
Kvalita obrazu LED displeja je priamo spojená s výkonom. Medzi kľúčovými komponentmi je čip s konštantným prúdom, ktorý je kľúčový pre riadenie stĺpcov. Jeho presnosť výstupu a rýchlosť odozvy sú nevyhnutné pre konečnú kvalitu obrazu. Bežné chyby displeja, ako sú ghosting, krížové mŕtve pixely a nízkosivý farebný posun, sú často spojené s nezhodami v týchto parametroch riadenia.
Naproti tomu modul riadenia riadkov mal v skorých LED displejoch spočiatku jednoduchšiu úlohu. Zabezpečoval základné prepínanie riadkov a bol považovaný za nízkotechnologický. S nástupom displejov s jemným rozstupom pixelov sa však požiadavky zmenili. Vyššia hustota pixelov vyžaduje rýchlejšie skenovanie a väčšiu presnosť prúdu. V dôsledku toho sa funkcia ovládača riadkov vyvinula. Už to nie je len jednoduchý prepínač. Teraz integruje funkcie ako zaslepenie, ochrana proti nadprúdu a ochrana proti ESD.
Tento vývoj značne komplikuje návrh ovládačov riadkov. Inžinieri teraz čelia šiestim kľúčovým výzvam:
- Horné duchy
- Reverzné napätie LED
- Efekt skratu „húsenice“
- Efekt „krížového“ prerušenia obvodu
- Vysoké napätie LED v prednom smere (Vf)
- Vysokokontrastné spojenie
Poďme si rozobrať každý problém.
Horné duchy
V skenovacích LED displejoch má časová synchronizácia prepínania riadkov a charakteristík zariadenia priamy vplyv na efekt zobrazenia. Horný ghosting pochádza hlavne z dvoch faktorov: oneskorenia prepínania PMOS tranzistorov a pomalého vybíjania zvyškových nábojov v parazitnom kondenzátore Cr v riadkoch.
Skenovacie obrazovky fungujú tak, že sa riadky rozsvietia jeden po druhom. Keď sa Row(n) zapne, obvod riadenia riadkov nabije parazitný kondenzátor Cr cez tranzistor PMOS. Napätie na Cr sa nakoniec stabilizuje na VCC.
Keď systém odošle príkaz na prepínanie riadkov, tranzistor PMOS pre Row(n) by sa mal v ideálnom prípade okamžite vypnúť. Zvyškový náboj na Cr sa tiež musí rýchlo vybiť.
V praxi však majú PMOS tranzistory inherentné oneskorenia spínania. Parazitný kondenzátor Cr si zároveň udržiava náboj. To spôsobuje výrazné oneskorenie pri vybíjaní.
Keď sa VLED a OUT kanál nasledujúceho riadku zapnú súčasne, neúplne vybité zvyškové náboje z predchádzajúceho riadku vytvoria vodivú slučku cez LED diódy. To spôsobí, že LED diódy v riadku (n) slabo svietia. Tento jav sa v priemysle nazýva horný ghosting.
Tento problém je obzvlášť zrejmý pri displejoch s malým rozstupom a vysokými frekvenciami skenovania. Výrazne znižuje kontrast obrazu.

Hlavným technickým riešením horného ghostingu je včasné a rýchle vybitie zvyškových nábojov v Cr počas prepínania riadkov. Tým sa preruší podmienka pre vytvorenie vodivej slučky medzi zvyškovými nábojmi a budiacim signálom nasledujúceho riadku.
Z inžinierskeho hľadiska využíva bežné priemyselné riešenie špecializované radové budiace elektrónky s integrovanými funkciami zaslepovania. Tieto zariadenia majú zabudované nezávislé obvody pre vybíjanie.
Obvody sa aktivujú presne počas prepínania riadkov. Urýchľujú vybíjanie náboja Cr cez nízkoimpedančnú cestu.
V tomto riešení hodnota zatemňovacieho napätia VH priamo určuje účinnosť vybíjania náboja a efekt eliminácie horného ghostingu. Čím nižšie je nastavenie VH, tým väčší je rozdiel potenciálov medzi pull-down obvodom a Cr.
To vytvára silnejšiu hnaciu silu pre vybíjanie náboja a vyššiu rýchlosť vybíjania. Zlepšuje sa efekt eliminácie horného ghostingu.
Údaje z inžinierskej praxe potvrdzujú, že keď VH < VCC-1V, horné ghostingy je možné úplne eliminovať v rámci konvenčného rozsahu frekvencie skenovania (120Hz~360Hz). Taktiež to významne neovplyvňuje ostatné vlastnosti displeja.
Upozorňujeme, že VH nemožno nastaviť príliš nízko. Príliš nízke VH spôsobí ďalšie problémy s deriváciami, ktoré budú podrobnejšie opísané v nasledujúcich kapitolách.
Reverzné napätie LED
LED diódy sú hlavnými komponentmi LED displejov vyžarujúcimi svetlo. Ich spoľahlivosť priamo určuje životnosť displeja. Spätné nárazové napätie je jedným z kľúčových faktorov namáhania ovplyvňujúcich dlhodobú spoľahlivosť LED diód.
PN prechod vo vnútri LED diód má slabú toleranciu voči spätnému napätiu. Keď spätné napätie prekročí svoju prahovú hodnotu, charakteristiky PN prechodu sa zhoršia. V závažných prípadoch sa PN prechod priamo pokazí. To sa nakoniec prejaví ako mŕtve pixely na displeji.
Tento problém je výraznejší pri LED displejoch s malým rozstupom. Na jednej strane majú LED diódy s malým rozstupom menšie rozmery puzdra a kompaktnejšie vnútorné štruktúry. Ich tolerancia reverzného napätia je relatívne nižšia.
Na druhej strane, displeje s malým rozstupom majú vyššiu hustotu riadenia a rýchlejšie frekvencie prepínania riadiacich signálov. To zvyšuje pravdepodobnosť prepätia v spätnom napätí. Riadenie spätného napätia LED sa tak stalo dlhodobým kľúčovým problémom v tomto odvetví.
Z technického hľadiska generovanie spätného napätia LED diódy úzko súvisí s parazitnými parametrami v budiacom obvode. Keď sa výstupný kanál konštantného prúdu LED displeja vypne, parazitná indukčnosť v budiacom okruhu spôsobí efekt voľnobehu v dôsledku náhlych zmien prúdu.
Tento voľnobežný prúd naďalej nabíja parazitný kondenzátor v kanáli. Vytvára vysokonapäťový signál na kondenzátore.
Tento vysokonapäťový signál závad sa prekrýva s výstupným napätím riadiacej trubice. Nakoniec vytvára spätné napätie aplikované na LED diódy.
Zatemňovacie napätie VH riadkovej budiacej trubice je teda kľúčovou premennou ovplyvňujúcou spätné napätie LED. Za predpokladu fixnej úrovne napätia po vypnutí výstupného kanála s konštantným prúdom platí, že čím vyššia je hodnota VH, tým menšia je hodnota superpozície so signálom vysokonapäťového závadu.
Konečné spätné napätie privedené na LED diódy sa zníži. Naopak, čím nižšia je hodnota VH, tým vyššie je superponované spätné napätie. Zvyšuje sa aj riziko poškodenia LED diódy.
Podľa všeobecných priemyselných noriem je nominálna tolerancia reverzného napätia konvenčných LED diód 5 V. Výrobcovia LED diód odvodzujú tento parameter na základe štandardných testovacích podmienok.
Mnohé testovacie údaje výrobcov LED displejov však ukazujú, že dlhodobá prevádzka v prostredí s reverzným napätím blízkym alebo vyšším ako 1.4 V urýchľuje degradáciu PN prechodu. Pravdepodobnosť mŕtvych pixelov prudko stúpa.
Keď je spätné napätie prísne kontrolované pod 1.4 V, životnosť LED diódy sa môže priblížiť teoretickej projektovanej hodnote. Pravdepodobnosť mŕtvych pixelov môže klesnúť pod 0.1 %.
Na základe záverov tohto testu nemôže byť zaslepovacie napätie VH riadiacej trubice príliš nízke na to, aby regulovalo spätné napätie LED diódy. Rozumná hodnota VH musí poskytovať ochranu LED diód proti spätnému napätiu.
Overenie v technickej praxi ukazuje, že VH musí vo všeobecnosti spĺňať VH ≥ VCC-2V. To zabezpečuje, že superponované reverzné napätie neprekročí bezpečnostnú hranicu 1.4 V. To účinne zaručuje dlhodobú spoľahlivosť LED.
Skratovaná húsenica
Skraty LED diód sú bežnou poruchou v praktických aplikáciách LED displejov. Keď dôjde ku skratu LED diódy, príslušný stĺpec často svieti nepretržite. V priemysle sa tento jav živo nazýva „skratová húsenica“.
Princíp jeho vzniku možno rozobrať nasledovne: Keď sa LED dióda uprostred radu skratuje, jej anóda a katóda vedú priamo. Tým sa zničí pôvodná normálna budiaca slučka.
Keď sa skenovací signál prepne na chybný riadok, VLED vytvorí abnormálnu vodivú dráhu cez skratovanú LED. Ak rozdiel napätia medzi VLED a bodom A chybného stĺpca prekročí prahovú hodnotu svietenia dopredu pre ostatné normálne LED v tom istom stĺpci, celý stĺpec LED zostane svietiť nepretržite. Vytvorí sa tak dlhá jasná čiara podobná „húsenici“.
Táto porucha vážne ovplyvňuje integritu obrazu na displeji. Najmä na čiernom pozadí alebo v situáciách s nízkym jasom sú abnormálne svetlé čiary zreteľnejšie. Výrazne poškodzujú efekt zobrazenia.

Aby sme pomohli inžinierom rýchlo diagnostikovať poruchy, musíme objasniť základné rozdiely medzi skratovými húsenicami a inou bežnou poruchou.
Z hľadiska prejavov sú skratové húsenice pretrvávajúcou poruchou. Pokiaľ je displej v režime skenovania, abnormálna jasná čiara sa zobrazuje nepretržite. Nemá to nič spoločné s obrazovými signálmi.
Prerušené obvody sú podmienené poruchy. Objavujú sa iba vtedy, keď pixel s prerušeným obvodom LED diódy dostane signál rozsvietenia. Slabé žiarenie v tvare kríža spôsobuje potenciálne rušenie v budiacej slučke. Ak pixel nesvieti, porucha sa neprejaví.
Pokiaľ ide o hlavnú príčinu, skratové húsenice pochádzajú zo skratov LED diód. Prerušené obvody vznikajú z prerušených obvodov LED diód. Ich povaha poruchy je úplne odlišná.
Základnou technickou logikou riešenia skratových húseníc je prerušenie abnormálnej vodivosti chybného stĺpca. Kľúčom je znížiť rozdiel napätia medzi VLED a zatemňovacím napätím VH pod napätie priameho osvetlenia VF LED. To znamená, že je potrebné striktne dodržiavať VLED - VH < VF.
Je to preto, že keď je rozdiel napätia menší ako prahová hodnota predného svietenia LED diódy, aj keď jedna LED dióda skratuje, VLED nedokáže poskytnúť dostatočné vodivé napätie pre ostatné bežné LED diódy v tom istom stĺpci. Tým sa zabráni vytvoreniu svetlej čiary v celom stĺpci.
Všimnite si, že priame napätie VF sa medzi LED diódami rôznych farieb výrazne líši. Rozsah VF červených LED diód je 1.6 – 2.4 V. Pre zelené a modré LED diódy je to 2.4 – 3.4 V.
Priemyselné testy zistili, že červené LED diódy majú nižší skutočný prah osvetlenia. Pri 1.4 V môžu slabo svietiť.
Ako príklad pre úpravu parametrov vezmime široko používanú červenú LED diódu: Keď VH > VCC-1.4 V, rozdiel napätia medzi VLED a VH je možné regulovať pod 1.4 V. Tým sa úplne preruší abnormálna vodivá slučka a vyrieši sa problém skratu v húsenici.
Keď je VH v rozsahu VCC-2V VCC-1.4V, rozdiel napätia je medzi 1.4V a 2V. V tomto okamihu bude slabo svietiť iba jedna červená LED dióda pod bodom skratu (pretože napätie je blízko prahu rozsvietenia). Celkový vplyv poruchy je relatívne kontrolovateľný.
Kríž s otvoreným obvodom
Pri poruchách skenovacích LED displejov sú krížové poruchy otvoreného obvodu typickými poruchami na úrovni stĺpcov spolu so skratovými húsenicami. Ich vznik úzko súvisí s poruchami otvoreného obvodu LED a parazitným efektom kapacitnej väzby v budiacej slučke.
Konkrétny proces formovania je nasledovný: Počas normálnej prevádzky skenovacej obrazovky, keď sa obvod LED diódy rozpojí a systém odošle svetelný signál do pixelu s rozpojenou LED diódou, príslušný kanál OUT1 pre riadenie konštantného prúdu sa pokúša vydať budiaci prúd.
Kvôli prerušenému obvodu LED diódy však prúd nemôže vytvoriť slučku. To rýchlo zníži napätie na kanáli OUT1 pod 0.5 V (v extrémnych prípadoch až na 0 V).
Tento nízkonapäťový signál vytvára väzbový efekt cez parazitné kondenzátory C1 (medzi kanálom a stĺpcovým vedením) a C2 (medzi stĺpcovým vedením a riadkovým vedením) v budiacej slučke. Následne ovplyvňuje parazitný kondenzátor Cr v riadkovom vedení na strane stĺpca. To abnormálne znižuje potenciál na Cr.
Pokles potenciálu Cr naruší normálny stav vypnutia ostatných LED diód v rovnakom stĺpci. Spôsobí to, že ostatné LED diódy v rovnakom rade ako LED dióda s otvoreným obvodom budú svietiť abnormálne slabo. To nakoniec vytvorí abnormálnu jasnú čiaru v tvare kríža, známu ako kríž s otvoreným obvodom.
Napríklad, keď je zatemňovacie napätie VH skenovacieho riadku nastavené na 3.5 V, toto napätie vytvorí významný potenciálový rozdiel so zníženým potenciálom Cr. To ďalej posilňuje vodivú dráhu. Vďaka tomu je jav otvoreného obvodu zreteľnejší.

Z hľadiska technického riešenia zníženie zaslepovacieho napätia VH zaslepovacej elektrónky účinne eliminuje krížové prerušenia obvodu. Konkrétne, VH musí spĺňať hodnotu VH < 1.4 V.
Keď je napätie VH nižšie ako 1.4 V, aj keď je potenciál Cr znížený nízkonapäťovým signálom z prerušeného obvodu LED diódy, nedokáže vytvoriť s VH dostatočný potenciálový rozdiel na vedenie iných LED diód. Tým sa preruší slučka vytvárania abnormálnej jasnej čiary.
V súčasnosti niektoré špičkové elektrónky s radovým budičom v priemysle používajú konštrukcie s nastaviteľným zaslepovacím napätím. Umožňujú inžinierom flexibilne nastaviť hodnotu VH podľa skutočných poruchových podmienok. Zníženie VH pod 1.4 V môže rýchlo eliminovať krížové prerušenia obvodu.
Toto riešenie má však zjavné problémy s výkonom. Na jednej strane zníženie VH zvyšuje spätné napätie na LED diódach. To urýchľuje starnutie PN prechodu vo vnútri LED diód a skracuje ich životnosť.
Na druhej strane, keď je VH pod 1.4 V, podmienka potlačenia skratu v húseniciach sa preruší. To môže spôsobiť opätovný výskyt skratu v húsenici.
Preto sa v praktických inžinierskych aplikáciách toto riešenie zvyčajne používa ako pomocné opatrenie. Pre komplexné využitie je potrebné ho kombinovať s inými technickými opatreniami.
Veľká hodnota VF LED
Pri hromadnej výrobe a praktickom použití LED displejov je rozptyl hodnôt priameho napätia VF LED nevyhnutný. Ak niektoré LED diódy majú hodnoty VF presahujúce nominálny rozsah (t. j. vysoké hodnoty VF), môže to spôsobiť abnormálne nepretržité svietenie stĺpcov.
Tento problém priamo poškodzuje integritu obrazu na displeji. Je to bežný aplikačný problém, ktorý trápi technických pracovníkov.
Ako príklad vezmime široko používanú zelenú LED diódu, jej nominálny rozsah priameho napätia VF je 2.4~3.4V. Mnohé testovacie údaje však ukazujú, že skutočný prah svietenia niektorých zelených LED diód je nižší ako nominálna dolná hranica.
Keď rozdiel napätia medzi anódou a katódou LED diódy dosiahne 1.8 V, môže viesť elektrický prúd a slabo svietiť.
V tomto prípade, ak je napätie zaslepenia VH elektronky pre riadenie riadkov nastavené príliš vysoko, vytvorí sa rozdiel napätia presahujúci 1.8 V na neskenovaných LED diódach v chybnom stĺpci. To spôsobí, že stĺpec zostane nepretržite zapnutý. Tento abnormálny jav je zreteľnejší v scenároch s nízkou úrovňou sivej.
Pre jasnejšiu analýzu vzťahu medzi veľkými hodnotami VF LED a nastaveniami VH sme ako príklad použili LED s nominálnym priamym napätím VF1=3.4V.
Keď sa skenovací signál prepne na riadok, v ktorom sa nachádza LED dióda, výstupné napätie VOUT pohonu konštantného prúdu a napájacie napätie LED diódy VLED1 sa súčasne zapnú.
Podľa vodivostných charakteristík LED diód musí napätie na konci kanála spĺňať VOUT=VLED1-VF1, aby sa zabezpečil stabilný budiaci prúd LED diódy.
Pre ostatné neskenované LED diódy v tom istom stĺpci je rozdiel napätia V△ na nich určený rozdielom medzi zaslepovacím napätím VH a VOUT. To znamená, že V△=VH-VOUT.
Dosadením VOUT=VLED1-VF1 dostaneme V△=VH-VLED1+VF1.
V kombinácii so záverom predchádzajúceho testu, keď V△> 1.8 V, aj keď LED dióda nie je skenovaná a aktivovaná, bude slabo svietiť, pretože rozdiel napätia prekročí prahovú hodnotu rozsvietenia. To v konečnom dôsledku spôsobí, že stĺpik svieti nepretržite.
V praktických technických aplikáciách je úbytok napätia na riadkovej budiacej trubici relatívne malý (zvyčajne pod 0.2 V). Môžeme teda aproximovať VLED ≈ VCC.
Môžeme teda ďalej odvodiť: Keď VH > VCC – 1.6 V, V△ prekročí nebezpečnú hranicu 1.8 V. To neprispieva k riešeniu problému s nepretržitým svietením stĺpca spôsobeného vysokými hodnotami VF LED. Tento odvodený záver poskytuje kľúčový kvantitatívny základ pre optimalizáciu nastavení VH.
Vysokokontrastné spojenie
Vysokontrastné prepojenie je typickým úzkym hrdlom výkonu LED displejov s malým rozstupom v scenároch s vysokou kvalitou obrazu. Jeho špecifický výkon je nasledovný: Keď displej zobrazuje obrázok na pozadí s nízkym jasom, napríklad čierny alebo tmavosivý) s prekrytou oblasťou s vysokým jasom, napríklad bielym textom alebo jasnými vzormi, časť oblasti pozadia s nízkym jasom v rovnakom riadku ako obrázok s vysokým jasom vykazuje zjavný farebný posun alebo stmievanie. Najbežnejším je červený posun a stmievanie.
Z technického hľadiska tento jav pochádza zo vzájomnej interferencie medzi kanálom riadenia stĺpcov a elektrónkou riadenia riadkov. Pri zobrazovaní obrázkov s vysokým jasom kanál riadenia stĺpcov produkuje vysoký budiaci prúd.
Tento prúd spôsobuje dynamické kolísanie napätia v budiacej slučke. Prostredníctvom väzobných dráh, ako je parazitná kapacita a vzájomná indukčnosť medzi riadkovými a stĺpcovými vedeniami, interferuje s budiacimi signálmi susedných riadkov.
V prostredí s nízkym jasom je budiaci prúd malý. Schopnosť signálu potlačiť rušenie je slabá. Toto rušenie sa ďalej zosilňuje. V konečnom dôsledku to spôsobuje odchýlku parametrov zobrazenia príslušnej oblasti od normálneho rozsahu, čo vedie k posunu farieb alebo stmievaniu.
Z hľadiska technickej optimalizácie môžeme riešiť prepojenie s vysokým kontrastom z viacerých dimenzií. Dôležitým smerom je optimalizácia na úrovni pohonu riadkov.
Navrhnutie upínacieho obvodu na nastavenie pevného upínacieho napätia udržiava riadiacu budiacu trubicu na tejto pevnej úrovni po vybití. To môže znížiť zaslepovacie napätie VH a do určitej miery zlepšiť väzbu s vysokým kontrastom.
Je to preto, že zníženie VH znižuje rozdiel potenciálov medzi riadkovými a stĺpcovými čiarami. Oslabuje intenzitu interferencie väzby a zmierňuje posun farieb alebo stmievanie.
Toto optimalizačné riešenie má však zjavné problémy s odvodenými údajmi. Po prvé, spôsobuje stmievanie skratovaných stĺpcov, čo ovplyvňuje integritu zobrazenia v poruchových stavoch.
Po druhé, spôsobuje červený posun v nízkosivých odtieňoch, čím znižuje kvalitu obrazu v nízkosivých odtieňoch. Po tretie, ďalej zhoršuje prispôsobivosť hodnôt VF LED diód, čím zvyšuje riziko porúch nepretržitého svietenia stĺpcov.
Ak optimalizujeme iba samotný modul pohonu riadkov (bez použitia návrhu upínacieho obvodu) a znížime zaslepovacie napätie VH, môžeme tiež zmierniť väzbu s vysokým kontrastom. Táto metóda však opakuje vyššie uvedené problémy s deriváciami.
Zvyšuje tiež spätné napätie LED diódy, urýchľuje starnutie LED diódy a môže spôsobiť opätovný výskyt problému so skratom v húsenici.
Optimalizácia prepojenia s vysokým kontrastom na úrovni riadkového pohonu si preto vyžaduje viacrozmerné kompromisy v oblasti výkonu. Zvyčajne je potrebné kombinovať opatrenia, ako je úprava parametrov čipu stĺpcového pohonu a návrh zapojenia dosiek plošných spojov s ochranou proti rušeniu, aby sa vytvorilo komplexné riešenie.
Optimálny výber napätia zaslepenia elektrónky pre riadenie riadkov
Komplexná technická analýza šiestich hlavných výziev uvedených vyššie ukazuje, že výber zatemňovacieho napätia VH pre riadkovú budiacu elektrónku je viacúčelový optimalizačný proces. Hodnota VH nemôže byť príliš vysoká ani príliš nízka. Musíme nájsť najlepšiu rovnováhu medzi rôznymi ukazovateľmi výkonu.
Konkrétne, zníženie VH môže účinne vyriešiť problémy, ako sú horné ghostingy a väzba s vysokým kontrastom. Zhoršuje však riadenie spätného napätia LED diód, spúšťa skratové poruchy typu „caterpillar“ a zvyšuje riziko nepretržitého svietenia stĺpca spôsobeného vysokými hodnotami VF LED diód.
Zvýšenie VH môže optimalizovať ochranu LED diód proti prepätiu a potlačiť skratové efekty. Zhoršuje však problémy, ako sú horné ghostingy, prerušené obvody a väzby s vysokým kontrastom.
Treba zdôrazniť, že spomedzi šiestich hlavných výziev nie je zníženie VH preferovaným spôsobom riešenia krížových porúch s otvoreným obvodom. Bežné priemyselné riešenie využíva funkciu detekcie otvoreného obvodu v čipoch s konštantným prúdom na dosiahnutie presnej izolácie porúch.
Táto funkcia dokáže v reálnom čase detekovať stav prerušeného obvodu LED diód. Keď sa zistí porucha prerušeného obvodu, okamžite sa preruší budiaci signál príslušného kanála, aby sa predišlo potenciálnemu rušeniu väzby.
Spoliehanie sa výlučne na zníženie VH pri riešení prerušeného obvodu výrazne znižuje dlhodobú spoľahlivosť LED diód. Nespĺňa to požiadavky na dlhú životnosť displejov.
Aby inžinieri mohli rýchlo určiť hodnotu VH pri praktickom návrhu a výbere, nasledujúca tabuľka sumarizuje rozsah adaptácie, obmedzenia jadra a preventívne opatrenia týkajúce sa zaslepovacieho napätia v rôznych aplikačných scenároch.
Na základe vyššie uvedenej viacrozmernej analýzy kompromisov medzi výkonom a bežnej schémy napájania VCC=5V v priemysle je nastavenie zatemňovacieho napätia VH medzi 3V~3.4V rozumnou voľbou, ktorá vyvažuje rôzne požiadavky na výkon.
Kvantitatívne overenie ukazuje, že tento rozsah spĺňa obmedzenie VH≥VCC-2V (3V≥5V-2V). To zabezpečuje, že reverzné napätie LED diódy je riadené v rámci bezpečnostného prahu 1.4V.
Zároveň sa blíži ku kritickej hodnote VH>VCC-1.4V (3V>5V - 1.4V=3.6V nie je pravda; 3.4V je blízke 3.6V). Dokáže účinne potlačiť skratové poruchy typu „húsenica“. Len v extrémnych prípadoch môže jedna LED dióda slabo svietiť s kontrolovateľným dopadom.
Okrem toho môže tento rozsah do určitej miery zmierniť horné ghostingy a prepojenie s vysokým kontrastom. Je tiež relatívne priaznivý pre adaptáciu veľkých hodnôt VF LED.
Praktické overenie aplikácie ukazuje, že tento rad VH sa dokáže prispôsobiť konštrukčným požiadavkám väčšiny skenovacích modulov P1.0~P2.5. Dokáže účinne zmierniť rôzne vyššie uvedené aplikačné problémy.
Zabezpečuje kvalitu zobrazenia LED displejov a zároveň vyvažuje dlhodobú spoľahlivosť LED diód. Má vysokú technickú praktickú hodnotu.
Prelomenie hraníc plochých obrazoviek umožňuje bezprecedentné priestorové zážitky. Či už ide o herný kiosk alebo masívny architektonický stĺp, ak máte nekonvenčný nápad, nenechajte sa obmedziť štandardnými hardvérovými špecifikáciami. Inžinierstvo existuje na to, aby ho zostrojilo.
