Korrelationen mellan det fysiska förhållandet och energianvändningen när det gäller körhastighet.
När vi pratar om strömförbrukningsdelarna i ett LCD-system ser vi att det följer lagen i "Eighty- Twenty-regeln" som lyder så här - att bakgrundsbelysningen använder mellan femtio och åttio procent av den totala energin medan de andra sakerna måste delas av drivkretsar såväl som vår gamla vän -Layer{3}-delen kommer att få den{3} vätskedelen siffror. Inverkan av körfrekvens med avseende på dess effektförbrukningseffekt visar också två olika effekter.
Den dynamiska kraften dominerar helheten.
Strömförbrukningen för drivkretsen är direkt proportionell mot frekvensen. Ta 3,5 tums TFT LCD som ett exempel, när körfrekvensen ändras från 32 Hz till 200 Hz kan strömförbrukningen för grinddrivkretsen öka 5-10 gånger. Det resulterar på grund av den gemensamma verkan av MOSFET:s kopplingsförluster och laddningen och urladdningen av kondensatorerna, när du har mycket högfrekvensoperationer vilket gör att du får fler transistorer som behöver växla upp med mycket högre hastigheter samt att den där irriterande lilla urladdningen av parasitiska kapacitanser pågår för båda dessa elektroder samtidigt.
Statisk strömförbrukningsutrymme för optimering
Flytande kristallmaterial själva uppvisar också svarsfördröjningar (5ms r, 10ms fall). När körfrekvensen går utöver vad det flytande kristallmaterialet kan hantera så långt som att reagera med sina inställda hastighetsgränser, händer något som jag kallar "överkörning": en del av denna elkraft omvandlas till värme från hur hårt den gnuggade runt på de små dropparna i dina grejer, vilket innebär att mer extra avfallssaker spenderas för högt uppe i ditt system utan att verkligen göra så mycket nytta här nere nu. Som framgår av experimentella data, när drivfrekvensen är 60 hertz, utgör strömförbrukningen för det flytande kristallskiktet cirka 15 %; om vi ökar det hela upp och upp som hur mycket snabbare det är 120 Hertz, hoppar den siffran rakt mot runt 22 procent.
Implementeringsväg för dynamisk frekvensmoduleringsteknik.
Algoritmen för Content AwarFrequency Adjustment.
Analysera innehållsfunktioner, visa innehållsfunktioner och matcha den bästa körfrekvensen.
Fallet när det bara är en stillbildsram som någon sorts instrumentnummer, om det också finns något sådant minskar det ganska dramatiskt; vi pratar 30–50 Hz. Efter att vi implementerat denna metod minskade strömförbrukningen på drivkretssidan för detta industriella hmi-system med otroligt mycket, 42 procent, samtidigt som flimmereffekten minskade genom förlängd LCD-hålltid.
Dynamisk bildkompensation: När vi pratar om något som videoövervakning där det inte bara är statiskt utan förändras och vi vill att något ska animeras också, kommer vi att gå vidare med ett frekvensgraderat moduleringssystem. Ta 1080P-videouppspelning till exempel, växla från I-bildruta vid 120Hz till 80Hz under prediktionsram (P/B-bildruta), så att det ser jämnt ut. När det gäller tester har den bevisat att den använder 18 % mindre ström än tidigare men håller fortfarande en visuell nivå.
miljöanpassning frewuency modulering system
Bygg FM-modell med flera-dimensioner med hjälp av ALS, temperatursensordata.
Light intensity mapping. In very bright (>1000 lux), höj körfrekvensen till över 100 Hz för tydligare visningar. I mörker (<50lux) circumstances, shift towards 40hz along with reduced-brightness setting. With the use of the TI OPT3001 sensor, we were able to achieve it and after implementation, a particular smart meter saw its day-to-day power consumption cut down by 0.8W.
Temperaturkompensationsmekanism: Viskositeten hos flytande kristallmaterial skiljer sig mycket med temp. (-40 grader: 3 gånger mer trögflytande än 25 grader). Vi kan också inkludera en termometer på vår drivrutin IC för att matcha drivspänningarna och frekvenserna efter behov. Till exempel när du tittar på en miljö vid -20 grader där jag sänker frekvensen från 60hz till kanske 40hz men ökar drivspänningen med 10%, vilket kommer att hålla svaret snabbt men samtidigt minska strömförlusten med 15%.
Hårdvaruarkitekturinnovation
Drivrutinsarkitekturen med flera-kärnor: En master-sldave drivrutins-IC-design används, statisk och dynamisk kontent omfördelas till olika kors sf rocssing. Vissa bilinstrumentsystem realiseras via sådan arkitektur: statisk indikeringsdel kör vid 30Hz, dynamisk navigationssektion gör det vid 120Hz och som ett resultat minskar den totala strömförbrukningen med 27 % jämfört med bara ett kärnalternativ.
Den asynkrona klocktekniken: Bryt dig bort från den konventionella synkrona körstilen, använd separata klockkällor för varje RGB-signal, klocksignal och aktiveringssignal. Experimentellt har det observerats att minska den dynamiska effekt som förbrukas av drivkretsarna med upp till 35 % samt eliminera distorsioner i displayen på grund av klockförskjutningar.
Fallanalys för applikation i en industriell miljö.
Oljepumpstationens HMI-system.
I ett visst oljefält har de 7 tum TFT-LCD som monitor vid pumpstationer. Den ursprungliga använder den fasta drivfrekvensen som 120HZ, den kommer att förbruka cirka 8,76 kWh per år. Frekvensen ändras från fast 120Hz till dynamisk frekvensmodulering:
En statisk monitor är den typ av enhet med mycket hög användningsfrekvens som utgör 75 %, men vi minskar dess frekvens från en befintlig, som är 50.
Larmanimationen tar upp 20 % av den, vid 120Hz.
Parameterinställningsgränssnittet som står för 5 % uppgraderades med 150 Hz.
Nu gör vi det, vår årliga användning har minskat med ungefär 5. 2 kilowatt-timme och vi såg något runt fyrtio komma sex besparingar men ändå nådde det inom den tidsram som anges inom GB/T 23863-011 Technical Condition Industrial Automation Instrument Display.
Hamncontainer Kraninstrument
För att besvara den hamnmiljön med hamnens starka elektromagnetiska strålning skulle kraninstrumentet implementera dessa typer av frekvensmoduleringar.
Basfrekvens: 60Hz (uppfyllt arbetstemperaturkrav för -40~ +70 grader)
Dynamisk förbättring: När vi upptäcker att rörelsehastigheten på vårt lyftverktyg är snabbare än 0,5 m/sekund kommer den kort att gå upp till 90Hz.
Anti-interferensläge: När frekvensomvandlaren startar vid denna EMI-hög-tid, sjunker den omedelbart tillbaka till 30 Hertz med ett tillagt filter av hårdvaran.
Denna plan kommer att förbättra EMC med 2 nivåer och minska strömförbrukningen med 18 procent i enlighet med standarderna som anges i IEEE C62.41.2-2002.