ZHCAE51 June   2024 TLC6983

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1显示技术概述
    1. 1.1 显示技术比较
    2. 1.2 LED 驱动器拓扑
  5. 2Mini-LED/Micro-LED 显示系统简介
    1. 2.1 矩阵 LED 显示屏基础知识
    2. 2.2 LED 显示屏新兴 EE 和系统概述
    3. 2.3 高密度矩阵 LED 显示屏的常见问题
  6. 3根本原因分析和 TI 参考设计
    1. 3.1 重影问题
      1. 3.1.1 下重影
      2. 3.1.2 上重影
    2. 3.2 耦合问题
      1. 3.2.1 亮度更大的耦合
      2. 3.2.2 亮度更暗的耦合
    3. 3.3 低灰度不均匀问题
  7. 4总结
  8. 5参考资料

矩阵 LED 显示屏基础知识

在讨论 LED 显示系统之前,有必要先了解 LED 和 LED 驱动器结构的基本概念。

图 2-1图 2-2 展示了两种 RGB LED,分别是共阳极和共阴极。共阳极 LED 意味着 LED 的阳极连接在一起,而共阴极 LED 则相反。请注意,LED 的正向电压因颜色而异。通常情况下,红色 LED 的正向电压为 1.8V 至 2.2V,而蓝色/绿色 LED 则为 2.8V 至 3.4V。

 共阳极 LED图 2-1 共阳极 LED
 共阴极 LED图 2-2 共阴极 LED

因此,在讨论 LED 驱动器时,存在共阳极或共阴极 LED 驱动器,就像图 2-3图 2-4 中所示的驱动器架构一样。过去,由于采用 NMOS 结构的灌流驱动器与采用 PMOS 结构的源驱动器相比成本更低,因此共阳极 LED 驱动器更为常用。但如今,由于节省能耗,共阴极 LED 驱动器更受欢迎。

它们之间的最大区别在于,共阳极 LED 驱动器只有单一的电源轨供所有 RGB 使用,而共阴极 LED 驱动器则具有 2 个分开的电源轨,一个用于红色 LED,另一个用于绿色和蓝色 LED。

共阴极 LED 驱动方法可以显著节省功耗,因为红色 LED 的正向电压远低于绿色和蓝色 LED 的正向电压。此外,LED 显示屏的表面温度可降低超过 10 度,色彩均匀性更好,LED 使用寿命更长。通常,总功耗可以降低 30% 至 75%。

 采用灌流驱动器架构的共阳极 LED图 2-3 采用灌流驱动器架构的共阳极 LED
 采用源驱动器架构的共阴极 LED图 2-4 采用源驱动器架构的共阴极 LED