1, Анализа механизма потрошње енергије на ЛЦД екрану позадинског ЛЦД-а
ЛЦД (течни кристални екран) не емитује светлост, а његова се на екрану ослања на модул позадинског осветљења да би се добио извор светлости. Системи за позадинско осветљење обично се састоје од компоненти као што су извори светлости (као што су флуоресцентне лампе ЦЦФЛ хладне катоде, ЛЕД диоде за емитовање светлости), светлосне плоче, дифузијске листове итд. Композиција потрошње енергије има значајне карактеристике:
Позадинско осветљење: Модул за позадинско осветљење троши 60% -80% укупне потрошње електричне енергије ЛЦД-а, што је основна веза оптимизације уштеде енергије.
Утицај покретачког круга: Потрошња електричне енергије напон и контролни круг брзине освежавања потребна је за течни кристални молекул који преврћу рачуне за око 15% -25%.
Губитак обраде сигнала: Обрада као што је скалирање и побољшање боја стварају отприлике 5% -10% потрошње енергије.
Узимајући индустријску оцену 15. 6- инчни ЛЦД као пример, типична потрошња електричне енергије када користите ЛЕД позадинско осветљење је 12В -18 В, где:
ЛЕД позадинско осветљење: 8В -12 В (Рачуновање 66% -75%)
Дривер ИЦ: 2В -3 В (Рачуновање за 11% -17%)
Контролни круг: 1.5В -2 В (Рачуновање 8% -11%)
Обрада сигнала: 0. 5В -1 В (3% {4}}%)
2, посебан изазови потрошње енергије система за контролу аутоматизације
У системима контроле индустријске аутоматизације, ЛЦД дисплеји морају континуирано приказати динамичке податке о праћењу, параметрима стања опреме и информације о алармима и њихове проблематике потрошње енергије јединствене су:
Висока потреба за осветљењем: У индустријским окружењима са сложеним условима осветљења често је потребно одржати светлост 800-1200 ЦД \/ М ² да би се осигурала видљивост.
Често динамично освежавање: ажурирање података у реалном времену захтевају брзину освежавања од најмање 60Хз, што повећава оптерећење на погонском кругу.
Сложена обрада сигнала: Захтијева додавање сложених сигнала као што су систем интерфејса и СЦАДА системске графике, што повећава терет на ГПУ-у.
Ектреме Радно стање Прилагођавање: Додатна контрола температуре потребно је у широком температурном окружењу (-20 степен ~ 70 степени) како би се повећала потрошња енергије у стању приправности.
Подаци о тестирању потрошње електричне енергије типичних индустријских ХМИ (интерфејс ХМИ (интерфејс за хумани) ЛЦД емисије:
Потпуно бели статички Слика: 15В (основна потрошња енергије)
Динамично освежавање података: + 3 в (повећање за 20%)
Омогућите додирну функцију: + 1. 5В (повећан за 10%)
Надокнада окружења високог температуре: + 2 В (повећана за 13%)
3, вишедимензионални систем уштеде енергије
(1) Оптимизација система позадинског осветљења
Динамична технологија затамњења
Сензор за осветљење животне средине (ЛАБЦ):
Откривање у стварном времену осветљења животне средине (тачност ± 10лук) кроз уграђене сензоре светлости, динамички прилагођавајући осветљење позадинског осветљења. Тестови су показали да аутоматско затамњење може уштедјети 40% -50% енергије у поређењу са режим фиксне осветљења у канцеларијском окружењу од 500лук.
Адаптација садржаја (ЦАБЦ):
Анализирајте хистограм слике и смањите интензитет позадинског осветљења за тамне слике. Експериментални подаци показују да приказивање црне позадине повећава енергетску ефикасност за 65%, а мешовити садржај штеди просечно од 35% енергије.
Нова архитектура позадинског осветљења
Локална технологија затамњења:
Поделите модул за позадинско осветљење у више независних контролних подручја (као што је матрица од 16 × 16) и подесите светлост према преградној страници приказа. У Инфистрии Индустриал АУТИОНАЛНЕ ИНТЕРФАЦИЈЕ ИНТЕРФАЦИЈЕ, Укупна потрошња електричне енергије може се смањити за 30% -40%.
Куантум додатак тачке:
Коришћењем Куантум Дот филма за унапређење чистоће боја, интензитет позадинског осветљења може се смањити за 15% -20%, задржавајући исти визуелни ефекат.
(2) иновација у погонском кругу
Цхип за управљачки програм ниског енергије:
Коришћење А {0}}. 13 μ М ЦМОС процеса процеса, статичка потрошња електричне енергије смањује се за 60%, а динамичка потрошња електричне енергије се смањује за 45% у поређењу са традиционалним 0,18 μ м процесним чиповима.
Интелигентно управљање напајањем:
Интегрисани ДЦ-ДЦ претварач има ефикасност од 95% и подржава пребацивање на више мода (нормално \/ стање приправности \/ спавања) са потрошњом енергије од 12В \/ 0. 5В \/ {0. 1В.
(3) Оптимизација софтвера алгоритама
Расферни рафан Адаптиве:
Развити алгоритаму контроле динамичког брзине када се интелигентно пребацује између 30Хз -60 ХЗ на основу брзине промена слике (откривене од стране пиксела разлике), што је резултирало 25% -35% повећањем измерене ефикасности уштеде енергије.
Пренос компресије слике:
Усвајање алгоритама компресије ЈПЕГ-ЛС без губитака смањује количину преноса података, смањује оптерећење за обраду ГПУ-а за 40%, а индиректно смањује потрошњу енергије погонских круга.
4, пракса примене у индустријским сценаријима
(1) Центар за надгледање угља
55-инчни ултра уска ивица ЛЦД за спајање на ЛЦД-у (3 × 3) који је распоредио Зхонгда Диантионг у руднику угља у провинцији Сханки усваја следећа решења за уштеду енергије:
Повезивање заштите животне средине: Подесите светлину према интензитету осветљења (0-1000 лук) у контролној соби, штеди 42% енергије у поређењу са режим фиксне осветљења.
Локално затамњено: Контрола позадинског осветљења зона за статичке слике (попут ГИС мапа), смањујући потрошњу енергије за 38%.
Интелигентни режим спавања: Када нема операције дуже од 30 минута, аутоматски се пребацује на 1В стање приправности, штедећи о 860 кВх електричне енергије годишње.
(2) Терминал за контролу паметног мреже
12. 1- инчни индустријски ЛЦД који користи одређена предузећа за напајање постиже следеће у опреми за инспекцију на отвореном кроз интеграцију ЦАБЦ + ЛАБЦ ДУАЛ-МОДЕ ТЕХНОЛОГИЈА ТЕХНОЛОГИЈЕ:
Strong light environment (>1000лук): Аутоматски побољшава позадинску осветљење на 1200ЦД \/ М ² да би се осигурала видљивост
Ниско светло окружење (<200lux): Reduce backlight to 300cd/m ², increase energy efficiency by 55%
Свеобухватни рад у раду: Годишња потрошња радног енергије смањена је са 38кВх на 24кВх, продужену опрему издржљивости за 30%
5, будући технолошки еволуциони правац
Нови материјални пробој:
Micro LED backlight: chip size reduced to 50 μ m, achieving higher light efficiency (>150lm/W) and longer lifespan (>100000 сати).
Квантни тачкица Перовскит: Нови луминисцентни материјал може повећати гаму у боји на 120% НТСЦ-а уз смањење захтева за позадинско осветљење за 20%.
Интелигентни алгоритам уштеде енергије:
АИ Модел предвиђања: Подесите поставке осветљења унапред на основу навика употребе опреме (кроз историјску анализу података), а тачност предвиђања може да достигне 92%.
Оптимизација ЦЛОУНД ЕДГЕ ЦОЛРАБОРАТИВНО ОПТИМИЗАЦИЈА: МУЛТИ ЕНГЕ Енергетска потрошња Потрошња енергије се реализује кроз ивице рачунарске чворове, а укупна ефикасност уштеде енергије повећана је за 15% -20%.
Интеграција нивоа система:
Интеграција приказа светлости: Интегрисање сензора амбијенталне светлости у ЛЦД оквир, брзина одговора се повећава за 5 пута.
Мултимодална интеракција: комбиновање гласовне контроле и препознавање гесте да би се смањило трајање екрана, очекује се да ће смањити неефикасну потрошњу енергије за 30%.
хттпс: \/\/ввв.тфтлцдфацтори.цом\/лцд\/смарт-ЛЦД-Дисплаи\/дигитал-лцд-дисплаи-фор-цасх-цоунтинг-мацхине.хтмл