1, teknisk princip om design med lav effekt til LCD-skærme i medicinsk udstyr
(1) Karakteristika ved selve LCD -skærmen
Sammenlignet med traditionelle katodestrålerør (CRT) -skærme har LCD -skærme betydelige karakteristika med lavt strømforbrug. Den bruger flydende krystalmolekyler som displayelementer, og selve flydende krystallag udsender ikke lys, hvilket kræver et baggrundslyslag for at tilvejebringe en lyskilde. Tidlige LCD -skærme anvendte CCFL (koldt katodefluorescerende rør) som baggrundslysskilde, som nu er blevet opgraderet til LED -lyskilde. LED-lysemitterende dioder har højere energieffektivitet, hvilket gør LCD-skærme mere energieffektive end traditionelle skærme ved den samme lysstyrke. For eksempel vedtager en 1. 83- tommer LCD-skærmbillede IPS (i plane switching) -teknologi eller TFT (tynd filmtransistor) teknologi med en arbejdspændingsdækning på 3,3V til 5V, indbygget NV3030B-driver-chip, understøtter 4- trådspi-interface, har lavt strømforbrug, og kan imødekomme lavt-strømkravene til medicinsk udstyr.
(2) Design med lavt effektkredsløb
Fra en-chip-mikroprocessorer til basale komponenter og enheder er der opstået et stort antal produkter med det mål om design med lav effekt. For eksempel en enkelt-chip mikroprocessor MSP430 (med strømforbrug i klasse A), en reflekterende grafisk flydende krystalskærm (LCD) -modul drevet af en 3V-strømforsyning (med strømforbrug på mindre end 1MA) og så videre. CMO'er (komplementær metaloxid-halvleder) Integrerede kredsløb er en nøgleteknologi i design med lavt effekt. Den største fordel ved CMOS-kredsløb er deres lavt strømforbrug (næsten nul statisk strømforbrug), efterfulgt af et stort udgangslogisk niveau sving og et bredt driftsspændingsområde, hvilket resulterer i stærk anti-interferensevne. På samme tid er deres driftstemperaturområde også bredt. Tidlige CMOS -kredsløb havde relativt lave hastigheder, men med fremkomsten af Hooms -kredsløb er deres hastigheder blevet fuldt kompatible med TTL -kredsløb. På nuværende tidspunkt har næsten alle TTL-kredsløb, minder, enkelt-chip mikrocomputere og deres perifere kredsløb tilsvarende CMOS/OOMS-kredsløb, hvis funktioner, anvendelser og stifter næsten er identiske og kan udskiftes direkte. I lav effektdesign af LCD-skærme i medicinsk udstyr bruges CMOS-integrerede kredsløb vidt til at reducere strømforbruget i hele systemet.
(3) Central Processing Unit deltager i styring med lav effekt
I bærbare medicinske udstyrssystemer er det dynamiske strømforbrug af instrumenter meget større end deres statiske strømforbrug. Den centrale behandlingsenhed (CPU) skal planlægge i realtid, placere systemet i arbejde, standby, nedbrydning af drift og andre stater. For eksempel varierer strømforbruget af MSP430 mikrokontroller i forskellige tilstande, og gennem rimelig planlægning kan systemkraftforbruget reduceres effektivt. Derudover kan en underområde strømforsyningsmetode også designes til at levere strøm til systemkredsløbet, såsom afskæring af strømforsyningen til analoge komponenter i standbytilstand. I softwaredesign bør der også rettes opmærksomhed på princippet om lavt strømforbrug, såsom at undgå forsinkelse af softwareløjler så meget som muligt, hvilket i høj grad kan reducere CPU'ers køretid og yderligere reducere strømforbruget.
2, praktiske anvendelsesfordele ved design med lav effekt til LCD-skærme i medicinsk udstyr
(1) Udvid enhedsbatteriets levetid
For bærbart medicinsk udstyr er batteriets levetid en afgørende indikator. Ved at tage et smartwatch som et eksempel vedtager et bestemt mærke af smartwatch en 1. 83- inch LCD -skærm. På grund af de lave strømforbrugskarakteristika på skærmen udvides enhedens batterilevetid til mere end 10 dage. På det medicinske område er bærbare skærme, fjernmedicinsk udstyr osv. Også nødt til at arbejde i lange perioder i området eller nødsituationer. LCD -skærme med lav effekt kan sikre, at udstyret kan fortsætte med at fungere uden ekstern strøm, hvilket giver pålidelig support til medicinsk arbejde.
(2) Reducer brugsomkostningerne
Design med lav effekt kan reducere energiforbruget på enheder og lavere brugsomkostninger. På den ene side betyder lavere strømforbrug, at enheder kan bruge mindre kapacitetsbatterier og derved reducere omkostninger til batteri; På den anden side hjælper det at reducere energiforbruget også med at udvide batteriets levetid, mindske hyppigheden af udskiftning af batterier og reducere brugsomkostningerne yderligere. Derudover kan ultralyddiagnostiske enheder for noget medicinsk udstyr, der kræver langsigtet drift, såsom hospitalskærme, ultralyddiagnostiske enheder osv.
(3) Forbedre enhedssikkerhed
Sikkerheden og pålideligheden af medicinsk udstyr er afgørende. Lav effektdesign kan reducere varmen, der genereres af interne kredsløb af enheder, sænke enhedernes driftstemperatur og dermed reducere risikoen for kredsløbsfejl og udstyrsskader forårsaget af høje temperaturer. På samme tid hjælper lavere strømforbrug også med at reducere elektromagnetisk interferens, forbedre udstyrets anti-interferensevne og sikre stabil drift af udstyr i komplekse medicinske miljøer. I operationsstue-miljøet kan anti-blændingsskærme for eksempel reducere refleksionen, hvilket sikrer, at læger stadig kan læse data klart under skyggefri belysning, mens design med lav effekt giver en garanti for stabil drift af anti-blændingsskærme.
(4) imødekomme den medicinske industriens særlige behov
Brugsscenarierne for medicinsk udstyr er ofte ret specielle, hvilket kræver ekstremt høj pålidelighed og stabilitet af udstyret. F.eks. I området radiologisk billeddannelsesdiagnose skaber Mini LEDs lette emissionsprincip et halo -fænomen med lav gråskala ved siden af det høje lysstyrkeområde, hvilket vil påvirke nøjagtigheden af diagnosen og øge risikoen for ubesvaret diagnose og fejldiagnose af læsioner. Derfor anbefales det ikke at bruge det i radiologisk diagnose. LCD-skærme har egenskaberne ved stabile lyskilder og langsigtede stabile og pålidelige visning af gamma-kurver og er relativt modne inden for teknologi. I øjeblikket er de stadig mainstream -anvendelsen af medicinske skærme over hele verden. Lav effektdesign kan yderligere forbedre stabiliteten og pålideligheden af LCD -skærme og opfylde de høje krav i den medicinske industri for udstyr.
https://www.tftlcdfactory.com/lcd/lcd-display/va-lcd-display-for-ups-system-system-supply.html