Principio técnico: visualización pasiva del LCD con código dañado y conducción activa del TFT.
La base para el ahorro de energía en una pantalla LCD con códigos incorrectos.
La pantalla LCD de código roto emplea material cristalino líquido TN (nemático trenzado) o STN (nemático súper trenzado) que se muestra basándose en el control de la orientación de la molécula cristalina líquida con un campo eléctrico. Las funciones clave-de ahorro de energía provienen de esto:
Mecanismo de visualización pasiva: es solo que el material no emite luz real; Por lo tanto, también sería reflejando algo de luz ambiental o reflejando la iluminación de fondo. Sin retroiluminación, sólo se necesitan unos pocos microamperios para mantener las moléculas de cristal líquido en su estado, y el consumo de energía es muy pequeño.
Modo de conducción estática: Mostrar información estática solo significa que tenemos que encender la energía cuando arranca y luego dejarla así para todas las actualizaciones posteriores y, por lo tanto, consumir menos energía.
Diseños de circuitos simplificados: cuando una pantalla LCD tiene códigos dañados, normalmente utilizamos conducción directa o conducción matricial simple en lugar de otras complicadas que no requieren mucho chip de control y reducen el uso de energía del circuito.
Consumo de energía de las pantallas TFT
La pantalla TFT controla activamente el estado de encendido-apagado de cada píxel mediante una matriz de transistores de película delgada; el consumo de energía es principalmente:
Mecanismo de actualización dinámica: para evitar un efecto fantasma en la imagen, tendrás que actualizar tus pantallas a más de 60 Hz. Si no está activo, aún existe la posibilidad de que el circuito de conducción continúe.
Necesidad de alto brillo: las pantallas TFT generalmente tienen retroiluminación LED de alto brillo y cuanto más brillante es, más energía consume.
Circuitos de control complejos: matrices TFT, chips de controladores de fuente, controladores de sincronización, etc., necesitan una fuente de energía constante, lo que encarece la energía en general.
DATOS DE PRUEBA DE CONSUMO DE ENERGÍA: "NIVEL DE MICROAMPEREOS" DE LCD CON CÓDIGO ROTO Y "NIVEL DE VATIOS" DE TFT
Uso de energía en un código incorrecto en una pantalla LCD.
Consumo de energía estática: la pantalla LCD sin código consume no más de 5-10 μ A para mantener la imagen mostrada. Por ejemplo, si no hay luces de fondo y usted tiene algún otro instrumento industrial con su pantalla LCD rota o apagada, en realidad todavía está siendo utilizado por este instrumento con una tasa de consumo de tan solo 6,2 μa.
Consumo de energía de la retroiluminación: si es necesaria la retroiluminación, el consumo de energía por cuenta LED es de alrededor de 15 mA, pero podría reducirse con mejores diseños. Al igual que en nuestro último ejemplo aquí, tenemos esa retroiluminación LED de bajo-consumo donde, si conectáramos las 3 luces juntas a la vez, solo sacaríamos alrededor de 45 ma de esta cosa y probablemente todavía haya margen de mejora a través de la antigua y confiable técnica de atenuación Pwm.
Consumo total de energía: tomando como ejemplo un reloj de pulsera inteligente, consume una media de 0,8 mW en funcionamiento y aproximadamente 0,02 mW en modo de espera.
Consumo de energía de la pantalla TFT.
Consumo de energía dinámico: el consumo de energía de la pantalla TFT está fuertemente correlacionado con el tamaño, la resolución y el brillo. Por ejemplo:
Pantalla TFT de 2,4" (resolución: 240×320), el consumo de energía es de alrededor de 1,2 W con un nivel de brillo de 200 nit;
La pantalla TFT de 5 pulgadas (resolución 720 x 1280) consume 3,5 W de potencia con 300 nits de brillo.
Una pantalla TFT de 10 pulgadas (la resolución es 1920×1080) consume más de 8 vatios cuando su brillo alcanza los 400 nits.
Proporción de retroiluminación: El sistema de retroiluminación suele representar entre el 70% y el 90% del consumo total de energía del TFT. Tomemos como ejemplo un teléfono móvil con su pantalla TFT de 500 nits. El . 85% proviene de la luz de fondo.
En comparación con las pruebas, en el caso de tamaños de pantalla idénticos, las pantallas TFT han consumido entre 18 y 25 veces más energía que las pantallas LCD con código roto. Usando el teléfono vivo X100 como ejemplo, su variante TFT tendrá aproximadamente media{4}}una-hora menos en términos de duración de la batería en comparación con la versión que usa LCD.
Escenario de aplicación: ventaja de la pantalla LCD en bajo consumo con código roto y compensaciones{0}}de rendimiento en TFT
Casos de uso de ahorro de energía-de Broken Code LCD.
Equipos que funcionan con batería-: cuando se necesita batería alta, como en pulseras o etiquetas inteligentes, en los dispositivos portátiles, desconectar la pantalla LCD será de gran ayuda para extender la batería. Por ejemplo, a una etiqueta de precio electrónica en particular se le extendió el tiempo entre recargas casi dos años después de que se adoptó el límite (desde aproximadamente tres meses hasta ahora aproximadamente uno).
En el caso de que las pantallas estáticas fueran como: en nuestro panel de instrumentos, en mi controlador de termostato o tal vez queramos configurar algún tipo de reloj para que este tipo de situaciones requieran una pantalla a largo plazo sin una actualización constante, por lo tanto, una pantalla LCD rota está bien, ya que no necesita ser actualizada constantemente y, por lo tanto, usa muy poca energía.
Solución de bajo costo: el costo de fabricación de LCD sin código es solo del 30 al 50 % del TFT y es muy adecuado para aplicaciones de gran volumen como automatización del hogar, sensores en industrias, etc., que requieren ahorros de costos.
Beneficio de rendimiento de la pantalla TFT en diferentes situaciones
Muestra contenidos dinámicos: la alta frecuencia de actualización y los colores vivos de TFT no pueden ser reemplazados por otros dispositivos, como teléfonos, tabletas o televisores.
Entorno de alto brillo: la pantalla de publicidad exterior, la orientación del automóvil y otras ocasiones deben verse claramente en un fondo muy brillante, el mayor brillo del TFT y el mejor ángulo de visión amplio lo convierten en la mejor opción.
Requisito de diseño de alto nivel: si hay situaciones como profesionales en la pantalla o personas que necesitan hacer algunos diseños en un lugar de trabajo donde la precisión del color y la relación de contraste deben estar en el máximo grado posible, TFT con sus 16,7 millones de colores y una relación de contraste de 1500:1 será suficiente.
Técnica de optimización del ahorro de energía-: "expresión extrema" de pantallas LCD con código-roto, "actualización de la eficiencia energética" para TFT.
Ahorre energía reparándola con su LCD codificado roto.
Diseño reflectante: capa de cristal líquido optimizada y capa reflectante para pantallas basadas en luz ambiental que apagan todas las luces de fondo y consumen menos de 0,1 mW de energía.
Control dinámico de retroiluminación: cambie automáticamente el brillo de la retroiluminación según la cantidad de luz que haya a su alrededor; pasa del 100% a solo el 10%, por ejemplo, si afuera se oscurece, y eso reduce la cantidad de electricidad que utilizamos en un 90 por ciento.
Chip controlador de baja potencia: adopte un chip controlador LCD exclusivo (por ejemplo, HT1621) con un requisito de energía estática de solo 100 μA y un consumo de energía aún menor.
Ahorro energético para las pantallas TFT.
Reemplazo de CCFL con retroiluminación LED: las nuevas retroiluminación LED que han reemplazado a las antiguas fluorescentes tienen una mejora del 30 % al 50 % en el uso de energía en comparación con estas, lo que también nos permite una atenuación local que luego reduce cualquier uso de energía no deseado.
Modo de unidad de bajo consumo: reduzca la velocidad de actualización de 60 HZ a 30 HZ y apague algunos de los píxeles, de modo que se necesite menos energía cuando solo se muestre algo fijo.
Utilice material nuevo: utilice semiconductores de óxido como IGZO o LTPS, que tienen corrientes de fuga más bajas para hacer que los circuitos sean más eficientes energéticamente.
Tendencias de la industria: "Cultivo profundo en el mercado segmentado" de LCD con código roto y "Revolución de la eficiencia energética" de ftt.
El curso futuro de LCD con código descifrado.
Tecnología de consumo de energía ultrabajo: use algún material nuevo, como cristal líquido ferroeléctrico, use un nuevo proceso, como una capa reflectante micro nano estructurada. Por tanto, el consumo estático será inferior a 0,1 microA.
Aplicación de pantalla flexible: hacer una pantalla LCD flexible con código de ruptura, para que podamos hacer más cosas como anillos para relojes o pequeñas cosas en tu casa que se conecten a Internet (eso es lo que significa IOT).
La solución combinada: sensores + chips controladores + LCD desconectado en un solo chip que reducirá el costo y la energía.
Las pantallas TFT suponen un gran avance en materia de ahorro energético.
Mini-Retroiluminación LED: con el control de la luz desde más de miles de zonas, se puede crear HDR con un menor costo de energía de retroiluminación. Por ejemplo, los televisores 8K Mini-LED tienen un menor consumo de energía de retroiluminación, lo que reduce un 40 % en comparación con los convencionales.
Tecnología de puntos cuánticos: mejora los colores, requiere un menor brillo de la luz trasera-. Al igual que Quantum-dot TFT, consume un 15% menos de energía que el TFT tradicional del mismo brillo.
Algoritmo de ahorro de energía-de IA: utiliza ML para conocer los patrones de uso del usuario y luego modifica los parámetros de la pantalla automáticamente según la situación para ahorrar energía con un método basado en escenas.