Korelace fyzického vztahu se spotřebou energie, pokud jde o rychlost jízdy.
Když mluvíme o částech spotřeby energie v systému LCD, zjistíme, že se řídí zákonem „osmdesát{0}}pravidlo dvacet“, které zní takto -, že podsvícení využívá přibližně padesát až osmdesát procent celkové energie, zatímco ostatní věci by musely sdílet řídicí obvody a také náš starý přítel -části tekutého krystalu} zbude několik{3} čísel. Vliv jízdní frekvence s ohledem na její vliv na spotřebu energie také vykazuje dva různé efekty.
Celkově dominuje dynamická síla.
Spotřeba energie hnacího obvodu je přímo úměrná frekvenci. Vezměme si jako příklad 3,5palcový TFT LCD, když se frekvence pohonu změní z 32 Hz na 200 Hz, spotřeba energie obvodu pohonu brány se může zvýšit 5-10krát. Je to způsobeno společným působením spínacích ztrát MOSFETů a nabíjením a vybíjením kondenzátorů, kdy máte velmi vysokofrekvenční operace, díky čemuž získáte více tranzistorů, které je třeba spínat při mnohem vyšších rychlostech, a také to, že pro obě tyto elektrody společně probíhá ten otravný malý parazitní kapacitní náboj v přesně stejnou dobu.
Prostor pro statickou spotřebu energie pro optimalizaci
Materiály s tekutými krystaly samotné také vykazují zpoždění odezvy (5 ms r, pokles 10 ms). Když hnací frekvence překročí to, co materiál z tekutých krystalů dokáže zvládnout, pokud jde o reakci s nastavenými rychlostními limity, stane se něco, čemu říkám „přejíždění“: část této elektrické energie se přemění na teplo z toho, jak usilovně se otírala o ty drobné kapičky ve vašich věcech, což znamená, že více odpadu navíc se utrácí příliš vysoko tam ve vašem systému, aniž byste skutečně dělali mnoho užitečné práce tady dole, kde na věcech teď záleží nejvíce. Jak ukazují experimentální data, když je frekvence měniče 60 Hz, spotřeba energie vrstvy tekutých krystalů činí přibližně 15 %; pokud to všechno zvýšíme a zvýšíme, například o kolik rychleji je to 120 Hertzů, toto číslo vyskočí přímo k přibližně 22 procentům.
Cesta implementace technologie dynamické frekvenční modulace.
Algoritmus Content AwarFrequency Adjustment.
Analyzujte funkce obsahu, zobrazte funkce obsahu a nastavte nejlepší frekvenci jízdy.
Případ, kdy je to jen nehybný snímek jako nějaká čísla nástrojů, pokud je tam také něco takového, se to dost dramaticky sníží; mluvíme o 30-50 Hz. Poté, co jsme implementovali tuto metodu, spotřeba energie na straně obvodů měniče u tohoto průmyslového systému HMI klesla o úžasné množství, 42 procent, a zároveň se také snížil efekt blikání díky prodloužené době výdrže LCD.
Dynamická kompenzace obrazu: Když mluvíme o něčem jako Video Surveillance, kde není pouze statické, ale mění se a chceme, aby bylo něco animováno, budeme pokračovat s frekvenčně odstupňovaným modulačním systémem. Vezměte si například přehrávání videa v rozlišení 1080P, přepněte z I snímku na 120 Hz na 80 Hz během predikčního snímku (P/B snímek), aby se zdálo plynulé. Pokud jde o testy, ukázalo se, že využívá o 18 % méně energie než dříve, ale stále si zachovává vizuální úroveň.
adaptace na prostředí frewuency modulaition system
Sestavte více{0}}dimenzionální model FM pomocí ALS, dat teplotního senzoru.
Light intensity mapping. In very bright (>1000 luxů), zvyšte budicí frekvenci na více než 100 Hz pro jasnější zobrazení. Ve tmě (<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.
Mechanismus teplotní kompenzace: Viskozita materiálu z tekutých krystalů se značně liší podle teploty. (-40 stupňů: 3x viskóznější než 25 stupňů). Můžeme také zahrnout teploměr do našeho IC ovladače tak, aby odpovídalo hnacímu napětí a frekvenci podle potřeby. Například, když se díváte na prostředí při -20 stupních, kde snížím frekvenci z 60 Hz na možná 40 Hz, ale zvýším napětí měniče o 10 %, což udrží rychlou odezvu, ale sníží ztrátu energie o 15 %.
Inovace hardwarové architektury
Architektura více{0}}jádrových ovladačů: Je použit hlavní- design integrovaného obvodu ovladače, statický a dynamický obsah přerozdělený na různé jádro. Určitý přístrojový systém automobilu realizovaný prostřednictvím takové architektury: statická indikační část se pohybuje při 30 Hz, dynamická navigační část tak činí při 120 Hz a v důsledku toho celková spotřeba energie klesne o 27 % ve srovnání s pouze jednou základní možností.
Technologie asynchronních hodin: Odpoutejte se od konvenčního stylu synchronního řízení pomocí samostatných zdrojů hodin pro každý signál RGB, hodinový signál a aktivační signál. Experimentálně bylo pozorováno snížení dynamického výkonu spotřebovaného budicími obvody až o 35 % a také eliminace zkreslení v rámci displeje v důsledku posunu hodin.
Případová analýza pro aplikaci v průmyslovém prostředí.
Systém HMI stanice olejového čerpadla.
V jistém ropném poli mají 7palcový TFT-LCD jako monitor na čerpacích stanicích. Originál používá pevnou frekvenci pohonu jako 120HZ, za rok spotřebuje cca 8,76kWh. Frekvence se změní z pevných 120 Hz na dynamickou modulaci frekvence:
Statický monitor je typ zařízení s velmi vysokou frekvencí používání, která tvoří 75 %, ale snižujeme jeho frekvenci oproti stávajícímu, což je 50.
Animace alarmu zabírá 20 % z toho při 120 Hz.
Rozhraní pro nastavení parametrů představující 5 % bylo vylepšeno o 150 Hz.
Nyní to děláme, naše roční spotřeba klesla asi o 5. 2 kilowatt-hodinu, přičemž vidíme něco kolem 40 procent úspory, ale stále se to daří v časovém rámci specifikovaném v GB/T 23863-011 Technical Condition Industrial Automation Instrument Display.
Přístavní kontejner Crane Instruments
Aby bylo možné odpovědět na prostředí přístavu silným elektromagnetickým zářením přístavu, jeřábový přístroj by implementoval tyto druhy frekvenčních modulací.
Základní frekvence: 60 Hz (splněna pracovní teplota pro -40~ +70 stupňů)
Dynamické vylepšení: Když zjistíme, že rychlost pohybu našeho zvedacího nástroje je vyšší než 0,5 m/s, krátkodobě se zvýší na 90 Hz.
Režim proti{0}}rušení: Když se měnič kmitočtu spustí v tomto nejvyšším bodě EMI-, okamžitě klesne zpět na 30 Hz s přidaným filtrem hardwaru.
Tento plán zlepší EMC o 2 úrovně a sníží spotřebu energie o 18 procent v souladu se standardy stanovenými v IEEE C62.41.2-2002.