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在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本发明一实施例中显示器的结构示意图;图2是本发明另一实施例中显示器的结构示意图;图3是本发明另一实施例中显示器的结构示意图图4是本发明另一实施例中显示器的电路图;图5是本发明一实施例中显示器待机功耗控制方法的流程图。具体实施方式下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。图1是本发明实施例所提出的显示器的结构示意图,该显示器主要应用在显示器中,起到降低显示器的待机功耗的作用。如图1所示,该显示器包括视频处理单元10、控制单元60、交流-直流变换单元40、直流-直流变换单元50、开关单元30和储能单元70,其中,开关单元30的输入端连接外部交流电源20,开关单元30的输出端与交流-直流变换单元40的输入端连接,直流-直流变换单元50的输入端与交流-直流变换单元40的输出端连接,控制单元60的连接端与视频处理单元10连接。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。天津液晶屏升降器改造安装公司

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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。国内液晶屏升降器改造安装公司可在同一灰阶值的情况下对各区域内的背光模块的发光组件或调光组件提供不同的电压或电流。

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控制单元60发出控制电平,使开关单元30断开。在开关单元30断开后,交流-直流变换单元40上的电容放电,使得控制单元60检测到交流-直流变换单元40的输出端上的电压处于正常范围内,与此同时,储能单元70放电为控制单元60供电,使得控制单元60保持正常工作。当然,上述电容和储能单元70的供电时长是与其内部结构决定的,如容量。随着交流-直流变换单元40上的电容不断放电,电容内的电量逐渐降低,导致交流-直流变换单元40的输出端上的电压也降低。当滤波电容放电到达一定时长之后,控制单元60检测到交流-直流变换单元40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,使得开关单元30导通,此时外部交流电源20输出交流电给交流-直流变换单元40,使交流-直流变换单元40正常工作,输出直流电,同时交流-直流变换单元40上的电容也得以充电。交流-直流变换单元40输出的直流电经过直流-直流变换单元50的降压作用后,输出一定值的电压(如),为控制单元60供电,以维持控制单元60的正常工作。另外,在交流-直流变换单元40输出直流电后,交流-直流变换单元40的输出端的电压逐渐升高,在控制单元60检测到交流-直流变换单元40的输出端的电压大于或等于预设值时。

    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。用以生产大型显示器,例如80英寸大屏幕电视或电子看板。

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这里不做具体限定。直流-直流变换单元50主要用于将交流-直流变换单元40输出的直流电进行降压;开关单元30主要用于控制外部交流电源20的输入;储能单元70用于电能的存储,且其存储量由其内部结构决定。在上述显示器中,当控制单元60检测到交流-直流变换单元40的输出端的电压小于或等于第二预设值后,控制单元60发出第二控制电平时,开关单元导通,以使外部电源为交流-直流变换单元40供电,从而使交流-直流变换单元40为直流-直流变换单元50供电,直流-直流变换单元50为储能单元70充电和为控制单元60供电。当视频处理单元未检测到有视频信号输入时,或者控制单元60检测到交流-直流变换单元40的输出端的电压大于或等于预设值时,控制单元60发出控制电平,开关单元30断开,以使交流-直流变换单元40的滤波电容为直流-直流变换单元供电,储能单元70为控制单元60供电。具体地,显示器在交流电源初始上电时(即外部交流电源20输出交流电时),开关单元30导通后,交流-直流变换单元40开始工作,并输出直流电为直流-直流变换单元50供电,这时交流-直流变换单元40的输出端和直流-直流变换单元50的电压均为正常值。在视频处理单元10检测到没有视频信号输入时(即显示器进入待机状态)。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%。河北液晶屏翻转器改造安装

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。天津液晶屏升降器改造安装公司

    以使区域的灰阶值与显示亮度的关系与预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线关系相同,并依据区域内的背光模块的输出亮度与背光模块施加到组件的电压或电流的数值曲线,利用运算单元计算出区域的灰阶值与组件的电压或电流的数值曲线,以获得灰阶信息;依据上述预定的灰阶值与施加到显示组件的电压的数值曲线关系以及第二亮度信息,利用控制单元调整显示器的灰阶值与第二区域内的背光模块的输出亮度的数值曲线,以使第二区域的灰阶值与显示亮度的数值曲线关系与上述预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线相同,并依据第二区域内的背光模块的输出亮度与背光模块施加到第二组件的电压或电流的数值曲线,利用运算单元计算出灰阶值与第二组件的电压或电流的数值曲线,以获得第二灰阶信息;以及在显示同一灰阶值的情况下,依据灰阶信息与第二灰阶信息,对背光模块的组件与第二组件提供不同的电压或电流,使区域的显示亮度与第二区域的显示亮度之间的变异小于等于5%。藉由本发明的显示器以及显示器的显示亮度调整方法,可在同一灰阶值的情况下对各区域内的背光模块的发光组件或调光组件提供不同的电压或电流,以使各区域内的显示亮度相同(或接近相同),进而提升显示器亮度均匀性。天津液晶屏升降器改造安装公司

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