кылат.
Жогорку контрасттуу муфта
Жогорку контрасттуу байланыш - бул жогорку сапаттагы сүрөт шарттарында кичинекей жыштыктагы LED дисплейлер үчүн типтүү иштөө кыйынчылыгы. Анын өзгөчө иштеши төмөнкүдөй: дисплейде кара же кочкул боз сыяктуу жарыктыгы төмөн фондук сүрөт көрсөтүлгөндө, анын үстүнө ак текст же ачык оймо-чиймелер сыяктуу жогорку жарыктыктагы аймак кошулганда, жогорку жарыктыктагы сүрөт менен бир катардагы жарыктыгы төмөн фондук аймактын бөлүгүндө түстүн жылышы же күңүрттөнүшү байкалат. Кызыл жылмышуу жана күңүрттөнүү эң көп кездешет.
Техникалык негизги себеп көз карашынан алганда, бул кубулуш колонка жетектөөчү канал менен катар жетектөөчү түтүктүн ортосундагы өз ара тоскоолдуктан келип чыгат. Жогорку жарыктыктагы сүрөттөрдү көрсөткөндө, колонка жетектөөчү канал чоң жетектөөчү ток чыгарат.
Бул ток айланма циклде динамикалык чыңалуу өзгөрүүлөрүн пайда кылат. Катар жана мамыча сызыктарынын ортосундагы паразиттик сыйымдуулук жана өз ара индуктивдүүлүк сыяктуу байланыш жолдору аркылуу ал коңшу катарлардын айланма сигналдарына тоскоолдук кылат.
Жарыктыгы төмөн фондо, жетектөөчү ток аз болот. Сигналдын тоскоолдуктарга каршы жөндөмдүүлүгү алсыз. Бул байланыш тоскоолдуктары андан ары күчөйт. Акыр-аягы, ал тиешелүү аймактын дисплей параметрлеринин кадимки диапазондон четтеп кетишине алып келет, бул түстүн өзгөрүшүнө же күңүрттөнүшүнө алып келет.
Техникалык оптималдаштыруу көз карашынан алганда, биз жогорку контрасттуу байланышты бир нече өлчөмдөрдөн карай алабыз. Катар аралык диск деңгээлинде оптималдаштыруу маанилүү багыт болуп саналат.
Бекитилген кысуу чыңалуусун орнотуу үчүн кысуу схемасын долбоорлоо, разряддан кийин катар жетектөөчү түтүктү ушул белгиленген деңгээлде кармап турат. Бул боштук чыңалуусун VH азайтып, жогорку контрасттуу байланышты белгилүү бир деңгээлде жакшырта алат.
Себеби, VHди азайтуу сап жана мамыча сызыктарынын ортосундагы потенциалдар айырмасын азайтат. Ал байланыш интерференциясынын интенсивдүүлүгүн алсыратат жана түстүн жылышуусун же күңүрттөнүүсүн жеңилдетет.
Бирок бул оптималдаштыруу чечиминин туунду көйгөйлөрү айдан ачык. Биринчиден, ал кыска туташуу тилкелеринин күңүрттөнүшүнө алып келет, бул ката абалдарында дисплейдин бүтүндүгүнө таасир этет.
Экинчиден, ал боз түстөгү дисплейде кызыл жылышты пайда кылып, боз түстөгү сүрөттүн сапатын төмөндөтөт. Үчүнчүдөн, ал LED VF маанилеринин адаптацияланышын ого бетер начарлатат, бул мамычадагы үзгүлтүксүз жарыктандыруунун бузулуу коркунучун жогорулатат.
Эгерде биз катарлуу жетектөөчү модулдун өзүн гана оптималдаштырсак (кысуучу схеманын дизайнына катышпастан) жана боштук чыңалуусун VH азайтсак, ал жогорку контрасттуу байланышты да жеңилдетиши мүмкүн. Бирок бул ыкма жогорудагы туунду көйгөйлөрдү кайталайт.
Ошондой эле, ал LED тескери чыңалууну жогорулатат, LEDдин эскирүүсүн тездетет жана кыска туташуу курт көйгөйүнүн кайталанышына алып келиши мүмкүн.
Ошондуктан, катар диск деңгээлинде жогорку контрасттуу байланышты оптималдаштыруу көп өлчөмдүү аткаруу компромисстерин талап кылат. Адатта, комплекстүү чечимди түзүү үчүн колонна диск чипинин параметрлерин тууралоо жана тоскоолдукка каршы PCB зымдарын долбоорлоо сыяктуу чараларды айкалыштыруу керек.
Катар менен жетектөөчү түтүктүн бош чыңалуусун оптималдуу тандоо
Жогорудагы алты негизги көйгөйдүн комплекстүү техникалык анализи көрсөткөндөй, катар жетектөөчү түтүктүн бош чыңалуу VH тандоо көп максаттуу оптималдаштыруу процесси болуп саналат. VH мааниси өтө жогору же өтө төмөн болушу мүмкүн эмес. Биз ар кандай көрсөткүчтөрдүн ортосундагы эң жакшы балансты табышыбыз керек.
Тактап айтканда, VHди азайтуу жогорку чыңалуудагы жарыктын көрүнүшү жана жогорку контрасттуу байланыш сыяктуу көйгөйлөрдү натыйжалуу чече алат. Бирок ал LED тескери чыңалуусун башкарууну начарлатат, кыска туташуудагы курттардын бузулушун пайда кылат жана чоң LED VF маанилеринен улам мамычалардын үзгүлтүксүз жарыктануу коркунучун жогорулатат.
VHди жогорулатуу LED тескери чыңалуудан коргоону оптималдаштырып, кыска туташуу курттарын басат. Бирок ал үстүнкү жарыктын көрүнүшү, ачык чынжыр кесилиши жана жогорку контрасттуу байланыш сыяктуу көйгөйлөрдү күчөтөт.
Алты негизги көйгөйдүн ичинен VHди азайтуу ачык чынжыр кесилиштерин чечүүнүн артыкчылыктуу жолу эмес экенин баса белгилөө керек. Негизги тармактык чечим каталарды так изоляциялоо үчүн туруктуу токтун жетектөөчү чиптеринин ачык чынжырды аныктоо функциясын колдонот.
Бул функция светодиоддордун ачык чынжыр абалын реалдуу убакыт режиминде аныктай алат. Ачык чынжырдагы ката табылганда, ал мүмкүн болгон туташтыруу тоскоолдуктарынан качуу үчүн тиешелүү каналдын жетектөөчү сигналын дароо өчүрөт.
Ачык чынжырдагы кайчылашууларды чечүү үчүн бир гана VHди азайтууга таянуу светодиоддордун узак мөөнөттүү ишенимдүүлүгүн бир топ төмөндөтөт. Ал дисплейлердин узак мөөнөттүү дизайн талаптарына жооп бербейт.
Инженерлерге практикалык дизайнда жана тандоодо VH маанисин тез аныктоого жардам берүү үчүн, төмөнкү таблицада ар кандай колдонмо сценарийлеринде боштук чыңалуусунун адаптация диапазону, өзөктүк чектөөлөрү жана сактык чаралары кыскача баяндалган.
Жогорудагы көп өлчөмдүү аткаруу компромиссин талдоо жана тармактагы негизги VCC=5V кубат менен камсыздоо схемасына таянып, боштук чыңалуусун VH 3V ~ 3.4V ортосунда коюу ар кандай аткаруу талаптарын тең салмактаган акылга сыярлык тандоо болуп саналат.
Сандык текшерүү бул диапазон VH≥VCC-2V (3V≥5V-2V) чектөөсүнө жооп берерин көрсөтүп турат. Ал LED тескери чыңалуусунун 1.4V коопсуздук босогосунун чегинде башкарылышын камсыздайт.
Ошол эле учурда, ал VH>VCC-1.4V критикалык маанисине жакын (3V>5V-1.4V=3.6V туура эмес; 3.4V 3.6Vге жакын). Ал кыска туташуудагы курттардын бузулууларын натыйжалуу басаңдата алат. Өзгөчө учурларда гана бир гана светодиод алсыз күйүп, башкарылуучу таасирге ээ болушу мүмкүн.
Мындан тышкары, бул диапазон жогорку арбактардын көрүнүшүн жана жогорку контрасттуу байланышты белгилүү бир деңгээлде азайта алат. Ошондой эле, ал чоң LED VF маанилерине ылайыкташууга салыштырмалуу ыңгайлуу.
Практикалык колдонууну текшерүү көрсөткөндөй, бул VH сериясы көпчүлүк P1.0~P2.5 сканерлөө модулдарынын долбоордук талаптарына ылайыкташа алат. Ал жогоруда айтылган ар кандай колдонмо көйгөйлөрүн натыйжалуу түрдө жеңилдетет.
LED дисплейлердин сапатын камсыз кылуу менен бирге, ал ошондой эле LED чырактарынын узак мөөнөттүү ишенимдүүлүгүн тең салмактайт. Ал жогорку инженердик практикалык баалуулукка ээ.
Жалпак экрандын чектерин бузуу болуп көрбөгөндөй мейкиндик тажрыйбаларын жаратууга мүмкүндүк берет. Оюн киоскубу же чоң архитектуралык мамы болсун, эгер сизде салттуу эмес идея болсо, стандарттуу жабдык мүнөздөмөлөрүнүн сизди чектешине жол бербеңиз. Аны куруу үчүн инженердик чеберчилик бар.
