renjieah renjieah
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其实。。没有dc调光amoled这种东西的。。高频pwm oled也很难实现 其实。。没有dc调光amoled这种东西的。。 dc调光oled是最近不少人吹or等的一个东西。。一直觉得不大对劲。。因为按照amoled的结构,是没有dc调光这种可能性的,因为控制oled的tft本身就是一个电流型tft, 下面是控制一个子像素的tft驱动图。这是一个最简单的tft oled结构, 其中但是因为oled亮度衰减,oled点亮时vf值改变以及tft控制飘移的问题,所以实际电路相当复杂,比如下面这个 而在比较新的amoled用的是6t1c的方案,大概如下 可以看到亮度的调整和一堆参数有关,这种控制下的oled虽然tft部分简单了,但是因为变量太多,基本在这个驱动电路中电流就仅仅和v data有关,这就衍生出三个问题。。。 1. 在这种tft控制下的oled不会出现三星s4之前以及psv一代那种在显示全黑界面的情况下出现的黑斑问题。 2. 能控制oled亮度的只有vdata,没有第二个控制亮度的参数了。 3. 因为存在初始化,补偿,点亮三个步骤,所以导致从暗到亮的速度上不去(没法高频全屏pwm) 这张图意味着控制oled子像素亮度的,仅仅是oled驱动给的一个电压值。 这意味着什么呢? 返回来看看液晶,液晶面板的亮度调整由背光决定,而显示rgb亮度由液晶的偏转角度决定,这里有两个变量。而所谓的dc调光只是把led调光方式从pwm改成了dc, 而在这个过程中,tft是和以前一样工作的。 也就是说,从工作原理上来说,oled是没有办法像lcd那样利用dc或者pwm去调光的。 那么现在这些所谓的dc or pwm调光的oled是怎么做的呢 Pwm在这个贴子里我做了详细的说明 http://tieba.baidu.com/p/5739450663 而dc呢。或者更准确的说法是没有闪烁的调光模式。 从原理上来看,只有牺牲色彩深度去换取亮度调节,类似于以前护目镜软件的工作原理回到这个公式,亮度由Idriver决定,Idriver由Vdata决定,Vdata由amoled驱动电路产生。所以Vdata负责控制这个子像素的亮度。(Vdata的电压和显示对应的表用一个nor rom储存。) 而目前手机所使用的oled面板是8bit,也就意味着有0到255共256种亮度。 然后以iphonex为例。Iphonex在50%亮度以上都是非pwm。 按照最高亮度700nitgamma2.2去计算,亮度350nit的时候白色亮度在187档附近,也就是说损失了 27%的灰阶。 这个在oled电视上是可以接受的,因为oled电视是10bit,也就是每个通道有1024个级别,在损失了27%的灰阶之后仍然还有748级别灰阶可以控制,不至于灰阶不平滑,而在只有8bit屏幕的手机上有时还需要模拟srgb的情况下。就开始费劲了。(我知道还有6bit屏幕的手机,但是广色域要眼睛看上去平滑过度的话一定需要更多的灰阶,(基本上72%ntsc以下6bit够用,90%以下8bit够用,100%ntsc以上就10bit的天下了带硬件lut的设备需要高一档)。 上面只是通过调节Vdata去控制亮度带来的色彩深度损失,而更大的或者已经发现的问题是低亮度下的问题 现在三星的oled通过pwm的做法能做到2cd/m2的最低亮度,而在这种亮度下按照gamma2.2去计算大概在18档附近,也就是说大概只有4bit的色阶了,而如果把最低亮度提高到10nit,也就落在了36档左右。。也就只剩下了5bit, 而在这种情况下会造成大量的灰阶断层。 另外一个问题就是在这种低亮度的情况下,因为vdata极低,哪怕是10nit,vdata电压也只有700nit情况下的十分之一。也就意味着外部干扰对屏幕亮度影响大了10倍,所以非常容易导致各子像素亮度不一致,结果就是哪怕是纯白的情况都会屏幕脏。 而oled电视亮度不会这么低,所以不会出现这些情况。 所以综上所述,在短期内很难出现没有闪烁的oled。可能最好的结果就是oled手机尽早普及10bit屏幕,从而把非亮度调整范围进一步下探。超低低亮度非pwm基本不可能实现。而高频pwm因为oled本身结构问题,很难实现。
壮哉我大华强北,qc2.0头子也能给苹果快充了。。 研究了下。。基本就是qc申请电压,然后发送pd信号和苹果协商,价格也不贵。。。不过不管怎么说壮哉我大华强北。 看图上应该是9v,不知道是只申请的9v还是支持12v。。。还有也不知道支持不支持数据传输、、我已经买了个打算测试。。下面是新闻。。 =================================================================================== 近日,业内人士向充电头网推荐了一款Lightning的充电线,据说可以让iPhone 8/8P/X支持高通的QC充电。如果事实如此,不得不说是一个出人意料的大变局,因为苹果与高通之间官司不断,新iPhone突然被爆出支持QC充电,确实让人费解。为此,我们特意在淘宝了搜索了一下“iPhone X QC快充线”,可以看出不止一家在卖这种线,估计是一家方案破解后,很快就会遍地开花。 事实究竟如何,还是让数据来说话。充电头网用手上的iPhone X QC快充线连接三星QC充电头和iPhone X,测试仪表选用ChargerLab POWER-Z KT001,大概在3秒后,充电电压从5V上升到了9V,峰值功率最高达到15.3W。达到了苹果29W PD适配器对iPhone X快充的同等水平。当然,QC充电实际上最高能够到18W,目前录得的这个功率应该是受制于三星的适配器功率。图1 使用QC快充线及三星适配器((同时支持QC及AFC))给iPhone X进行充电 看来经过这根线后,iPhone X能够触发QC快充是确定的了。但是充电速度是否快了呢?我们经过前面几次的多种充电方式比较后已经有了明确的结论,对于iPhone 8来说,是否快充对总体充电速度影响不大。因此,我们选择了iPhone X作为比较对象。图2 使用18W QC快充线给iPhone X进行快充时候的最大充电功率 从图中可以看到,用这根QC快充线插上足功率的9V2A QC适配器给iPhone 8P进行充电时,录得的最高充电功率为17.1W,已经超出了iPhone X在非快充模式下的极限功率12W(5V*2.4A)。由此可以看出,这并不是一个骗人眼球的QC触发,而是QC的电压和功率确确实实的进入了iPhone X。 除了QC快充,对于普通的5V2A充电器,这条转接线也表现不俗。我们知道,在不进行iPhone充电电阻配置的情况下,普通A口充电器只能够实现5V 1A给iPhone X充电。但是用上这条转接线后,可以轻松的上到5V 1.8A。根据说明书介绍,这款快充线具有功率自适应的功能,对于那些实际功率达不到要求的充电头,一旦输出电压被拉低到空载值的90%,则会重新与iPhone协商充电电流,直至充电电流与充电头的实际输出能力相匹配。从而达到保护适配器和手机的目的。
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