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。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。北京办公桌改造调节

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。江苏无纸化会议系统改造公司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。

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。
我们可以将OLED制成大面积薄片状,因此OLED可以取代目前家庭和建筑物使用的日光灯。将来,使用OLED有望降低照明所需的能耗。下一节,我们会带来一场有关OLED技术优缺点的论争,还会将OLED与常规LED和LCD技术做以比较。目前,LCD是小型设备显示器的优先,而大屏幕电视采用LCD的情况也很普遍。常规LED可以用来构成电子表和其他电子设备上的数字。OLED则具备很多LCD与LED所不具备的优势:相较于LED或LCD的晶体层,OLED的有机塑料层更薄、更轻而且更富于柔韧性。OLED的发光层比较轻,因此它的基层可使用富于柔韧性的材料,而不会使用刚性材料。OLED基层为塑料材质,而LED和LCD则使用玻璃基层。OLED比LED更亮。OLED有机层要比LED中与之对应的无机晶体层薄很多,因而OLED的导电层和发射层可以采用多层结构。此外,LED和LCD需要用玻璃作为支撑物,而玻璃会吸收一部分光线。OLED则无需使用玻璃。OLED并不需要采用LCD中的逆光系统(请查阅LCD(液晶显示)工作原理)。LCD工作时会选择性地阻挡某些逆光区域,从而让图像显现出来,而OLED则是靠自身发光。因为OLED不需逆光系统,所以它们的耗电量小于LCD(LCD所耗电量中的大部分用于逆光系统)。这一点对于靠电池供电的设备。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。

则在此灰阶值下可利用控制单元将提供给背光模块110的调光组件322-1的电压进行调整,以提高调光介质层340的穿透度,藉此提高其输出亮度,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的调光组件322-1的电压进行调整,以降低调光介质层340的穿透度,藉此降低其输出亮度,进而使区域dr1的显示亮度与预定显示亮度相同或接近。因此,通过上述操作方式获得区域dr1中的背光模块110在调整后与调整前针对同一灰阶值的情况下所产生的输出亮度的比例。在比较所有灰阶值之后,可进一步取得区域dr1中灰阶值与背光模块110调整后的输出亮度和调整前的输出亮度比例的关系曲线。接着,运算单元会依据区域dr1内的背光模块110的输出亮度与施加到调光组件322-1电压的数值曲线计算出区域dr1的灰阶值与调光组件322-1的对应驱动电压的数值曲线,以获得灰阶信息。类似地,在获得第二亮度信息、第三亮度信息与第四亮度信息后,可以类似的操作方式分别获得第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息,在此不重复赘述。其中,由于各区域的亮度信息彼此不相同。而此些区域的面积举例可彼此相等,但本发明不以此为限。威超液晶屏话筒升降器改造安装公司
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。北京办公桌改造调节
开关驱动子单元32在控制单元60输出控制电平时输出第三控制电平,以控制开关子单元31断开;开关驱动子单元32在控制单元60输出第二控制电平时输出第四控制电平,以控制开关子单元31导通。更近一步地,如图4所示,开关驱动子单元32可以包括驱动支路311和隔离支路。上述驱动支路311可以是mos管(metaloxidesemiconductor,金属氧化物晶体管)如n-mos或者p-mos及一些必要的附属器件,也可以是双极型三极管(也即三极管)及一些必要的附属器件,当然也可以是一些其他的可控开关,这里不做具体限定。推荐地,上述驱动支路311包括三极管q1,且三极管q1的集电极连接外部电源,三极管q1的基极与控制单元60的第三连接端,三极管q1的发射极接地;隔离支路包括光耦合器u1,且光耦合器u1的一次侧与三极管q1的集电极连接,光耦合器u1的二次侧与开关子单元31的控制端连接。具体地,上述控制电平可以是低电平,第二控制电平可以是高电平,上述三级管在控制单元60输出低电平时截止,外部电源输出的电流进入光耦合器u1的一次侧,使光耦合器u1的一次侧和二次侧都导通,从而使得光耦合器u1输出第三控制电平(高电平),进而控制开关子单元31断开;三级管在控制单元60输出高电平时导通。北京办公桌改造调节
上海威超智能设备有限公司,是一家上海市****,上海市创新先锋品牌企业,中国保护消费者基金会315诚信服务会员单位,中国互联网诚信网站、创建于2011年1月17日、 公司已通过知识产权管理体系认证、ISO9001:2015质量管理体系认证,CE认证,已获得国际商标局“威超”注册商标。我们本着“***益科学管理、质量始终放在**,客户至上,全员参与、持续改进、”的质量方针来生产我们的每一件产品, 力求做到品质优,服务佳,技术新!让每个客户都能放心而来,满意而归!为了在市场竞争中立于不败之地,公司始终以质量求生存,以设备保精度。