进而更加提升显示器100亮度均匀性。本发明的显示器以及显示器的显示亮度调整方法并不以上述实施例为限。下文将继续揭示本发明的其它实施例与变化实施例,然为了简化说明并突显各实施例与变化实施例之间的差异,下文中使用相同标号标注相同组件,并不再对重复部分作赘述。请参考图9,图9所示为本发明第二实施例的显示器的背光模块的俯视示意图,其中为了在图9中清楚区分各区域中的发光组件112,不同区域的发光组件112以一微小间距来区隔,但在实际的显示器中,不同区域的发光组件112之间可无此间距。如图9所示,本实施例与实施例的差别在于本实施例的背光模块110的发光组件112还包括光均匀化组件212,设置在发光单元112a上(在图9中的一个第四显示组件132-4同时绘示出光均匀化组件212与发光单元112a),光均匀化组件212例如导光板或是扩散片,使得背光模块110中的发光组件112为面光源,换句话说,背光模块110中的发光组件112可为例如小型背光板、oled发光板,但本发明不以此为限。另外,在本实施例中,一个发光单元112a可对应一个光均匀化组件212,但本发明不以此为限,在其他实施例中,多个发光单元112a可对应一个光均匀化组件212。此外。背光模块包括调光芯片、组件以及第二组件。江苏办公桌改造厂家

所述第二隔离支路包括第二光耦合器,所述控制支路包括双向可控硅,且所述第二光耦合器的一次侧的正极连接第二外部电源,所述第二光耦合器的一次侧的负极连接所述开关驱动子单元的输出端,所述第二光耦合器的二次侧的正极连接第二外部电源,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,所述双向可控硅的输入端连接所述外部交流电源,所述双向可控硅的输出端与所述交流-直流变换单元的输入端连接。推荐地,所述储能单元包括储能电容,且所述储能电容的一端与所述直流-直流变换单元的输出端,所述储能电容的另一端接地。推荐地,所述采样单元包括依次串联连接的电阻和第二电阻,且所述电阻的一端与所述交流-直流变换单元的输出端连接,所述第二电阻的一端接地,所述电阻和第二电阻的连接点构成所述采样单元的输出端。推荐地,所述第二外部电源为所述外部交流电源,所述开关子单元还包括供电支路,且所述供电支路包括依次串联连接的二极管、第四电阻、第五电阻,以及一端连接在所述第四电阻和第五电阻的连接点的电容,且所述二极管的阳极与所述外部交流电源的火线连接,所述第五电阻的一端与所述光耦合器的二次侧的正极和所述第二光耦合器的一次侧的正极连接。天津双屏液晶屏升降器改造经销售被动矩阵OLED(PMOLED)PMOLED具有阴极带。

特别说明的是,在本发明中相同(或接近相同)的亮度,是指人眼辨识不出各区域内的显示组件具有差异,但此差异可由仪器量测得知;而各区域内的显示组件产生相同(或接近相同)的亮度,意指其变异范围不大于5%。附图说明图1所示为本发明实施例的显示器的俯视示意图。图2所示为本发明实施例的显示器的剖面示意图。图3所示为本发明实施例的显示器的背光模块的俯视示意图。图4所示为本发明一实施例的显示器的显示亮度调整方法的流程图。图5所示为本发明一实施例的显示器的显示区的各区域的亮度信息示意图。图6所示为本发明一实施例的显示器的显示区的预定的灰阶值与施加到显示组件的电压的数值曲线示意图。图7所示为本发明一实施例的显示器的显示区的预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线示意图。图8所示为本发明一实施例的显示器的显示区的灰阶值与各区域的背光模块调整后的输出亮度和调整前的输出亮度比例的数值曲线示意图。图9所示为本发明第二实施例的显示器的背光模块的俯视示意图。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。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。
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。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。

您能想象有这样一部高清晰度电视么?它宽80英寸,厚度却不足四分之一英寸,而耗电量比当今市面上大多数电视机还要低,不用的时候还可以折叠起来。倘若在您的座车内安装一部“平视”显示器会如何呢?将显示器集成在衣服里又会怎样呢?借助一种称为有机发光二极管(OLED)的技术,这些设备在不久的将来就有可能面世。三星公司出品的40英寸OLED电视原型机OLED是一种由有机分子薄片组成的固态设备,施加电力之后就能发光。OLED能让电子设备产生更明亮、更清晰的图像,其耗电量小于传统的发光二极管(LED),也小于当今人们使用的液晶显示器(LCD)。在本文中,您将了解到OLED技术的工作原理,OLED有哪些类型,OLED同其他发光技术相比的优势与不足,以及OLED需要克服的一些问题。类似于LED,OLED是一种固态半导体设备,其厚度为100-500纳米,比头发丝还要细200倍。OLED由两层或三层有机材料构成;依照新的OLED设计,第三层可协助电子从阴极转移到发射层。本文主要涉及的是双层设计模型。OLED由以下各部分组成:基层(透明塑料,玻璃,金属箔)——基层用来支撑整个OLED。阳极(透明)——阳极在电流流过设备时消除电子(增加电子“空穴”)。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。浙江升降屏会议桌改造调节
不闪式3D所使用的特殊薄膜分离左右影像后体现3D影像。江苏办公桌改造厂家
而显示区dr则以具有凹口410的形状为例,但本发明不以此为限。在本实施例中,显示区dr的区域dr1与第二区域dr2位于凹口410的左右两侧,第三区域dr3与第四区域dr4位于凹口410的下侧,且区域dr1与第二区域dr2的面积小于第三区域dr3与第四区域dr4的面积,但本发明不以此为限。值得一提的是,在本实施例的显示器400中,由于显示区dr为具有凹口410的非矩形形状,因此,区域dr1与第二区域dr2内部的电路特性可不同于第三区域dr3与第四区域dr4内部的电路特性。举例来说,在电路结构中,显示组件层130中的扫描线可电连接于周边区pr的栅极驱动电路以及显示区dr的薄膜晶体管的栅极之间,并在图13中横向设置,而在扫描线中,一部分的扫描线经过第三区域dr3或是第四区域dr4,另一部分的扫描线则同时经过区域dr1、凹口410与第二区域dr2,而由于同时经过区域dr1、凹口410与第二区域dr2的扫描线所电连接的组件(例如薄膜晶体管)数量不同于(例如少于)经过第三区域dr3或是第四区域dr4的扫描线所电连接的组件数量,因此区域dr1与第二区域dr2中的电路特性不同于第三区域dr3与第四区域dr4内部的电路特性,例如区域dr1与第二区域dr2中的电路的电阻与电容乘积。江苏办公桌改造厂家
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。