这种技术用于校准每个人。大尺寸像素显示。一旦校准,或点校正后,每个像素提供相同的亮度。命令到特定亮度时的级别。这一技术校准通过个体模拟电流阵列中的发光二极管。点校正提供了极好的补偿管腔变化的解决方案像素之间的输出,这种模拟亮度调节是开发高品质LED的第一步显示。本文提出了一种脉冲宽度的技术。调制(PWM)调光,可以用来调节LED亮度,同时保持优良的色彩质量。这种技术也被称为PWM灰度化。低端显示器通常只需要单色。发光二极管。应用包括简单的体育记分牌,单线滚动显示和交通路标。一个更新的市场需要高品质的视频。显示能以百万计显示的全动态视频颜色。这些应用包括不断扩大的广告。包括便利店、商店在内的市场,加油站和体育场。发光二极管的新兴市场是以DLP和LCD为基础的电视。准确的色彩这些电视机的再生依赖于背光的可用颜色。正确控制红色,绿色和蓝色(RGB)LED产生一个彩色光谱。这比NTSC彩色电视空间大。广播。相比之下,冷阴极荧光灯(CCFL)背光只能产生大约85%的彩色光谱。
这些显示器需要复杂的LED驱动能力。提供多个亮度级别。数显示器中可用的颜色与数字成正比。每个RGB LED可用的亮度级别构成整体显示中的单个像素。竞争显示制造商之间是驱动设计师具有集成PWM功能的高端LED驱动器能传送成千上万的亮度水平。这些亮度级别会提高颜色。阴影和改善视频质量。是的TLC5940之外为满足这些需要而设计的。高品质,全彩视频需要数百或0%和100%之间的数千亮度级别。旧的LED驱动器使用模拟调光来提供这些亮度水平。模拟调光改变亮度改变LED的正向电流。例如,如果发光二极管的亮度为20 mA的正向电流,然后通过驱动LED来实现25%的亮度。正向电流5毫安。这个调光方案是简单和工作良好的低端显示,缺点随着模拟调光是一个LED的颜色转移与正向电流变化。图1显示了一个真正的绿色LED颜色随前向变化的变化。此LED的全亮度指定为20毫安。模拟调光至25%亮度可改变颜色光谱。525纳米到531纳米。这种颜色变换变得不可接受。在要求真实颜色表示的显示器中。PWM调光通过调制降低亮度。LED的正向电流在0%到100%之间。这个通过调节相对比控制LED亮度。
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