背光模块包括调光芯片、组件以及第二组件,组件位于显示区的区域内,第二组件位于显示区的第二区域内,组件与第二组件电连接到调光芯片。显示组件层设置在背光模块上。其中在区域与第二区域显示同一灰阶值的情况下,调光芯片对区域内的组件所提供的电压或电流不同于对第二区域内的第二组件所提供的电压或电流。为解决上述技术问题,本发明还提供了一种显示器的显示亮度调整方法,其包括:提供显示器,显示器的显示区具有区域以及第二区域,且显示器包括背光模块以及显示组件层,背光模块包括组件以及第二组件,组件位于显示区的区域内,第二组件位于显示区的第二区域内,显示组件层设置在背光模块上,且显示组件层包括多个显示组件;驱动背光模块,以对组件与第二组件提供相同的电压或电流,并量测区域的显示亮度以及施加到区域内的显示组件的电压的数值曲线,以获得亮度信息,以及量测第二区域的显示亮度以及施加到第二区域内的显示组件的电压的数值曲线,以获得第二亮度信息,其中亮度信息不同于第二亮度信息;依据显示器的预定的灰阶值与施加到显示组件的电压的數值曲線以及亮度信息,利用控制单元调整显示器的灰阶值与区域内的背光模块的输出亮度的数值曲线。而此些区域的面积举例可彼此相等,但本发明不以此为限。江苏智能会议桌改造调节

电阻r1和第二电阻r2的连接点构成采样单元80的输出端。在本发明的另一实施例中,为了节省元器件(节省成本),上述第二外部电源可以为外部交流电源20,开关子单元31还包括供电支路322,且供电支路322包括依次串联连接的二极管d1、第四电阻r4、第五电阻r5,以及一端连接在第四电阻r4和第五电阻r5的连接点的电容c4,且二极管d1的阳极与外部交流电源20的火线连接,第五电阻r5的一端与光耦合器u1的二次侧的正极和第二光耦合器u2的一次侧的正极连接,电容c4的另一端与外部交流电源20的零线连接,第二光耦合器u2的一次侧的负极还与外部交流电源20的零线连接。上述供电支路322主要用于对外部交流电源20输出的交流电进行整流滤波后给光耦合器u1的4脚和第二光耦合器u2的1脚供电。另外,上述开关单元30和控制单元60之间还可以连接第三电阻r3,且第三电阻r3的一端与开关单元30的控制端连接,第三电阻r3的另一端与控制单元60的第三连接端连接。第三电阻r3主要用于限制三极管q1的基极和发射极的电流,防止电流过大。另外,本发明的另一实施例中还提出了一种显示器待机功耗控制方法,应用于显示器的控制单元上,显示器包括上述实施例提出的显示器,如图5所示。双屏液晶屏升降器改造定制办公桌改造可以使用电线管理器或电线槽来整理电线,保持桌面整洁。

图7所示预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线表示在显示画面的过程中预定各区域的灰阶值与所呈现的显示亮度关系曲线,也就是说,图7所显示的灰阶值与显示亮度的数值曲线为调整后各区域的灰阶值与显示亮度的关系曲线。详细而言,以区域dr1为例,在获得亮度信息后,依据图6所示预定的灰阶值与施加到显示组件132的显示电压的数值曲线,可计算出区域dr1中调整前的灰阶值与显示亮度的数值曲线。然后,将调整前的灰阶值与显示亮度的数值曲线与图7所示预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线进行比较,若在同一灰阶值下区域dr1调整前的显示亮度相同于预定显示亮度,则在此灰阶值下不进行调整;若在同一灰阶值下区域dr1调整前的显示亮度低于预定显示亮度,则在此灰阶值下可利用控制单元将提供给背光模块110的发光组件112-1的电压或电流提高,以提高其输出亮度,进而使区域dr1的显示亮度与预定显示亮度相同或接近;若在同一灰阶值下区域dr1调整前的显示亮度高于预定显示亮度,则在此灰阶值下可利用控制单元将提供给背光模块110的发光组件112-1的电压或电流降低,以降低输出亮度,进而使区域dr1的显示亮度与预定显示亮度相同或接近。因此。
所述第二隔离支路包括第二光耦合器,所述控制支路包括双向可控硅,且所述第二光耦合器的一次侧的正极连接第二外部电源,所述第二光耦合器的一次侧的负极连接所述开关驱动子单元的输出端,所述第二光耦合器的二次侧的正极连接第二外部电源,所述第二光耦合器的二次侧的负极连接所述双向可控硅的控制端,所述双向可控硅的输入端连接所述外部交流电源,所述双向可控硅的输出端与所述交流-直流变换单元的输入端连接。推荐地,所述储能单元包括储能电容,且所述储能电容的一端与所述直流-直流变换单元的输出端,所述储能电容的另一端接地。推荐地,所述采样单元包括依次串联连接的电阻和第二电阻,且所述电阻的一端与所述交流-直流变换单元的输出端连接,所述第二电阻的一端接地,所述电阻和第二电阻的连接点构成所述采样单元的输出端。推荐地,所述第二外部电源为所述外部交流电源,所述开关子单元还包括供电支路,且所述供电支路包括依次串联连接的二极管、第四电阻、第五电阻,以及一端连接在所述第四电阻和第五电阻的连接点的电容,且所述二极管的阳极与所述外部交流电源的火线连接,所述第五电阻的一端与所述光耦合器的二次侧的正极和所述第二光耦合器的一次侧的正极连接。所述第二光耦合器的二次侧的负极连接所述双向可控硅的控制端。

可制成大型薄片状,因而更适于制造大屏幕显示器。以下是几种OLED:被动矩阵OLED主动矩阵OLED透明OLED顶部发光OLED可折叠OLED白光OLED每一种OLED都有其独特的用途。接下来,我们会逐一讨论这几种OLED。首先是被动矩阵和主动矩阵OLED。被动矩阵OLED(PMOLED)PMOLED具有阴极带、有机层以及阳极带。阳极带与阴极带相互垂直。阴极与阳极的交叉点形成像素,也就是发光的部位。外部电路向选取的阴极带与阳极带施加电流,从而决定哪些像素发光,哪些不发光。此外,每个像素的亮度与施加电流的大小成正比。PMOLED易于制造,但其耗电量大于其他类型的OLED,这主要是因为它需要外部电路的缘故。PMOLED用来显示文本和图标时效率高,适于制作小屏幕(对角线2-3英寸),例如人们在移动电话、掌上型电脑以及MP3播放器上经常能见到的那种。即便存在一个外部电路,被动矩阵OLED的耗电量还是要小于这些设备当前采用的LCD。主动矩阵OLED(AMOLED)AMOLED具有完整的阴极层、有机分子层以及阳极层,但阳极层覆盖着一个薄膜晶体管(TFT)阵列,形成一个矩阵。TFT阵列本身就是一个电路,能决定哪些像素发光,进而决定图像的构成。AMOLED的耗电量低于PMOLED。显示器的显示区的预定的灰阶值与施加到显示组件的电压的数值曲线。北京办公桌改造厂家
D显示器跟普通显示器区别3D液晶显示器可以当普通显示器用吗。江苏智能会议桌改造调节
所述电容的另一端与所述外部交流电源的零线连接,所述第二光耦合器的一次侧的负极还与所述外部交流电源的零线连接。本发明实施例还提出一种显示器待机功耗控制方法,所述显示器待机功耗控制方法应用在上述所述的显示器上;所述显示器待机功耗控制方法包括:当接收到所述视频处理单元发出的无视频信号输入信号时,发出控制电平,以通过所述控制电平控制开关单元断开,其中,所述开关单元在所述显示器初始上电时导通;当检测到所述交流-直流变换单元的输出端的电压小于或等于第二预设值时,发出第二控制电平,以通过所述第二控制电平控制所述开关单元导通;当检测到所述交流-直流变换单元的输出端的电压大于或等于预设值时,发出所述控制电平,以通过所述控制电平控制所述开关单元断开。上述显示器及显示器待机功耗控制方法通过控制交流-直流变换单元的开关时长,防止交流-直流变换单元长时间开启,从而减少了交流-直流变换单元对电能的消耗,进而降低显示器的待机功率。附图说明为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例的描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲。江苏智能会议桌改造调节
上海威超智能设备有限公司在同行业领域中,一直处在一个不断锐意进取,不断制造创新的市场高度,多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准,在上海市等地区的数码、电脑中始终保持良好的商业口碑,成绩让我们喜悦,但不会让我们止步,残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志,和谐温馨的工作环境,富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新,勇于进取的无限潜力, 上海威超智能设备供应携手大家一起走向共同辉煌的未来,回首过去,我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜,相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围,我们更要明确自己的不足,做好迎接新挑战的准备,要不畏困难,激流勇进,以一个更崭新的精神面貌迎接大家,共同走向辉煌回来!