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新聞資訊

    你長時間使用手機時是否存在眼睛疲勞和干澀?你又是否因長時間玩游戲而觸發偏頭痛的問題?如果你的手機屏幕恰好是OLED(包括AMOLED),那就很有可能是一項名為“PWM”的調光方案引起的了。



    OLED的新“隱疾”

    和傳統的LCD屏幕相比,OLED屏幕的優點多多,比如它無需獨立背光所以可以做得更薄、還能實現曲屏甚至折疊屏的柔性形態、擁有更高色域和對比度、顯示純黑色背景時幾乎不耗電,同時還是屏幕指紋識別技術的必備方案。



    然而,OLED屏幕也并非100%完美,比如當分辨率低于2K時,受制于子像素Pentile排列可能導致細膩度下降,長時間顯示相同畫面容易引起“燒屏”。隨著使用OLED屏幕的手機越來越多,它的另一個“隱疾”也浮出了水面,那就是因低頻PWM調光技術而導致的頻閃傷眼問題。

    屏幕的兩種調光方式

    手機屏幕的亮度是一個變量,它會通過光線傳感器收集的當前環境光線的強弱而上下調節(自動亮度模式),當然也支持用戶手動拖動亮度條進行調整,而目前智能手機常用的調光方式,則可分為“DC調光”和“PWM調光”兩種方案。



    DC調光方案

    DC直流調光的原理源于“功率=電壓×電流”這個公式,即通過提高或降低手機的功率(由電流或電壓調節)來改變手機屏幕的亮度。

    優點:不閃屏

    缺點:低亮度下色彩不均

    PWM調光方案

    PWM(Pulse Width Modulation,脈沖寬度調制)調光方案并不依靠改變功率,而是一種在極短的時間內,對屏幕進行一定頻率的“亮→滅→亮→滅”交替閃爍,通過調整“亮”和“滅”的時間比例,實現從0%到100%的屏幕亮度調節。

    在這個過程中屏幕并沒有真正的變暗或變亮。比如,延長滅屏狀態下的持續時間(縮短亮屏時間),利用人眼存在視覺暫留現象,就能給眼睛一種屏幕好像變暗了的錯覺。



    反之,如果延長亮屏狀態下的時間(縮短滅屏時間),屏幕就會感覺變亮了。

    優點:結構簡單、不存在偏色問題,省電且發熱低

    缺點:存在頻閃現象

    PWM調光惹禍

    PWM調光方案最令人詬病的地方就是頻閃。在PWM調光過程中,如果這個屏幕每秒閃500次,那PWM頻閃的頻率就是500Hz。一般來說只要頻率超過80Hz用肉眼就很難發覺出來了,需要使用手機攝像頭對著屏幕拍攝才能看到閃屏現象。



    問題來了,每個人對頻閃的敏感度都存在差異,因此PWM調光頻閃到多少Hz才算安全,電氣和醫學界都沒有明確的定論。

    業內普遍認為低健康風險的頻閃范圍應該在1250Hz以上,但有些人只要頻閃頻率超過200Hz就沒什么感覺,而有些人哪怕面對1500Hz的頻閃,大腦和視網膜組織仍能檢測到并作出反應,具體表現就是眼睛疲勞和偏頭疼的問題。

    如果手機屏幕的頻閃頻率始終在你身體的耐受線以下,長時間的注視能不難受嗎?

    沒錯,當你長時間用手機玩游戲或是看小說后,突然感覺眼脹和頭疼,也許這就是PWM調光方案引起的“血案”了。

    對PWM調光可能很多用戶還心存誤解,比如亮度越低=PWM調光的頻率越低=傷眼。實際上,這個理解是完全錯誤的。對采用PWM調光的屏幕來說,影響亮度的只有“亮屏和滅屏在一個閃爍周期內所占的時長比例”,只要一個閃爍周期內的亮屏和滅屏比例不變,屏幕亮度就不變,亮屏比例高就是增加亮度,而滅屏比例高則代表降低亮度。

    可見,引起健康問題的,其實是閃爍周期的頻率過慢(低于1250Hz)。

    為何OLED“最受傷”

    OLED屏不同于一體背光式的LCD屏,其每個像素點都可以自行發光,如果像DC調光那樣靠降低電流/電壓來調低亮度,就等于必須降低每個像素的電流/電壓,由于OLED各RGB子像素對電流的響應情況不同,容易在低亮度下出現色彩不均的“抹布屏”現象,即低亮度下丟失動態范圍并導致色彩均勻性變差。

    早期三星的AMOLED屏幕曾嘗試過全程DC調光(Galaxy S2時代,小米Note2的OLED屏幕也用過全程DC調光),但它們在低亮度下的糟糕畫質表現,卻迫使更多屏幕和手機廠商堅定支持OLED屏幕與低頻PWM調光方案的搭配。



    在PWM調光方案下,無論當前屏幕的亮度和色溫是多少,像素點的亮度都是恒定不變的,變化的僅僅是像素點的點亮時間,極大規避了因為算法匹配而導致顯色不準,徹底告別了DC調光下的“抹布屏”問題。

    可惜,手機的OLED屏幕在PWM調光下的頻率普遍低于250Hz,而這就給對頻閃現象敏感的用戶帶來了極大的健康風險——同一款手機在晚上使用時別人可能一切OK,但你玩時間長了就會感到眼脹頭暈。

    對了,OLED屏幕在使用PWM調光的同時還能與DC調光進行混搭哦。



    很多采用OLED屏幕的手機在高亮度下都會選擇DC調光,只有當亮度低于某個閾值后才轉為PWM調光模式。比如魅族系統工程師洪漢生就曾在微博上曝光,三星AMOLED屏幕在驅動層面就已經寫死:亮度在110nit以上使用DC調光,以下才是PWM。當然,也有全程使用PWM調光的OLED屏幕手機,比如蘋果iPhone X等。

    LCD也有PWM調光

    需要注意的是,PWM調光也并非OLED屏幕獨占,(使用LED背光的)LCD屏幕同樣可能也是這個方案的客戶。

    雖然DC調光是LCD屏幕的絕配,但依舊有2/3以上的新款LCD屏幕手機也引入了PWM調光模式,只是它們同樣僅在亮度低于某個閾值(如20%)后才從DC切換到PWM。

    好消息是,LCD屏幕普遍搭配的都是高頻PWM調光,其頻閃的頻率普遍要在2000Hz以上,是OLED屏幕頻閃的10倍左右,理論上已經不會對健康造成明顯損害了。

    少數采用LCD屏幕的低端手機可能會選擇低頻PWM調光模式,其頻閃頻率只有100Hz到250Hz,基本和OLED屏幕相同,長時間使用同樣容易出現用眼疲勞和偏頭痛,而這也是為什么很多用戶都覺得低端手機屏幕更傷眼的原因。



    實際上,在PC領域我們經常也能看到PWM調光的身影。時至今日,很多顯示器廠家還在主打“不閃屏”賣點,其原理就是采用全程DC調光,或DC+高頻PWM調光(2000Hz以上)。而筆記本領域則是PWM調光的重災區,很多中高端筆記本仍然在用低頻PWM調光(250Hz左右),所以經常在晚上(亮度低)使用筆記本電腦加班的用戶更容易偏頭痛。

    OLED遇到全程DC調光

    今年黑鯊2手機發布時主打的一項名為“全程DC調光”引起了廣泛爭議,因為這個賣點似乎解決了OLED屏幕頻閃傷眼的問題,而且也改善了OLED屏幕DC調光在低亮度下的“抹布屏”現象。



    實際上,早在黑鯊Helo時期就已經實現了這一功能,其原理和黑鯊2一致,它們都內置一顆獨立的顯示芯片,支持DCI-P3及SRGB色域模式和智能運動補償技術,后者可以使得游戲畫面不拖影。最關鍵的是,這款顯示芯片還加入了“降低白點值”的功能,可大幅降低閃爍指數,成為了近幾年少數在保持圖像顯示素質的前提下實現全程DC調光的OLED屏幕手機,有效緩解了用戶長時間在低亮度下使用手機出現的眼部疲勞狀況。

    不過,即便是有著獨立顯示芯片加持的黑鯊Helo和黑鯊2,也不能保證DC調光在低亮度顯示中擁有100%的完美畫質,因此它們才會將其作為一個可選功能,需要用戶在顯示設置中手動開啟。



    根據一些實際用戶反饋,黑鯊2在開啟DC調光選項后,的確存在一定的畫質損失(可以接受),而這也是我們想要在低亮度下享受護眼所必須承受之重。



    PWM調光


    開啟DC調光

    DC調光普及進行時

    從健康護眼的角度來看,在認識到低頻PWM調光的危害之后,相信已有更多的用戶寧可犧牲一部分畫質,也不希望晚上躺被窩玩手機時腦袋疼了吧?正是看到了這些需求,幾乎所有生產OLED屏幕手機的廠商(華為、小米、OPPO、vivo、iQOO和魅族等),都已經推出了全程DC調光的固件更新,從而為旗下OLED屏幕的新舊手機增加一項全新的賣點。



    但是,正如前文中魅族系統工程師洪漢生和OPPO副總裁沈義人透露的那樣,OLED屏幕(在低亮度下)到底采取DC還是PWM調光是面板硬件本身決定的,手機廠商很難從硬件層面插手。

    有些手機是通過獨立顯示芯片跳過了這個門檻限制,而其他品牌要想跟進,暫時就只能從軟件層面減少低亮度下的頻閃問題。其中,采用驍龍855的可以通過SoC中的某個單元實現“半硬解”,而其他處理器的所謂DC其實都是通過“軟解”實現了既定目標。

    小結

    無論如何,低頻PWM調光對眼睛的損傷是絕對的,對頻閃敏感的用戶群體而言也很難逃避這一隱患(所有支持屏幕指紋的手機只能配備OLED屏幕,沒得選擇)。隨著越來越多手機廠商通過軟硬手段實現了“全局DC調光”,有望徹底解決這一歷史遺留問題,哪怕這個功能依舊存在降低些許畫質的問題。

    們都知道正規的PC電源產品都是自帶銘牌的,上面印有電源的一些基本信息,例如電源的輸入與輸出參數、通過了哪些認證以及由哪家廠商生產等等。因此一款PC電源是否滿足你的使用需求,銘牌信息是很重要的參考依據。然而要看懂這個電源的銘牌也不是容易的事情,已經有好幾個朋友向小編表示,電源銘牌上面的每一個字他都認識,但是組合在一起就是不知道什么意思。這樣的情況我相信不會是個別現象,因此這次我們就給大家講一下PC電源的常識,電源銘牌上的那些數字是什么意思?

    海韻G550電源

    在這之前首先我們需要明確,電源銘牌上的哪些數字才是關鍵的。按照與PC硬件的相關度來說,電源輸入與輸出參數的那些數字顯然是我們最為關注的,因為一款電源是否符合我們的使用環境,是否滿足我們的使用需求,這些數字可以給我們作出最直接的判斷。作為最主要的PC電源基本信息,電源的輸入與輸出參數一般會標注在銘牌最為顯眼的位置,通常會以表格的形式來進行展示。

    電源的輸入參數

    海韻G550電源銘牌

    在輸入參數部分,一般來說會描述為“AC Input”或者“交流輸入”等,涉及的參數主要由三個,分別是電壓、電流和頻率,上圖中的“100-240V”就是指這款電源可在100V至240V交流有效電壓的輸入下正常工作,因此其可在有效電壓為110V或220V的地區使用;“8-4A”則是指輸入電流最高可達4A(對應220V輸入)至8A(對應110V輸入)的水平;“50-60Hz”則是指其支持的交流輸入頻率,一般來說是與輸入電壓有關的,50Hz一般對應220V電壓,60Hz則是對應110V電壓。

    這三個參數中,我們最需要關注的是輸入電壓,因為這個直接決定這款電源能否在你所在的地區使用。對于國內環境而言,電源必須支持220V有效電壓輸入,但是110V的支持則是非必要的;但如果電源需要在臺灣地區使用,那110V有效電壓的支持就是必要的。如果電源在不符合電壓要求的地區使用,輕則是電源自身的保護機制激活,無法正常啟動,重則可能會直接燒毀電源甚至其它PC硬件。

    至于電流和頻率兩項參數,在一般情況下只要電壓符合要求后,這兩項參數大多不會出現問題,因此它們更多的是提供參考價值,本身倒不是什么決定性的因素。

    電源的輸出參數

    振華Leadex Gold 650W電源銘牌

    如果說PC電源的輸入參數是告訴我們它能否正常工作,那么PC電源的輸出參數就表示著它是否滿足我們的使用需求了。電源的輸出參數一般會以“DC Output”或者“直流輸出”來進行標識,通常包含著電源的額定輸出功率以及各路輸出的電壓與電流參數等,涉及到的輸出電壓有+12V、+5V、+3.3V以及-12V和+5V待機等,各路輸出的電流則各有不同。

    首先我們來看電源的額定功率,額定功率會以瓦特、W或者Watts為單位進行標注,指的是在確保安全的情況下,可以實現長期穩定輸出的滿載功率。以上圖為例,額定650W就是指這款電源可在滿載功率650W的情況下確保長期、安全和穩定的工作,一般來說我們選購電源,其額定功率應該不低于我們整機滿載功耗,而且最好要留出30%左右的余量。

    而電源的額定功率則是由各路輸出聯合組成,其中+12V、+5V和+3.3V是關鍵,它們下方標注的數值就是該路的最大輸出電流,一般以A或者安培為單位。電壓值與電流值相乘所得出的就是該路輸出的最大功率,上圖中的+12V最大輸出為54.1A,由此可以得出其+12V的最大輸出功率為649.2W,其它各路輸出也是類似的計算方式。

    不同電源的+5V和+3.3V輸出參數各有不同,但是它們都有聯合輸出功率的限制

    不過需要一提的是,+5V和+3.3V是有聯合輸出限制的,上圖中+5V與+3.3V的最大輸出電流為22A和24A,相當于110W功率和79.2W功率,但實際上兩路的聯合輸出會被限制在110W的水平,這主要是出于PC內部實際供電需求而做出的限制。這個聯合輸出功率與其它各路輸出的最大功率相加應大于等于電源的額定功率,因此如果有電源的額定功率標注比各路輸出的總和還要大,那顯然就是弄虛作假了。

    而-12V與+5V待機(+5VSB)輸出在電源額定功率中所占比例很低,這主要因為他們的用途比較有限所致。這兩路輸出中比較有參考價值的是+5V待機輸出,這是提供給電腦待機器件電源的,主要提供給需要喚醒電腦開機所需功能的部分進行供電的,例如USB接口和網卡等等,部分主板在關機狀態下也能通過USB接口充電就是通過+5V待機實現的,因此+5V待機的輸出電流不宜過低,一般來說能在2A或以上會比較理想。

    PC電源的“虛標”是什么情況?

    以上我們講的都是正規的PC電源產品所標注的輸入與輸出參數,不過現在市場上流通的產品并不是每一款都是如此“正規”,我們依然可以找到有不少俗稱的“虛標”電源。實際上這個“虛標”更多的是一種代名詞,已經不僅僅是“參數作假”的意思,漏標參數或者混淆參數概念的電源產品,實際上我們都習慣稱之為“虛標電源”。

    劣質電源的銘牌信息大都存在缺失,甚至是虛假參數

    上面的這款產品就是一個典型的“虛標”產品,我們可以看出其并沒有標注電源的額定功率。而如果按照其+5V與+3.3V聯合輸出與+12V最大輸出來計算的話,其應該是一款額定功率不低于300W的產品,然而在我們早前的測試中顯示,這款產品無法通過額定功率350W或300W的測試,因此其額定功率可能是在250W左右,甚至更低。

    另外還有一些劣質電源產品會用“峰值功率”來進行標注,例如“峰值功率350W”等。實際上這個峰值功率與額定功率完全是兩碼事,峰值功率可以是瞬間的輸出,并沒有規定輸出時長,因此它的參考意義遠不如額定功率,甚至可以說是沒有任何參考意義的。

    不過對于這些劣質電源產品,銘牌上標注的那些數據本身就存在真實性的問題,“虛標”幾乎是必然的事情。因此對于消費者來說,只有一些可靠的電源品牌,其產品銘牌上的信息才具備參考意義。此外除了電源的輸入與輸出參數外,電源銘牌上還有很多值得參考的信息,關于這部分的內容大家可以留意我們的后續文章,或者直接加小超哥(微信ID:18680462854)好友,這里你不僅可以獲得更多關于電源銘牌的意義,而且還可以得到第一手的電源產品資訊以及優秀電源產品的推薦哦!

    著各種傳播媒介進入我們的大眾生活,電子媒介給我們的生活帶來了空前的享受和便利。電源線在連接各種電子設備方面起著重要的作用,接下來為大家介紹電源線中的一種——DC電源線,我們一起來看看吧!

    一、什么是DC電源線

    DC電源線是一種用于直流電源的電線,所謂直流電是指大小和方向都不隨時間變化的電流,又稱恒定電流,是由直流電源和電阻構成的閉合導電回路。主要由導體、絕緣層、屏蔽層和庇護層四部分構成,一般用于手電筒、小收音機、手機、MP3、電蚊拍等電器。DC電源線一般有兩條線,一條是全黑色的,另一條是黑色中間有一條白色實線,其中全黑的線是負極,而另一條是正極。

    二、DC電源線運用在哪些方面?

    DC電源線是生活中一種很普通的,不過也是很多機器,儀器,測試不可缺少的工具。DC線目前在數碼產品、小家電、和測試有廣泛應用。目前DC線應用基本都是在電源輸出以及各類數碼產品小家電產品充電,功能簡單但是不可或缺。它是電子行業的基礎性原件,所以用途非常之廣泛。

    1.直流輸出:DC電源線能把開關電源或者變壓器經過DC電流轉往別處、比如液晶顯示器、監控攝像頭、筆記本電腦、設備控制器電源。

    2.手機、數碼相機充電:我們通常買手機時,別人就會附帶著送一個充電器DC線。利用DC線除了我們平常手機充電,還可以拿它來轉移數據。

    3.相機:在把相機里面的圖片上傳到電腦時,人們向來習慣于把里面的存儲卡拿出來。而更簡便的方法就是我們其實可以用DC電源線來做一個轉移,做這樣的轉移就不容易損壞相機里的存儲卡,并且可以不必買讀卡器。

    4.DC電源線的用途多樣化、價格便宜,非常有利于人們的日常生活。

    以上就是對DC電源線的相關知識的一些簡單的介紹,希望會對大家有幫助。潮州市湘橋區志勝電器配件廠是AC線、DC線、AV線、USB線、DC插頭、手機數據線、手機充電器、電腦周邊連接線、麥可風線、音箱線、鼠標線、鍵盤線、電源線、數碼周邊線等產品專業生產加工的個體經營,潮州市湘橋區志勝電器配件廠擁有完整、科學的質量管理體系。上述提到的DC電源線就是公司主要產品之一,性能穩定、運用廣泛、規格種類多。

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