Műszaki elv: az LCD passzív kijelzése sérült kóddal, és a TFT aktív vezetése.
Az energiatakarékosság alapja egy rossz kódú LCD-ben.
A törött kódú lcd TN (Twisted nematic) vagy STN (super twisted nematic) folyadékkristályos anyagot használ, amely a folyadékkristályos molekula orientációjának elektromos térrel történő szabályozásán alapul. A legfontosabb energiatakarékos-funkciók ebből származnak:
Passzív megjelenítési mechanizmus: Csak az anyag nem bocsát ki tényleges fényt; így van ez úgy, hogy a környezeti fényt is visszaverik róla, vagy a háttérvilágítást visszaverik. Háttérvilágítás nélkül csak néhány mikroamper áramra van szükség a folyadékkristály molekulák állapotában tartásához, az energiafogyasztás pedig nagyon kicsi.
Statikus vezetési mód: A statikus információk megjelenítése csak azt jelenti, hogy be kell kapcsolnunk az áramellátást, amikor elindul, majd hagyni kell az összes frissítésig, így kevesebb energiát fogyasztunk.
Egyszerűsített áramkör-tervek: Ha az LCD-n sérült kódok vannak, általában a közvetlen vezetést vagy az egyszerű mátrixvezetést használjuk a bonyolultabbak helyett, amelyek nem igényelnek sok vezérlőchipet, és csökkentik az áramköri energiahasználatot.
Energiafogyasztás a TFT képernyőkről
A TFT képernyő aktívan szabályozza az egyes pixelek bekapcsolt-kikapcsolt állapotát egy vékony film tranzisztor tömb segítségével, az energiafogyasztás főként:
Dinamikus frissítési mechanizmus: A képszellemhatás elkerülése érdekében frissítenie kell a képernyőt 60 Hz felett, ha nincs fent, akkor még mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a meghajtó áramkör tovább működjön.
Nagy fényerőigény: A TFT-képernyők általában nagy fényerejű LED-es háttérvilágítással rendelkeznek, és minél világosabb, annál több energiát fogyaszt.
Komplex vezérlőáramkörök: TFT tömbök, forrásmeghajtó chipek, időzítő vezérlők stb. állandó áramforrást igényelnek, ami az összesített energiát drágábbá teszi.
ENERGIAFOGYASZTÁSI TESZT ADATOK: TÖRÖTT KÓDÚ LCD "MIKROMAMPERESZINT" ÉS TFT "WATTSZINT"
Áramfelhasználás rossz kód esetén az LCD-n.
Statikus energiafogyasztás: A kikapcsolt kódú LCD legfeljebb 5-10 μA-t fogyaszt a kép megjelenítéséhez. Mint ha nincs háttérvilágítás a környéken, és van egy másik ipari műszer, amelynek LCD képernyője elromlott, vagy le van kapcsolva, azt valójában még mindig ez a bizonyos műszer használja, mindössze 6,2 μa fogyasztási rátával.
Háttérvilágítás energiafogyasztása: ha háttérvilágításra van szükség, a LED gyöngyönkénti energiafogyasztás körülbelül 15 mA, de ez jobb kialakítással csökkenthető. Csakúgy, mint a legutóbbi példánkban, itt is van egy alacsony-teljesítményű led-háttérvilágítás, ahol ha mind a 3 lámpát egyszerre csatlakoztatnánk, csak körülbelül 45 ma-t vonnánk ki ebből a dologból, és valószínűleg még van mit javítani a régi megbízható Pwm Dimming technikán keresztül.
Teljes energiafogyasztás: Példaként egy intelligens karórát használva átlagosan 0,8 mW-ot fogyaszt működés közben és körülbelül 0,02 mW-ot készenléti állapotban.
TFT képernyő energiafogyasztás.
Dinamikus energiafogyasztás: A TFT-képernyő energiafogyasztása szorosan összefügg a mérettel, a felbontással és a fényerővel. Például:
2,4" TFT képernyő (felbontás: 240 × 320), az energiafogyasztás körülbelül 1,2 W 200 nites fényerő mellett;
Az 5 hüvelykes TFT képernyő (720 x 1280 felbontás) 3,5 W energiát fogyaszt 300 nit fényerővel.
Egy 10 hüvelykes TFT-képernyő (1920 × 1080 felbontású) több mint 8 wattot fogyaszt, ha a fényereje eléri a 400 nitet.
Háttérvilágítás aránya: A háttérvilágítás rendszerint a TFT teljes energiafogyasztásának 70–90%-át teszi ki. Vegyünk például egy mobiltelefont, amelynek TFT-kijelzője 500 nit-es, például. 85% a háttérvilágításból származik.
A tesztek összehasonlítása szerint azonos képernyőméretek esetén a TFT-képernyők körülbelül 18-25-ször annyi energiát fogyasztottak, mint a törött kódú LCD-képernyő. Példaként a vivo X100 telefont használva a TFT-változata nagyjából fél-egy-órával rövidebb lesz az akkumulátor élettartamát tekintve az LCD-t használó verzióhoz képest.
Alkalmazási forgatókönyv: LCD-előny alacsony fogyasztásban, hibás kód és teljesítmény kompromisszumokkal{0}}a TFT-ben
A Broken Code LCD energiatakarékos{0}használati esetei.
Akkumulátoros{0}}felszerelés: Ha magas akkumulátorra van szükség, például intelligens karkötő vagy címkék, hordozható eszközök esetében, a leválasztott LCD nagyban segít az akkumulátor meghosszabbításában. Például egy bizonyos elektronikus árcédulának az újratöltések közötti ideje majdnem két évvel meghosszabbodott a cutofflcd elfogadása után (körülbelül három hónapról mostanáig körülbelül egy).
Abban az esetben, amikor a statikus kijelzők olyanok voltak, mint: a műszerfalunkon, a termosztát vezérlőmben vagy esetleg valamiféle időórát szeretnénk beállítani, hogy az ilyen helyzetek hosszú távú megjelenítést igényelnének folyamatos frissítés nélkül, tehát a törött LCD rendben van, mivel nem kell folyamatosan frissíteni, ezért nagyon kevés áramot fogyaszt.
Alacsony költségű megoldás : Az off{0}}kódos LCD gyártási költsége a TFT-nek csak 30-50%-a, és kiválóan alkalmas nagy volumenű alkalmazásokhoz, mint például otthoni automatizálás, érzékelők az iparban stb., amelyek költségmegtakarítást igényelnek.
A TFT-kijelző teljesítményelőnye különböző helyzetekben
Dinamikus megjelenítési tartalom: A TFT nagy frissítési gyakorisága és élénk színei nem helyettesíthetők más eszközökkel, például telefonnal/táblagéppel/TV-vel.
Nagy fényerejű környezet: A kültéri reklámképernyőt, az autós útmutatást és más alkalmakat tisztán kell látni nagyon világos háttéren, a TFT nagyobb fényereje és jobb széles látószöge teszi a legjobb megoldást.
Csúcskategóriás tervezési követelmény: Ha olyan forgatókönyvek merülnek fel, mint a szakemberek a kijelzőben, vagy olyan emberek, akiknek olyan munkahelyeken kell tervezniük, ahol a színek pontosságának és kontrasztarányának a lehető legnagyobbnak kell lennie, akkor elegendő a TFT 16,7 millió színével és 1500:1 kontrasztarányával.
Energiatakarékos-optimalizálási technika: a törött-kód LCD-k „extrém szorítása”, „energiahatékonysági fejlesztés” a TFT-hez.
Takarítson meg energiát, ha megjavítja a törött kódolt LCD-vel.
Fényvisszaverő kialakítás: Optimalizált folyadékkristályréteg és fényvisszaverő réteg a környezeti fény alapú kijelzőkhöz, amelyek kikapcsolják az összes háttérvilágítást, és kevesebb mint 0,1 mW-ot fogyasztanak.
Dinamikus háttérvilágításvezérlés: A háttérvilágítás fényerejének automatikus módosítása a körülötte lévő fény mennyisége alapján; 100%-ról mindössze 10%-ra megy, például, ha kint sötétebb lesz, és ez 90%-kal csökkenti az áramfogyasztást.
Alacsony fogyasztású meghajtó chip: alkalmazzon egyedi LCD meghajtó chipet (pl. HT1621), amelynek statikus energiaigénye mindössze 100 μA és még alacsonyabb energiafogyasztás.
Energiatakarékosság a TFT képernyők számára.
A CCFL cseréje LED-es háttérvilágításra: A régi fénycsöveket felváltó új LED-es háttérvilágítások 30-50%-kal jobb energiafelhasználást mutatnak ezekhez képest, lehetővé téve a helyi fényerő-szabályozást is, ami csökkenti a nem kívánt energiafogyasztást.
Alacsony fogyasztású meghajtási mód: Csökkentse a frissítési sebességet 60 HZ-ről 30 HZ-re, és kapcsoljon ki néhány képpontot, így kevesebb energiára lesz szükség, ha csak valami állóképet mutat.
Használjon új anyagot: használjon oxid félvezetőket, például IGZO-t vagy LTPS-t, amelyek alacsonyabb szivárgási árammal rendelkeznek az áramkörök energiahatékonyabbá tétele érdekében.
Iparági trendek: "SegmentedMarketDeepCultivation" ofLCD with BrokenCodeand"EnergyEfficiencyRevolution"oftft.
A feltört kódú LCD jövőbeli menete.
Ultra alacsony energiafogyasztású technológia: Használjon új anyagot, például ferroelektromos folyadékkristályt, használjon új eljárást, például mikro nano szerkezetű fényvisszaverő réteget. Így a statikus fogyasztás 0,1 mikroA alá csökken.
Rugalmas kijelzőalkalmazás: Hajlítható LCD készítése töréskóddal, így további dolgokat készíthetünk, például gyűrűket az órákhoz vagy apró dolgokat a házában, amelyek csatlakoznak az internethez (ezt jelenti az IOT).
A kombinált megoldás: érzékelők + meghajtó chipek + leválasztott LCD egy chipbe, amely csökkenti a költségeket és a teljesítményt.
A TFT kijelzők áttörést jelentenek az energiatakarékosság terén.
Mini-LED-s háttérvilágítás: A több ezer zóna fényének vezérlésével a HDR alacsonyabb háttérvilágítási energiaköltséggel hozható létre. Például a 8K Mini{3}}LED tévék alacsonyabb háttérvilágítású energiafogyasztással rendelkeznek, ami 40%-kal alacsonyabb a hagyományosakhoz képest.
Kvantumpont technológia: javítja a színeket, alacsonyabb hátsó{0}}fényerőt igényel. A Quantum{2}}ponthoz hasonlóan a TFT 15%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos, azonos fényerejű TFT.
AI energiatakarékos{0}}algoritmus: Az ML segítségével tanulja meg a felhasználó használati szokásait, majd a helyzetnek megfelelően automatikusan módosítja a képernyő paramétereit, hogy a jelenet alapú módszerrel energiát takarítson meg.