第二光耦合器u2的二次侧的正极连接外部电源,第二光耦合器u2的二次侧的负极连接双向可控硅scr1的控制端,双向可控硅scr1的输入端连接外部交流电源20,双向可控硅scr1的输出端与交流-直流变换单元40的输入端连接。具体地,上述第二光耦合器u2的6脚和4脚在光耦合器u1的4脚和3脚截止时导通,从而控制双向可控硅scr1导通;第二光耦合器u2的6脚和4脚在光耦合器u1的4脚和3脚导通时断开,从而控制双向可控硅scr1断开。在本发明的另一实施例中,为了对交流-直流变换单元40输出的电能进行储能,上述储能单元70包括储能电容c1,且储能电容c1的一端与直流-直流变换单元50的输出端,储能电容c1的另一端接地。上述储能电容c1可以是直流-直流变换单元内部的滤波电容构成,也可以是另外设置的,这里不做具体限定。可以理解地,上述储能电容c1可以等效电容,在具体实施时,可以用多个电容来代替。当然,上述显示器也可以包括多个其他的储能单元,具体可以设置在交流-直流变换单元和直流-直流变换单元之间,如图3所示的电容c2。在本发明的另一实施例中,采样单元80包括依次串联连接的电阻r1和第二电阻r2,且电阻r1的一端与交流-直流变换单元40的输出端连接,第二电阻r2的一端接地。显示器中会具有用以显示画面的显示组件。安徽会议桌改造定制

并可分别计算出第二区域dr2的灰阶值与第二发光组件112-2的对应驱动电压或电流的数值曲线、第三区域dr3的灰阶值与第三发光组件112-3的对应驱动电压或电流的数值曲线以及第四区域dr4的灰阶值与第四发光组件112-4的对应驱动电压或电流的数值曲线,以获得第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息,在此不重复赘述。须说明的是,控制单元与运算单元可为显示器100外部的装置或系统中的单元,而本实施例的控制单元与运算单元可包括在相同的装置或系统中,例如计算机,藉此对显示器100进行控制与运算,但本发明不以此为限。在本实施例中,图6所示的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与图7所示预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线例如是依据第三亮度信息作为基准而设计,故图8所示的灰阶值与第三区域dr3的背光模块110输出亮度比例的数值曲线为纵坐标数值为100%的水平线,也就是背光模块110中的第三发光组件112-3所接收到的电压或电流并未被调整,但本发明不以此为限。在其他实施例中,图6所示的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与图7所示预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线也可不依据任何一个亮度信息作为基准而设计。另外,须说明的是。威超升降屏会议室改造安装公司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。

也就是在相同灰阶值的情况下对显示组件132提供相同的显示电压并对背光模块的发光组件112提供相同的驱动电压或电流的条件下,会导致不同区域在相同灰阶值的情况下具有不一致的显示亮度,进而产生色差而影响显示器100的显示质量。如图1到图8所示,为了改善各区域在相同灰阶值的情况下具有不一致的显示亮度的问题,本实施例显示器的显示亮度调整方法进行步骤s3,依据同一个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(例,如图6所示)以及各个亮度信息(如图5所示),利用控制单元调整各区域内的灰阶值与背光模块110的输出亮度的数值曲线,以使各区域的灰阶值与显示亮度的数值曲线与同一个预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线(例,如图7所示)相同。接着,依据各区域内的背光模块110的输出亮度与施加到各区域的发光组件112的电压或电流的数值曲线,利用运算单元计算出各区域中的灰阶值与对应发光组件112的电压或电流的数值曲线,以获得对应的灰阶信息,其中图6所示的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表示在显示画面的过程中预定各显示组件132具有相同的灰阶值与所接收到的显示电压的关系曲线。
外部电源输出的电流经由三极管q1的集电极和发射极流入接地端,使得光耦合器u1的一次侧和二次侧均断开,从而输出第四控制电平(低电平),进而控制开关子单元31导通。当然,上述驱动支路311还可以包括上拉电阻r6,且上拉电阻r6的一端连接外部电源,另一端与三极管q1的集电极连接,以增大三极管q1的集电极的电压。更近一步地,开关子单元31可以包括第二隔离支路和控制支路321,第二隔离支路的输入端与开关驱动子单元32的输出端连接,第二隔离支路的输出端与控制支路321的控制端连接,控制支路321的输入端连接外部交流电源20,控制支路321的输出端与交流-直流变换单元40的输入端连接。具体地,上述第二隔离支路在开关驱动子单元32输出第三控制电平时断开,并使控制支路321断开外部交流电源20的交流电无法流入;第二隔离支路在开关驱动子单元32输出第四控制电平时导通,并使控制支路321导通,外部交流电源20输出的交流电经由控制支路321流向交流-直流变换单元40。更进一步地,上述第二隔离支路包括第二光耦合器u2,控制支路321包括双向可控硅scr1,且第二光耦合器u2的一次侧的正极连接外部电源,第二光耦合器u2的一次侧的负极连接开关驱动子单元32的输出端。控制单元在检测到交流-直流变换单元的输出端的电压小于或等于第二预设值时。

本发明涉及电子电力领域,尤其涉及一种显示器及显示器待机功耗控制方法。背景技术:节约能源是当今世界的一种重要社会意识,是指尽可能的减少能源的消耗、增加能源的利用率的一系列行为。按照世界能源委员会1979年提出的节约能源定义是:采取技术上可行、经济上合理、环境和社会可接受的一切措施,来提高能源资源的利用效率。显示器大部分时间是工作在待机的状态。待机状态下显示器的电源没有关闭,所以显示器在待机时还有功耗。显示器待机时电源轻载效率在40%到50%,总体上效率不高,待机功耗仍然过大,在降低待机功耗方面仍然不够理想。技术实现要素:本发明实施例提供一种显示器及显示器待机功耗控制方法,以降低显示器在待机时的功耗。本发明实施例通过以下技术手段实现上述效果:本发明实施例提出了一种显示器,所述显示器包括控制单元、视频处理单元、交流-直流变换单元和直流-直流变换单元,所述控制单元的连接端与所述视频处理单元连接;所述显示器还包括开关单元和储能单元,所述开关单元的输入端用于连接外部交流电源,所述开关单元的输出端与所述交流-直流变换单元的输入端连接,所述直流-直流变换单元的输入端与所述交流-直流变换单元的输出端连接。透明OLED透明OLED只具有透明的组件(基层、阳极、阴极),并且在不发光时的透明度高可达基层透明度的85%。福建升降屏办公桌改造价格
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而显示区dr则以具有凹口410的形状为例,但本发明不以此为限。在本实施例中,显示区dr的区域dr1与第二区域dr2位于凹口410的左右两侧,第三区域dr3与第四区域dr4位于凹口410的下侧,且区域dr1与第二区域dr2的面积小于第三区域dr3与第四区域dr4的面积,但本发明不以此为限。值得一提的是,在本实施例的显示器400中,由于显示区dr为具有凹口410的非矩形形状,因此,区域dr1与第二区域dr2内部的电路特性可不同于第三区域dr3与第四区域dr4内部的电路特性。举例来说,在电路结构中,显示组件层130中的扫描线可电连接于周边区pr的栅极驱动电路以及显示区dr的薄膜晶体管的栅极之间,并在图13中横向设置,而在扫描线中,一部分的扫描线经过第三区域dr3或是第四区域dr4,另一部分的扫描线则同时经过区域dr1、凹口410与第二区域dr2,而由于同时经过区域dr1、凹口410与第二区域dr2的扫描线所电连接的组件(例如薄膜晶体管)数量不同于(例如少于)经过第三区域dr3或是第四区域dr4的扫描线所电连接的组件数量,因此区域dr1与第二区域dr2中的电路特性不同于第三区域dr3与第四区域dr4内部的电路特性,例如区域dr1与第二区域dr2中的电路的电阻与电容乘积。安徽会议桌改造定制
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