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改善液晶顯示器畫質(zhì)與耗電

發(fā)布時(shí)間:2010-04-12 來(lái)源:52RD

中心議題:
  • 照度感測(cè)元件的特性
  • 照度感測(cè)元件的功能
  • 照度感測(cè)元件的發(fā)展動(dòng)向
解決方案:
  • 偵測(cè)周圍環(huán)境的光量多寡,自動(dòng)調(diào)整背光模阻的點(diǎn)燈狀況
  • 與LSI直接連接,短起動(dòng)時(shí)間與操作容易
隨著移動(dòng)電話與液晶電視使用數(shù)量急速增加,如何降低液晶顯示器的耗電量并改善影像畫質(zhì),尤其是夜間使用時(shí)畫面太亮眼睛容易疲勞,黑暗室內(nèi)畫面出現(xiàn)黑暈現(xiàn)象,已經(jīng)成為相關(guān)業(yè)者必需克服的課題。所幸的是最近幾年(圖1)照度感測(cè)元件(photosensordevice)技術(shù)上的進(jìn)步,利用分光特性接近人眼視感度度的照度感測(cè)元件,可以有效解決上述問題。

根據(jù)國(guó)外業(yè)者統(tǒng)計(jì)資料顯示,全球照度感測(cè)元件潛在市場(chǎng)超過10億個(gè),其中每年市場(chǎng)需求高達(dá)6億支移動(dòng)電話是目前主要市場(chǎng),除此之外,2008年出貨量預(yù)測(cè)將超過3000萬(wàn)臺(tái)的液晶電視,以及車用儀表、顯示器、照明燈具都是適用對(duì)象,有鑑于此,本文將深入探討照度感測(cè)元件的應(yīng)用與發(fā)展。



照度感測(cè)元件的特性

如圖2所示,照度感測(cè)元件具備感測(cè)夜間戶外只有(Lux;照度單位),乃至于晴天戶外亮度超過的特性,換句話說若能充分應(yīng)用上述特性并作精密控制,理論上可以徹底解決各種電子設(shè)備因光源造成的影像不良等問題。例如照度感測(cè)元件可以隨時(shí)偵測(cè)周圍環(huán)境的光量多寡,自動(dòng)調(diào)整背光模阻的點(diǎn)燈狀況,進(jìn)而有效降低可攜式電子產(chǎn)品的電池消費(fèi)電力(耗電量),同時(shí)延長(zhǎng)通話與待機(jī)時(shí)間與電池的使用壽命(圖3(a))。

有關(guān)液晶電視的應(yīng)用,主要是液晶顯示器的點(diǎn)燈時(shí)間越久消費(fèi)電力就越大,相對(duì)的散熱處理與散熱風(fēng)扇的噪音則變成非常棘手的問題,尤其是目前大型液晶電視的輝度大多超過時(shí),在明亮室內(nèi)畫面非常的亮麗,不過在黑暗室內(nèi)卻會(huì)出現(xiàn)波紋現(xiàn)象,而且畫面太亮容易造成眼睛疲勞,黑暗色影像的黑色浮動(dòng)現(xiàn)象非常明顯,影像對(duì)比則大幅降低。由于一般液晶電視是根據(jù)各畫素的液晶穿透率,調(diào)整背光模組的光線達(dá)成灰階化顯示目的,然而過多的背光模組光量卻有漏光之虞,如果利用照度感測(cè)元件偵測(cè)液晶電視視聽環(huán)境的亮度,依此調(diào)整背光模組的輝度,除了影像黑色浮動(dòng)之外,灰階數(shù)相同的條件下還可以縮小亮度的動(dòng)態(tài)范圍(dynamicrange),進(jìn)而提高黑色影像表現(xiàn)能力(圖3(b)),并降低最大輝度解除影像太亮的困擾,這意味著觀賞液晶電視時(shí),消費(fèi)者不會(huì)受到視聽環(huán)境的影響,隨時(shí)可以獲得細(xì)膩的影像。

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照度感測(cè)元件的功能

如圖4所示,照度感測(cè)元件是利用材料制成,基本上照度感測(cè)元件可以分成三大類:

?光電晶體(PhotoTransistor)。
?光二極管(PhotoDiode)。
?內(nèi)建增幅電路光二極管(以下簡(jiǎn)稱為PhotoIC)。

由于光電晶體的價(jià)格是光學(xué)二極管的3/4,PhotoIC的1/2左右,所以光電晶體主要是應(yīng)用在要求低元件成本等領(lǐng)域。光電晶體利用光照射產(chǎn)生的光電流,在黑暗室內(nèi)大約是數(shù)十,明亮室內(nèi)則超過,不需利用增幅電路就可以輸出光電流,缺點(diǎn)是它的感測(cè)溫度變動(dòng)非常大,例如某些光電晶體,的輸出電流是的2倍左右。

光二極管則是感測(cè)溫度特性的改良品,它的實(shí)際應(yīng)用環(huán)境下的感測(cè)溫度分佈低于,缺點(diǎn)是光電流卻光學(xué)電晶體低三位數(shù),所以必需利用增幅電路就才能輸出光電流;至于PhotoIC主要是應(yīng)用在簡(jiǎn)易照度感測(cè)設(shè)備等領(lǐng)域。

如上所述光二極管必需利用增幅電路,才能輸出與光電晶體同等的光電流,由于增幅電路的成本,使得光二極管的價(jià)格比光電晶體高2倍左右,不過它的輸出光電流非常大,而且感度的溫度依存性很低,所以主要是應(yīng)用在高階照度感測(cè)設(shè)備等領(lǐng)域。2004年松下發(fā)表的新世代光二極管,它的感度溫度變化低于,時(shí)的輸出光電流更高達(dá)。

上述三種照度感測(cè)元件不論分光特性、形狀,以及與電路的整合性都各具特色,因此一般認(rèn)為照度感測(cè)元件未來(lái)勢(shì)必朝下列方向發(fā)展:

①分光特性接近人眼對(duì)光線的感受。
②可隨意設(shè)置超小型外型封裝。
③可與LSI直接連接,短起動(dòng)時(shí)間與操作容易。

由于廠商對(duì)分光特性非常重視,因此分光特性的開發(fā)競(jìng)爭(zhēng)也最激烈。如表1所示目前商品化的照度感測(cè)元件,它的分光特性峰值大約是,相當(dāng)接近人眼的視感度峰值,不過似乎還無(wú)法滿足市場(chǎng)的需求,主要理由是隨著螢光燈、白熱燈、太陽(yáng)光等光源的不同,輸出光電流會(huì)出現(xiàn)極大差異,例如白熱燈的輸出光電流是螢光燈的倍,加上顯示器的輝度與人眼感受的亮度有差異,因此在不同環(huán)境下經(jīng)常因?yàn)楣庠吹牟町悷o(wú)法獲得預(yù)期效果。造成上述現(xiàn)象主要原因是各光源的發(fā)光頻譜差異極大,加上照度感測(cè)元件具備人眼無(wú)法感測(cè)紫外光與紅外光的感度,因此德國(guó)OSRAM推出具備適合人眼視感度,而且分光特性峰值含蓋短波長(zhǎng)到長(zhǎng)波長(zhǎng)范圍的照度感測(cè)元件;OSRAM表示,光源造成該元件的輸出電流差異可望低于以下(圖5)。


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照度感測(cè)元件的發(fā)展動(dòng)向

如圖6所示,分光特性可透過照度感測(cè)元件結(jié)構(gòu)上的改良獲得調(diào)整,基本上它是改變的接合位置(吸光產(chǎn)生電力),同時(shí)配合分光特性的峰值利用光學(xué)濾光片(filter)去除紫外光與紅外光。新日本無(wú)線根據(jù)上述動(dòng)作原理進(jìn)行分光特性最佳化設(shè)計(jì),再以光罩(mask)遮斷從光二極管側(cè)面入射的光線,藉此捨棄光學(xué)濾光片傳統(tǒng)結(jié)構(gòu);德國(guó)OSRAM則採(cǎi)用新材質(zhì)與新結(jié)構(gòu),未使用傳統(tǒng)的改善對(duì)策,大幅提升照度感測(cè)元件的分光特性。

有關(guān)照度感測(cè)元件外形封裝小型化,傳統(tǒng)的PhotoIC由于額外設(shè)置增幅電路,容易造成晶片尺寸變大,此處若能充分利用增幅電路,理論上可以縮小光二極管與晶片尺寸。具體方法是提高增幅電路的等化值,藉此使光二極管與增幅電路的等化逆數(shù)呈一定比例縮小面積。圖7是日本東芝依此改良上述結(jié)構(gòu),并使用小型封裝技術(shù),制成外形尺寸與光電晶體與光二極管同等級(jí),大小只有的PhotoIC。





有關(guān)封裝薄形化的發(fā)展,以TDK與半導(dǎo)體能源研究所共同開發(fā)的照度感測(cè)元件為例,它是採(cǎi)用塑膠材料當(dāng)作基板,開發(fā)厚度只有與「0402size」、「0603size」等被動(dòng)元件同等級(jí)的照度感測(cè)元件;相較之下傳統(tǒng)玻璃基板的照度感測(cè)元件卻高達(dá)(圖8),該公司也在開發(fā)內(nèi)建可以使光電流增幅100倍增幅電路的PhotoIC,外形尺寸則與「2015size」同等級(jí)(圖8(b))。
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有關(guān)照度感測(cè)元件的操作性,除了在PhotoIC內(nèi)部制作積體電路之外,各廠商非常重視利用數(shù)位信號(hào)輸出照度大小的改善。主要原因是照度感測(cè)元件大多是類比輸出,加上輸出電流幾乎與照度成比例,因此輸出電流會(huì)因檢測(cè)照度出現(xiàn)六位數(shù)的差異,這意味著精密控制光源的輸出,必需設(shè)置可以承接大電流變化的專用電路,然而實(shí)際上專用電路會(huì)引發(fā)制作成本暴增等嚴(yán)重后果,所以無(wú)專用電路又可以輕易取得的照度感測(cè)元件,成為各廠商競(jìng)相開發(fā)的目標(biāo)。

圖9是濱松光電(photonics)的新型照度感測(cè)元件,該元件可以將照度大小轉(zhuǎn)換成脈沖振盪頻率形式的輸出信號(hào),該公司同時(shí)推出可以改變脈沖寬度,而且可以直接與微處理器連接的照度感測(cè)元件;OSRAM推出可以輸出對(duì)數(shù)顯示光電流,而且操作非常方便的照度感測(cè)元件,該元件計(jì)劃應(yīng)用在汽車儀表等領(lǐng)域;東芝則開發(fā)起動(dòng)時(shí)間縮短至1/5的新型照度感測(cè)元件。

由于照度感測(cè)元件受光時(shí)會(huì)消耗電力,因此利用電池驅(qū)動(dòng)的電子設(shè)備,尤其是可攜式電子產(chǎn)品為抑制電池的消耗電力,所以大多採(cǎi)用間斷式驅(qū)動(dòng)照度感測(cè)元件,然而照度感測(cè)元件的電源電壓頻繁的ON/OFF動(dòng)作,對(duì)PhotoIC而言起動(dòng)時(shí)間最少需要,這段期間卻形成所謂的「電力損失」,因此東芝公司針對(duì)上述問題,常時(shí)對(duì)增幅電路施加電壓,同時(shí)在增幅電路后段設(shè)置切換電路(圖10),試圖藉此電路縮短起動(dòng)時(shí)間并降低消耗電力,根據(jù)測(cè)試結(jié)果顯示消耗電力是傳統(tǒng)元件一半以下。





以上介紹照度感測(cè)元件的技術(shù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。由于行動(dòng)電話與液晶電視的普及化,追求更高的影像畫質(zhì)同時(shí)降低液晶顯示器的耗電量,已經(jīng)成為相關(guān)業(yè)者必需克服的課題。

最近幾年照度感測(cè)元件(photosensordevice)技術(shù)上的進(jìn)步,利用分光特性接近人眼視感度度的照度感測(cè)元件,可以有效解決上述問題。此外,根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示,全球照度感測(cè)元件潛在市場(chǎng)超過10億個(gè),這包含6億支移動(dòng)電話與接近近千萬(wàn)臺(tái)的液晶電視,以及車用儀表、顯示器、照明燈具都是適用對(duì)象。期盼藉由本文的介紹,提醒業(yè)者降低液晶顯示器制作成本的同時(shí),提高影像品質(zhì)等產(chǎn)品區(qū)隔化技巧也是不可忽略的一環(huán)。
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