จอแสดงผล LED ได้กลายเป็นอุปกรณ์สำคัญในเทคโนโลยีการแสดงผลสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม คุณภาพการแสดงผลได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดภาพซ้อน พิกเซลที่ตัดกันไม่ดี และสีเทาที่จางลง ซึ่งพบได้บ่อย โดยเฉพาะในแอปพลิเคชันจอแสดงผล LED ระยะพิทช์ต่ำ ปัญหาเหล่านี้มักเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการออกแบบชิปไดรเวอร์กระแสคงที่และไดรเวอร์แถว Doitvision จะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเหล่านี้อย่างละเอียดและค้นหาวิธีแก้ไขที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏการณ์ภาพซ้อนบนจอ LED

สาเหตุของปรากฏการณ์ภาพซ้อน
ปัญหาภาพซ้อนของจอ LED มักเกิดขึ้นเมื่อหน้าจอสแกนเปลี่ยนเส้น เนื่องจากการเปิดและปิดสวิตช์หลอด PMOS และการคายประจุบนตัวเก็บประจุปรสิต (Cr) ในเส้นแถวต้องใช้เวลาพอสมควร ประจุที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยในแถวก่อนหน้าจึงถูกคายประจุผ่านเส้นทางการนำไฟฟ้า ทำให้เกิดปรากฏการณ์แสงที่ซ่อนอยู่ของ LED กระบวนการเฉพาะมีดังนี้:
การสะสมประจุในระหว่างการสลับแถว:
เมื่อเปิดแถว (Row_n) ตัวเก็บประจุปรสิตแถว Cr จะถูกชาร์จไปที่ศักย์ VCC
การชาร์จประจุในขณะที่สลับแถว:
เมื่อสลับไปที่แถวถัดไป (Row_n+1) เนื่องมาจากความต่างศักย์ระหว่าง Cr และ OUT ประจุจึงถูกคายประจุผ่านลูกปัดหลอดไฟ LED ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่พิกเซลในแถวก่อนหน้าสว่างขึ้นชั่วครู่ หรือที่เรียกว่าภาพซ้อน
Solution
สำหรับปัญหาภาพซ้อน เราสามารถปรับให้เหมาะสมได้โดยใช้เทคโนโลยีการปิดท่อแถวเป็นหลัก
ชิปไดรเวอร์แถวพร้อมฟังก์ชั่นการปิดแบบรวม:
เมื่อสลับแถว ให้เพิ่มวงจรดึงลงเพื่อปล่อยประจุบนตัวเก็บประจุปรสิต Cr ล่วงหน้า จึงลดเอฟเฟกต์ภาพซ้อนได้
เพิ่มประสิทธิภาพแรงดันไฟฟ้าการปิด (VH):
ยิ่งตั้งค่า VH ต่ำลง การชาร์จ Cr ก็จะยิ่งเร็วขึ้น และเกิดปรากฏการณ์ภาพซ้อนน้อยลง โดยทั่วไป VH
หน้าจอแสดงผล LED มีพิกเซลผิดปกติ

สาเหตุของปัญหาพิกเซลไขว้ไม่ดี
ปัญหาพิกเซลเสียส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือวงจรเปิดของหลอดไฟ LED
“หนอนผีเสื้อไฟฟ้าลัดวงจร” เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
ปรากฏการณ์หนอนผีเสื้อลัดวงจรนั้นเกิดจากหลอดไฟ LED ที่มีลูกปัดติดตลอดเวลา ซึ่งมักเกิดจากหลอดไฟ LED ลัดวงจร เมื่อหลอดไฟ LED เกิดการลัดวงจร เส้นทางใหม่จะถูกสร้างขึ้นในคอลัมน์ หากความต่างศักย์ไฟฟ้าจาก VLED ไปยังจุดที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรมีค่ามากกว่าแรงดันไฟฟ้าของหลอดไฟ LED VF หลอดไฟ LED ในคอลัมน์จะยังคงติดสว่างต่อไป
“Open cross” ที่เกิดจากวงจรเปิด
เมื่อหลอดไฟ LED บางหลอดเปิดวงจรและจุดนั้นสว่างขึ้น แรงดันไฟฟ้าช่อง OUT จะถูกดึงลง (<0.5V) และเนื่องจากเอฟเฟกต์การจับคู่ของความจุปรสิต ลูกปัดหลอดไฟ LED อื่นๆ ในแถวเดียวกันจึงดูหรี่ลง ทำให้เกิดจุดสว่างผิดปกติในรูปของ "กากบาท"
Solution
ปัญหาหนอนผีเสื้อลัดวงจร:
สามารถเพิ่มแรงดันไฟตัดท่อแถว VH ได้เพื่อให้ VLED-VH
ตัวอย่างเช่น หากหลอดไฟ LED สีแดงมี VF≈1.4V ดังนั้น VH จะต้องมากกว่า VCC-1.4V เพื่อขจัดปรากฏการณ์วงจรลัดวงจรให้หมดไป
ปัญหาการเปิดไขว้:
เราสามารถลดแรงดันไฟฟ้าในการตัดสัญญาณ VH ได้อย่างเหมาะสม โดยปกติ VH<1.4V สามารถระงับปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการลดแรงดันไฟฟ้าในการตัดสัญญาณอาจเพิ่มแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับของลูกปัดหลอดไฟ LED และส่งผลต่ออายุการใช้งาน ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนอย่างครอบคลุม
ปรากฏการณ์การฉายสีเทาต่ำของจอ LED

สาเหตุของผมหงอกน้อย
โดยทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนสีเป็นสีเทาอ่อนจะเกิดขึ้นเมื่อแสดงภาพที่มีความสว่างต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจับคู่คอนทราสต์สูง
ภายใต้พื้นหลังที่มีความสว่างต่ำ หากส่วนหนึ่งของภาพที่มีความสว่างสูงปรากฏขึ้น ส่วนที่มีความสว่างต่ำของเส้นเดียวกันอาจมีการเปลี่ยนสีหรือความสว่างลดลง กลไกการสร้างภาพดังกล่าวเป็นดังนี้:
เนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าของท่อแถวในระหว่างการสแกน พิกเซล LED ของเส้นเดียวกันอาจได้รับผลกระทบ
กระแสขับเคลื่อน LED ในพื้นที่ความสว่างต่ำมีขนาดเล็ก ซึ่งจะถูกรบกวนได้ง่ายจากความผันผวนของกระแสในส่วนความสว่างสูง ส่งผลให้เกิดสีซีด โดยเฉพาะสีเทาและสีแดงต่ำ
Solution
เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบวงจรไดรฟ์แถว:
การปรับแรงดันไฟฟ้าในการยึดทำให้ท่อแถวคงอยู่ที่ระดับหนึ่งหลังจากการคายประจุเสร็จสิ้น ทำให้แรงดันไฟฟ้าผันผวนน้อยลง และลดผลกระทบของการเชื่อมต่อ
ปรับแรงดันไฟตัด VH:
การลดแรงดันไฟปิดอย่างเหมาะสมอาจช่วยบรรเทาปัญหาการเชื่อมต่อคอนทราสต์สูงได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็อาจทำให้แรงดันไฟย้อนกลับของ LED สูงเกินไป ส่งผลให้เกิดปัญหาวงจรลัดวงจร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการออกแบบแบบประนีประนอม
ผลของหลอดไฟ LED ที่มีค่า VF สูง
ปัญหาค่า VF สูง
หลอดไฟ LED บางรุ่นมีค่า VF (แรงดันไฟไปข้างหน้า) สูง ซึ่งอาจทำให้คอลัมน์เปิดตลอดเวลา
ตัวอย่างเช่น VF ของ LED สีเขียวมักจะอยู่ที่ 2.4~3.4V และในบางกรณี ความต่างของแรงดันไฟฟ้า 1.8V ก็เพียงพอที่จะทำให้ LED สว่างขึ้น เมื่อแรงดันไฟฟ้าของหลอดแถว VH สูงเกินไป จะทำให้คอลัมน์ LED เปิดอยู่ตลอดเวลา
Solution
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคอลัมน์เปิดตลอดเวลาที่เกิดจากค่า VF ขนาดใหญ่ เราจำเป็นต้องแน่ใจว่า VH
ปัญหาการเชื่อมต่อคอนทราสต์สูงของจอ LED
สาเหตุของการจับคู่แบบคอนทราสต์สูง
ปรากฏการณ์การจับคู่คอนทราสต์สูงหมายถึงความจริงที่ว่าส่วนเดียวกันของพื้นที่ความสว่างสูงจะปรากฏเป็นสีซีดหรือมืดภายใต้พื้นหลังความสว่างต่ำ เหตุผลหลักคือความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าของหลอดแถวส่งผลกระทบต่อลูกปัดหลอดไฟ LED ของแถวเดียวกัน ทำให้กระแสขับเคลื่อนของส่วนสีเทาต่ำถูกรบกวน
Solution
เพิ่มประสิทธิภาพแรงดันไฟฟ้าการปิดของไดรฟ์แถว:
การลดแรงดันไฟฟ้าในการตัดทอนสัญญาณสามารถลดการรบกวนของท่อแถวและปรับปรุงปัญหาการเชื่อมต่อแบบคอนทราสต์สูงได้
การเลือกแรงดันไฟตัดที่เหมาะสม VH:
โดยทั่วไป VH ระหว่าง 3V~3.4V (VCC=5V) ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากสามารถปรับภาพซ้อน พิกเซลที่ตัดกันไม่ดี แสงสีเทาที่ต่ำ และปัญหาอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุม
ดอยวิชั่น HD สนามเล็ก จอแสดงผล LED ทางออก

เพื่อตอบสนองต่อปัญหาข้างต้น จอ LED COB ระยะพิทช์เล็กรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดย Doitvision สามารถแก้ไขปัญหาชุดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จอแสดงผล LED DOIT VISION COB Betaนิยามใหม่ของความเป็นเลิศด้านภาพด้วยเทคโนโลยี COB ที่ล้ำสมัย ผลิตภัณฑ์นี้จะมอบความคมชัด ความทนทาน และความอเนกประสงค์ที่เหนือกว่าสำหรับการใช้งานภายในอาคาร ออกแบบมาเพื่อทดแทนจอแสดงผล LED SMD แบบดั้งเดิม โซลูชันขั้นสูงนี้ผสมผสานคุณภาพของภาพที่เหนือกว่าเข้ากับการติดตั้งและการบำรุงรักษาที่ใช้งานง่าย ทำให้เหมาะสำหรับองค์กร ร้านค้าปลีก ห้องควบคุม และสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์
คุณสมบัติเด่น:
คอนทราสต์สูงพิเศษ (10,000:1):
สร้างความสดใสและรายละเอียดที่น่าทึ่งด้วยอัตราส่วนคอนทราสต์สี 10,000:1 เทคโนโลยีการเคลือบสีดำและพื้นผิวที่ไม่สะท้อนแสงช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอของสีเข้ม ทำให้จับภาพที่ซับซ้อนได้แม้ในสภาพแสงน้อย
ระดับสีเทาและความแม่นยำของสีที่สมบูรณ์แบบ:
เพลิดเพลินกับการเปลี่ยนสีที่ราบรื่นและภาพที่ดูสมจริงด้วยอัตราการรีเฟรช 3840Hz อัตราเฟรม 60Hz และอุณหภูมิสีที่ปรับได้ (3000K–9300K)
ระยะพิกเซลที่หลากหลาย (1.5 มม. / 1.86 มม.):
เลือกระหว่าง 422,753 พิกเซล/ตร.ม. (1.5 มม.) หรือ 288,906 พิกเซล/ตร.ม. (1.86 มม.) เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความละเอียดและระยะการรับชม ทั้งสองตัวเลือกมอบมุมมองที่กว้าง 160° และความสว่าง 600–1000 นิตเพื่อการมองเห็นที่คมชัด
การออกแบบแบบโมดูลาร์และยืดหยุ่น:
โมดูล LED ขนาด 320x160 มม.:
ประกอบได้อย่างง่ายดายเป็นกรอบแผงขนาด 640x480 มม. เพื่อจอภาพน้ำหนักเบา (7.5 กก./หน่วย) ความหนาแน่นสูง
บริการด้านหน้าแม่เหล็ก:
แม่เหล็กที่ปรับได้และแข็งแรงช่วยให้ติดตั้งและบำรุงรักษาได้รวดเร็วและราบรื่น เครื่องมือดูดอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การจัดการโมดูลง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาพื้นผิวให้เรียบและสม่ำเสมอ
การติดตั้งมุม 90° แบบไร้รอยต่อ:
โมดูลขอบเอียงช่วยให้สามารถแสดงผลแบบมุมฉากได้อย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลูกบาศก์หรือเสา LED ที่สร้างสรรค์
ติดตั้งบนผนังโดยตรง:
แผงที่สามารถซ่อมบำรุงด้านหน้าทั้งหมดสามารถติดบนผนังหรือไม้อัดได้โดยตรงโดยใช้กรอบจัดตำแหน่งที่มีมาให้ ช่วยประหยัดพื้นที่และปรับการตั้งค่าให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง:
- ระดับ IP54/IP31: สร้างขึ้นเพื่อทนต่อฝุ่น ความชื้น และความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
- อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง: ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือด้วยการรับประกันครอบคลุม 24 เดือน
- ประหยัดพลังงาน: กินไฟเพียง 90W/㎡ ที่ประสิทธิภาพสูงสุด รองรับไฟฟ้ากระแสสลับ 110V/240V

จอแสดงผล LED COB Beta ผสานนวัตกรรมเข้ากับการใช้งานจริง มอบโซลูชันที่พร้อมสำหรับอนาคตสำหรับประสบการณ์ภาพที่น่าประทับใจ ตั้งแต่ห้องประชุมไปจนถึงการติดตั้งงานศิลปะ ถือเป็นตัวเลือกอันชาญฉลาดสำหรับผู้ที่ต้องการความแม่นยำ ความยืดหยุ่น และความทนทาน
ข้อมูลจำเพาะ:
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล 1.5 มม. / 1.86 มม.
- ความสว่าง 600–1000 นิต
- อัตราการรีเฟรช 3840Hz
- ขนาดหน่วย 640x480x59มม.
- IP54 / IP31
- รับประกัน 24 เดือน
สรุป
คุณภาพการแสดงผลของจอแสดงผล LED มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการออกแบบไดรเวอร์แถวและชิปไดรเวอร์กระแสคงที่ เราควรเลือกแรงดันไฟฟ้าปิด VH (3V~3.4V) อย่างสมเหตุสมผลและรวมเข้ากับการเพิ่มประสิทธิภาพวงจรเพื่อปรับปรุงปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มเอฟเฟกต์การแสดงผลของจอแสดงผล LED
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี LED ระยะห่างระหว่างแถวแคบลง ความต้องการของตัวขับแถวจึงสูงขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะผู้ผลิตจอแสดงผล LED ระดับมืออาชีพ Doitvision สามารถเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการแสดงผลให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยเทคโนโลยีการขับเคลื่อนขั้นสูง เช่น อัลกอริทึมการปิดหน้าจออัจฉริยะและการควบคุมกระแสคงที่ที่แม่นยำ เพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีกว่าแก่ผู้ใช้