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聚積LED背光驅(qū)動晶片助力打造可攜式電子產(chǎn)品,滿足使用者三大訴求-輕薄、時尚、高畫質(zhì)

隨著使用者對于消費性電子產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)越來越高,各品牌莫不持續(xù)在技術(shù)上及外觀上精益求精,近兩年來已有不少全球知名大廠陸續(xù)推出采用MiniLED背光的可攜式電子產(chǎn)品。而在這波新興趨勢下,身為MiniLED背光驅(qū)動晶片領(lǐng)導(dǎo)廠商的聚積科技,也協(xié)助客戶加速導(dǎo)入MBI6322及MBI6334,以打造輕薄、時尚、高畫質(zhì)的可攜式電子產(chǎn)品。

消費者對于可攜式電子產(chǎn)品在體積、外型跟品質(zhì)上都有一定程度的要求,聚積MiniLED背光驅(qū)動晶片MBI6322及MBI6334具備一、掃描架構(gòu)技術(shù)、二、高度整合特性、三、S-PWM技術(shù)及插黑畫面功能,能夠協(xié)助品牌廠商打造出輕薄、時尚、高畫質(zhì)的產(chǎn)品,加速MiniLED背光相關(guān)產(chǎn)品的市場滲透率。詳細(xì)說明如下:

一、掃描技術(shù)架構(gòu) 實現(xiàn)輕薄設(shè)計

可攜式電子產(chǎn)品可藉由采用小間距區(qū)域調(diào)光背光設(shè)計,縮短光學(xué)混光距離進而達成輕薄設(shè)計(如下圖),甚至可達到“零”光學(xué)距離。

LED背光設(shè)計的光學(xué)距離示意圖

但小間距區(qū)域調(diào)光背光設(shè)計使用的MiniLED數(shù)量較多,亦代表使用的LED驅(qū)動晶片也較多,在背板空間有限的情況下,元件數(shù)增加會失去輕薄設(shè)計的本意。然而,聚積MiniLED背光驅(qū)動晶片因具備“掃描架構(gòu)”,相對一般的“靜態(tài)架構(gòu)”,能用較少的驅(qū)動晶片就能控制整體的區(qū)域調(diào)光,真正實現(xiàn)輕薄設(shè)計。

二、高度整合特性 創(chuàng)造現(xiàn)代時尚感

可攜式電子產(chǎn)品已經(jīng)被消費者視為是時尚配件的一環(huán),品牌在設(shè)計產(chǎn)品的時候,需要更加靈活彈性的走線布局,以打造出擁有現(xiàn)代時尚感的產(chǎn)品。聚積MiniLED背光驅(qū)動晶片具備“高度整合”,將行掃開關(guān)(MOSFET)整合到驅(qū)動晶片上(如下圖),使得驅(qū)動板布線更加簡潔,協(xié)助品牌廠商創(chuàng)造出滿足消費者期待的產(chǎn)品。

聚積高整合MiniLED背光驅(qū)動晶片讓驅(qū)動板布線精簡

三、S-PWM技術(shù)及插黑畫面功能 呈現(xiàn)優(yōu)質(zhì)畫面

S-PWM技術(shù) → 解決頻閃問題

可攜式電子產(chǎn)品的背光亮度大多是以脈沖寬度調(diào)變(PWM)控制,用開和關(guān)來調(diào)節(jié)亮度,因此畫面會產(chǎn)生閃爍感。傳統(tǒng)解決方法是加快PWM頻率,但此方法如果在要達到較高的灰階顯示效果時,常會出現(xiàn)灰階時鐘頻率不夠快,使得畫面顯示效果不佳。而聚積MiniLED背光驅(qū)動芯片使用S-PWM技術(shù),有效提高灰階時鐘頻率,進而解決頻閃問題。

插黑畫面功能 → 克服動態(tài)模糊問題

當(dāng)灰階驅(qū)動電壓(Gamma Voltage)驅(qū)動液晶轉(zhuǎn)動時,過程中液晶需要反應(yīng)時間去轉(zhuǎn)動至所顯示的灰階,而此時背光持續(xù)點亮,所以當(dāng)光線穿過轉(zhuǎn)動的液晶會導(dǎo)致顯示畫面產(chǎn)生動態(tài)模糊。傳統(tǒng)解決方法是通過時序控制晶片,將幀率提高到兩倍,在奇數(shù)幀或偶數(shù)幀放置黑畫面以降低模糊感,然而這樣的作法會使時序控制晶片加大內(nèi)部資料處理元件且加倍傳輸頻寬,造成整體面積增加、成本提升。而聚積“插黑畫面功能”藉由調(diào)快灰階時鐘頻率,讓原本顯示一幀畫面的資料提早送完,剩余的時間則置入黑畫面補滿,可有效克服動態(tài)模糊問題(如下圖)。

插黑畫面功能說明圖

關(guān)于聚積科技

聚積科技結(jié)合了創(chuàng)新的方式與對LED驅(qū)動晶片設(shè)計的熱情,在LED顯示屏與照明產(chǎn)業(yè)中迅速拓展。除了專注在LED顯示屏、汽車照明應(yīng)用外,我們不斷地優(yōu)化品質(zhì)與淬煉技術(shù),期望在Micro LED與IoT領(lǐng)域中,成為關(guān)鍵解決方案的最佳人選。(來源:聚積光電)

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