控制单元60发出控制电平,使开关单元30断开。在开关单元30断开后,交流-直流变换单元40上的电容放电,使得控制单元60检测到交流-直流变换单元40的输出端上的电压处于正常范围内,与此同时,储能单元70放电为控制单元60供电,使得控制单元60保持正常工作。当然,上述电容和储能单元70的供电时长是与其内部结构决定的,如容量。随着交流-直流变换单元40上的电容不断放电,电容内的电量逐渐降低,导致交流-直流变换单元40的输出端上的电压也降低。当滤波电容放电到达一定时长之后,控制单元60检测到交流-直流变换单元40的输出端的电压小于或等于第二预设值时,发出第二控制电平,使得开关单元30导通,此时外部交流电源20输出交流电给交流-直流变换单元40,使交流-直流变换单元40正常工作,输出直流电,同时交流-直流变换单元40上的电容也得以充电。交流-直流变换单元40输出的直流电经过直流-直流变换单元50的降压作用后,输出一定值的电压(如),为控制单元60供电,以维持控制单元60的正常工作。另外,在交流-直流变换单元40输出直流电后,交流-直流变换单元40的输出端的电压逐渐升高,在控制单元60检测到交流-直流变换单元40的输出端的电压大于或等于预设值时。不闪式3D所使用的特殊薄膜分离左右影像后体现3D影像。安徽智能会议室改造

电阻r1和第二电阻r2的连接点构成采样单元80的输出端。在本发明的另一实施例中,为了节省元器件(节省成本),上述第二外部电源可以为外部交流电源20,开关子单元31还包括供电支路322,且供电支路322包括依次串联连接的二极管d1、第四电阻r4、第五电阻r5,以及一端连接在第四电阻r4和第五电阻r5的连接点的电容c4,且二极管d1的阳极与外部交流电源20的火线连接,第五电阻r5的一端与光耦合器u1的二次侧的正极和第二光耦合器u2的一次侧的正极连接,电容c4的另一端与外部交流电源20的零线连接,第二光耦合器u2的一次侧的负极还与外部交流电源20的零线连接。上述供电支路322主要用于对外部交流电源20输出的交流电进行整流滤波后给光耦合器u1的4脚和第二光耦合器u2的1脚供电。另外,上述开关单元30和控制单元60之间还可以连接第三电阻r3,且第三电阻r3的一端与开关单元30的控制端连接,第三电阻r3的另一端与控制单元60的第三连接端连接。第三电阻r3主要用于限制三极管q1的基极和发射极的电流,防止电流过大。另外,本发明的另一实施例中还提出了一种显示器待机功耗控制方法,应用于显示器的控制单元上,显示器包括上述实施例提出的显示器,如图5所示。国内智能会议室改造厂家施加电力之后就能发光。OLED能让电子设备产生更明亮。

则在此灰阶值下可利用控制单元将提供给背光模块110的调光组件322-1的电压进行调整,以提高调光介质层340的穿透度,藉此提高其输出亮度,进而使区域dr1的显示亮度与预定显示亮度相同或接近;若在同一灰阶值下区域dr1调整前的显示亮度高于预定显示亮度,则在此灰阶值下可利用控制单元将提供给背光模块110的调光组件322-1的电压进行调整,以降低调光介质层340的穿透度,藉此降低其输出亮度,进而使区域dr1的显示亮度与预定显示亮度相同或接近。因此,通过上述操作方式获得区域dr1中的背光模块110在调整后与调整前针对同一灰阶值的情况下所产生的输出亮度的比例。在比较所有灰阶值之后,可进一步取得区域dr1中灰阶值与背光模块110调整后的输出亮度和调整前的输出亮度比例的关系曲线。接着,运算单元会依据区域dr1内的背光模块110的输出亮度与施加到调光组件322-1电压的数值曲线计算出区域dr1的灰阶值与调光组件322-1的对应驱动电压的数值曲线,以获得灰阶信息。类似地,在获得第二亮度信息、第三亮度信息与第四亮度信息后,可以类似的操作方式分别获得第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息,在此不重复赘述。其中,由于各区域的亮度信息彼此不相同。
所述开关子单元的输入端连接所述外部交流电源,所述开关子单元的输出端连接所述交流-直流变换单元的输入端,所述开关驱动子单元的输入端连接所述控制单元的第三连接端,所述开关驱动单元的输出端连接所述开关子单元的控制端;其中,所述开关驱动子单元在所述控制单元输出所述控制电平时输出第三控制电平,以控制所述开关子单元断开;所述开关驱动子单元在所述控制单元输出第二控制电平时输出第四控制电平,以控制所述开关子单元导通。推荐地,所述开关驱动子单元包括驱动支路和隔离支路;所述驱动支路包括三极管,且所述三极管的集电极连接外部电源,所述三极管的基极与所述控制单元的第三连接端,所述三极管的发射极接地;所述隔离支路包括光耦合器,且所述光耦合器的一次侧与所述三极管的集电极连接,所述光耦合器的二次侧与所述开关子单元的控制端连接。推荐地,所述开关子单元包括第二隔离支路和控制支路,所述第二隔离支路的输入端与所述开关驱动子单元的输出端连接,所述第二隔离支路的输出端与所述控制支路的控制端连接,所述控制支路的输入端连接所述外部交流电源,所述控制支路的输出端与所述交流-直流变换单元的输入端连接。推荐地。光的颜色取决于发射层有机物分子的类型。

调光层320还可包括例如与调光组件322电连接的调光晶体管、电连接在调光芯片aic2与调光晶体管之间的调光扫描线、与调光组件322电连接的调光栅极驱动电路以及电连接在调光栅极驱动电路与调光晶体管之间的调光数据线,但本发明不以此为限。请参考图12,图12所示为本发明另一实施例的显示器的显示亮度调整方法的流程图,其中本实施例的显示器的显示亮度调整方法适用于第三实施例的显示器300的背光模块110结构(如图10与图11)。如图10到图12所示,在本实施例的显示器的显示亮度调整方法中,首先先提供显示器(步骤ss1),而本实施例所提供的显示器可以图10与图11所示的显示器300为例,但本发明不以此为限。接着,驱动背光模块110,对背光模块110中的发光组件112提供相同的电压或电流,对背光模块110中的调光组件322提供相同的电压,并量测各区域的显示亮度以及施加到各区域内的显示组件132的显示电压的数值曲线,以获得对应的亮度信息(步骤ss2),其中亮度信息的说明可参考前述实施例的亮度信息的描述,在此不重复赘述。接着,本实施例的显示器的显示亮度调整方法进行步骤ss3以改善各区域在相同灰阶值的情况下具有不一致的显示亮度的问题。透明OLED透明OLED只具有透明的组件(基层、阳极、阴极),并且在不发光时的透明度高可达基层透明度的85%。河北液晶屏升降器改造公司
所述三极管的基极与所述控制单元的第三连接端,所述三极管的发射极接地;所述隔离支路包括光耦合器。安徽智能会议室改造
图13所示为本发明第四实施例的显示器的俯视示意图。其中,附图标记说明如下:100、300、400显示器110背光模块112发光组件112a发光单元112-1发光组件112-2第二发光组件112-3第三发光组件112-4第四发光组件120基板130显示组件层132显示组件132-1显示组件132-2第二显示组件132-3第三显示组件132-4第四显示组件150第二基板212光均匀化组件310背光源320调光层322调光组件322-1调光组件322-2第二调光组件322-3第三调光组件322-4第四调光组件330调光电极340调光介质层410凹口aic1、aic2调光芯片dr显示区dr1区域dr2第二区域dr3第三区域dr4第四区域pr周边区pt周边走线sic源极驱动芯片s1~s4、ss1~ss4步骤tr1、tr2走线具体实施方式为使本领域技术人员能更进一步了解本发明,以下特列举本发明的推荐实施例,并配合附图详细说明本发明的构成内容及所欲达成的功效。须注意的是,附图均为简化的示意图,因此,显示与本发明有关之组件与组合关系,以对本发明的基本架构或实施方法提供更清楚的描述,而实际的组件与布局可能更为复杂。另外,为了方便说明,本发明的各附图中所示之组件并非以实际实施的数目、形状、尺寸做等比例绘制,其详细的比例可依照设计的需求进行调整。安徽智能会议室改造
上海威超智能设备有限公司,是一家上海市高新技术企业,上海市创新先锋品牌企业,中国保护消费者基金会315诚信服务会员单位,中国互联网诚信网站、创建于2011年1月17日、 公司已通过知识产权管理体系认证、ISO9001:2015质量管理体系认证,CE认证,已获得国际商标局“威超”注册商标。我们本着“***益科学管理、质量始终放在**,客户至上,全员参与、持续改进、”的质量方针来生产我们的每一件产品, 力求做到品质优,服务佳,技术新!让每个客户都能放心而来,满意而归!为了在市场竞争中立于不败之地,公司始终以质量求生存,以设备保精度。