Технички принципи: Нискоенергетска{0}}основа за ЛЦД.
Потрошња енергије ЛЦД-а углавном потиче из следеће 3 категорије: систем позадинског осветљења, погонско коло, освежавање екрана. У случајевима са батеријским напајањем биће потребна ова 3 побољшања: Систематско.
Систем позадинског осветљења: динамичко затамњење, извор светлости високе ефикасности
Највеће напајање за ЛЦД је позадинско осветљење (60%-80%). Традиционални користе ЛЕД диоде фиксне{4}}свјетлине, а потребе за малом потрошњом уводе сљедеће:
ПВМ затамњење: Осветљава променом импулса са фреквенцијом > 1кХз, како би се спречила промена температуре од аналогног затамњивања. На пример, ЕМ водомер на батерије, користи сензор амбијенталног светла као што је БХ1750 да добије- интензитет светла у реалном времену и контролише позадинско{4}}светло у складу са тим што смањује измерену потрошњу енергије за више од 40%.
Ефикасни извори светлости: Изаберите ЛЕД диоде мање снаге, као што је 0,2 В/сваки, или изаберите бочно позадинско осветљење да бисте смањили изгубљено светло. Нека фенси опрема користи технологију Мини ЛЕД позадинског осветљења која смањује потрошњу енергије кроз осветљење које контролише зона.
Коло погона: пред{0}}складиштење, динамичко спајање
Традиционални ЛЦД драјвер захтева стално освежавање пиксел кондензатора, тако да су захтеви за веома високе динамичке снаге. Патентирана технологија из Цхенгду Јиутиан Хуакин-а заобилази ствари користећи:
Пре{0}}складиштење пуњења: Током периода укљученог позадинског осветљења тренутног оквира, складиштите сигнал података у кондензаторима у тренуцима када нема потребе да се сигнал уписује у линије како не би дошло до губитка-промјењивања високе фреквенције кроз писање ред по ред.
Компензација динамичке спреге: Одржавајте равнотежу енергије кондензатора са енергијом сигнала спреге како бисте омогућили самом кондензатору да сам покреће ротацију течног{0}}кристала; а самим тим и смањење укупног потребног напона погона (+5В до + 2. 5В) што доводи до директног смањења на извору у бројкама потрошње ИЦ-а.
Timing optimization: reduce pixel voltage write time from current 16. 7 μ s/line to nearly complete in parallel, extend backlight "ON" time (current 30%-40% of scan, now >70%), повећати осветљеност 20%-30% уштедом енергије позадинског осветљења.
Освежавање екрана: Смарт Слееп & Ареа Упдатес
Интелигентни режим спавања: Модерни ЛЦД драјвер ИЦ-ови (као што је ИЛИ9341) имају неколико различитих режима ниске{1}}напоне. Лајк ако желите да пређе у режим мировања после 30 секунди. празног хода, искључење АВДД, ВГХ/ВГЛ напајања, кашњење буђења мање од 100 – 120 мс.
Технологија регионалног освежавања: Ажурирање само измењених делова, као што су бројеви, а да се цео екран не-исцртава. Дефинисано означавање „прљаве“- области. Измерено је више од 30% мање потрошње енергије на овај начин.
Кључни параметри: Критеријуми за избор за ЛЦД{0}}ЛЦД ниске потрошње
Код ЛЦД уређаја са инструментима на батерије, обратите пажњу када доносите ове изборе:
Индекси потрошње енергије
Радна струја: Радна струја у случају када се ради о 3,5-инчном ТФТ – ЛЦД модулу, нормална радна струја би обично имала величину реда близу 60мА када се напаја на 3,3В. Дизајнима мале снаге је потребно још ниже; мање од 20мА.
СТРУЈА СПАВАЊА ТРЕБА ДА БУДЕ МАЊЕ ОД 1уА ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ ГУБИТЦИ У СТАНДАРДУ.
Потрошња енергије позадинског осветљења: ЛЕД позадинско осветљење је избор овде и једна јединица не би трошила више од 0. 5 В.
Приказ перформанси
Супротно: 1000:1 висок контраст може смањити потребу за осветљењем позадинског осветљења и онда штеди енергију.
Перспектива: Широки угао гледања као што је 178 степени би смањио колико често корисник мења углове гледања, смањујући количину енергије која се користи за интеракцију.
Резолуција: Изаберите на основу потребе, а не на основу опседнутости максималном резолуцијом зато што више троши{0}}више погона на додатне пикселе.
Прилагодљивост животне средине
Радна температура: Опрема на батерије{0}}често се шаље напоље и мора да издржи температуре у распону од -40 степени до 85 степени.
Степен заштите: ИП68, који може бити дуго потопљен у воду, а применљив је на сценарио праћења квалитета воде.
Интерфејс, интеграција.
Тип интерфејса Изаберите између јефтиног, али брзог И80 или МИПИ ДСИ велике брзине, мале снаге.
Интеграција: Изаберите модуле који имају сопствене управљачке ИЦ-ове тако да не буде толико за периферију.
Методологија оптимизације за архитектуру која штеди енергију{0}}на нивоу система
Потребно је да изаберете одговарајући ЛЦД са малом потрошњом како бисте сарађивали са целим дизајном и формирали целокупну архитектуру за уштеду енергије:
Оптимизација управљања напајањем
Multi power rails: an external, high efficiency DC-DC boost circuit (TPS61040) is used to create the required ± 10V at >85% ефикасности за погонско коло.
Динамичко пребацивање напајања: Пребаците шину напајања на основу статуса екрана, искључите сва не-небитна напајања када сте у режиму спавања.
Софтверско кооперативно управљање
Технологија динамичке фреквенцијске модулације: Аутоматски подесите фреквенцију сата И80 у зависности од приказаног садржаја. Што се тиче узорка, као што је спуштање испод 10 Хз када је у мировању или повећање до око 60 Хз док се креће и има мерење да може да покаже стварну вредност за оно што је сачувано од 40%.
Алго адаптивног осветљења: Правимо табелу која повезује различите количине осветљења са одређеним процентом осветљености (као када уопште нема светлости користили бисмо само 10 процената осветљености) као и ону која користи сензор амбијента и стално их мења за нас према њиховим налазима.
Дизајн мале{0}} хардверске потрошње
МЦУ мале снаге: Изаберите МЦУ са изузетно ниском потрошњом енергије као што је Ренесас РЛ78 / Л13 и он црпи само око 100μ А/МХз радне струје.
Материјал са мало цурења: Материјал са високом диелектричном константом као што је Ал2О3 се користи за пред-кондензатор за складиштење и кондензатор за задржавање како би се смањила потрошена статичка снага.
Типичан случај: Практична верификација напајања из батерија.
Случај 1: Водомер са ЕМ таласом на батерије
Градски водомјер: 6 година.
3,5 инча ТФТ ЛЦД, Потрошња енергије позадинског осветљења ЛЦД-а: 0,8 В, Радна струја ЛЦД-а: 15 мА (3,3 В напајање).
Мере оптимизације:
Уз коришћење ПВМ затамњивања и сензора амбијенталног светла за смањење потрошње енергије позадинског осветљења, 45%.
Интегрисано погонско коло за претходно складиштење смањује снагу коју користи управљачки ИЦ за тридесет процената.
30 минута није подешена операција за прелазак у режим мировања, струја спавања је 0,5 μА.
Реални резултати тестирања показују да је снага целе машине опала са 200 мВ на 80 мВ и сада може да користи своје батерије до осам година.
Футрола – Преносиви медицински монитор.
Примена сценарија: прва помоћ на отвореном, потребно је радити без престанка 24 сата.
Избор ЛЦД-а: ОЛЕД од 2,4-инча (заменити традиционални ЛЦД), али је веома скуп; коначно изаберите ниско{2}}ТФТ-ЛЦД са радном струјом од 12мА (2,8В напајање).
Мере оптимизације:
Користите технологију регионалног освежавања, ажурирајте само оне области слике које су се промениле услед промене срчане фреквенције, кисеоника у крви итд.
Интегрисано коло покретача динамичке{0}}спојнице користи погонске напоне чија је величина смањена за вредност од -5В до -3В;
4Г модули{0}}ниске снаге као што је Аир780Е за синхронизацију података, смањење стања приправности ЛЦД-а.
Стварни резултат теста: потрошња енергије целе машине је смањена за 150 мВ, на 60 мВ и испуњава захтев за 24-часовно коришћење.