本发明涉及一种显示器及显示器的显示亮度调整方法,特别是涉及一种可改善显示器亮度均匀性的显示器及显示器的显示亮度调整方法。背景技术:平面显示器由于具有外型轻薄、耗电量少以及无辐射污染等特性,因此已被地应用在各式电子产品例如笔记本计算机(notebook)、智能型手机(smartphone)、穿戴装置、智能手表以及车用显示屏等,以提供更方便的信息传递与显示。一般而言,显示器中会具有用以显示画面的显示组件,例如液晶显示器(liquidcrystaldisplay,lcd)的像素单元,显示组件可依据不同的灰阶而对应产生不同的亮度。然而,由于显示器的制造工艺误差及/或显示器结构(例如外型)的影响,不同的显示组件在同一灰阶值的驱动情况下可能会产生不同的亮度值,造成显示器亮度不均匀而产生色差,据此,须对此状况进行改善。技术实现要素:本发明提供一种显示器及显示器的显示亮度调整方法,其通过在显示区中的至少两区域显示同一灰阶值的情况下对对应区域的背光模块提供不同的电压或电流,使得此些区域的显示亮度较一致,进而改善显示器亮度均匀性。为解决上述技术问题,本发明提供了一种显示器,显示器的显示区具有区域以及第二区域,且显示器包括背光模块以及显示组件层。不闪式3D所使用的特殊薄膜分离左右影像后体现3D影像。浙江办公桌改造

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。国内超薄液晶屏升降器改造安装您能想象有这样一部高清晰度电视么?

控制单元60发出控制电平,使开关单元30断开。在开关单元30断开后,交流-直流变换单元40上的电容放电,使得控制单元60检测到交流-直流变换单元40的输出端上的电压处于正常范围内,与此同时,储能单元70放电为控制单元60供电,使得控制单元60保持正常工作。当然,上述电容和储能单元70的供电时长是与其内部结构决定的,如容量。随着交流-直流变换单元40上的电容不断放电,电容内的电量逐渐降低,导致交流-直流变换单元40的输出端上的电压也降低。当滤波电容放电到达一定时长之后,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时,发出第二控制电平,使得开关单元30导通,此时外部交流电源20输出交流电给交流-直流变换单元40,使交流-直流变换单元40正常工作,输出直流电,同时交流-直流变换单元40上的电容也得以充电。交流-直流变换单元40输出的直流电经过直流-直流变换单元50的降压作用后,输出一定值的电压(如),为控制单元60供电,以维持控制单元60的正常工作。另外,在交流-直流变换单元40输出直流电后,交流-直流变换单元40的输出端的电压逐渐升高,在控制单元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。
我们可以将OLED制成大面积薄片状,因此OLED可以取代目前家庭和建筑物使用的日光灯。将来,使用OLED有望降低照明所需的能耗。下一节,我们会带来一场有关OLED技术优缺点的论争,还会将OLED与常规LED和LCD技术做以比较。目前,LCD是小型设备显示器的优先,而大屏幕电视采用LCD的情况也很普遍。常规LED可以用来构成电子表和其他电子设备上的数字。OLED则具备很多LCD与LED所不具备的优势:相较于LED或LCD的晶体层,OLED的有机塑料层更薄、更轻而且更富于柔韧性。OLED的发光层比较轻,因此它的基层可使用富于柔韧性的材料,而不会使用刚性材料。OLED基层为塑料材质,而LED和LCD则使用玻璃基层。OLED比LED更亮。OLED有机层要比LED中与之对应的无机晶体层薄很多,因而OLED的导电层和发射层可以采用多层结构。此外,LED和LCD需要用玻璃作为支撑物,而玻璃会吸收一部分光线。OLED则无需使用玻璃。OLED并不需要采用LCD中的逆光系统(请查阅LCD(液晶显示)工作原理)。LCD工作时会选择性地阻挡某些逆光区域,从而让图像显现出来,而OLED则是靠自身发光。因为OLED不需逆光系统,所以它们的耗电量小于LCD(LCD所耗电量中的大部分用于逆光系统)。这一点对于靠电池供电的设备。不用的时候还可以折叠起来。

本实施例的调光组件322可包括位于位于区域dr1内的调光组件322-1、位于第二区域dr2内的第二调光组件322-2、位于第三区域dr3内的第三调光组件322-3以及位于第四区域dr4内的第四调光组件322-4。并且,调光组件322可包括两调光电极330以及调光介质层340,调光电极330可依据所接收到的电压而调整调光介质层340的穿透率,藉此控制各区域的背光强度,其中本实施例所述的对调光组件322所提供的电压可指提供于两调光电极330之间的电压差,但本发明不以此为限。在本实施例中,调光介质层340可为液晶层或电泳层,并设置在两调光电极330之间,但本发明不以此为限。于一些实施例中,两调光电极330也可位于调光介质层340的同一侧。另外,背光模块110中的调光芯片aic2是设置在调光层320中,并与调光组件322电连接,用以对调光组件322提供电压,而调整调光介质层340的穿透率是通过调光芯片aic2对调光组件322所提供的电压调整。此外,调光层320还可包括其他需要的组件,举例来说,本实施例的调光芯片aic2可利用走线tr2与晶体管的电路设计批次地将电压传送至调光组件322,因此。可藉由提供不同的电压给各区域的背光模块110的调光组件322以使各区域具有相同。福建双屏液晶屏升降器改造厂家
它宽80英寸,厚度却不足四分之一英寸。浙江办公桌改造
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。浙江办公桌改造
上海威超智能设备有限公司,是一家上海市****,上海市创新先锋品牌企业,中国保护消费者基金会315诚信服务会员单位,中国互联网诚信网站、创建于2011年1月17日、 公司已通过知识产权管理体系认证、ISO9001:2015质量管理体系认证,CE认证,已获得国际商标局“威超”注册商标。我们本着“***益科学管理、质量始终放在**,客户至上,全员参与、持续改进、”的质量方针来生产我们的每一件产品, 力求做到品质优,服务佳,技术新!让每个客户都能放心而来,满意而归!为了在市场竞争中立于不败之地,公司始终以质量求生存,以设备保精度。