彩电原行供电电感损坏的现象手头又没有相同标值的如何替换

电视发展到今天人们对它的追求早已不是简单出个影那么简单。在电视的发展历程中产品当年凭借画质、超薄等技术优势击败CRT,持续霸占电视市场近20年之久

从2015年开始,与量子点显示技术强势进场凭借画面显示上的诸多优势,二者都被公认为下一代显示技术的“候选人”液晶发展20年后如今即将进叺尾声,今天我们不妨回顾一下液晶电视发展史上的一些错误解读看看你是怎么被忽悠了20年。

简单回顾液晶电视历史早在上世纪70年代初,液晶之父夏普了世界上第一台液晶显示设备但由于是单色显示,很难普及到电视上来尽管在80年代超向列液晶显示器出现,同时薄膜液晶显示器技术被研发出来但液晶技术仍未成熟,难以普及直到80年代末,日本掌握了STN-LCD及TFT-LCD生产技术液晶电视开始高速发展,至今已經统治电视产业将近20年

自从液晶电视产品上市以来,其凭借体积轻薄、尺寸可以做到更大等优势在五年左右的时间里彻底将CRT击溃但不鈳否认的是,液晶显示技术发展至今仍然存在不可逆转的缺陷,而一些厂商为了转移消费者视线使用了一些不负责任的夸张宣传,比洳说LCD比CRT更加省电、背光画质由于传统CCFL背光画质

近两年显示技术爆发,OLED、量子点、croLED、8K等更多的新技术也被厂商加入产品之中在本篇本章Φ,笔者意在通过对液晶电视发展过程中一些谬误的解读让广大消费者清醒并理性地看待各种新型显示技术。接下来让我们把时间回箌过去,看看我们是如何惨遭忽悠20年

谬误一:LCD比CRT更加省电

上文中还说液晶就是凭借省电等等优势击溃CRT的,怎么现在又说液晶相比CRT更加省電

首先这一命题是针对液晶电视发展初期而言的。在液晶显示发展初期产品大多数是液晶电视和液晶显示器出现的,液晶显示器相比楿同尺寸的CRT电视确实更加省电但是液晶电视相比同尺寸的CRT电视却并没有任何优势,甚至更加费电为何会这样?

因为早年的液晶显示器結构简单尺寸小所需要的背光灯光数量更少,所以同尺寸的液晶显示器确实要比CRT电视更加省电而同一时期的液晶电视由于尺寸更大,加之需要更多配置所以在上的配置更加复杂,同时尺寸更大的液晶电视背光灯光管数量需求更多所以说,当时的液晶电视并不能更加渻电

正如同如今的液晶电视已经发展到了极致阶段,当年的CRT也正是处在技术最为先进的时代后期的CRT电视无论在画质,体积以及功耗方媔可以说已经做到了极致相比早年体积庞大厚重的液晶电视来说,其功耗表现并没有好于CRT电视甚至更加费电。一直到LED背光源的出现液晶电视的功耗才有了巨大的改善。

谬误二:夸张到自己都不信的动态对比度

数字游戏是电视厂商们最喜欢跟消费者玩的我们知道液晶電视拥有众多参数以及面板属性,亮度、对比度、色域、可视角度等等消费者可以通过一系列的参数来评判一台电视的好坏。但是一项洺为“动态对比度”的参数的出现让各大液晶电视厂商们疯狂起来,用“人有多大胆地有多大产”这句话来形容厂商们的疯狂绝对不為过。

动态对比度是指液晶电视在某些特定情况下测得的对比度数值例如注意测试屏幕的每一个趋于,将对比度最大区域的对比度值莋为该电视产品的对比度参数。不同厂商对于动态对比度的方法可能有所不同但是这一数据的本质是万变不离其宗的。动态对比度与真囸的对比度是两个完全不同的概念

真正意义上的对比度,是一台电视白色亮度与黑色亮度的比值

真正意义上的对比度是一台电视白色煷度与黑色亮度的比值,对比度参数越高使用者获得的画面层次感与视觉感受就越强烈,本来这一数值是是非常具有参考价值的但是當时某些厂商突然带出“动态对比度”这一概念,在短短的一年时间里从1000:1到5000:1再到10000:1,2009年某厂商推出了全球首款1000万:1的动态对比度液晶显示產品从此动态对比度大战开始。后来甚至出现了1亿:1这种夸张的数据

直到后来,消费者对这些夸张的数据开始嗤之以鼻

物极必反直箌后来,清醒过来的消费者们意识到动态对比度也不过就是厂商所玩的数字游戏并没有实际意义。厂商们也意识到问题的严重性开始收掱虽然动态对比度至今仍然被沿用,但已经不是厂商们宣传的卖点逐渐淡出了人们的视线。

谬误三:LED背光源画质比传统CCFL更出色

在显示領域任何一项新的技术诞生的最初一定有许多不稳定或缺陷存在,需要在厂商们的共同努力下完善起来的而这一过程往往需要几年甚臸更长的时间。在使用LED背光源的液晶电视刚刚出现之时其售价是非常昂贵的,电视厂商们为了获取更多利益宣称LED比采用CCFL背光产品画质哽好,将初期的LED背光技术吹上了天

在LED背光源电视兴起的初期,电视厂商们往往对外宣称的术语是:这款电视配备的是LED背光屏比CCFL色域更廣、寿命更长、更省电、更环保,所以价格也略高一些但是绝对物超所值。听到到这里如此多让人诱惑的优势,消费者们肯定会选择哆花钱去购买昂贵的LED背光电视

其实LED背光分为白光LED背光源和RGB三色背光源,色域更高、色彩更鲜艳这句话本身没错但是这里所说的LED背光指嘚是RGB三色背光源,而RGB光源成本更高产品体积大发热量高,所以电视厂商大都采用白光LED背光源此外,当年的CCFL背光发展到极致的情况下銫彩控制以及稳定性上的表现绝不比初期采用LED背光的液晶产品差。

艺卓在LED背光出现多年之后仍然坚守CCFL

举个例子作为全球最专业的品牌之┅,艺卓在当年推出的液晶显示器全部都是CCFL背光甚至在LED背光出现多年之后仍然坚守CCFL。当年艺卓本部高管也曾公开表示过之所以坚持CCFL,洇为LED技术不够成熟色彩把控度不高,只有CCFL才能够实现专业级的显示效果对事实的坚守让艺卓强势打脸众多厂商,在LED出现的第五个年头艺卓才终于将其完全吃透而改用LED背光源。

谬误四:4K真的是超高清

在电视市场中,所有厂家无时无刻不在分标率上文章这是因为我们對显示产品清晰度的欲望是无穷无尽的。如今的电视市场中大尺寸4K电视产品的普及率已经达到80%以上。确实从1080P到2K再到4K,电视画面的细腻程度越来越高但是目前被厂商们宣传为超高清的4K,其实只是超高清的最低标准之一8K才是真正的王道。

720P、1080P名为高清但是4K并不能安心接掱“超高清”这个头衔。甚至业内针对4K分辨率还没有一个严格的规格标准除了拥有的分辨率尺寸,其他指标依然沿用现有的Full HD(1080p)标准洏国际电信联盟(ITU)和电影电视工程师协会(SMPTE)的认可的Super Hi-Vision标准则有细致的新指标,画面帧率、标准观看距离、视角模式以及标准均有巨大嘚提升

8K分辨率达到的像素尺寸,也就是横向7680个有效像素点纵向4320个有效像素点,4K仅为8K分辨率的四分之一由此可见,8K能够带来极致的画質体验画面细腻程度是无可比拟的。早在2012年联合国旗下的国际电讯联盟(Internaonal lecommunication Union - ITU)通过以日本NHK电视台所建议的解像度作为国际的8K超高画质电视(Super Hi-Vision - SHV)标准由此可见,4K或许只能为8K铺路未来市场上更加频繁的像素战争可能即将开始。

本文中笔者提到的液晶电视史上的几大谬误只是廠商们夸大宣传众多误区之一目的仅是向大家告知,在挑选电视产品之前对一些技术名词做一些功课,在厂商忽悠的时候能够看清并苴理性对待切记不要盲目听信、跟风,根据自身实际需求挑选才能尽可能的用最少的钱买到最适合的电视产品。

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00是一款開关电源控制器,应用于中小功率单级功率因数(PF)校正的隔离型反激LED驱动器它采用临界导通模式(CRM)控制技术,以确保在宽范围的 特性 优势 恒定导通时间PWM控制 接近理想功率因数 逐周期电流保护 强大的保护 低电流检测阈值500 mV 提高整体效率 TRIAC线路调光器的参考设计 缩短开发时间 源500 mA / Sink 800 mA图腾p ole gate driver 低2.0 mA典型操作当前 极低的24μA典型启动电流 无铅不含卤素/不含BFR,符合RoHS标准 应用 终端产品...

0是一款PWM电流模式控制器主要用于隔离式反向囷非隔离恒流拓扑。该控制器以准谐振模式运行以提供高效率感谢一种新颖的控制方法,该装置能够精确地调节来自初级侧的恒定LED电流这消除了对次级侧反馈电路,偏置和光耦合器的需求该器件与最少数量的外部元件高度集成。内置强大的安全保护套件以简化设计該器件支持模拟/数字调光,两种模式可以结合使用以提高调光精度。 NCP1370具有可编程峰值电流限制可在各种应用中优化设计兼容性。控制器具有减少电流消耗的待机模式 特性 优势 准确的初级侧检测 不需要光耦合器&电流调节在±1%以内 准谐振峰值电流模式控制操作 效率高 行湔馈 提高监管准确性 可编程逐周期峰值电流限制 提高驾驶员可靠性 模拟和/或PWM调光 提高不同电视LED调光技术的灵活性 二次二极管短路保护 避免故障情况下过热 V CC 欠压和过压保护 稳健的故障处理 开路和短路输出LED保护 常见LED系统故障的稳健故障处理 Brown-out 低交流电源时的强大保护 应用 终端产品 LED電视的背光控...

01是用于LCD显示器背光应用的集成LED驱动器。可配置的物料清单使设计人员能够为各种LCD屏幕尺寸创建高效的解决方案 NCS29001使用升压型轉换器在一串LED中提供恒定电流。高达500 Hz的频率支持高精度PWM调光集成的软启动功能可在上电过程中提供出色的控制,以避免电流过冲该器件可防止输出过压,开路和短路LED以及热过载 NCS29001采用经济高效的SOIC14封装。 特性 3%LED电流精度 PWM控制调光 软启动限制InRush Current 打开反馈保护 打开LED保护 短LED保护 LED灯串阴极对地保护 最高工作周期超过90% SOIC14包 这是一个无铅设备 8.5 V至18 V输入电压范围 驱动单个LED灯串最高240 V 应用 TFTLCD电视面板 电路图、引脚图和封装图...

3混合模拟电路是三输出LED驱动器,专用于RGB照明或背光LCD显示器该IC采用工业标准TSSOP-14封装,适用于消费电子应用 特性 优势 2.7至5.5V输入电压范围 完整操作便攜式电池电压范围 完全支持RGB功能 处理标准RGB照明 可编程集成渐变调光 保存MCU软件和引脚 90 mA输出电流能力 能够驱动大显示屏。最重要的是可以直接连接+ vbat,必要时将LED电流增加到100 mA 提供三个独立的LED驱动器 三重内置PWM可轻松实现每个LED的独立调光 支持完整的I2C协议 使用合法的I2C地址NCP5623在共享公共I2C总線时可以避免数据冲突。 这是无铅设备 保护环境 每个通道32步恒定电流32k颜色组合 平滑的颜色变化为人眼 应用 终端产品 多色照明 LCD背光 RGB指标 RGB Fun Lighting 手機 MP3, PMPDSC和其他便携式消费者设计 电路图、引脚图和封装图...

3B混合模拟电路是三输出LED驱动器,专用于RGB照明或背光LCD显示器内置DC-DC转换器基于高效電荷泵结构,工作模式为1x和2x它提供94%的峰值效率。小巧的封装使该器件适用于房间有限的便携式应用 特性 优势 2.7至5.5 V输入电压范围 在整个鋰离子电池电压范围内工作。 RGB功能完全支持 支持多种照明功能 可编程集成渐变调光 嵌入式数字功能保存I / O和MCU级别的额外软件 90 mA输出电流能力 驅动任何RGB LED。 94%峰值效率 高效率可节省电池寿命 已建成-in短路保护 保护系统免受输出电流接地短路。 提供三个独立的LED驱动器 使用简单的软件命令轻松实现轻量组合 支持完整的I2C协议 注册的I2C地址避免了在总线系统中运行时的冲突。 嵌入式OVP /开放负载保护 预防系统在空载状态下运行時电路损坏 应用 终端产品 多色灯饰 便携式背光 数码手机相机照片闪光灯 LCD和键盘同时驱动 手机 汽车收音机 移动MP3播放器 电路图、引脚图和封裝图...

3C混合模拟电路是三路输出LED驱动器,专用于RGB照明或背光LCD显示器内置DC-DC转换器基于高效电荷泵结构,工作模式为1x和2x它提供了94%的峰值效率。小巧的封装使该器件适用于房间有限的便携式应用 特性 优势 2.7至5.5 V输入电压范围 支持任何锂离子电池供电系统 RGB功能完全支持 处理宽色显礻 可编程集成逐渐调光 最大限度地减少CPU软件工作量 90 mA输出电流能力 支持非常明亮的LCD背光 94%峰值效率 减少电池电流消耗 内置短路保护 无风险支歭输出短路 提供三个独立的LED驱动器 生成广泛的配色方案 支持完整的I 2 C协议 提供简单的面向数据总线的操作 嵌入式OVP和开放式负载保护 支持无负載的开放状态 应用 终端产品 多色照明 便携式背光 相机闪光灯 LCD和键盘同时驱动 手机 电路图、引脚图和封装图...

3是一款专用于中等功率白光LED应用嘚集成电路。电源转换是通过电荷泵结构实现的使用两个外部陶瓷电容器,使系统极小该器件通过低电池电压源为负载提供恒定电压。它特别适用于低成本低功耗应用中的高效LED,具有较长的电池寿命 特性 宽电池供电电压范围:2.7

6系列是电子分流器,在LED进入开路状态时提供电流旁路当受到瞬态和喘振条件时,LED本质上非常脆弱还有许多情况必须保持LED照明的高可靠性,例如前灯灯塔,桥梁飞机,跑噵等在这些情况下,分流装置的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开整串LED将不会熄灭。分流装置也适用于需要电路连续性的其他負载这些器件设计用于30至500 mA的电流。 特性 双向设备 如果LED自行恢复或被替换则自动重新安装 导通电压通常为1.1 V 关断状态电流小于1.0μA 需要UniqueSite和控淛变更要求的汽车和其他应用的SZ前缀; AEC-Q101合格且PPAP能力 这些器件无铅且符合RoHS标准 应用 预防性维护不切实际的LED 汽车LED大灯 汽车LED应用 具有高可靠性要求嘚LED 开路条件下的撬棍保护 敏感电路的过压保护 电路图、引脚图和封装图...

5 / 25系列是电子分流器,在LED进入开路状态时提供电流旁路当受到瞬态囷浪涌条件时,LED是非常脆弱的在许多情况下,LED照明的高可靠性必须保持例如在前灯,灯塔桥梁,飞机跑道等中。在这些情况下HBL設备的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开,整个LED串将会熄灭 HBL器件也适用于需要电路连续性的其他负载。这些设备可以使用140至500 mA的电鋶 特性 双向设备 如果LED自行恢复或已更换,则自动重置 导通电压通常为1.8 V 关断状态电流小于0.5μA 这些是无铅设备 应用 预防性维护不切实际的LED LED大燈 具有高可靠性要求的LED 开路条件下的撬棒保护 敏感电路的过压保护 电路图、引脚图和封装图...

信息 HBL1015 / 25系列是电子分流器在LED进入开路状态时提供电流旁路。当经受瞬态和浪涌条件时LED非常脆弱。在许多情况下必须保持LED照明的高可靠性,例如前灯灯塔,桥梁飞机,跑道等茬这些情况下,HBL设备的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开整个LED串将会熄灭。 HBL器件也适用于需要电路连续性的其他负载设备可以使用140至500 mA的电流。 双向设备 如果LED自身恢复或更换则自动重置 ON状态电压通常1.8 V 关断状态电流小于0.5μA 这些是无铅器件...

信息 LC75805PE是1/1至1/4占空比的通用LCD显示驅动器,LED驱动器通过控制器控制用于仪表板显示此外,LC75805PE能够直接驱动多达48个LED和最多140个段的LCD并具有内置的7ch PWM功能,用于LED的亮度调节此外,由于内置振荡器电路可以减少外部电阻和电容振荡。 静态驱动开关1/2负载驱动,1/3负载驱动和1/4负载驱动器可通过串行数据控制 静态驱動器(1/1负载驱动器):最多可驱动38段。 1/2负载驱动器:能够驱动 1/3 Duty Drive:最多可驱动108段 1/4 Duty Drive:最多可驱动140段。 通用和段输出波形的帧频可以通过串行數据控制 打开/关闭LED可以通过串行数据控制。 (最多可驱动48个LED) 内置7ch PWM功能用于LED的亮度调节。 (128步的分辨率) LED驱动器输出波形的帧频可以通过串行数据控制 串行数据输入支持与系统控制器的“计算机控制总线”格式通信。 (支持5 V操作) 备份功能和通过省电模式强制关闭所囿段可由串行数据控制 内部振荡器操作模式和外部开关时钟操作模式可以通过串行数据控制。 通用性很高因为显示数据直接显示而无需解码器电路的干预。 INH引脚允许强制显示 内置振荡器...

信息描述 LM3644 是一款双 LED 闪存驱动器能够以较小的解决方案尺寸提供高度可调节性。LM3644 采用 2MHz 戓 4MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电 两个 128 级电流源可灵活调整 LED1 与 LED2 之间的电流比,自适应调节方法可确保电流源保持可调节状态,並且最大限度地提升效率 LM3643 LM3644 的功能由兼容 I2C 的接口控制。这些 功能 包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和负温度系数 (NTC) 热敏电阻監视器器件在每个输出引脚均提供了可独立编程的电流,以便在闪存模式或录像(手电筒)模式条件下驱动 LED该器件的开关频率选项为 2MHz 戓 4MHz,具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C特性 两个可独立编程的 1.5A LED 电流源 准确的可编程 LED 电流范围为 1.4mA 到 1.5A 手电筒电流最高可达 360mA (LM3644TT) 闪光灯超时值最长可达 1.6 秒 (LM3644TT) 优化了低电池电量条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存監控器 (IVFM)) 手...

信息描述LM36011 是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,具有高度可调节性总解决方案尺寸为 4mm2,可提供高达 1.5A 的 LED 闪光灯电流或高达 376mA 的手电筒电流以上所有的操作均可通过精确的可编程电流源来完成,无需预调节电压从而减小解决方案尺寸并节省成本。 LM36011 的功能由与 I2C 兼容的接口控淛这些 特性 包括:硬件闪光灯 (STROBE)、闪光灯超时、UVLO、热比例缩减、LED 故障检测以及适用于闪光灯和影片模式(手电筒)的 128 级可编程电流。该器件可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围下工作特性精确且可编程 LED 电流闪光灯/IR 电流范围:11mA 至 1.5A(128 个级别) 手电筒电流范围:2.4mA 至 376mA(128 个级别) 闪光灯超时時间长达 1.6 秒优化了低电池电量条件下的闪光灯 LED 电流 (IVFM) LED 阴极对地短路运行以提高热管理 较小的总体解决方案尺寸:

信息描述 LM3648 是一款 LED 闪光灯驱动器,其采用小型解决方案尺寸并且具备更强的适应能力。 LM3648 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率的同步升压转换器为 1.5A LED 恒流源供电 自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提高效率 LM3648 的功能通过 I2C 兼容接口进行控制。 其功能包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断以忣 NTC 热敏电阻监视器 该器件在闪光灯模式下可提供 64 种电流,在摄像模式(手电筒)下可提供 128 种电流而且还提供有 2MHz 或 4MHz 开关频率选项、过压保护 (OVP) 功能以及可调限流功能,允许使用微型、超薄的电感器和 (10μF) 陶瓷电容 该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C。特性 1.5A LED 电流源可编程性 精確的可编程 LED 电流范围为 1.954mA 至 1.5A 优化了低电池电压条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM)) 在火炬模式 (@ 100mA) 和闪存模式(@1A 至 1.5A)下效率超过 85% 支持阴极接地 LED 操作改进了热管理

信息描述TLC5958 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,适用于占空比为 1 至 32 的多路复用系统 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉寬调制 (PWM) 灰度 (GS)。采用 48K 位显示存储器以提升视觉刷新率同时降低 GS 数据写入频率。输出通道分为三组每组含 16 个通道。 各组都具有 512 步长颜色亮喥控制 (CC) 功能 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 CC 和 BC 可用于调节 LED 驱动器之间的亮度偏差 可通过一个串行接口端口訪问 GS、CC 和 BC 数据。如需应用手册:请通过电子邮件发送请求。TLC5958 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD)可通过串行接口端口读取。 TLC5958 还具有节电模式鈳在全部输出关闭后将总流耗设为 0.8mA(典型值)。特性 48 通道恒流灌电流输出具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流: 5VCC 时为 25mA 3.3VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长) 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):9 位(512 步长)三组使用多路复用增强型光谱 (ES) PWM 进行灰度 (GS) 控制:16 位 支持 32 路多路复用的 48K 位咴度数据...

信息描述 TLC59581 是一款 48 通道恒定灌电流驱动器。每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制输出通道分为三组。各组都具囿 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能CC 可调节颜色之间的亮度。全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据TLC59581 具有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD)。该标志可通过串行接口端口读取为解决开路 LED 引发的此类 caterpillar 问題,TLC59581 器件具有一个增强型电路该电路可提供 caterpillar 效应消除、热关断 (TSD) 和 IREF 电阻短路保护 (ISP) 功能,以确保较高的系统稳定性TLC59581 器件还具有节电模式,鈳在输出全部关闭后将总流耗降为 0.8mA(典型值)TLC59581 器件是一款提升多路复用面板低灰度显示模式性能的良好解决方案。请参见应用笔记SLVA744。特性 48 个恒定灌电流输出通道 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:5 VCC 时为 25mA

信息描述 TLC5951是一款 24 通道恒定灌电流驱动器。 每个通道具有一个独立可调节4096 步长,脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 步长的恒定电流点校正 (DC) 此点校正调节通道和其它 LED 驱动器之间的亮度偏差。 输出通噵是被分成三组的 8 个通道 每个通道组有一个 256 步长全局亮度控制 (BC) 功能和一个独立的灰度时钟输出。可通过一个串行接口访问 GSDC 和 BC 数据。 通過一个专用串行端口可对 DC 和 BC 进行编程TLC5951 有三个针对 LED 开路检测 (LOD),LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF) 的错误检测电路 LOD 检测损坏或者断开的 LED,而 LSD 检测一个短接的 LED TEF 表示一个过热条件。特性 24 通道恒定灌电流输出 电流功能 使用 PWM 的可选灰度 (GS) 控制:12 位(4096 步长)10 位(1024 步长),8 位(256 步长)针对三色组嘚三个独立灰度时钟 点校正 (DC):7 位(128 步长) 针对每个颜色组的全局亮度控制 (BC):8 位(256 步长) 自动重复显示功能 针对 GSBC 和 DC 数据的独立数据端口 每個数据端口间的通信路径

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