Innehållsförteckning
- Funktion av skärmar: LCD, LED och OLED
- Energiförbrukning i mörkt läge
- Dommen
Innehållsförteckning
När du jobbar sent på kvällen med ett projekt, föreställ dig att lamporna slocknade och ditt PC-batteri var redan urladdat. Din deadline närmade sig, så det var ingen fråga om att skjuta upp arbetet. Du tänkte att en minskning av skärmens ljusstyrka och aktiverande av energisparläge kanske bara sträcker ut batteriet tillräckligt länge för att avsluta ditt arbete. Du bestämde dig också för att aktivera mörkt läge, med tanke på att din OLED-skärm kan dra ännu mindre ström genom att göra det.
Men mörkt läget verkligen förlänga din batteritid? Vad skulle ha hänt om skärmen var LCD eller LED, men inte OLED?
För att svara på denna fråga, låt oss kort granska arbetsmekanism för olika skärmar, eftersom mörkt läges energibesparande egenskaper beror på vilken typ av skärm som används.
Liquid Crystal Displays (LCD) består av en flerskiktsenhet. Den första är bakgrundsbelysningen, som är ansvarig för att ge belysning till skärmen. Den består av en uppsättning kallkatodlysrör (CCFL) som lyser med konstant intensitet när den slås på. De följande skikten innefattar en polarisator och en kristallin vätska. Polarisatorn och den kristallina vätskan är inklämda av elektroder på vardera sidan. Mängden ljus som passerar genom polarisatorn och kristallskiktet kan styras genom att applicera en spänning på elektroderna. Kristallerna omorienterar sig efter det elektriska fältet och en del ljus polariseras. Olika spänningsnivåer ändrar kristallorienteringen, vilket ändrar ljuspolariseringen, vilket sedan ändrar mängden ljus som passerar genom polarisatorerna till bildskärmen.
Light Emitting Diode (LED)-skärmar har bara en enda variant från LCD-skärmar, nämligen bakgrundsbelysningen. Istället för att ha CCFLs består bakgrundsbelysningen av flera lysdioder för varje pixel (vanligtvis tre lysdioder per pixel, en röd, en grön och en blå). Dessa lysdioder styrs av en komplex krets som tillåter selektiv färgning och belysning av varje pixel. Ljusstyrkan styrs av flytande kristaller och polarisatorer på samma sätt som på LCD-skärmar.
Organic Light Emitting Diode (OLED)-skärmar är det senaste som tekniken har att erbjuda. Till skillnad från LCD/LED-skärmar, där pixlarna kräver bakgrundsbelysning, använder OLED-skärmar en organisk sammansatt halvledare som avger synligt ljus när en elektrisk ström passerar igenom. Dessa OLED:er är så små att enskilda pixlar kan belysas direkt, vilket eliminerar behovet av en bakgrundsbelysning och en LCD-panel.
OLED-skärmsuppdelning för lager. Organiska strålare avger ljus när en ström passerar. (Fotokredit: Pro_Vector/Shutterstock)
Energiförbrukning i mörkt läge Mörkt läge fungerar olika på olika skärmar. LCD-LED-skärmar använder en bakgrundsbelysning som lyser med konstant intensitet. För att mörka en fläck manipulerar en elektrisk ström kristallerna så att ljuset blockeras. Detta kräver energi. Å andra sidan implementerar OLED-skärmar mörkt läge genom att helt enkelt stänga av de specifika OLED:erna, vilket sparar elektricitet. Det är uppenbart att mörkt läge på OLED-skärmar sparar el, men det är inte nödvändigtvis sant för LCD-LED-skärmar. Energiminskning i OLED-skärmar i mörkt läge beror på skärmens ljusstyrka och applikationens användargränssnitt (UI). Skärmens ljusstyrka beror på intensiteten av upplysta pixlar. Intensitet definieras som mängden energi som faller normalt (dvs ljus som faller vinkelrätt mot ytan) per ytenhet per tidsenhet. Ju högre intensitet, desto större energi och desto större kraftförbrukning. Eftersom ett applikationsgränssnitt inte kan ändras av användaren är skärmens ljusstyrka den relevanta variabeln för mörkt läge. I denna studie är energin skillnaden mellan ljusa och mörka lägen mättes för olika skärmintensiteter och sammanfattas i följande tabeller. Vissa appar som YouTube, Google Nyheter, Kalkylator, Google Maps, Kalender, etc. öppnades i ljusläge och strömmen drogs av appar mättes. Sedan slogs mörkt läge på och samma appar kördes igen under samma tid, och strömförbrukningen mättes tillsammans med procentuell minskning. Procentandel förbrukad energi i ljusläge Pixel 2 57,5 Moto Z3 60,5 -64,0 Pixel 4 24,40 -60,0 Pixel 5 54,5 -66,0 Samma appar kördes igen, men med annan ljusstyrka nivåer. Samma procedur följdes sedan för de lägre ljusstyrkanivåerna. Detta är den studien: https://dl.acm.org/ doi/pdf/10.1145/3458864.3467682 100 % ljusstyrka 50 % ljusstyrka 30 % ljusstyrka Pixel 2 -67,0 -27,0 -15,0 -28,0 -16,0 -60,0 – 10,0 Pixel 5 -24,0 -13,0 Ju högre ljusstyrka, desto större minskning av energiförbrukningen i mörkt läge jämfört med ljusläge. Därmed är det tydligt att mörkt läge sparar energi, men endast på OLED-enheter. Detta beror på att konstruktionen av OLED-skärmar är sådan att mörkt läge inte kräver energi för att blockera ljus genom att manipulera kristaller, vilket är fallet i LCD-LED-skärmar. Istället kan de enskilda pixlarna stängas av, vilket genererar fläckar som är tillräckligt mörka och belyser endast de nödvändiga pixlarna. Med andra ord, du gjorde det rätta genom att aktivera det mörka läget för att avsluta projektet innan ditt batteri tog slut! , , , , This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful. Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings. If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again. Vid 100 % ljusstyrka Procentuell minskning n 18,97 -67,0 19,96
Moto Z3 -64,0 The Verdict
Referenser
THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY
Related Posts
