
摘要利用FPGA 控制模塊,設計了OLED 真彩色動態(tài)圖像驅動控制電路。介紹采用FPGA 實現(xiàn)OLED 外圍控制電路和256 級灰度的方法,并分析電路中模塊的作用及整個電路的工作過程。電路系統(tǒng)采用基于Altera 公司的FPGA技術進行
0 引言隨著固態(tài)照明工業(yè)領域的興起與不斷改進,發(fā)光二極管(LED) 因其具有高效、節(jié)能、壽命長、環(huán)保等特點,已成為現(xiàn)今照明技術的可選方案,并逐漸被應用于照明。促使人們關注LED 照明技術的一個關鍵因素是,其大大降
0 引言隨著固態(tài)照明工業(yè)領域的興起與不斷改進,發(fā)光二極管(LED) 因其具有高效、節(jié)能、壽命長、環(huán)保等特點,已成為現(xiàn)今照明技術的可選方案,并逐漸被應用于照明。促使人們關注LED 照明技術的一個關鍵因素是,其大大降
引言 白熾燈泡可以發(fā)出各種各樣的光線,但是在具體的應用中,通常只需要綠色、紅色以及黃色光線——例如交通信號燈。若要使用白熾燈泡,則需要一個濾波器,這會浪費掉 60% 的光能,而 LED 則可以直接產
引言 白熾燈泡可以發(fā)出各種各樣的光線,但是在具體的應用中,通常只需要綠色、紅色以及黃色光線——例如交通信號燈。若要使用白熾燈泡,則需要一個濾波器,這會浪費掉 60% 的光能,而 LED 則可以直接產
利用FPGA 控制模塊,設計了OLED 真彩色動態(tài)圖像驅動控制電路。介紹采用FPGA 實現(xiàn)OLED 外圍控制電路和256 級灰度的方法,并分析電路中模塊的作用及整個電路的工作過程。電路系統(tǒng)采用基于Altera 公司的FPGA技術進行設計
利用FPGA 控制模塊,設計了OLED 真彩色動態(tài)圖像驅動控制電路。介紹采用FPGA 實現(xiàn)OLED 外圍控制電路和256 級灰度的方法,并分析電路中模塊的作用及整個電路的工作過程。電路系統(tǒng)采用基于Altera 公司的FPGA技術進行設計
光電耦合器驅動電路的設計與應用一、實驗目的1.了解光耦合電路的工作原理2.學習并掌握光耦合驅動電路的設計方法3.光耦合電路的簡單應用二、實驗原理光電耦合器是以光為媒介傳輸電信號的一種電一光一電轉換器件。它由
開關電源由于體積小、重量輕、效率高等優(yōu)點,應用已越來越普及。MOSFET由于開關速度快、易并聯(lián)、所需驅動功率低等優(yōu)點已成為開關電源最常用的功率開關器件之一。而驅動電路的好壞直接影響開關電源工作的可靠性及性能
LCD電視應用中可以采用多種架構產生驅動CCFL所需的交流波形,驅動多個CCFL時所要面對的三個關鍵的設計挑戰(zhàn)是選擇最佳的驅動架構、多燈驅動、燈頻和脈沖調光頻率控制。本文對四種常用驅動架構進行了對比分析,并提出多
LCD電視應用中可以采用多種架構產生驅動CCFL所需的交流波形,驅動多個CCFL時所要面對的三個關鍵的設計挑戰(zhàn)是選擇最佳的驅動架構、多燈驅動、燈頻和脈沖調光頻率控制。本文對四種常用驅動架構進行了對比分析,并提出多
1 引言有機電致發(fā)光器件(OLED)是將電能直接轉換成光能的全固體器件,因其具有薄而輕、高對比度、快速響應、寬視角、寬工作溫度范圍等優(yōu)點而引起人們 的極大關注,被認為是新一代顯示器件。要真正實現(xiàn)其大規(guī)模產業(yè)化,
邏輯電路每一次跳變,都要消耗超過它正常靜態(tài)功耗之外的額外的額外功率。當以一個恒定速率循環(huán)時,動態(tài)功耗等于功耗=周期頻率*每個周期額外的功率動態(tài)功耗最常見的兩個起因是負載電容和疊加的偏置電流。圖2.2說明了驅
1 引言有機電致發(fā)光器件(OLED)是將電能直接轉換成光能的全固體器件,因其具有薄而輕、高對比度、快速響應、寬視角、寬工作溫度范圍等優(yōu)點而引起人們的極大關注,被認為是新一代顯示器件。要真正實現(xiàn)其大規(guī)模產業(yè)化,
1 引言有機電致發(fā)光器件(OLED)是將電能直接轉換成光能的全固體器件,因其具有薄而輕、高對比度、快速響應、寬視角、寬工作溫度范圍等優(yōu)點而引起人們的極大關注,被認為是新一代顯示器件。要真正實現(xiàn)其大規(guī)模產業(yè)化,
為了保證照明級白光LED不僅能得到良好的應用,而且能獲得較高的使用效率,首先是需要使其滿足一定的應用條件,其次是需要采用相適應的驅動電路來滿足LDE工作的參數(shù)配合要求。一、應用要求1、驅動電路是一種專為LED供