多線定址(multi-line addressing)技�(shù)是一種能夠同�(shí)�(qū)�(dòng)顯示器中一條或多條走線,以便在不增加線速的情況下提升訊框速率。特別是�(duì)于OLED顯示器而言,多線定址技�(shù)能夠降低功耗、延�(zhǎng)生命周期,通常還能�?yàn)楸粍?dòng)OLED (POLED)顯示器提供主�(dòng)矩陣功能�
由于被動(dòng)OLED顯示器的每一�(huà)素都有一�(gè)真正的主�(dòng)元件—� 有機(jī)�(fā)光二極體(OLED),可用來(lái)作為顯示器行列訊�(hào)上振幅調(diào)變正交頻分多�(OFDM)載波的解�(diào)器。雖然這種在顯示器中定址�(huà)素的複雜方法一�(kāi)始看起來(lái)似乎�(méi)什麼必�(畢竟我們只需為大多數(shù)顯示器調(diào)高或�(diào)低其行與列訊�(hào)),但從圖1可看出,任何使用二�(jìn)�(�(shù)�)訊號(hào)的方法都�(wú)法在不影響其它線�(huà)素的情況下為多線�(huà)素定址。如�1所示,嘗試以數(shù)位化方式控制不同走線的兩�(gè)�(huà)�(圖中是畫(huà)�1和畫(huà)�8)�(shí),導(dǎo)致啟�(dòng)了兩�(gè)以上的非�(yù)期畫(huà)素,如畫(huà)�1和畫(huà)�7,它們分別是�(huà)�2和畫(huà)�8的鏡像畫(huà)素�
由于存在上述�(shù)位控制的�(wèn)題,�(huà)素級(jí)的多線定址方法一直是�(lèi)比式的。影像數(shù)�(jù)在處理器中仍以數(shù)位方式處理,但採(cǎi)用影像分解方法將影像分解成行列數(shù)�(jù),然后再以數(shù)位類(lèi)比轉(zhuǎn)換器(DAC)�(zhuǎn)換成�(lèi)比訊�(hào)。類(lèi)比的行與列訊�(hào)通常是OFDM載波,而行與列訊號(hào)中的每�(gè)頻率元件代表顯示器中單一�(huà)素的控制。
目前可實(shí)�(xiàn)多線定址的POLED顯示�(�(wú)需使用Walsh函數(shù),即可作�(yè)于任何主�(dòng)矩陣顯示器中,例如僅用于被動(dòng)LCD的主�(dòng)定址),最早可�(jiàn)�1995年所申請(qǐng)�5644340�(hào)�(zhuān)�(美國(guó))中。在這種方法中,顯示器的每列訊號(hào)是一�(gè)�(dú)立的參考頻�(與本地振盪器相同),而每行訊�(hào)是指特定振幅�(nèi)所有列參考頻率的線性組合�
每�(gè)行列訊號(hào)的交叉點(diǎn)映射每�(gè)�(huà)素的頻率控制(每列訊號(hào)具有相同的頻率,但每行訊�(hào)的頻率不�)。每�(gè)�(huà)素包含一�(gè)�(jiǎn)單的解調(diào)電路,能夠解�(diào)輸入的行列訊�(hào),而產(chǎn)生一�(gè)可控制畫(huà)素亮度的訊號(hào)振幅(�2)。如此一�(lái),所有的�(huà)素就能夠同時(shí)加以控制,并且表�(xiàn)出不同的亮度�
每一�(huà)素都具有完全相同的電路:一款以頻率�(shí)別行列訊�(hào)頻率(鑒頻)的解�(diào)器,以及一款用于產(chǎn)生畫(huà)素直流振幅控制的低通濾波器。圖2中的鑒頻電路和低通濾波器特性決定了行列頻率之間的間距,以及特定顯示器解析度所需的最高頻率�
從圖3可以看出,在200Hz鑒頻電路的條件下,一�1,920×1,080 HDTV顯示器可�(cǎi)用最大為385kHz的線性頻率來(lái)�(shí)�(xiàn)。鑒頻和顯示器訊框率是由�2中每一�(huà)素點(diǎn)低通濾波器的關(guān)斷頻率所控制。相�385kHz的最大頻率同�(shí)�(qū)�(dòng)每條走線,從而減少了�(duì)于更快逐行�(shí)脈的需求。相較于使用單一高頻�(diǎn)�(shí)脈的顯示器而言,在�3中的顯示器由于只需在低頻下作業(yè),因而在相同�(huà)素亮度條件下的功耗明顯降低了�
早在電晶體收音機(jī)�(shí)代,我們已�(jīng)�(fā)�(xiàn)到POLED顯示器中的OLED二極體可同時(shí)作為行列訊號(hào)的解�(diào)器與低通濾波器(編注:如果你不熟悉二極體和基本的被動(dòng)石英收音�(jī)——這可是第一款大眾化的“電子”電路,你最好先�(jìn)行一些基本瞭解與研究,甚至建�(gòu)一�(tái)出來(lái)!)。將�(yáng)極連接到行走線,陰極連接到列走線 (如果考慮到訊�(hào)的極性則可能要反�(guò)�(lái)�),OLED解調(diào)器將�(chǎn)生特徵化的和頻與差頻,然后經(jīng)�(guò)低通濾波器適當(dāng)?shù)臑V波后,產(chǎn)生所需的畫(huà)素直流控制訊�(hào)。主�(dòng)式矩陣OLED(AMOLED)顯示器中的薄膜電晶體�(jīng)�(guò)正確偏置(例如將源極連接到列訊號(hào),閘極連接到行訊號(hào))后,就能像一款解�(diào)器一樣有效運(yùn)作,甚至更好�
隨著AMOLED顯示器價(jià)格的快速下降,OLED顯示器中多線定址的優(yōu)�(shì)看來(lái)似乎維持不了多久,但即使是AMOLED也能從多線定址�(duì)于降低頻率與功耗的要求中受益。多線定址的更大優(yōu)�(shì)可能�(lái)自于�(qū)�(dòng)�(shù)�(jù)到顯示器�(shí)能夠更大幅節(jié)省用的頻寬,�?yàn)楦偷漠?huà)素頻率可�(shí)�(xiàn)更多頻寬,從而有助于提升具有最快� OLED反應(yīng)�(shí)間的訊框率。另外,它還有助于開(kāi)�(fā)出更高解析度的顯示器,如UXGA,它能夠在更高訊框率下運(yùn)作,而不至于影響OLED�(huà)素的反應(yīng)�(shí)間。隨著更高解析度和更高頻寬顯示設(shè)備的出現(xiàn),使用多線定址的架�(gòu)更值得審慎考慮� (本文作者:Michael Harney)
�(guān)注我�
公眾�(hào):china_tp
微信名稱(chēng):亞威資�
顯示行業(yè)頂級(jí)新媒�
掃一掃即可關(guān)注我�