A correlação da relação física com o uso de energia no que diz respeito à velocidade de condução.
Quando falamos sobre as partes de consumo de energia dentro de um sistema LCD, descobrimos que segue a lei da "regra dos Oitenta- Vinte", que é mais ou menos assim - que a luz de fundo usa cerca de cinquenta a oitenta por cento da energia total, enquanto as outras coisas teriam que ser compartilhadas pelos circuitos de condução, assim como nosso velho amigo -a camada de cristal líquido- receberá alguma porção restante para completar seus números. O impacto da frequência de condução em relação ao seu efeito no consumo de energia também mostra dois efeitos diferentes.
O poder dinâmico domina o geral.
O consumo de energia do circuito de acionamento é diretamente proporcional à frequência. Tomemos como exemplo o LCD TFT de 3,5 polegadas, quando a frequência de acionamento muda de 32 Hz para 200 Hz, o consumo de energia do circuito de acionamento do portão pode aumentar de 5 a 10 vezes. Isso ocorre devido à ação conjunta das perdas de comutação dos MOSFETs e da carga e descarga dos capacitores, quando você tem operações de frequência muito alta, o que faz com que você obtenha mais transistores que precisam ser comutados em velocidades muito mais altas, além de ter aquela incômoda descarga de carga de capacitância parasita acontecendo para ambos os eletrodos juntos exatamente ao mesmo tempo.
Espaço de consumo de energia estática para otimização
Os próprios materiais de cristais líquidos também apresentam atrasos de resposta (5ms r, 10ms queda). Quando a frequência de condução vai além do que o material de cristal líquido pode suportar, na medida em que responde com seus limites de velocidade definidos, algo que chamo de "condução excessiva" acontece: parte dessa energia elétrica é transformada em calor pela força com que estava esfregando aquelas pequenas gotículas em suas coisas, o que significa que mais resíduos extras são gastos muito alto em seu sistema, sem realmente fazer muito trabalho útil aqui embaixo, onde as coisas são mais importantes agora. Conforme mostrado pelos dados experimentais, quando a frequência do drive é de 60 hertz, o consumo de energia da camada de cristal líquido é de aproximadamente 15%; se aumentarmos tudo cada vez mais, como o quão mais rápido é 120 Hertz, esse número salta direto para cerca de 22 por cento.
Caminho de implementação da tecnologia de modulação dinâmica de frequência.
O algoritmo de ajuste de frequência de conteúdo Awar.
Analise recursos de conteúdo, mostre recursos de conteúdo e combine a melhor frequência de condução.
O caso quando é apenas um quadro estático, como algum tipo de número de instrumento, se também houver algo assim, ele será reduzido drasticamente; estamos falando de 30–50 Hz. Depois de implementarmos esse método, o consumo de energia no lado do circuito da unidade para esse sistema HMI industrial diminuiu surpreendentemente, 42%, ao mesmo tempo em que reduziu o efeito de cintilação por meio do tempo de espera estendido do LCD.
Compensação Dinâmica de Imagem: Quando falamos sobre algo como Vigilância por Vídeo, onde não é apenas estático, mas mutável e queremos que algo também seja animado, prosseguiremos com um Sistema de Modulação Graduada em Frequência. Pegue a reprodução de vídeo 1080P, por exemplo, alterne do quadro I em 120 Hz para 80 Hz durante o quadro de previsão (quadro P/B), para que pareça suave. Em termos de testes, comprovou que utiliza 18% menos energia do que antes, mas ainda mantém um nível visual.
sistema de modulação de frequência de adaptação ambiental
Crie um modelo FM multi{0}}dimensional usando ALS, dados de sensores de temperatura.
Light intensity mapping. In very bright (>1000 lux), aumente a frequência de condução para mais de 100 Hz para exibições mais claras. No escuro (<50lux) circumstances, shift towards 40hz along with reduced-brightness setting. With the use of the TI OPT3001 sensor, we were able to achieve it and after implementation, a particular smart meter saw its day-to-day power consumption cut down by 0.8W.
Mecanismo de compensação de temperatura: A viscosidade do material de cristal líquido difere muito de acordo com a temperatura. (-40 graus: 3x mais viscoso que 25 graus). Também podemos incluir um termômetro em nosso driver IC para combinar as tensões e frequências de acionamento de acordo com a necessidade. Por exemplo, quando você está olhando para um ambiente a -20 graus, onde diminuirei a frequência de 60 Hz para talvez 40 Hz, mas aumentarei a tensão da unidade em 10%, o que manterá a resposta rápida e diminuirá a perda de energia em 15%.
Inovação em arquitetura de hardware
A arquitetura de driver multi{0}}núcleo: um design IC de driver mestre{1}}sldave é usado, o conteúdo estático e dinâmico é alocado para diferentes núcleos de processamento. Certos sistemas de instrumentos automotivos são realizados por meio dessa arquitetura: a parte de indicação estática é acionada a 30 Hz, a seção de navegação dinâmica o faz a 120 Hz e, como resultado, o uso total de energia cai 27% em comparação com apenas uma opção principal.
A tecnologia de relógio assíncrono: Rompa com o estilo de condução síncrona convencional, usando fontes de relógio separadas para cada sinal RGB, sinal de relógio e sinal de habilitação. Experimentalmente, foi observado que diminui a potência dinâmica consumida pelos circuitos de acionamento em até 35%, bem como elimina distorções no display devido aos deslocamentos do relógio.
Análise de caso para aplicação em ambiente industrial.
O sistema HMI da estação de bomba de óleo.
Em um determinado campo petrolífero, eles têm LCD TFT-de 7 polegadas como monitor nas estações de bombeamento. O original usa a frequência fixa do drive como 120 Hz, consumirá cerca de 8,76 kWh por ano. A frequência é alterada de 120 Hz fixos para modulação de frequência dinâmica:
Um monitor estático é o tipo de dispositivo com uma frequência de uso muito alta que chega a 75%, mas reduzimos sua frequência de um já existente, que é de 50.
A animação do alarme ocupa 20%, a 120Hz.
A interface de configuração de parâmetros responsável por 5% foi atualizada em 150 Hz.
Agora que estamos fazendo isso, nosso uso anual caiu em cerca de 5. 2 quilowatts-hora, com uma economia em torno de quarenta e seis, mas ainda chegando lá no período especificado em GB/T 23863-011 Condição Técnica Exibição de Instrumentos de Automação Industrial.
Instrumentos de guindaste para contêineres portuários
Para responder a esse ambiente portuário com a forte radiação eletromagnética do porto, o instrumento do guindaste implementaria esses tipos de modulações de frequência.
Frequência base: 60 Hz (atendeu ao requisito de temperatura de trabalho para -40 ~ +70 graus)
Aprimoramento Dinâmico: Quando detectamos que a velocidade de movimento em nossa ferramenta de elevação é superior a 0,5m/segundo, ela subirá brevemente para 90Hz.
Modo anti-interferência: quando o conversor de frequência é inicializado naquele momento de ponto alto-de EMI, ele cai imediatamente para 30 Hertz com um filtro adicionado do hardware.
Este plano melhorará a EMC em 2 níveis e reduzirá o consumo de energia em 18%, de acordo com os padrões estabelecidos na IEEE C62.41.2-2002.