Techninis principas: pasyvus LCD ekranas su pažeistu kodu ir aktyvus TFT valdymas.
Energijos taupymo pagrindas LCD ekrane su blogais kodais.
Sugadinto kodo LCD naudojama TN (Twisted nematic) arba STN (super twisted nematic) skysta kristalinė medžiaga, kuri rodoma remiantis skystųjų kristalų molekulės orientacijos valdymu elektriniu lauku. Pagrindinės energijos{1}}taupymo funkcijos gaunamos iš jo:
Pasyvus rodymo mechanizmas: tiesiog medžiaga neskleidžia jokios šviesos; taip atsispindėtų tam tikra aplinkos šviesa arba atsispindėtų foninis apšvietimas. Be foninio apšvietimo, norint išlaikyti skystųjų kristalų molekules savo būsenose, reikia tik kelių mikroamperų srovių, o energijos suvartojimas yra labai mažas.
Statinis vairavimo režimas: statinės informacijos rodymas reiškia, kad mes turime įjungti maitinimą, kai jis paleidžiamas, o po to palikti jį visam atnaujinimui ir taip sunaudoti mažiau energijos.
Supaprastintas grandinių dizainas: kai LCD ekrane yra pažeisti kodai, mes paprastai naudojame tiesioginį vairavimą arba paprastą matricos valdymą, o ne sudėtingus, kuriems nereikia daug valdymo lusto ir kurie sumažina grandinės energijos suvartojimą.
Energijos suvartojimas iš TFT ekranų
TFT ekranas aktyviai valdo įjungtą{0}}kiekvieno pikselio būseną, naudodamas ploną tranzistorių matricą, energijos suvartojimas daugiausia yra:
Dinaminis atnaujinimo mechanizmas: norėdami išvengti vaizdo vaiduoklio efekto, turėsite atnaujinti ekraną didesniu nei 60 Hz dažniu, jei jis nepadidėjęs, tada vis tiek yra tikimybė, kad vairavimo grandinė įsijungs.
Didelis ryškumo poreikis: TFT ekranai paprastai turi didelio ryškumo LED foninį apšvietimą, ir kuo jis ryškesnis, tuo daugiau energijos sunaudoja.
Sudėtingoms valdymo grandinėms: TFT matricoms, šaltinio tvarkyklių lustams, laiko valdikliams ir kt. reikia pastovaus maitinimo šaltinio, dėl kurio bendra energija brangsta.
ENERGIJOS SĄNAUDOJIMO BANDYMO DUOMENYS: LCD "MIKROMAMPERŲ LYGIS" SU SUgedusiu KODU IR "WATT LYGIS" TFT
Energijos suvartojimas dėl blogo kodo LCD ekrane.
Statinis energijos suvartojimas: išjungto kodo skystųjų kristalų ekranas sunaudoja ne daugiau kaip 5–10 μA, kad vaizdas būtų rodomas. Pavyzdžiui, jei aplink nėra foninio apšvietimo ir turite kokį nors kitą pramoninį instrumentą, kurio LCD ekranas yra sugedęs arba išjungtas maitinimas, tai iš tikrųjų vis dar naudoja šis tam tikras prietaisas, kurio suvartojimo rodiklis yra tik 6,2 μa.
Foninio apšvietimo energijos suvartojimas: jei reikalingas foninis apšvietimas, energijos suvartojimas vienam LED rutuliui yra apie 15 mA, tačiau jį būtų galima sumažinti naudojant geresnį dizainą. Kaip ir paskutiniame pavyzdyje, turime tą mažos-galios LED foninį apšvietimą, kai vienu metu sujungtume visas 3 lemputes, iš šio daikto ištrauktume tik apie 45 ma ir tikriausiai dar yra kur tobulėti naudojant seną patikimą Pwm pritemdymo techniką.
Bendras energijos suvartojimas: naudojant kaip pavyzdį išmanųjį rankinį laikrodį, jis sunaudoja vidutiniškai 0,8 mW veikiant ir apie 0,02 mW budėjimo režimu.
TFT ekrano energijos suvartojimas.
Dinaminis energijos suvartojimas: TFT ekrano energijos suvartojimas yra stipriai susijęs su dydžiu, raiška ir ryškumu. Pavyzdžiui:
2,4 colio TFT ekranas (raiška: 240 × 320), energijos suvartojimas yra apie 1,2 W, kai ryškumas yra 200 nitų;
5 colių TFT ekranas (720 x 1280 skiriamoji geba) sunaudoja 3,5 W galios ir 300 nitų ryškumo.
10 colių TFT ekranas (raiška 1920×1080) sunaudoja daugiau nei 8 vatus, kai jo ryškumas siekia 400 nitų.
Foninio apšvietimo koeficientas: Foninio apšvietimo sistema paprastai sunaudoja 70–90 % viso TFT energijos suvartojimo. Pavyzdžiui, mobilusis telefonas su 500 nitų TFT ekranu. 85% yra iš foninio apšvietimo.
Palyginus bandymus, kai ekrano dydžiai yra identiški, TFT ekranai sunaudojo maždaug 18–25 kartus daugiau energijos nei sugedusio kodo LCD ekranas. Naudojant telefoną vivo X100 kaip pavyzdį, jo TFT varianto akumuliatoriaus veikimo laikas bus maždaug puse{4}}valandos- trumpesnis, palyginti su versija, kurioje naudojamas skystųjų kristalų ekranas.
Taikymo scenarijus: skystųjų kristalų ekrano pranašumas naudojant mažą galią su neveikiančio kodo ir našumo kompromisais{0}}TFT
„Broken Code“ skystųjų kristalų ekrano{0}naudojimo atvejai, taupantys energiją.
Baterija{0}}maitinama įranga: kai reikia daug baterijos, pvz., išmaniosios apyrankės ar žymų, nešiojamų prietaisų, atjungtas LCD labai padės pailginti akumuliatoriaus įkrovą. Pavyzdžiui, vienos konkrečios elektroninės kainų žymos laikas tarp įkrovimų buvo pratęstas beveik dvejais metais po to, kai buvo priimtas ribinis jungiklis (nuo maždaug trijų mėnesių iki dabar maždaug vieno).
Tuo atveju, kai statiniai ekranai buvo tokie: mūsų prietaisų skydelyje, mano termostato valdiklyje ar galbūt norime nustatyti tam tikrą laiko laikrodį, kad tokiose situacijose būtų reikalingas ilgalaikis ekranas be nuolatinio atnaujinimo, todėl sugedęs LCD yra gerai, nes jo nereikia nuolat atnaujinti, todėl jis naudoja labai mažai energijos.
Nebrangus sprendimas : ne{0}}kodinio LCD gamybos sąnaudos sudaro tik 30–50 % TFT ir jis puikiai tinka didelės apimties reikmėms, pvz., namų automatizavimui, jutikliams pramonėje ir kt., todėl reikia sutaupyti.
TFT ekrano našumo pranašumai įvairiose situacijose
Ekrano dinaminis turinys: didelio atnaujinimo dažnio ir ryškių TFT spalvų negalima pakeisti kitais įrenginiais, pvz., telefonu / planšetiniu kompiuteriu / televizoriumi.
Didelio ryškumo aplinka: Lauko reklaminis ekranas, automobilio nurodymai ir kitos progos turi būti aiškiai matomos labai ryškiame fone, o didesnis TFT ryškumas ir platesnis matymo kampas yra geriausias pasirinkimas.
Aukštos klasės dizaino reikalavimas: jei yra scenarijus, pavyzdžiui, profesionalai ekrane arba žmonės, kuriems reikia atlikti kai kuriuos dizainus darbo vietoje, kur spalvų tikslumas ir kontrasto santykis turėtų būti maksimaliai įmanomas, užteks TFT su 16,7 mln. spalvų ir 1500:1 kontrasto santykiu.
Energijos-taupymo optimizavimo technika: sugedusių-kodų skystųjų kristalų ekranų „ypatingas suspaudimas“, TFT „energijos efektyvumo didinimas“.
Sutaupykite energijos sutvarkydami sugedusiu koduotu LCD.
Atspindintis dizainas: optimizuotas skystųjų kristalų sluoksnis ir atspindintis sluoksnis aplinkos šviesa pagrįstiems ekranams, kurie išjungia visą foninį apšvietimą ir sunaudoja mažiau nei 0,1 mW energijos.
Dinaminis foninio apšvietimo valdymas: automatiškai pakeiskite foninio apšvietimo ryškumą pagal tai, kiek šviesos yra aplink jus; Pavyzdžiui, jei lauke tamsėja, jis tampa nuo 100 % iki vos 10 %, o tai sumažina suvartojamos elektros energijos kiekį 90 procentų.
Mažos galios tvarkyklės lustas: įdiekite unikalų LCD tvarkyklės lustą (pvz., HT1621), kurio statinės galios poreikis yra tik 100 μA ir dar mažesnis energijos suvartojimas.
Energijos taupymas TFT ekranams.
CCFL pakeitimas LED foniniais apšvietimais: naujieji LED foniniai apšvietimai, užėmę senus fluorescencinius, sunaudoja 30–50 % daugiau energijos, lyginant su šiais, taip pat leidžia vietiškai pritemdyti, o tai sumažina bet kokį nepageidaujamą energijos suvartojimą.
Mažos galios pavaros režimas: sumažinkite atnaujinimo greitį nuo 60 HZ iki 30 HZ ir išjunkite kai kuriuos pikselius, kad būtų mažiau energijos, kai tik kažkas nejuda.
Naudokite naują medžiagą: naudokite oksidinius puslaidininkius, tokius kaip IGZO arba LTPS, kurių nuotėkio srovė mažesnė, kad grandinės būtų efektyvesnės.
Pramonės tendencijos: "Segmented MarketDeep Cultivation" ofLCD with BrokenCodeir"EnergyEfficiencyRevolution"oftft.
Būsimas LCD su nulaužtu kodu kursas.
Itin mažo energijos suvartojimo technologija: naudokite kokią nors naują medžiagą, pvz., feroelektrinius skystuosius kristalus, naudokite naują procesą, pavyzdžiui, mikro nanostruktūrinį atspindintį sluoksnį. Taigi statinis suvartojimas bus mažesnis nei 0,1 mikroA.
Lankstus ekranas: sukurkite lanksčią skystųjų kristalų ekraną su pertraukos kodu, kad galėtume pagaminti daugiau dalykų, pavyzdžiui, žiedus laikrodžiams ar smulkmenas jūsų namuose, kurios jungiasi prie interneto (tai reiškia IOT).
Kombinuotas sprendimas: jutikliai + tvarkyklės lustai + atjungtas LCD į vieną lustą, kuris sumažins išlaidas ir galią.
TFT ekranai – tai proveržis energijos taupymo srityje.
Mini-LED apšvietimas: valdant apšvietimą iš daugiau nei tūkstančių zonų, HDR galima sukurti mažesnėmis foninio apšvietimo energijos sąnaudomis. Pavyzdžiui, 8K Mini{3}}LED televizoriai sunaudoja mažiau energijos, o tai 40 % sumažina, palyginti su įprastais televizoriais.
Kvantinių taškų technologija: paryškinkite spalvas, reikalaujama apatinės nugaros{0}}šviesos. Kaip ir kvantinis{2}}taškinis TFT sunaudoja 15 % mažiau energijos nei tradicinis tokio paties ryškumo TFT.
AI energijos taupymo{0}}algoritmas: naudoja ML, kad sužinotų naudotojo naudojimo būdus, tada automatiškai pakeičia ekrano parametrus pagal situaciją, kad taupytų energiją naudojant scenos metodą.