聚积科技「扫描架构」技术驱动mini-LED背光元年蓬勃发展

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2021.February


聚积科技「扫描架构」技术驱动mini-LED背光元年蓬勃发展

观察近期举办的CES 2021可发现,采用次世代显示技术mini-LED背光的新产品如雨后春笋般地出现在会场,且海内外许多品牌大厂纷纷宣布搭载mini-LED背光的新产品预计将于今年问世,涵盖平板、笔电、电视或其他利基型产品等等。

聚积科技董事长杨立昌博士展望今年表示:「聚积相当看好mini-LED背光消费性市场于今年度进入成长期,于近年来陆续推出适合不同应用的全矩阵区域调光(FALD, Full Array Local Dimming)mini-LED背光驱动芯片,藉由被动式全矩阵的『扫描架构』协助LCD显示器厂商于高阶显示领域持续创新。」

聚积「扫描架构」技术协助LCD显示器厂商持续创新

聚积「扫描架构」技术协助LCD显示器厂商持续创新

过往,市面上的LED背光大多采用侧光式 (Edge-lit) 架构,然而近年来mini-LED转移技术日臻成熟,这股风潮催生出全矩阵区域调光LED背光技术的兴起。全矩阵区域调光能够符合DisplayHDR 1000/1400与HDR等高阶显示器的规格要求,其采用直下式 (Direct-lit) 的架构,可以达到精准局部调光,能根据每一区域显示的图像内容调整明暗变化,呈现绝佳的对比效果与细节表现,使画面的细致度与真实性大幅提升。

侧光式与直下式的背光架构对比

侧光式与直下式的背光架构对比

相较于现今市场普遍的静态LED背光驱动芯片,聚积的扫描架构应用于高区数区域调光的竞争优势有以下三大项:

  1. 一、用少量芯片驱动高区数区域调光扫描架构技术可让用户采用最少数量的LED背光驱动芯片,即可驱动高区数区域调光。以驱动2304区为例子,仅仅需要聚积六颗48通道8行扫的LED背光驱动芯片即可达到,然而若是以静态LED背光驱动芯片来看,一颗16通道的驱动芯片只能驱动16区,亦即要驱动2304区的区域调光背光的话,至少需要144颗LED背光驱动芯片才能达到。
  2. 二、节省额外的驱动电路总数采用扫描架构能让布线数量明显下降,大大改善驱动电路布局问题,并有效降低驱动电路成本。以支持2304 区的区域调光为例,在灯驱分离的设计下,驱动板与灯板间至少需要2305(2304+1)条驱动电路布线,但若是采用聚积扫描架构技术,以2行扫为例,则仅需1154((2304/2)+2)条驱动电路布线。
  3. 三、降低驱动电路周边成本:PCB层数同样是高区数背光设计中重要的成本来源,而扫描架构相较于静态架构,更能协助客户大幅降低整体方案的物料成本。一般静态架构需要4层PCB,而聚积透过优化的脚位安排,只需要2层PCB即可完成整套的LED背光驱动电路设计,减少一半PCB的成本。

 

综合以上优势,可以归纳出「扫描架构」相较于「静态架构」更适合用于LED背光高区数区域调光,用少量芯片就能驱动高区数区域调光,并大幅节省驱动电路总数及驱动电路周边成本。聚积LED背光驱动芯片MBI6353、MBI6334、MBI6328、MBI6322、MBI5353Q皆相当适合用于高区数区域调光的背光应用,从各个面向来考虑的话,无庸置疑是高区数区域调光的最佳首选。