槐花村人 |
2010-01-06 15:34 |
OLED顯示器中的多線尋址技術(shù)
多線尋址技術(shù)可以同時驅(qū)動顯示器中的一條或多條線,它能在不增加線速率的情況下提高幀速率。在OLED顯示器中,多線尋址能夠降低功耗,增長壽命,通常還能給無源OLED(POLED)顯示器提供有源矩陣功能。 v&i,}p^M5 S;FgS:; 無源OLED顯示器在每個像素點都有一個真正有源的器件——有機發(fā)光二極管(OLED),這個二極管可以用作顯示器行和列上的幅度調(diào)制正交頻分復(fù)用(OFDM)載波的解調(diào)器。雖然這種復(fù)雜的方法被用來在顯示器中尋址像素,初看起來沒有必要(畢竟對大多數(shù)顯示器來說我們只需將行和列調(diào)到高電平或低電平),圖1表明任何使用二進制(數(shù)字)信號的方法都無法同時尋址一條線以上的像素而不影響其它線上的像素。如圖1所示,嘗試以數(shù)字方式控制不同線上的兩個像素(圖中是像素1和像素8)將導(dǎo)致無意點亮兩個以上非目標(biāo)像素,如像素1和像素7,它們是像素2和像素8的鏡像。 juc;]CHt' >*aqYNft
my^2}>wi 圖1:數(shù)字多線尋址遇到的問題 圖文:為什么數(shù)字顯示器不能同時訪問所有像素? $"G=r(MW YjM_8@< 像素被定義為行和列的交叉點。 8~")9w urK[v 當(dāng)列為“1”、行為“0”時,像素被點亮。 jsrIZbN zU$S#4/C 為了試圖同時點亮像素1和像素8,將前兩列置“1”,第1行和第3行置“0”。結(jié)果像素1和像素8是點亮了,但像素2和像素7也被點亮,這是不想要的結(jié)果?刂凭仃囆惋@示器的所有二進制信號組合都會產(chǎn)生同樣的結(jié)果。 Z#P:C":e XLNR%)l 由于存在上述數(shù)字控制問題,像素級的多線尋址方法一直是模擬的。圖像數(shù)據(jù)仍在處理器中以數(shù)字方式處理。在處理器中使用圖像分解方法將圖像分解成行數(shù)據(jù)和列數(shù)據(jù),然后用數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)轉(zhuǎn)換成模擬信號。模擬的行和列信號通常是OFDM載波,行和列信號中的每個頻率分量完成對顯示器中單個像素的控制。 2XN];,{ HQOz 目前實現(xiàn)多線尋址的POLED顯示器(在任何有源矩陣顯示器中尋址而不使用Walsh函數(shù),例如僅用于無源LCD的有源尋址)最早在1995年申請的5644340號專利(美國)中就有描述。在這種方法中,顯示器的每列信號是一個獨立的參考頻率(與本振相同),每行是指定幅度下的所有列參考頻率的線性組合。 QirS=H+~ )+S^{tt 每個行列信號的交叉點映射每個像素的頻率控制(每列存在相同的頻率,但每行是不同頻率)。每個像素包含一個簡單的解調(diào)電路,它解調(diào)輸入的行和列信號,產(chǎn)生一個信號幅度用于控制像素的亮度(圖2)。這樣,所有像素就可以被同時控制,并且有不同的亮度。 8S_v} NUm @s2<y@
rFPfTpS 圖2:像素單元架構(gòu) 每個像素都有完全相同的電路:用于行頻和列頻識別(鑒頻)的解調(diào)器和用于產(chǎn)生像素直流幅度控制信號的低通濾波器。圖2中的鑒頻電路和低通濾波器特性決定了行頻和列頻的間距以及特定顯示器分辨率所要求的最高頻率。 {v>orP? ^Gs=U[** 從圖3可以看出,在200Hz頻率分辨率條件下,1920×1080HDTV顯示器可以用最大為385kHz的線頻率實現(xiàn)。鑒頻和顯示器幀速率受圖2中每個像素點的低通濾波器的截止頻率控制。相同的385kHz最大頻率同時驅(qū)動每條線,從而減少了對更快的逐行時鐘的需求。由于圖3中的顯示器只要求低頻率工作,與使用單個高頻點時鐘的顯示器相比,在相同的像素亮度條件下功耗有顯著降低。 GE{u2<%@ PLmf.hD
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