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平板显示器件的灰度显示优化结构

严利民 , 王浩 , 金晨 , 冉峰

液晶与显示 doi:10.3969/j.issn.1007-2780.2008.05.009

介绍了FPD灰度显示的优化扫描结构,根据子空间按位扫描方法消除时间冗余的思想,构造了可获得平板显示器高扫描效率的优化扫描结构.将全局平面分解为多个局部区域,从而突破通常逐行、逐点重复写入形成灰度等级的成像方法,对平板显示器实现高灰度成像和高扫描效率具有指导性意义.最后通过FPGA验证,证实了此种扫描方法的可行性和高效率.

关键词: 灰度 , 扫描结构 , 子空间

平板显示分形扫描的伽马校正

冉峰 , 柳玉迪 , 季渊 , 黄海浪 , 黄舒平

液晶与显示 doi:10.3788/YJYXS20122704.0472

传统的平板显示灰度扫描方法存在扫描效率不高的问题,分形扫描方法作为一种全新的平板显示扫描方法有效解决了这一问题,扫描效率达到100%,为平板显示尺寸提升和高灰度级显示提供了一种解决方法.文章设计实现了带伽马校正的分形扫描显示控制系统,该设计从平板显示特性和人眼视觉特性两方面人手讨论伽马校正过程,通过查找表的方式实现伽马校正功能,最后通过1280×1024分辨率平板显示器中的一个32×32像素子阵列作为显示窗口对文中提出的方法进行验证.理论和实验结果表明文中提出的校正方法可使平板显示效果更佳.

关键词: 平板显示 , 分形扫描 , 伽马校正 , 灰度

针对OLED衰退补偿的电流PWM像素驱动电路研究

冉峰 , 储楚 , 季渊 , 王勇 , 邹荣

液晶与显示 doi:10.3788/YJYXS20132804.0534

有机发光二极管(OLED)微显示器在长时间显示高亮、高对比度的静态画面之后会产生像素衰退不同,发光亮度衰减存在较大差异,更新画面后存在残影现象.为此,提出了一种电流PWM像素驱动电路对OLED像素衰退做出一定的补偿.文章介绍了电流PWM像素驱动电路的结构及其工作原理,分析了电流PWM像素驱动电路对OLED像素衰退补偿原理.通过实验得出该电路结构中提高OLED衰退补偿效果的几个主要因素.在像素衰退差异在30 MΩ以下时,电流PWM驱动电路的像素衰退率只有传统驱动电路的50%.

关键词: OLED , 衰退补偿 , 电流PWM像素驱动电路 , 残影 , 饱和深度

一种支持OLED亮度补偿的电流型PWM像素驱动电路

季渊 , 王成 , 冉峰 , 李天 , 刘万林

液晶与显示 doi:10.3788/YJYXS20163106.0563

OLED(organic light-emitting diode,OLED)微显示器长时间工作在高对比度、高亮度的状态下,OLED像素衰退不一致,发光亮度衰退也不一致,会产生残影现象。因此,提出了一种改进的电流型 PWM像素驱动电路,保持了对 OLED像素衰退补偿效果,同时可以读出 OLED阳极电压,计算得到 OLED衰退信息,以便于对 OLED亮度衰退进行有效的补偿。文章中分析了改进的电流型PWM驱动电路结构,及其对 OLED衰退补偿和亮度补偿的原理。通过模拟仿真,得到几个影响 OLED衰退补偿效果的关键参数。当OLED像素衰退电阻Roled小于40 MΩ时,该电流型PWM驱动电路电流衰退度与传统2T1C驱动电路相比,只为其衰退度的50%。

关键词: 衰退补偿 , 电流型PWM驱动电路 , 残影 , OLED阳极电压

基于变频技术的数字调光控制器

冉峰 , 李铁柱 , 徐美华

液晶与显示 doi:10.3969/j.issn.1007-2780.2008.06.029

提出了一种新颖简单的控制策略来提高在数字调光模式下的CCFL起辉特性.为了延长灯管的使用寿命,在CCFL背光源模块中设计了一种基于变频技术的数字调光控制器.数字调光控制器具有频率可变振荡器结构.在Cadence环境下使用Spectre软件对设计的频率可变振荡器通过了仿真,证明该设计可有效消除背光源模块中的浪涌电流,降低灯管的起辉电压.

关键词: 背光源 , 冷阴极荧光灯 , 数字调光控制器 , 频率可变振荡器

无线OLED微显示器系统的设计与实现

冉峰 , 何林奇 , 季渊

液晶与显示 doi:10.3788/YJYXS20122705.0633

针对现有微显示器系统采用硅基液晶(LCOS)带来的功耗、用户体验不佳,以及图像发送端和微显示器之间一般通过物理电线连接,或者采用传输效率不高的无线图像传输协议等问题,采用OLED微显示器和基于非压缩数据的无线图像数据传输协议WHDI的无线传输模块,利用FPGA EP2C8Q208C8作为核心控制器件,设计了主控制器以及OLED微显示器的驱动与控制模块,从而完成了整个无线OLED微显示器系统的设计,实现了高清图像的无线实时传输和显示.

关键词: OLED微显示器 , WHDI , FPGA

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