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如圖三,每一個LED單管都是獨立可控的,當開關閉合時,電流從行電源,經LED,開關到地,從而點亮;開關斷開時,LED熄滅。LED陣列就是由相應的開關陣列(控制器+恒流芯片)控制,控制信號由LED圖像(視頻)控制系統邏輯產生。控制邏輯依據結構定義信號的意義,獨立控制各個LED.開關陣列可以采用各種形式,一般用電子開關(恒流驅動IC),甚至可以是控制邏輯中的一部分。串行邏輯不但接口簡單,而且容易級聯(SDI和SDO),組成更大的陣列,所以使用更為廣泛。驅動模塊的恒流芯片采用串行方式,內部設置串行、并行兩組寄存器,通過時鐘SCLK將數據串行輸入模塊,通過鎖存信號LAT將串行數據存入并行寄存器,同時通過OE使能信號驅動更新屏體顯示。
圖三 led顯示屏動態1/4掃恒流驅動通道電流和電壓示意拓撲圖
圖四 led顯示屏動態恒流驅動時序示意拓撲圖
傳統控制系統中,如圖四所示的OE信號是一個受灰度調制的脈寬信號,當低灰度信號時,這個脈寬信號的寬度非常窄。尤其是在高灰度級編碼的情況之下,這個脈寬寬度將更窄。而這個窄信號的驅動將使開啟恒流芯片的輸出通道的時間也是非常窄。在高灰度級編碼情況之下,低灰度信號驅動的直接效果是將不足以驅動LED點亮。
尤其是恒流芯片本身的開啟能力(響應時間)將直接影響低灰度的顯示效果。譬如,TI的TLC5928的OE最小有效寬度是20ns,這種開啟能力將有助于低灰度起輝顯示的功能。相反,如果OE的最小有效寬度不能做小(受芯片本身的響應能力影響),必使LED的低灰度起輝效果變得更差。
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