聚積科技發(fā)表新一代LED驅(qū)動芯片MBI5024
發(fā)布時間:2008/5/29 0:00:00 訪問次數(shù):1024
mbi5024的超高電流精確度是過去難以想象的,不僅如此,聚積科技有信心能夠?qū)⒚恳慌鲐浀膍bi5024都維持在此一世界頂尖的水平,以確?蛻舻娘@示屏質(zhì)量一致。led顯示屏常見的問題是不同模塊間的亮度誤差,這通常是由于led或led驅(qū)動ic的誤差。聚積針對此挑戰(zhàn),持續(xù)不斷地改進電流精確度。這款ic可以顯著提升顯示屏均勻度,并容忍更大的led亮度差異以減少制造成本。
起初,led顯示屏廠商使用74hc595之類的定電壓驅(qū)動ic以驅(qū)動led,但定電壓ic難以精確控制顯示屏各像素的亮度與色彩,導(dǎo)致影像質(zhì)量不佳。因此多數(shù)廠商逐漸改采定電流驅(qū)動ic,然而其電流精確度始終不佳,直到聚積科技推出知名的mbi5026,才將輸出通道間電流差異(channel skew)及ic間的電流差異(chip skew)最大值分別降到±3%與±6%,而此一規(guī)格也立即成為led顯示屏驅(qū)動ic的標準規(guī)格,因為這不只大幅提升影像質(zhì)量,同時相較于定電壓驅(qū)動ic,也提升了led的壽命。
但人眼可以區(qū)分超過6%的亮度差異,甚至對于低亮度的畫面,可分辨1%的亮度差異。為對這一挑戰(zhàn),聚積將規(guī)格進一步降低輸出通道間電流差異(channel skew)最大值至±2.5%及ic間的電流差異(chip skew)最大值至±3%。
因為驅(qū)動ic輸出電流的誤差是影響led顯示屏的關(guān)鍵之一,所以聚積科技一直致力于嘗試各種可能以改善此問題。led驅(qū)動ic的輸出信道間電流差異(channel skew)及ic間的電流差異(chip skew)導(dǎo)因于同一顆ic內(nèi)部的組件不匹配及不同制造批次的ic之間的誤差。雖然組件不匹配與批次誤差是不可避免的,聚積科技還是透過三個步驟來盡量減少其負面影響:
·以先進的電路設(shè)計技術(shù),抑制制程誤差的影響。
·選擇較佳的半導(dǎo)體制程,將制程誤差降到最低。
·完善的測試與品管程序篩選出質(zhì)量最好的ic。
起初,led顯示屏廠商使用74hc595之類的定電壓驅(qū)動ic以驅(qū)動led,但定電壓ic難以精確控制顯示屏各像素的亮度與色彩,導(dǎo)致影像質(zhì)量不佳。因此多數(shù)廠商逐漸改采定電流驅(qū)動ic,然而其電流精確度始終不佳,直到聚積科技推出知名的mbi5026,才將輸出通道間電流差異(channel skew)及ic間的電流差異(chip skew)最大值分別降到±3%與±6%,而此一規(guī)格也立即成為led顯示屏驅(qū)動ic的標準規(guī)格,因為這不只大幅提升影像質(zhì)量,同時相較于定電壓驅(qū)動ic,也提升了led的壽命。
但人眼可以區(qū)分超過6%的亮度差異,甚至對于低亮度的畫面,可分辨1%的亮度差異。為對這一挑戰(zhàn),聚積將規(guī)格進一步降低輸出通道間電流差異(channel skew)最大值至±2.5%及ic間的電流差異(chip skew)最大值至±3%。
因為驅(qū)動ic輸出電流的誤差是影響led顯示屏的關(guān)鍵之一,所以聚積科技一直致力于嘗試各種可能以改善此問題。led驅(qū)動ic的輸出信道間電流差異(channel skew)及ic間的電流差異(chip skew)導(dǎo)因于同一顆ic內(nèi)部的組件不匹配及不同制造批次的ic之間的誤差。雖然組件不匹配與批次誤差是不可避免的,聚積科技還是透過三個步驟來盡量減少其負面影響:
·以先進的電路設(shè)計技術(shù),抑制制程誤差的影響。
·選擇較佳的半導(dǎo)體制程,將制程誤差降到最低。
·完善的測試與品管程序篩選出質(zhì)量最好的ic。
mbi5024的超高電流精確度是過去難以想象的,不僅如此,聚積科技有信心能夠?qū)⒚恳慌鲐浀膍bi5024都維持在此一世界頂尖的水平,以確?蛻舻娘@示屏質(zhì)量一致。led顯示屏常見的問題是不同模塊間的亮度誤差,這通常是由于led或led驅(qū)動ic的誤差。聚積針對此挑戰(zhàn),持續(xù)不斷地改進電流精確度。這款ic可以顯著提升顯示屏均勻度,并容忍更大的led亮度差異以減少制造成本。
起初,led顯示屏廠商使用74hc595之類的定電壓驅(qū)動ic以驅(qū)動led,但定電壓ic難以精確控制顯示屏各像素的亮度與色彩,導(dǎo)致影像質(zhì)量不佳。因此多數(shù)廠商逐漸改采定電流驅(qū)動ic,然而其電流精確度始終不佳,直到聚積科技推出知名的mbi5026,才將輸出通道間電流差異(channel skew)及ic間的電流差異(chip skew)最大值分別降到±3%與±6%,而此一規(guī)格也立即成為led顯示屏驅(qū)動ic的標準規(guī)格,因為這不只大幅提升影像質(zhì)量,同時相較于定電壓驅(qū)動ic,也提升了led的壽命。
但人眼可以區(qū)分超過6%的亮度差異,甚至對于低亮度的畫面,可分辨1%的亮度差異。為對這一挑戰(zhàn),聚積將規(guī)格進一步降低輸出通道間電流差異(channel skew)最大值至±2.5%及ic間的電流差異(chip skew)最大值至±3%。
因為驅(qū)動ic輸出電流的誤差是影響led顯示屏的關(guān)鍵之一,所以聚積科技一直致力于嘗試各種可能以改善此問題。led驅(qū)動ic的輸出信道間電流差異(channel skew)及ic間的電流差異(chip skew)導(dǎo)因于同一顆ic內(nèi)部的組件不匹配及不同制造批次的ic之間的誤差。雖然組件不匹配與批次誤差是不可避免的,聚積科技還是透過三個步驟來盡量減少其負面影響:
·以先進的電路設(shè)計技術(shù),抑制制程誤差的影響。
·選擇較佳的半導(dǎo)體制程,將制程誤差降到最低。
·完善的測試與品管程序篩選出質(zhì)量最好的ic。
起初,led顯示屏廠商使用74hc595之類的定電壓驅(qū)動ic以驅(qū)動led,但定電壓ic難以精確控制顯示屏各像素的亮度與色彩,導(dǎo)致影像質(zhì)量不佳。因此多數(shù)廠商逐漸改采定電流驅(qū)動ic,然而其電流精確度始終不佳,直到聚積科技推出知名的mbi5026,才將輸出通道間電流差異(channel skew)及ic間的電流差異(chip skew)最大值分別降到±3%與±6%,而此一規(guī)格也立即成為led顯示屏驅(qū)動ic的標準規(guī)格,因為這不只大幅提升影像質(zhì)量,同時相較于定電壓驅(qū)動ic,也提升了led的壽命。
但人眼可以區(qū)分超過6%的亮度差異,甚至對于低亮度的畫面,可分辨1%的亮度差異。為對這一挑戰(zhàn),聚積將規(guī)格進一步降低輸出通道間電流差異(channel skew)最大值至±2.5%及ic間的電流差異(chip skew)最大值至±3%。
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·選擇較佳的半導(dǎo)體制程,將制程誤差降到最低。
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