mg手机游戏-Micro-LED三种驱动方式对比,哪种更具优势?

激光雕刻机 | 2021-01-18

mg手机游戏:微led是电流驱动闪烁装置,通常只由两种模式驱动:被动位置驱动(pm:被动矩阵、被动传输速度、被动驱动等)和主动位置驱动(am:主动矩阵),这几种模式具有不同的驱动原理和应用特点。什么是PM驱动模式?被动位置驱动模式将阵列中每一列的LED像素的阳极(P-electrode)连接到有效扫描线(DataCurrentSource),并将每一行的LED像素阴极(N-electrode)连接到线路扫描线(SCO)。如果选择了特定的Y列扫描线和X行扫描线,交叉(X,Y)的LED像素将不会被照亮。

如图1的右图所示,整个屏幕必须以这种方式展开高速玻璃扫描才能配置显示。这种扫描方式的结构非常简单,更容易构建。

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但是缺点是,由于连接简单(需要X-Y根连接)、宿主抵抗力低、效率低、像素闪烁时间短(1场/XY),因此有效亮度低、像素之间容易杂交,对扫描信号的频率市场需求较高。另一种优化的手动位置驱动方法是在热扫描部分重新添加锁定内存。这种方法是在特定时间点将X行所有像素的热扫描信号(Y1,Y2Yn)提前存储在锁定内存中。如果选择了x行,则上面的Y1-Yn信号将同时读取到像素[3]。

这种驱动方式可以减少纸张驱动信号频率,减少表示画面的亮度和质量。但是仍然不能解决被动位置驱动方式的天生不足。连接复杂,串线不容易,像素选择通信号码不剩下等。活动站点驱动方式为这些困难提供了良好的解决方案。

什么是AM驱动模式?在源位置驱动电路中,每个Micro-LED像素都有自己的独立国家驱动电路,该电路具有从驱动晶体管获得的驱动电流。基本活动矩阵驱动电路是双晶体管单容量(2T1C:2T1C:2 transistor 1 capacitor)电路,如图2右侧所示。每个像素电路用于至少两个晶mg游戏网站体管以控制输入电流,T1是控制像素电路进入或关闭的晶体管。

T2驱动晶体管,与电压源连接,并在一个小时内获得Micro-LED的平滑电流。该电路还具有存储数据信号(Vdata)的存储容量C1。

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以像素为单位的扫描信号脉冲结束后,存储容量仍能保持驱动晶体管T2栅极的电压,持续驱动电流,直到微LED像素结束。2T1C驱动电路只是活动位置Micro-LED的基本像素电路结构,结构相对简单,易于构建。但是其本质是电压控制电流源(VCCS),而Micro-LED像素是电流型部件,因此不会给灰度的控制带来一定的再生可能性。这一点将不会在下一节《Micro-LED的彩色简化与灰阶》中讨论。

柳小军博士课题组明确提出了使用4T2C电流比例型微LED像素电路、电流控制电流源(CCCS)的方式,在构建灰度方面具有优势。反主动位置驱动方式是什么,还需要提及的是反主动位置驱动方式[6]。这种驱动方式使用单个晶体管作为微LED像素的驱动电路(图3右图),更好地防止像素之间的混乱。

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