光均匀化组件212可直接接触发光单元112a的表面,或是光均匀化组件212与发光单元112a之间可具有一距离。请参考图10与图11,图10所示为本发明第三实施例的显示器的剖面示意图,图11所示为本发明第三实施例的显示器的背光模块的调光组件层的俯视示意图,其中为了在图11中清楚区分各区域中的调光组件322,不同区域的调光组件322以一微小间距来区隔,但在实际的背光模块中,不同区域的调光组件322之间可无此间距。如图10与图11所示,本实施例的背光模块110相较于实施例有所不同,在本实施例中,显示器300的背光模块110可包括背光源310以及调光层320。背光源310具有发光组件,用以产生背光,而本实施例的背光源310可为直下式(directtype)背光源或是侧光式(edge-littype)背光源或其他种类的背光源。调光层320设置在背光源310上,并位于背光源310与显示组件层130之间,且背光源310所产生的背光会通过调光层320而进入显示组件层130,其中调光层320包括多个调光组件322,而调光组件322可依据所在的区域而分类,也就是说。直流变换单元的电容可以是交流-直流变换单元上的滤波电容,也可以是另外设置的电容。威超视频会议系统改造安装公司

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。国内话筒升降器改造安装公司OLED有机层要比LED中与之对应的无机晶体层薄很多。

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。
在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本发明一实施例中显示器的结构示意图;图2是本发明另一实施例中显示器的结构示意图;图3是本发明另一实施例中显示器的结构示意图图4是本发明另一实施例中显示器的电路图;图5是本发明一实施例中显示器待机功耗控制方法的流程图。具体实施方式下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。图1是本发明实施例所提出的显示器的结构示意图,该显示器主要应用在显示器中,起到降低显示器的待机功耗的作用。如图1所示,该显示器包括视频处理单元10、控制单元60、交流-直流变换单元40、直流-直流变换单元50、开关单元30和储能单元70,其中,开关单元30的输入端连接外部交流电源20,开关单元30的输出端与交流-直流变换单元40的输入端连接,直流-直流变换单元50的输入端与交流-直流变换单元40的输出端连接,控制单元60的连接端与视频处理单元10连接。从而使得光耦合器u1输出第三控制电平(高电平)。

这是因为TFT阵列所需电量要少于外部电路,因而AMOLED适合用于大型显示屏。AMOLED还具有更高的刷新率,适于显示视频。AMOLED的佳用途是电脑显示器、大屏幕电视以及电子告示牌或看板。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%。当透明OLED显示器通电时,光线可以双向通过。透明OLED显示器既可采用被动矩阵,也可采用主动矩阵。这项技术可以用来制作多在飞机上使用的平视显示器。顶部发光OLED顶部发光OLED具有不透明或反射性的基层。它们适于采用主动矩阵设计。生产商可以利用顶部发光OLED显示器制作智能卡。可折叠OLED可折叠OLED的基层由柔韧性很好的金属箔或塑料制成。可折叠OLED重量很轻,非常耐用。它们可用于诸如移动电话和掌上型电脑等设备,能够有效降低设备破损率,而设备破损是退货和维修的一大诱因。将来,可折叠OLED有可能会被缝合到纤维中,制成一种很“智能”的衣服,举例来说,未来的野外生存服可将电脑芯片、移动电话、GPS接收器和OLED显示器通通集成起来,缝合在衣物里面。白光OLED白光OLED所发白光的亮度、均衡度和能效都要高于日光灯发出的白光。白光OLED同时具备白炽灯照明的真彩特性。不同区域的发光组件112以一微小间距来区隔。国内升降屏办公桌改造安装
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背光模块包括组件以及第二组件。威超视频会议系统改造安装公司
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。威超视频会议系统改造安装公司
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