Funkcje i funkcje układu scalonego napędu z kolorowym wyświetlaczem LED

W pracy pełnokolorowego wyświetlacza LED rolą układu sterującego układu scalonego jest odbieranie danych wyświetlacza zgodnych z protokołem (ze źródeł informacji takich jak karty odbiorcze lub procesory wideo) w celu wytworzenia PWM i bieżących zmian czasu w świetle wewnętrznym diody LED z powiązane prądy PWM. Peryferyjny układ scalony składający się z sterującego układu scalonego i logicznego układu scalonego oraz przełączników MOS, który wspólnie działa na funkcję wyświetlania wyświetlacza LED i określa prezentowany efekt wyświetlania.
Układy sterowników LED można podzielić na dwa typy: układ uniwersalny i układ specjalny.
Tak zwany uniwersalny układ, sam układ nie jest przeznaczony dla diod LED, ale niektóre układy logiczne z niektórymi funkcjami logicznymi z jakimś wyświetlaczem LED (takie jak String 2 z rejestrami przemieszczenia).
Dedykowany układ odnosi się do układu napędowego specjalnie używanego do wyświetlania LED zgodnie z charakterystyką świetlną LED. Dioda LED jest urządzeniem o charakterystyce prądowej, to znaczy przy założeniu nasycenia jej jasność zmienia się wraz ze zmianami prądu, a nie zmianą napięcia na obu końcach. Dlatego największą cechą dedykowanego chipa jest zapewnienie stałych źródeł prądu. Źródło prądu stałego może zapewnić stabilny sterownik diod LED i wyeliminować zjawisko migania diod LED. Jest to warunek wstępny wysokiej jakości ekranu wyświetlacza LED. Niektóre dedykowane chipy dodały specjalne funkcje do wymagań różnych branż, takie jak wykrywanie błędów LED, kontrola wzmocnienia prądu i korekcja prądu.
Ewolucja napędowego układu scalonego
W latach 90. zastosowanie wyświetlaczy LED było zdominowane przez jedno- i dwukolorowe oraz stosowano układ scalony sterownika stałego napięcia. W 1997 r. w moim kraju pojawił się pierwszy chip kontrolny sterownika 9701 dedykowany wyświetlaczowi LED. Od szarości 16 do szarości 8192, zrealizowano uzyskane z wideo. Następnie, jeśli chodzi o charakterystykę oświetlenia LED, sterownik stałoprądowy stał się pierwszym wyborem dla pełnokolorowego sterownika wyświetlacza LED. Jednocześnie sterownik kanału 16 -o większej integracji zastąpił sterownik kanału 8 -. Pod koniec lat 90. firmy takie jak TOSHIBA, amerykańskie Allegro i TI sukcesywnie wprowadzały 16 -kanałowe układy scalone LED do sterowania prądem stałym. Na początku XXI wieku masowo produkowano i stosowano również układy napędowe chińskich tajwańskich firm. Obecnie, aby rozwiązać problem okablowania płytki drukowanej wyświetlacza LED o małej odległości, niektórzy producenci układów scalonych sterowników wprowadzili wysoko zintegrowane 48 -kanałowe układy sterujące stałym prądem LED.
Wskaźniki wydajności jazdy IC
We wskaźnikach wydajności wyświetlacza LED jednymi z najważniejszych wskaźników są częstotliwość odświeżania i poziom szarości oraz wyrazistość obrazu. Wymaga to wysokiej spójności prądu sterownika wyświetlacza LED, szybkiej szybkości interfejsu komunikacyjnego i stałej szybkości odpowiedzi prądu. W przeszłości częstotliwość odświeżania, poziom szarości i stopień wykorzystania były zależnościami, które to eliminowały. Aby jeden ze wskaźników jednego lub dwóch z nich mógł być lepszy, konieczne jest odpowiednie poświęcenie pozostałych dwóch wskaźników. Z tego powodu wielu wyświetlaczom LED trudno jest być pięknymi w rzeczywistych zastosowaniach lub nie są wystarczająco odświeżone. Sprzęt do szybkich kamer jest podatny na powstawanie czarnych linii podczas fotografowania za pomocą szybkich aparatów. Albo stopień szarości nie wystarczy, a kolor koloru nie jest spójny. Wraz z rozwojem napędzających producentów układów scalonych dokonał przełomu w trzech głównych kwestiach i problemy te zostały rozwiązane.
Napędzający trend IC
1. Oszczędność energii:
Jako zielona energia, oszczędność energii jest wieczną pogonią za wyświetlaczem LED, a także jest ważnym kryterium do rozważenia wydajności układu scalonego. Oszczędzanie energii układu scalonego sterownika obejmuje głównie dwa aspekty. Jednym z nich jest skuteczne obniżenie napięcia punktu zwrotnego prądu stałego, a następnie zmniejszenie tradycyjnego zasilania 5 V do mniej niż 3,8 V; drugim jest zmniejszenie algorytmu układu scalonego i zaprojektowanie w celu zmniejszenia napięcia roboczego układu scalonego i prądu roboczego. Obecnie niektórzy producenci wprowadzają układy scalone sterownika prądu stałego o niskim napięciu skrętu 0,2 V i zwiększonym o ponad 15 procent, który wykorzystuje napięcie zasilania o 16 procent niższe niż konwencjonalne produkty w celu zmniejszenia ciepła włosów, co znacznie poprawia efektywną skuteczność ekranu wyświetlacza LED. Istota
2. Zintegrowany:
Ponieważ odstępy między pikselami wyświetlacza LED szybko się zmniejszają, urządzenie pakujące, które ma być zainstalowane na powierzchni jednostkowej, zwiększa się wraz z wielokrotnością geometryczną, co znacznie zwiększa gęstość elementu powierzchni napędu modułu. Biorąc za przykład małą diodę LED P1.9, moduły 160 * 90 z 15 przeciągnięciami wymagają 180 układów scalonych sterowników prądu stałego, 45 rur rzędowych i 2 138. Przy tak wielu urządzeniach miejsce na okablowanie dostępne dla PCB staje się bardzo zatłoczone, co zwiększa trudność projektowania obwodów. Jednocześnie rozmieszczenie tak stłoczonych elementów urządzenia może łatwo spowodować problemy takie jak słabe spawanie, a także zmniejsza niezawodność modułu. Mniejsza dawka napędu IC, większy obszar okablowania PCB, a zapotrzebowanie ze strony aplikacji jest zmuszone do napędzania układów scalonych na wysoce zintegrowanej trasie technicznej.
Obecnie główni dostawcy układów scalonych sterowników w branży wprowadzili na rynek wysoce zintegrowany 48 -kanałowy układ scalony sterownika prądu stałego LED, który integruje duże obwody peryferyjne w płytce układu scalonego sterownika. Pozwala to również uniknąć problemów wynikających z możliwości projektowych lub różnic konstrukcyjnych różnych producentów.

