多线寻址技术可以同时
驱动显示器中的一条或多条线,它能在不增加线速率的情况下提高帧速率。在
OLED显示器中,多线寻址能够降低功耗,增长寿命,通常还能给无源OLED(POLED)显示器提供有源矩阵功能。
~c7}eTJd" eiB5 8b3 无源OLED显示器在每个像素点都有一个真正有源的器件——有机发光
二极管(OLED),这个二极管可以用作显示器行和列上的幅度调制正交频分复用(OFDM)载波的解调器。虽然这种复杂的方法被用来在显示器中寻址像素,初看起来没有必要(毕竟对大多数显示器来说我们只需将行和列调到高电平或低电平),图1表明任何使用二进制(数字)信号的方法都无法同时寻址一条线以上的像素而不影响其它线上的像素。如图1所示,尝试以数字方式控制不同线上的两个像素(图中是像素1和像素8)将导致无意点亮两个以上非目标像素,如像素1和像素7,它们是像素2和像素8的镜像。
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W/U&w.$ 图1:数字多线寻址遇到的问题
图文:为什么数字显示器不能同时访问所有像素?
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";A~XNx D'e'xU 像素被定义为行和列的交叉点。
~ g$Pb[V JF]HkH_u 当列为“1”、行为“0”时,像素被点亮。
bq3G3oAyG HVzG }r(J 为了试图同时点亮像素1和像素8,将前两列置“1”,第1行和第3行置“0”。结果像素1和像素8是点亮了,但像素2和像素7也被点亮,这是不想要的结果。控制矩阵型显示器的所有二进制信号组合都会产生同样的结果。
-:(,<Jt< !n4p*<Y6 由于存在上述数字控制问题,像素级的多线寻址方法一直是模拟的。图像数据仍在处理器中以数字方式处理。在处理器中使用图像分解方法将图像分解成行数据和列数据,然后用数模转换器(DAC)转换成模拟信号。模拟的行和列信号通常是OFDM载波,行和列信号中的每个频率分量完成对显示器中单个像素的控制。
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