调光层320还可包括例如与调光组件322电连接的调光晶体管、电连接在调光芯片aic2与调光晶体管之间的调光扫描线、与调光组件322电连接的调光栅极驱动电路以及电连接在调光栅极驱动电路与调光晶体管之间的调光数据线,但本发明不以此为限。请参考图12,图12所示为本发明另一实施例的显示器的显示亮度调整方法的流程图,其中本实施例的显示器的显示亮度调整方法适用于第三实施例的显示器300的背光模块110结构(如图10与图11)。如图10到图12所示,在本实施例的显示器的显示亮度调整方法中,首先先提供显示器(步骤ss1),而本实施例所提供的显示器可以图10与图11所示的显示器300为例,但本发明不以此为限。接着,驱动背光模块110,对背光模块110中的发光组件112提供相同的电压或电流,对背光模块110中的调光组件322提供相同的电压,并量测各区域的显示亮度以及施加到各区域内的显示组件132的显示电压的数值曲线,以获得对应的亮度信息(步骤ss2),其中亮度信息的说明可参考前述实施例的亮度信息的描述,在此不重复赘述。接着,本实施例的显示器的显示亮度调整方法进行步骤ss3以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。用以生产大型显示器,例如80英寸大屏幕电视或电子看板。河北会议桌改造安装公司

控制单元60再次输出控制电平,使开关单元30断开,以使外部交流电源20停止输出交流电。上述实施例中,只要显示器处于待机状态(也就是视频处理单元一直未检测到有视频信号输入),控制单元60就不断循环输出控制电平和第二控制电平,使得开关单元30循环开关。由于显示器在待机状态的负载很小,交流-直流变换单元40的长时间工作会消耗很多的电能,因此,本发明实施例通过控制交流-直流变换单元40的开关时长,防止交流-直流变换单元40长时间开启,从而减少了交流-直流变换单元40对电能的消耗,进而降低显示器的待机功率。如图2所示,为了对交流-直流变换单元40的输出端的电压进行采样,上述显示器还包括采样单元80,且采样单元80的输入端与交流-直流变换单元40的输出端连接,采样单元80的输出端与所述控制单元60的第四连接端连接。进一步地,如图3所示,上述开关单元30可以包括开关子单元31和开关驱动子单元32,且开关子单元31的输入端连接外部交流电源20,开关子单元31的输出端连接交流-直流变换单元40的输入端,开关驱动子单元32的输入端连接控制单元60的第三连接端,开关驱动单元的输出端连接开关子单元31的控制端。其中。威超超薄液晶屏升降器改造安装它宽80英寸,厚度却不足四分之一英寸。

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。
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。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。

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。第三层可协助电子从阴极转移到发射层。无纸化会议系统改造公司
显示区dr中的显示组件132可依据所在的区域分类。河北会议桌改造安装公司
以使区域的灰阶值与显示亮度的关系与预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线关系相同,并依据区域内的背光模块的输出亮度与背光模块施加到组件的电压或电流的数值曲线,利用运算单元计算出区域的灰阶值与组件的电压或电流的数值曲线,以获得灰阶信息;依据上述预定的灰阶值与施加到显示组件的电压的数值曲线关系以及第二亮度信息,利用控制单元调整显示器的灰阶值与第二区域内的背光模块的输出亮度的数值曲线,以使第二区域的灰阶值与显示亮度的数值曲线关系与上述预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线相同,并依据第二区域内的背光模块的输出亮度与背光模块施加到第二组件的电压或电流的数值曲线,利用运算单元计算出灰阶值与第二组件的电压或电流的数值曲线,以获得第二灰阶信息;以及在显示同一灰阶值的情况下,依据灰阶信息与第二灰阶信息,对背光模块的组件与第二组件提供不同的电压或电流,使区域的显示亮度与第二区域的显示亮度之间的变异小于等于5%。藉由本发明的显示器以及显示器的显示亮度调整方法,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,以使各区域内的显示亮度相同(或接近相同),进而提升显示器亮度均匀性。河北会议桌改造安装公司
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