ZHCSXU8 February 2025 LP5892-Q1
PRODUCTION DATA
為了提高時分多路復用顯示系統(tǒng)的刷新率,在該器件中提出了 DS-PWM(動態(tài)頻譜脈寬調(diào)制)算法。一個幀分為許多段,如下所示。請注意,一個幀分為 n 個子周期,n 由 SUBP_NUM(FC0 寄存器 24-22 位)設置,每個子周期為 32 條掃描線劃分為 32 個段。每個段包含用于灰度數(shù)據(jù)顯示的 GS GCLK 時間和用于切換線路的 T_SW GCLK 時間。GS 由 SEG_LENGTH(表 6-8 中的 FC1 寄存器 9-0 位)配置,T_SW 是由 LINE_SWT 配置的線路開關時間(參閱 表 6-8 中的 FC1 寄存器 40-37 位)。
圖 6-25 具有 32 條掃描線的 DS-PWM 算法DS-PWM 不但可以在保持相同幀速率的同時提高刷新率,還可以減少低灰度的亮度損失,這樣可以在灰度數(shù)據(jù)增加時平滑地增加子周期數(shù)。
為了獲得超低亮度,LED 驅(qū)動器必須能夠輸出非常短的電流脈沖(1 個 GCLK 時間),但是,由于 LED 的寄生電容,此脈沖無法打開 LED。GCLK 頻率越高,LED 就越難打開。
DS-PWM 算法有一個稱為子周期閾值的參數(shù),用于計算何時根據(jù)提供的灰度數(shù)據(jù)更改子周期數(shù)。子周期閾值定義了 LED 的最短開通時間,從而解決 LED 寄生電容導致的電流損耗。子周期閾值由 LG_STEP_R/G/B(表 6-8 中的 FC1 寄存器 24-10 位)配置。
在 DS-PWM 算法的作用下,亮度已經(jīng)隨梯度灰度數(shù)據(jù)平滑增加。