Technický princíp: pasívne zobrazenie LCD s poškodeným kódom a aktívne riadenie TFT.
Základ pre úsporu energie v LCD so zlými kódmi.
lcd s prerušeným kódom využíva TN (skrútený nematic) alebo STN (super skrútený nematic) kvapalný kryštalický materiál, ktorý sa zobrazuje na základe ovládania orientácie molekúl kvapalných kryštalov pomocou elektrického poľa. Vychádzajú z neho kľúčové funkcie-úspory energie:
Mechanizmus pasívneho displeja: Ide len o to, že materiál nevyžaruje žiadne skutočné svetlo; tak by to bolo odrazením nejakého okolitého svetla alebo odrazom podsvietenia späť. Bez podsvietenia je potrebných len niekoľko mikroampérových prúdov na udržanie molekúl tekutých kryštálov v ich stave a spotreba energie je veľmi malá.
Režim statickej jazdy: Zobrazovanie statických informácií znamená, že musíme zapnúť napájanie, keď sa štartuje, a potom ho nechať tak, aby sa obnovilo, čím sa zníži spotreba energie.
Zjednodušené návrhy obvodov: Keď má LCD poškodené kódy, bežne používame priame riadenie alebo jednoduché riadenie matice namiesto zložitých obvodov, ktoré nevyžadujú veľa ovládacieho čipu a znižujú spotrebu obvodu.
Spotreba energie z TFT obrazoviek
TFT obrazovka aktívne riadi stav zapnutia{0}}vypnutia každého pixelu pomocou tenkovrstvového tranzistorového poľa, spotreba energie je najmä:
Mechanizmus dynamického obnovenia: Aby ste sa vyhli efektu duchov, budete musieť obnoviť svoje obrazovky pri frekvencii vyššej ako 60 Hz, ak nie je zapnutá, potom stále existuje šanca, že jazdný okruh bude pokračovať.
Potreba vysokého jasu: TFT obrazovky majú vo všeobecnosti podsvietenie LED s vysokým jasom a čím je jasnejšie, tým viac energie spotrebuje.
Komplexné riadiace obvody: polia TFT, čipy zdrojových ovládačov, ovládače časovania atď., Potrebujú stabilný zdroj energie, ktorý celkovo predražuje energiu.
TESTOVACIE ÚDAJE SPOTREBY ENERGIE: „ÚROVEŇ MIKROAMPÉRU“ LCD S PRERUŠENÝM KÓDOM A „ÚROVEŇ WATT“ TFT
Spotreba energie pri zlom kóde na LCD.
Statická spotreba energie: LCD displej s vypnutým kódom spotrebuje maximálne 5-10 μA na udržanie obrazu. Ako keď okolo nie je žiadne podsvietenie a máte nejaký iný určitý priemyselný nástroj s rozbitou obrazovkou LCD alebo bez napájania, v skutočnosti ho stále používa tento určitý nástroj so spotrebou len 6,2 μa.
Spotreba energie podsvietenia: ak je potrebné podsvietenie, spotreba energie na LED guľôčku je okolo 15 mA, ale to by sa dalo znížiť lepším dizajnom. Rovnako ako v našom poslednom príklade, aj tu máme podsvietenie LED s nízkou spotrebou energie, kde ak by sme spojili všetky 3 svetlá naraz, ubrali by sme z toho len asi 45 ma a pravdepodobne je stále priestor na zlepšenie pomocou starej spoľahlivej techniky Pwm Dimming.
Celková spotreba energie: Inteligentné náramkové hodinky ako príklad spotrebujú v priemere 0,8 mW pri prevádzke a približne 0,02 mW v pohotovostnom režime.
Spotreba energie TFT obrazovky.
Dynamická spotreba energie: Spotreba energie obrazovky TFT silne koreluje s veľkosťou, rozlíšením a jasom. Napríklad:
2,4" TFT obrazovka (rozlíšenie: 240 × 320), spotreba energie je okolo 1,2 W pri úrovni jasu 200 nitov;
5-palcový TFT displej (rozlíšenie 720 x 1280) spotrebuje 3,5 W energie s jasom 300 nitov.
10-palcová TFT obrazovka (rozlíšenie 1920 × 1080) spotrebuje viac ako 8 wattov, keď jej jas dosiahne 400 nitov.
Pomer podsvietenia: Systém podsvietenia zvyčajne tvorí 70 % - 90 % celkovej spotreby energie TFT. Ako príklad si vezmite mobilný telefón s TFT obrazovkou s jasom 500 nitov. 85 % je z podsvietenia.
Porovnanie testov, v prípade identických veľkostí obrazoviek spotrebovali obrazovky TFT približne 18 až 25-krát viac energie ako obrazovka LCD s nefunkčným kódom. Ak použijeme ako príklad telefón vivo X100, jeho variant TFT bude mať zhruba o pol{4}}-hodinu kratšiu výdrž batérie v porovnaní s verziou, ktorá používa LCD.
Scenár aplikácie: Výhoda LCD pri nízkej spotrebe energie s nefunkčnými kompromismi medzi kódom a výkonom-v TFT
Nefunkčný kód LCD-úsporné prípady použitia.
Batériové-zariadenia: Keď je potrebná vysoká batéria, napríklad v inteligentnom náramku alebo štítkoch, prenosným zariadeniam, ktorých odpojenie LCD výrazne pomôže predĺžiť výdrž batérie. Napríklad pri jednej konkrétnej elektronickej cenovke sa čas medzi dobitiami predĺžil o takmer dva roky po prijatí cutofflcd (z približne troch mesiacov až doteraz okolo jedného).
V prípade, keď boli statické zobrazenia ako: na našom prístrojovom paneli, na mojom ovládači termostatu alebo možno chceme nastaviť nejaký typ časových hodín, takže takéto situácie by si vyžadovali dlhodobé zobrazenie bez neustálej aktualizácie, takže rozbitý LCD je v poriadku, pretože sa nemusí neustále obnovovať, takže spotrebuje veľmi málo energie.
Nízkonákladové riešenie: Výrobné náklady-displejov LCD predstavujú iba 30 – 50 % TFT a sú vhodné pre veľkoobjemové aplikácie, ako je domáca automatizácia, snímače v priemysle atď., ktoré si vyžadujú úsporu nákladov.
Výhoda výkonu TFT displeja v rôznych situáciách
Dynamický obsah zobrazenia: Vysoká obnovovacia frekvencia a živé farby TFT sa nedajú nahradiť inými zariadeniami, ako je telefón/tablet/televízor.
Prostredie s vysokým jasom: Vonkajšia reklamná obrazovka, navádzanie auta a iné príležitosti musia byť jasne viditeľné na veľmi jasnom pozadí, TFT s vyšším jasom a lepším širokým pozorovacím uhlom je tou najlepšou voľbou.
Požiadavka špičkového dizajnu: Ak existuje scenár ako profesionáli v oblasti displeja alebo ľudia, ktorí potrebujú urobiť nejaké návrhy na pracovisku, kde by presnosť farieb a kontrastný pomer mali byť na maximálnej možnej úrovni, postačí TFT s 16,7 miliónmi farieb a kontrastným pomerom 1 500:1.
Technika optimalizácie-úspory energie: „extrémne stlačenie“ rozbitých-kódov LCD, „vylepšenie energetickej účinnosti“ pre TFT.
Ušetrite energiu tým, že ju opravíte pomocou nefunkčného kódovaného LCD.
Reflexný dizajn: Optimalizovaná vrstva tekutých kryštálov a reflexná vrstva pre displeje založené na okolitom svetle, ktoré vypínajú všetky podsvietenia a spotrebúvajú menej ako 0,1 mW energie.
Dynamické ovládanie podsvietenia: Automaticky mení jas podsvietenia podľa toho, koľko svetla je okolo vás; ide zo 100 % na iba 10 %, napríklad ak sa vonku zotmie, a to zníži spotrebu elektriny o 90 percent.
Čip ovládača s nízkou spotrebou: použite jedinečný čip ovládača LCD (napr. HT1621) s požiadavkou na statický výkon iba 100 μA a ešte nižšou spotrebou energie.
Úspora energie pre TFT obrazovky.
Výmena CCFL za LED podsvietenie: Nové LED podsvietenie, ktoré nahradilo staré fluorescenčné, má 30%-50% zlepšenie spotreby energie v porovnaní s týmito, čo nám tiež umožňuje lokálne stmievanie, ktoré potom znižuje akúkoľvek nežiaducu spotrebu energie.
Režim pohonu s nízkou spotrebou: Znížte rýchlosť obnovovania zo 60 Hz na 30 Hz a vypnite niektoré pixely, takže pri zobrazovaní nehybného obrazu by bolo potrebné menej energie.
Použite nový materiál: pomocou oxidových polovodičov ako IGZO alebo LTPS, ktoré majú nižšie zvodové prúdy, aby boli obvody energeticky efektívnejšie.
Priemyselné trendy: "Segmentovaný trh Hlboká kultivácia" LCD s prerušeným kódom a "Revolúcia energetickej účinnosti" často.
Budúci priebeh LCD s prasknutým kódom.
Technológia s ultra nízkou spotrebou energie: Použite nejaký nový materiál, napríklad feroelektrický tekutý kryštál, použite nový proces, napríklad mikro nano štruktúrovanú reflexnú vrstvu. Takže statická spotreba pôjde na menej ako 0,1 mikroA.
Aplikácia flexibilného displeja: Vytvorenie ohybného LCD s kódom prerušenia, aby sme mohli vyrobiť viac vecí, ako sú prstene na hodinky alebo malé veci vo vašom dome, ktoré sa pripájajú k internetu (to znamená IOT).
Kombinované riešenie: Senzory + Čipy ovládača + odpojený LCD do jedného čipu, ktorý zníži náklady aj energiu.
Displeje TFT majú prielom v úspore energie.
Mini{0}}LED podsvietenie: Vďaka ovládaniu svetla z viac ako tisícok zón je možné vytvárať HDR pri nižších nákladoch na energiu podsvietenia. Napríklad 8K Mini-LED televízory majú nižšiu spotrebu energie podsvietenia, ktorá sa v porovnaní s konvenčnými televízormi znižuje o 40 %.
Technológia kvantových bodov: zvýrazňuje farby, vyžaduje jas-spodného svetla. Podobne ako Quantum{2}}dot TFT spotrebuje o 15 % menej energie ako tradičné TFT s rovnakým jasom.
Algoritmus úspory energie AI-: Používa ML na zistenie vzorcov používania používateľa a potom automaticky upravuje parametre obrazovky podľa situácie, aby sa ušetrila energia pomocou metódy založenej na scéne.