Технически принцип: пасивен дисплей на LCD с повреден код и активно управление на TFT.
Основата за икономия на енергия в LCD с лоши кодове.
LCD с неработещ код използва TN (усукан нематичен) или STN (супер усукан нематичен) течнокристален материал, който се показва въз основа на контролиране на ориентацията на течнокристалната молекула с електрическо поле. Основните енергоспестяващи функции-произлизат от него:
Механизъм за пасивен дисплей: Просто няма действителна светлина, излъчвана от материала; така че би било чрез отразяване на светлина от околната среда и от него или чрез обратно отразяване на осветлението от задно осветление. Без подсветка са необходими само няколко микроампера тока, за да се поддържат течнокристалните молекули в техните състояния, а консумацията на енергия е много малка.
Статичен режим на шофиране: Показването на статична информация просто означава, че трябва да включим захранването си, когато стартира, и след това да го оставим за всички опреснявания след това, като по този начин използваме по-малко енергия.
Опростени дизайни на схеми: Когато LCD има повредени кодове, ние обикновено използваме Direct Driving или просто Matrix Driving вместо сложни, които не изискват много контролен чип и намаляват потреблението на мощност на веригата.
Консумация на енергия от TFT екрани
TFT екранът активно контролира включено-изключено състояние на всеки пиксел посредством тънкослойна транзисторна матрица, консумацията на енергия е основно:
Механизъм за динамично опресняване: За да избегнете ефекта на призрак на изображението, ще трябва да обновявате екраните си на над 60 Hz, ако не е нагоре, тогава все още има шанс веригата за задвижване да продължи.
Необходимост от висока яркост: TFT екраните обикновено имат LED подсветка с висока яркост и колкото по-ярка е тя, толкова повече енергия консумира.
Сложните вериги за управление: TFT матрици, чипове на драйвери на източници, контролери за синхронизиране и т.н., се нуждаят от постоянен източник на захранване, което прави общата енергия по-скъпа.
ДАННИ ЗА ТЕСТА ЗА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ: "МИКРОАМПЕРНО НИВО" НА LCD С НЕВРЕМЕН КОД И "ВАТОВО НИВО" НА TFT
Консумация на енергия при лош код в LCD.
Статична консумация на енергия: LCD кодът за изключване консумира не повече от 5-10 μA, за да поддържа показваната картина. Например, ако няма подсветка наоколо и имате някакъв друг определен промишлен инструмент със счупен LCD екран или изключен от захранването, той всъщност все още се използва от този определен инструмент с разход само на 6,2 μa.
Консумация на мощност от задно осветяване: ако е необходимо задно осветяване, консумацията на енергия за едно LED перло е около 15 mA, но това може да бъде намалено с по-добри дизайни. Точно както в последния ни пример, тук имаме онази светодиодна подсветка с ниска-мощност, където, ако трябваше да свържем всичките 3 светлини заедно наведнъж, ще извлечем само около 45 ma от това нещо и вероятно все още има място за подобрение чрез старата надеждна техника за PWM димиране.
Обща консумация на енергия: Използвайки интелигентен ръчен часовник като пример, той консумира средно 0,8 mW при работа и около 0,02 mW в режим на готовност.
Консумация на енергия на TFT екран.
Динамична консумация на енергия: Консумацията на енергия на TFT екран е тясно свързана с размера, разделителната способност и яркостта. Например:
2.4"TFT екран (резолюция: 240×320), консумацията на енергия е около 1.2W при ниво на яркост от 200nit;
5-инчовият TFT екран (резолюция 720 x 1280) консумира 3,5 W мощност с 300 нита яркост.
10-инчов TFT екран (резолюция е 1920 × 1080) консумира повече от 8 вата, когато яркостта му достигне 400 нита.
Коефициент на задно осветяване: Системата за задно осветяване обикновено съставлява 70%-90% от общата консумация на енергия на TFT. Вземете за пример мобилен телефон с TFT екран с 500 нита. 85% е от подсветката.
Сравнение на тестовете, в случай на размери на екрана, които са идентични, TFT екраните са изразходвали около 18~25 пъти повече енергия от LCD екрана с повреден код. Използвайки телефона vivo X100 като пример, неговият TFT вариант ще бъде приблизително половин--час по-малко по отношение на живота на батерията в сравнение с версията, която използва LCD.
Сценарий на приложение: Предимство на LCD при ниска мощност с нарушен код и компромис-за производителност в TFT
Енергоспестяващи случаи-на използване на LCD с повреден код.
Оборудване-захранвано от батерии: Когато е необходима висока батерия, като например в смарт гривни или етикети, преносими устройства, изключеният LCD дисплей ще помогне значително за удължаване на батерията. Например, един конкретен електронен ценови етикет имаше времето между презарежданията, удължено с почти две години след приемането на cutofflcd (от около три месеца до сега около един).
В случая, когато статичните дисплеи бяха като: на нашето арматурно табло, на моя контролер на термостата или може би искаме да настроим някакъв тип часовник, така че подобни ситуации биха изисквали дългосрочен дисплей без постоянно актуализиране, така че счупеният LCD е добре, тъй като не е необходимо постоянно да се опреснява, следователно използва много малко енергия.
Решение с ниска цена: Производствените разходи за LCD с не-код са само 30-50% от TFT и са много подходящи за приложения с голям обем, като домашна автоматизация, сензори в индустриите и т.н., което има нужда от спестяване на разходи.
Предимства на производителността на TFT дисплея при различни ситуации
Показване на динамично съдържание: Високата честота на опресняване и ярките цветове на TFT не могат да бъдат заменени от други устройства, като телефон/таблет/телевизор.
Околна среда с висока яркост: Екранът за външна реклама, насочването на автомобила и други случаи трябва да се виждат ясно на много ярък фон, по-високата яркост на TFT и по-добрият широк зрителен ъгъл го правят най-добрият вариант.
Изискване за висок клас дизайн: Ако има сценарий като професионалисти в дисплея или хора, които трябва да направят някои дизайни на работно място, където прецизността на цветовете и съотношението на контраста трябва да бъдат в максималната възможна степен, TFT със своите 16,7 милиона цвята и съотношение на контраст 1500:1 ще бъде достатъчен.
Техника за-оптимизиране на енергоспестяване: „екстремно притискане“ на LCD дисплеи с-с повреден код, „надграждане на енергийната ефективност“ за TFT.
Спестете енергията си, като го поправите с вашия счупен кодиран LCD.
Отразяващ дизайн: Оптимизиран слой от течни кристали и отразяващ слой за дисплеи, базирани на околната светлина, които изключват всички подсветки и консумират по-малко от 0,1 mW енергия.
Динамичен контрол на подсветката: Автоматично променяйте яркостта на подсветката въз основа на това колко светлина има около вас; отива от 100% до само 10%, например, ако нещата навън станат по-тъмни, и това намалява потреблението на електроенергия с 90 процента.
Драйверен чип с ниска мощност: приемете уникален LCD драйверен чип (напр. HT1621) със статично изискване за мощност от само 100 μA и дори по-ниска консумация на енергия.
Икономия на енергия за TFT екрани.
Замяна на CCFL с LED подсветки: Новите LED подсветки, които заеха мястото на старите флуоресцентни, имат 30%-50% подобрение в потреблението на енергия в сравнение с тези, като също ни позволяват локално затъмняване, което след това намалява нежеланото потребление на енергия.
Режим на задвижване с ниска мощност: Намалете скоростта на опресняване от 60 HZ на 30 HZ и изключете някои от пикселите, така че ще е необходима по-малко енергия, когато се показва само нещо неподвижно.
Използвайте нов материал: използвайте оксидни полупроводници като IGZO или LTPS, които имат по-ниски токове на утечка, за да направят веригите по-енергийно ефективни.
Индустриални тенденции: „Дълбоко култивиране на сегментиран пазар“ на LCD със счупен код и „Революция на енергийната ефективност“ често.
Бъдещият курс на LCD с кракнат код.
Технология с изключително ниска консумация на енергия: Използвайте нов материал, като фероелектричен течен кристал, използвайте нов процес, като микро нано структуриран отразяващ слой. Така че статичната консумация ще достигне по-малко от 0,1 микроА.
Приложение за гъвкав дисплей: Създаване на огъващ се LCD с код за прекъсване, за да можем да правим повече неща като пръстени за часовници или дребни неща в къщата ви, които се свързват с интернет (това означава IOT).
Комбинираното решение: сензори + драйверни чипове + отделен LCD в един чип, което ще намали разходите, както и мощността.
TFT екрани, те имат пробив в енергоспестяването.
Мини{0}}LED подсветка: С контрола на светлината от повече от хиляди зони, HDR може да бъде създаден при по-ниски разходи за захранване на подсветката. Като примери, 8K Mini-LED телевизори имат по-ниска консумация на енергия от задно осветяване, което намалява с 40% в сравнение с конвенционалните.
Технология на квантовите точки: подобрява цветовете, изисква яркост на-задната светлина. Подобно на Quantum-dot TFT консумира 15% по-малко енергия от традиционния TFT със същата яркост.
AI енергоспестяващ алгоритъм-: Използва ML, за да научи моделите на използване на потребителя, след което автоматично променя параметъра на екрана според ситуацията, за да пести енергия с метод, базиран на сцена.