1, Komposisi penggunaan kuasa LCD bersegmen: kelebihan teras berasal dari prinsip teknikal
Penggunaan kuasa LCD bersegmen terutamanya datang daripada tiga bahagian: pesongan molekul kristal cecair memandu arus, penggunaan kuasa statik IC pemanduan dan penggunaan kuasa lampu latar (jika dihidupkan). Kelebihan terasnya terletak pada ciri pemacu medan elektrik bahan kristal cecair itu sendiri - hanya arus tahap mikroampere diperlukan untuk menukar susunan molekul kristal cecair dan mencapai penukaran keadaan paparan.
Penggunaan kuasa pemacu LCD:
Voltan yang diperlukan untuk pesongan molekul kristal cecair biasanya 3.3V-5V, dan arusnya hanya 5-10 μ A. Ciri ini menjadikan penggunaan kuasanya jauh lebih rendah daripada teknologi paparan pemancar cahaya aktif seperti LED dan OLED dalam mod bebas cahaya latar. Contohnya, LCD bersegmen 5-inci tertentu hanya memerlukan arus 0.57 μ A (dalam mod pemacu pembahagian voltan kapasitor cip) untuk paparan statik, dan apabila digabungkan dengan MCU berkuasa rendah, jumlah arus sistem boleh dikawal dalam 2.2 μ A.
Penggunaan kuasa IC pemacu:
Penggunaan kuasa statik bagi cip pemacu LCD kod segmen khusus (seperti HT1621) biasanya di bawah 100 μ A, manakala melalui teknologi pemultipleksan (seperti pemultipleksan 4:1), masa bekalan kuasa sebenar bagi setiap segmen hanya menyumbang 25%, seterusnya mengurangkan penggunaan kuasa dinamik. Reka bentuk ini membolehkan-LCD bersegmen bersaiz besar untuk mengekalkan ciri penggunaan kuasa yang rendah walaupun semasa memandu corak yang kompleks.
Penggunaan kuasa lampu latar:
Lampu latar ialah pembolehubah utama yang mempengaruhi penggunaan kuasa LCD bersegmen. Penggunaan kuasa satu manik LED adalah kira-kira 15mA. Jika 10 manik disambung secara selari pada skrin 5 inci, penggunaan kuasa lampu latar boleh mencapai 150mA. Walau bagaimanapun, melalui reka bentuk polarizer separa telus dan separa reflektif, skrin boleh mematikan lampu latar apabila cahaya ambien mencukupi, hanya bergantung pada cahaya yang dipantulkan untuk paparan. Pada masa ini, penggunaan kuasa adalah sama dengan mod bukan lampu latar.
2, Cabaran penggunaan kuasa LCD bersegmen bersaiz besar{{1}: kesan sempadan pengembangan saiz
Apabila saiz LCD bersegmen mengembang daripada saiz kecil tradisional kepada lebih 5 inci, perubahan penggunaan kuasa perlu dinilai daripada perspektif berikut:
Kawasan panel LCD dan beban pemanduan:
Skrin besar memerlukan lebih banyak segmen pemacu (seperti berkembang daripada 32 segmen kepada 128 segmen), tetapi penggunaan kuasa IC pemacu tidak meningkat secara linear. Sebagai contoh, apabila HT1621 memacu 128 segmen, penggunaan kuasa statik hanya meningkat daripada 100 μ A kepada 120 μ A, dengan penguatan terhad. Kuncinya terletak pada pilihan kaedah pemanduan: menggunakan pemanduan pengimbasan dinamik boleh mengurangkan arus serta-merta, manakala pemanduan statik memerlukan arus puncak yang lebih tinggi.
Pertumbuhan eksponen penggunaan kuasa lampu latar:
Penggunaan kuasa lampu latar adalah berkadar terus dengan bilangan cip LED. Jika skrin 5 inci menggunakan lampu latar LED tepi (seperti 8 cip LED), penggunaan kuasa adalah kira-kira 120mA; manakala lampu latar tatasusunan penuh (seperti 32 cip LED) boleh menggunakan sehingga 480mA. Pada ketika ini, penggunaan kuasa lampu latar mungkin melebihi jumlah pemacu LCD dan IC pemacu, menjadi faktor dominan dalam penggunaan kuasa sistem.
Pengecilan kecekapan pemultipleksan:
LCD kod segmen bersaiz kecil biasanya menggunakan pemultipleksan 4:1 atau 8:1, tetapi untuk skrin bersaiz besar-, nisbah pemultipleksan mungkin berkurangan kepada 2:1 disebabkan peningkatan dalam bilangan segmen, mengakibatkan peningkatan dalam kekerapan operasi IC pemacu dan penggunaan kuasa statik. Sebagai contoh, LCD segmen 7-inci tertentu meningkatkan penggunaan kuasa IC pemacu daripada 80 μ A kepada 150 μ A di bawah pemultipleksan 2:1.
3, Penyesuaian senario aplikasi: Ruang kediaman bersaiz besar-LCD bersegmen
Walaupun LCD bersegmen bersaiz besar-menghadapi cabaran dalam penggunaan kuasa lampu latar, ia masih tidak boleh diganti dalam senario tertentu:
Instrumen luar dan peralatan industri:
Dalam senario seperti meter air dan elektrik berkuasa suria, LCD bersegmen separa lutsinar dan separa reflektif boleh mematikan lampu latar sepenuhnya dan bergantung pada cahaya ambien untuk paparan. Sebagai contoh, meter air suria 5-inci tertentu menggunakan reka bentuk reflektif, yang tidak memerlukan penggantian bateri semasa jangka hayatnya selama 10 tahun, dan penggunaan kuasa pemacu LCD hanya menyumbang 5% daripada jumlah penggunaan kuasa sistem.
Keperluan paparan kemas kini frekuensi rendah:
Dalam senario seperti perakam suhu dan kelembapan, peranti pemantauan alam sekitar, dsb., kandungan skrin hanya dikemas kini beberapa kali sejam. Pada ketika ini, penggunaan kuasa dinamik IC pemacu boleh diabaikan, dan jumlah penggunaan kuasa sistem ditentukan oleh lampu latar. Jika lampu latar pelarasan automatik pengesan cahaya digunakan, lampu latar boleh dimatikan pada siang hari dan dikendalikan pada kecerahan rendah (seperti 5mA) pada waktu malam, memanjangkan hayat bateri dengan ketara.
Aplikasi sensitif kos:
Kelebihan kos bagi-LCD bersegmen bersaiz besar jauh melebihi daripada TFT-LCD atau OLED. Contohnya, modul LCD bersegmen 5-inci berharga kira-kira $8, manakala modul LCD-TFT{7}}dengan saiz yang sama berharga lebih $20. Dalam senario seperti pengawal pertanian pintar dan peralatan perubatan kelas rendah, strategi keutamaan kos menjadikan LCD tersegmen sebagai pilihan pilihan.