sm16106s是双锁存芯片吗

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你可能喜欢双锁存LED显示驱动IC 再不更换你就out了!
在这个看脸的时代,颜值高有多重要这事儿还要细说吗?
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/781.htm你心目中的集创女神是酱婶儿滴
但实际看到的可能是酱婶儿滴
天啦撸,宝宝不开心!
画面效果有多重要这事儿,还用宝宝解释吗?!颜控们排排坐好哈,今天小编就来深扒一下,一款高颜值的LED显示屏是如何炼成的!
高颜值LED显示屏最不可或缺的是什么?
衡量LED显示屏性能优劣的指标有刷新率、灰度等级、高亮度等,而这些都是由驱动IC直接决定的。驱动IC通过接收信息源,输出与亮度、灰度、刷新等相关的驱动电流来点亮LED屏幕,可以说驱动IC是LED显示屏的灵魂。
普通恒流驱动IC已经越来越难满足颜控的需求了,各种鬼影、毛毛虫现象,刷新不足产生的频闪线、晃动,以及低对比度导致画面色彩失真和亮度明暗不均等显示缺陷,都使LED显示效果大打折扣。
也正是如此,能提供高刷新率、有消隐功能和低功耗的恒流源专用驱动芯片越来越受到青睐。相对于普通恒流驱动芯片,高性能产品可保证LED的稳定驱动,消除闪烁现象,更是特别适用于要求高刷新、高画质的场合(如户外和室内全彩屏)。
祭出一款大杀器!
是时候祭出一款经典的双锁存LED显示驱动IC大杀器了!集创北方的ICN2038是一款专为中高端LED显示屏设计的双锁存LED显示驱动IC,尤其是对刷新率、亮度和精度一致性要求较高的LED显示应用。得益于超高的性价比优势,ICN2038被认为是未来代替普通恒流的最佳方案。
ICN2038为何能秒杀普通恒流驱动IC?据了解,它是一款16路双锁存恒流输出LED显示驱动芯片,具有16路恒定的电流输出驱动能力,具备更小的芯片封装尺寸,便于LED驱动板布线,特别是对于点间距较小的LED驱动板更有利。由于采用了“Noise Free”技术,ICN2038具有极佳的抗干扰能力和低灰度效果,恒流及低灰度效果不受PCB板影响,并可选用不同的外接电阻对输出级电流进行任意调节,精确控制LED的发光亮度。该芯片的供电电压为:VDD=3.3V~6V,工作温度范围是:Topr=-40℃~+85℃,具有消隐功能,可改善因灯珠损坏产生的毛毛虫现象。
相比普通的恒流源芯片,ICN2038刷新率可以提高50%以上。ICN2038内部采用了电流精确控制技术,可使片间误差低于±2.5%,通道间误差低于±1.3%,具有不受负载端电压影响的电流输出特性,输出电流将不随LED顺向电压VF的变化而变化。
看ICN2038如何完爆同款?
普通恒流驱动IC已经out,双锁存驱动IC来得正是时候。那么,为何独独要选这一款呢?原来,与其他双锁存LED显示驱动IC相比,ICN2038在以下方面表现优异:
管脚兼容,软件程序适配也相同的前提下,带载点数高出20%以上;
低灰第一扫偏暗和低灰偏色以及高对比耦合问题上,显示效果更优;
通道关闭时电压平稳,更小的电源纹波和LED灯反压,不会因为PCB板是设计问题引起闪烁等现象;
在低灰比较小的OE脉宽时,实际打开时间更准确。
都具有消除下鬼影能力,但ICN2038在叠加画面时效果更好。
为了让大家更心服口服,附上小编苦苦奋斗在实验室里亲测的对比结果:
首先是消鬼影对比:
下图为ICN2038与某友商产品在消鬼影方面的对比。可以发现:单独斜线测试时,两款产品都可以消除上下鬼影。但是,在斜线上叠加鼠标后,竞争产品在同一行出现鬼影,而ICN2038没有。
ICN2038 友商产品
还有低灰白平衡对比:
低灰白色对比(8级)
ICN2038 友商产品
以上对比中,友商产品有明显的偏红问题。
再来看客户箱体对比-第一扫偏暗:
ICN2038 友商产品
客户箱体对比-高对比耦合:
ICN2038 友商产品
以上两个对比中,友商产品都显示出明显的低灰偏红、第一扫偏暗、高对比耦合问题。
再看工作波形对比:
? 工作波形对比(输出通道):
友商产品在通道关闭时过冲明显高于ICN2038,会造成更大的电源纹波以及更大的LED反压。这会导致锁存数据错,从而出现闪烁现象。
? 工作波形对比(电源纹波):
黄色波形为ICN2038,蓝色波形为友商产品。友商产品开关噪声,容易导致更大的电源纹波。
? 工作波形对比(有效打开宽度)
通过给相同脉宽的56ns OE信号,对比打开波形:
ICN2038测得打开宽度53ns,友商产品打开宽度64ns。友商产品通道关闭过冲更高。
ICN2038波形
友商产品波形
让双锁存来得更猛烈些吧!
通过小编有理有据的介绍和苦口婆心的说明,一款好的双锁存LED显示驱动IC必须具备的特性你是否get到了?再不更换你就out了,从现在开始,就让这款经典的双锁存LED驱动IC来改变你的生活吧!
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双锁存与PWM LED驱动IC拍照效果浅析
[导读]随着智能手机的普及和拍照功能的日渐强大,越来越多客户反映使用了双锁存IC的显示屏拍照效果很差。集创北方高性价比PWM IC系列产品ICN205X,可以解决双锁存产品拍照差的痛点,让显示屏在相机镜头下保持完美显示效果。
随着智能手机的普及和拍照功能的日渐强大,越来越多客户反映使用了双锁存IC的显示屏拍照效果很差。集创北方高性价比PWM
IC系列产品ICN205X,可以解决双锁存产品拍照差的痛点,让显示屏在相机镜头下保持完美显示效果。那么,与双锁存IC相比,ICN205X的拍照效果究竟有何提升?下面通过一组测试来观察。本文引用地址:
选用目前最火爆的租赁P4.81户内外通用产品做测试平台,分别对比某行业主流双锁存IC与ICN205X的拍照效果。为了确保测试的公平和客观性,我们首先将亮度和色温调整到完全一致,分别在不同的快门速度下进行拍照对比。另外要说明的是,本文所有图片均选用原图,未经任何处理。
相机快门范围
户内演播室
1/100-1/300 S
800-1200cd
1/400-1/600 S
半户外舞台
1/800-1/1500 S
户外体育,广告
图一:1/200快门,左侧为双锁存IC,右侧是ICN205X。
图二:1/500快门,左侧为双锁存IC,右侧是ICN205X。
图三:1/1000快门,左侧为双锁存IC,右侧是ICN205X。
图四:1/2000快门,左侧为双锁存IC,右侧是ICN205X。
黑暗主题画面对比
图五:1/200快门,左侧为双锁存IC,右侧是ICN205X。
图六:1/500快门,左侧为双锁存IC,右侧是ICN205X。
图七:1/1000快门,左侧为双锁存IC,右侧是ICN205X。
图八:1/2000快门,左侧为双锁存IC,右侧是ICN205X。
通过以上测试照片,可以得出以下结论:
1. 双锁存产品虽然可以达到1920甚至更高刷新率,但拍照效果在1/200快门时开始恶化,超过1/500则完全无法观看。
2. 双锁存产品部分照片没有出现扫描线,说明刷新率足够,但仍然出现了严重的显示失真(如图二,图六)。
3. PWM IC在1/2000快门时拍照质量仍然尚可。
灰阶表现对比
除了拍照效果远远优于双锁存,PWM IC在亮度降低之后的灰阶表现也明显更好。
图九:亮度降低至50%,左侧为双锁存IC,右侧是ICN205X。
除了上述对比,PWM IC还具有以下优势:
1. 带载点数大且不损失任何性能。
2. 数据时钟低,有利于EMI改善。
3. 可以消除开路十字架。
4. 能够实现大范围的电流增益调节。
LED显示屏进入全彩时代已经超过20年,对于显示效果起着决定性作用的驱动IC已经经历了两个技术阶段,即通用恒流和PWM恒流阶段。PWM恒流IC因为有着巨大的显示效果优势,其售价一直高高在上。为了满足客户提高刷新率又不想承担巨大成本压力的需求,双锁存产品应运而生,并迅速成为了中端主力。用户看到了软件界面上加倍的刷新率数字,以为得到了更好的拍照效果,实际上这一切并没有实现。如今这一切将被ICN205X彻底颠覆,它将引领行业进入PWM纪元。相信在不远的将来,双锁存产品将只能存在于最低端市场,PWM将成为性能的起点。让我们一起拥抱LED显示屏新时代的来临吧!
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随着智能手机的普及和功能的日渐强大,越来越多客户反映使用了双锁存IC的显示屏拍照效果很差。集创北方高性价比 IC系列产品ICN205X,可以解决双锁存产品拍照差的痛点,让显示屏在相机镜头下保持完美显示效果。那么,与双锁存IC相比,ICN205X的拍照效果究竟有何提升?下面通过一组测试来观察。
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&O人像对比
图一:1/200快门,左侧为双锁存IC,右侧是ICN205X。
图二:1/500快门,左侧为双锁存IC,右侧是ICN205X。
图三:1/1000快门,左侧为双锁存IC,右侧是ICN205X。
图四:1/2000快门,左侧为双锁存IC,右侧是ICN205X。
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