Која је типична потрошња енергије ЛЦД индустријских инструмената?

Apr 07, 2026

Остави поруку

Техничка основа потрошње ЛЦД-а: Молекул течног кристала – дизајн кола.

Главна потрошња енергије ЛЦД-а (дисплеј са течним кристалима) долази из три дела

Молекули течних кристала покрећу светлост напоном кроз поље. Његовој погонској струји је потребан само ред величине микроампера (μА/цм²), тако да је ово ниско{1}}напонска-ниска-опрема. Попут покретачког дела са течним кристалом 3.5 - инча ТФТ - ЛЦД модула користи само око 40 мВ.

Систем позадинског осветљења: Данашњи ЛЦД захтева ЛЕД систем{0}}позадинског осветљења и троши максимално 60%- 80% енергије. Ако само узмемо у обзир модел од три-и-{-пола инча, овај низ ЛЕД позадинског{7}}светла-потроши негде између -сто-двадесет и једне-сто-та{12}}та у ствари, где је та снага највише у милиметрима.

Коло драјвера се састоји од: драјвера капије (+ -10 В ХВ) , драјвера извора (3. 3 В) и кола за управљање напајањем, које зависи од дизајна кола за потрошњу енергије. Традиционална шема пумпе за пуњење: 40% – 60% и екстерни ДЦ-ДЦ претварач је 85%+.

Типични опсег и анализа случаја потрошње енергије ЛЦД индустријских инструмената

Мали{0}}екран кода сегмента (мањи или једнак 2,8 инча).

Опсег потрошње енергије: 0,1мВ – 10мВ (статички).

Примери примене: мерач снаге и регулатор температуре

Случај: Мултифункционални мерач снаге 96*96 са само једном фазом има искоришћење улазне снаге испод 0,1ВА (око 0,1мВ) по фази; када користи рефлектујућу ЛЦД технологију, добро показује ствари чак и ван светле средине и не мора да сија сам по себи.

Тачка{0}}матрични екран средње величине (3,5–7 инча)

Опсег потрошње енергије: 100мВ - 500мВ (динамички приказ)

Обично се користи за апликацију: ХМИ, људски{0}}машински интерфејс; Индустријски таблет рачунар.

Кућиште: 3,5-инчни ТФТ-ЛЦД модул са радном струјом од 60 мА на 3,3В напајању који троши укупно 198мВ снаге; у оквиру које је позадинско осветљење 160мВ, драјвер је 40мВ и интерфејс комуникација заузима све остале делове.

Big-sized high-res screen (>10 ин)

Опсег употребе ПВР уређаја је између 1-50 вати, што значи 50 вати када је у режиму пуног осветљења.

Типичне апликације би биле у центру за надзор, и на контролним конзолама за аутоматске производне линије.

случај је да би имао 15,6 инчни индустријски ЛЦД екран резолуције 1920 к 1080 који користи читав низ ЛЕД позадинског осветљења заједно са макс. потребна снага је 45в. Користећи ову технологију динамичког затамњивања, оно што заправо видимо тамо се своди на вредност од око 15 В.

Анализа најважнијих фактора који утичу на потрошњу енергије Лцдис-а.

Величина екрана и резолуција

Утицај отпора жице: Састављен је од прозирне проводничке линије (ИТО), како се повећава, повећава се и дужина ожичења, што такође доводи до већег губитка отпора жице. На пример, ако мој екран од 10 инча користи отпор ожичења који би могао бити двоструко већи од онога што би користио екран од 5 инча, потребна је већа снага вожње.

Захтеви за позадинско осветљење су следећи: Екрани високе дефиниције имају боље резултате када је извор светлости већи. Према експерименталним подацима, ако повећамо нашу резолуцију са 800 к 480 на ту територију од 1920 к 1080, то ће узети негде око ових 120 процената енергије у снази позадинског осветљења.

позадинско осветљење, тип и тех.

Однос потрошње енергије типа позадинског осветљења и сценарији примене оптимизације енергетске ефикасности.

Рефлецтед<10% outdoor instruments, solar equipment increase the ambient lighting's effectiveness.

Транспарентна: 20-40% индустријска контролна табла са окружењем помешаним са ЛЕД светлима извора амбијенталног светла

А затим потпуно транспарентни 60 – 80% екрани за надзор у затвореном простору користе мини ЛЕД или квантне тачке.

Технолошки пробој је ново динамичко затамњивање: позадинско осветљење се мења у зависности од интензитета светлости који детектује сензор амбијента као што је на пример БХ1750. Узимајући само једно мало кућиште од 1000 лукса, екран је аутоматски појачан на 80% осветљености са пада од 50 лукса, а када је пао на 25% при 50 лука, ово је дало само брзи просечни пад потрошње енергије од око 40%.

Дизајн кола драјвера

Опција архитектуре напајања: Старија решења су користила пумпе за пуњење да би се повећао напон и то је расипно. Модерни дизајни користе екстерне ДЦ-ДЦ претвараче као што је ТПС61040 да повећају 3. 3 В на 5 В, а затим добију ± 10 В преко модула пуњења{7}}пумпе са укупном ефикасношћу већом од 85%.

Интелигентни режим спавања: МЦУ ће осетити да ли је било која радња извршена у датом временском интервалу са чекањем од 30 секунди пре него што пређе у режим мировања, тада би АВДД,ВГХ/ВГЛ требало да буде искључено. Потрошња енергије у стању приправности је смањена на испод 0,1 мВ.

Стратегија оптимизације потрошње енергије у индустријским сценаријима.

Структура за уштеду енергије{1} на нивоу система

Контрола позадинског осветљења: Користите ПВМ затамњење од 1 кХз да бисте смањили треперење и минимизирали ЕМИ. Мапа осветљења{2}}се користи за подешавање затамњивања.

Технологија освежавања региона: Дефинишите начин за означавање „прљавог“ региона тако да мењамо само ствари које су измењене. На пример, ако узмемо у обзир индустријску страну, поделимо то као део насловне траке, део области података, онда би наш последњи део садржао наш део статусне траке који би у овом сценарију могао да се освежава појединачно, чиме би се смањио укупни ниво потрошње енергије за потребе освежавања за приближно 30+ процентних поена.

Управљање временом напајања: током процеса буђења ЛЦД-а, потребно је да сачекамо 100 – 120 мс да се напајање стабилизује како би се избегло „кашњење црног екрана“ и да побољшамо време потребно за период буђења -на испод 50 мс.

И иновације у материјалима и процесима

ИТО стакло ниске импеданције: Јон метала (на пример, сребро), да смањи отпор ИТО танког филма, са 100 Ω/□ на 50 Ω/□ и смањи потрошњу погонске снаге за 15%.

Структурисана плоча за вођење светлости са микро призмом: низ микро гребена у облику слова В повећава употребу лед светла са 60% - 85% и смањује бр. ЛЕД потребне за исте лумене за 30%.

Индустријски стандарди и сертификат енергетске ефикасности

Међународни стандард: ИЕЦ 62301 „Метод мерења за могућност употребе енергије“, наводи да режим мировања индустријског ЛЦД-а троши мање или једнако 0. 5 В, а његов искључени режим троши мање од или једнако 0. 4 В.

Домаћи стандард: ГБ21520 „Границе енергетске ефикасности и оцене за компјутерске екране“ предвиђа да потрошња енергије у стању мировања индустријских ЛЦД-ова високих перформанси мора бити мања или једнака 0,8 В, а потрошња енергије када је искључена не сме бити већа од 0,6 В.
 

Pošalji upit