開關電源的設計與被動 - 主動驅動駕駛五個不同點
開關電源的設計與被動 - 主動驅動駕駛五個不同點
一.驅動方式的不同
無源矩陣的驅動發展方式為多路動態數據驅動,這種創新驅動教學方式受掃描工作電極數的限制,占空比系數是無源驅動的重要技術參數。24V開關電源是高頻逆變開關電源中的一個種類。什么是24V開關電源 24V開關電源就是用通過電路控制開關管進行高速的導通與截止.將交流電提供給變壓器進行變壓轉化為高頻率的交流電。開關電源廠家利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制控制IC和MOSFET構成。12V開關電源主要檢查300V上的大濾波 電容 、整流橋各 二極管 及開關管等部位,抗干擾電路出問題也會導致保險燒、發黑。需要注意的是:因開關管擊穿導致保險燒一般會把電流檢測 電阻 和電源控制芯片燒壞。負溫度系數熱敏電阻也很容易和保險一起被燒壞。
有源矩陣驅動方法是靜態驅動方法,OLED具有存儲器效應的有源矩陣,可以是100%的負載驅動這種驅動不是由掃描電極的數目的限制,每個像素可以被選擇性地獨立地調整。
二.有源矩陣我們可以通過實現具有高亮度和高分辨率
由于占空比問題,被動矩陣在不被選擇時迅速消失。 為了實現顯示屏的一定亮度,每列的亮度應為屏幕的平均亮度乘以列數。 當平均亮度為100cd/m2時,列1的亮度應為cd/m2.6400.隨著列數的增加,每個列的亮度必須相應增加,驅動電流密度必須相應增加。 可見,無源矩陣難以達到高亮度,高分辨率。
有源矩陣不存在占空比問題,驅動不受掃描電極數目的限制,易于實現高亮度、高分辨率。
三.建議。 主動矩陣可以實現高效率、低功耗
四.工藝成本的比較
無源驅動由簡單矩陣構成, 基板制造技術工藝進行簡單; 有源驅動低溫多晶硅TFT工藝過程復雜,設備企業投資具有巨大。
在一般的OLED器件,所述有源驅動器的更高的成本。然而,需要外部無源驅動的驅動電路,目前,該電路芯片的價格也高,和有源矩陣驅動電路內置,而不無源驅動的OLED裝置是一個外部的,高的分辨率和顏色成本不一定低。
五.結構的不同
無源驅動系統矩陣的像素由陰極和陽極單純基板材料構成,陽極和陰極的交叉分析部分企業可以提高發光,驅動用IC需要由TCP或COG等連接管理方式方法進行外裝。
有源驅動器的每個像素都配備了具有開關功能的低溫多晶硅薄膜晶體管(低溫多晶硅薄膜晶體管,LTP-SiTFT),每個像素都配備了電荷存儲電容器。 外圍驅動電路和顯示陣列集成在同一玻璃基板上。 與LCD相同的TFT結構不能用于OLED。 目的.這是因為LCD是由電壓驅動的,而OLED是由電流驅動的,其亮度與電流的量成正比,所以除了開關動作的位置TFT外,還需要一個小的驅動TFT。 具有低的ON阻抗,允許足夠的電流通過
來源: 5v 開關電源,開關電源