CN102353827A - 显示模组工作电压2d码的生成方法及生成*** - Google Patents

显示模组工作电压2d码的生成方法及生成*** Download PDF

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CN102353827A CN2011102416003A CN201110241600A CN102353827A CN 102353827 A CN102353827 A CN 102353827A CN 2011102416003 A CN2011102416003 A CN 2011102416003A CN 201110241600 A CN201110241600 A CN 201110241600A CN 102353827 A CN102353827 A CN 102353827A
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郭子娇
苗炜
徐完侠
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Tianma Microelectronics Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种显示模组的工作电压2D码的生成方法,通过自动对比度调节***确定所述显示模组的最佳工作电压,通过电压自动采集***采集所述显示模组的最佳工作电压,通过所述电压自动采集***将所述显示模组的最佳工作电压传输给2D码打印***,通过所述2D码打印***打印出包含所述最佳工作电压的2D码。本发明提供的显示模组电压2D码的生成方法可以自动测量并确定显示模组的最佳工作电压,自动打印出显示模组的最佳工作电压2D码,即节省了时间,节省了人力成本,而且提高了显示模组电压的测量精度。本发明实施例还提供相应的显示模组电压2D码的生成***。

Description

显示模组工作电压2D码的生成方法及生成***
技术领域
本发明涉及显示器技术领域,具体涉及显示模组工作电压2D码的生成方法及生成***。
背景技术
显示模组,如液晶显示模组或者电子纸显示模组等,在生产出来后,为了便于客户使用时给显示模组最佳的驱动电压,要先测量出每个显示模组的最佳工作电压。现有技术中显示模组最佳工作电压的测量方法是采用人工测量方式,用万用表测量显示模组的工作电压,通过多次测量确定显示模组的最佳电压后,将所述最佳电压人工输入到打印***中,打印出所述显示模组的最佳工作电压2D码。将所述最佳工作电压2D码贴在显示模组上,客户使用时只要将驱动电压设置成显示模组的最佳工作电压就可以了。
在对现有技术的研究和实践过程中,本发明的发明人发现,人工测量确定显示模组的最佳工作电压,再通过人工将所述显示模组的最佳工作电压输入到打印***,打印出所述显示模组的最佳工作电压2D码,不仅浪费时间,而且耗费人力,并且测量精度低。
发明内容
本发明实施例提供一种显示模组的工作电压2D码生成方法及生成***,可以自动测量并确定显示模组的最佳工作电压,自动打印出包含显示模组的最佳工作电压的2D码,不需要人工测量和人工将显示模组的最佳电压输入到打印***。
一种显示模组的工作电压2D码的生成方法,包括:
通过自动对比度调节***确定所述显示模组的最佳工作电压;
通过电压自动采集***采集所述显示模组的最佳工作电压;
通过所述电压自动采集***将所述显示模组的最佳工作电压传输给2D码打印***;
通过所述2D码打印***打印出显示模组电压2D码。
一种显示模组工作电压2D码的生成***,包括:自动对比度调节***,电压自动采集***,2D码打印***;
所述自动对比度调节***确定显示模组的最佳工作电压;
所述电压自动采集***在所述自动对比度调节***确定所述显示模组的最佳工作电压后,采集所述显示模组的最佳工作电压;
所述电压自动采集***将所述显示模组的最佳工作电压传输给所述2D码打印***;
所述2D码打印***打印出所述显示模组电压2D码。
本发明实施例采用通过自动对比度调节***确定所述显示模组的最佳工作电压,通过电压自动采集***采集所述显示模组的最佳工作电压,通过所述电压自动采集***将所述显示模组的最佳工作电压传输给2D码打印***,通过所述2D码打印***打印显示模组电压2D码。与现有技术中,通过人工使用万用电表多次测量显示模组的工作电压,确定显示模组的最佳工作电压,再将所述显示模组的最佳工作电压人工输入到计算机,打印出显示模组电压2D码相比,本发明提供的显示模组电压2D码打印方法及打印***,可以自动测量并确定显示模组的最佳工作电压,自动打印出显示模组电压的2D码,不需要人工测量和人工将显示模组的最佳电压输入到打印***,即节省了时间,节省了人力成本,而且提高了显示模组电压的测量精度。
附图说明
图1是本发明实施例中显示模组电压2D码生成方法的一实施例示意图;
图2是本发明实施例中显示模组电压2D码生成***的一实施例示意图;
图3是本发明实施例中显示模组电压2D码生成***的另一实施例示意图;
图4是本发明实施例中显示模组电压2D码生成***的另一实施例示意图。
具体实施方式
以下以液晶显示模组为例具体说明本发明提供的显示模组工作电压2D码生成方法和生成***,本发明提供的显示模组工作电压2D码生成方法和生成***还可用于其它显示模组,如电子纸显示模组等,本领域技术人员在本发明公开的基础上可以推出,但本发明并不受以下具体实施例的限制,基于本发明思想的其它具体实施方式也属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种显示模组工作电压2D码生成方法,可以自动测量显示模组的最佳工作电压,自动打印出显示模组电压的2D码。本发明实施例还提供相应的显示模组电压2D码生成***。以下分别进行详细说明。
参阅图1,本发明实施例中显示模组工作电压2D码的生成方法的一实施例包括:
101、通过自动对比度调节***确定所述显示模组的最佳工作电压。
自动对比度调节***是通过下述方法来确定显示模组的最佳工作电压的,以液晶显示模组为例:
液晶显示模组显示的同一幅画面中包括全白和全黑亮度点,在一个工作电压下,同时采集液晶显示模组的全白和全黑状态的点的表面亮度值,并将所述亮度值的光信号转换为对应的模拟电信号,在实际操作中,是通过光敏电阻、光敏二极管等光电转换器件进行光亮度采集的;
将所述全白和全黑状态的点的亮度值所对应的模拟电信号转换为对应的数字信号;
根据所述模数转换后的全白和全黑状态的点的亮度值对应的数字信号,计算所述液晶显示模组的对比度,理论上,所述液晶显示模组的对比度为全白状态的点的表面亮度值与全黑状态的点的表面亮度值的比值,本发明实施例中计算对比度的方法是全白状态的点的表面亮度值所对应的数字信号与全黑状态的点的表面亮度值所对应的数字信号的比值,实际上这两中计算方法得到的对比度的结果是相同的;
调整液晶显示模组的工作电压,在与前一个不同工作电压下,再次采集同一幅画面中全白和全黑的点的状态表面的亮度值,并将所述亮度值的光信号转换为对应的模拟电信号,将所采集的全白和全黑状态的点的表面亮度值对应的模拟电信号转换为数字信号,计算调整后电压下显示模组的对比度;
多次调整显示模组的工作电压,每次调整电压后,都要执行上述采集同一幅画面中全白和全黑状态的点的表面亮度值,并将所述亮度值的光信号转换为对应的模拟电信号,将所采集的全白和全黑状态的点的表面亮度值对应的模拟电信号转换为数字信号,计算调整后电压下显示模组的对比度的操作;
多次调整液晶显示模组的工作电压后,得到多个与所述调整后电压对应的对比度,对所述多个对比度按照从小到大或从大到小的顺序进行排序,选择最大的对比度作为所述液晶显示模组的最佳对比度;
选择所述最佳对比度时的液晶显示模组工作电压作为液晶显示模组的最佳工作电压。
102、通过电压自动采集***采集所述显示模组的最佳工作电压。
自动对比度调节***确定液晶显示模组的最佳工作电压后,将所述液晶显示模组的最佳工作电压输出给电压自动采集***,电压自动采集***接收到所述液晶显示模组的最佳工作电压的模拟信号,将所述液晶显示模组的最佳工作电压的模拟信号转换为液晶显示模组的最佳工作电压的数字信号。
103、通过所述电压自动采集***将所述显示模组的最佳工作电压传输给2D码打印***。
电压自动采集***将所述液晶显示模组的最佳工作电压的数字信号传输给2D码打印***。
104、通过所述2D码打印***打印出包含显示模组最佳工作电压的2D码。
2D码打印***包括安装有液晶显示模组电压输入程序的计算机和2D码打印机,电压自动采集***将所述液晶显示模组最佳工作电压的数字信号输出给所述计算机,所述计算机与2D码打印机相连,2D码打印机收到打印指令后,将包含所述液晶显示模组的最佳工作电压的数字信号的2D码打印出来。
本发明实施例中,通过自动对比度调节***确定所述液晶显示模组的最佳工作电压,通过电压自动采集***采集所述液晶显示模组的最佳工作电压,通过所述电压自动采集***将所述液晶显示模组的最佳工作电压传输给2D码打印***,通过所述2D码打印***打印液晶显示模组电压2D码。与现有技术中,通过人工使用万用电表测量液晶显示模组,确定液晶显示模组的最佳工作电压,再将所述液晶显示模组的最佳工作电压人工输入到计算机,打印出液晶显示模组电压2D码相比,本发明提供的液晶显示模组电压2D码打印方法,可以自动测量液晶显示模组的最佳工作电压,自动打印出液晶显示模组电压的2D码,不需要人工测量和人工将液晶显示模组的最佳电压输入到打印***,即节省了时间,节省了人力成本,而且提高了显示模组电压的测量精度。
为便于理解,下面以一具体的应用场景对上述实施例中描述的显示模组电压2D码的生成方法进行详细描述,具体地,本实施例中的显示模组为液晶显示模组:
液晶显示模组的最佳工作电压2D码生成***通过自动对比度调节***调节确定液晶显示模组的最佳工作电压,具体的:
液晶显示模组在3V电压下工作时,通过两个相同的光敏二极管同时采集同一幅画面中全白和全黑状态的点的表面亮度值,采集到的全白状态亮度值转换为模拟电信号为1V,所述模拟电信号1V通过A/D转换器(编码范围0~255)转换为数字信号后为160,采集到的全黑状态亮度值换为模拟电信号为0.02V,所述模拟电信号0.03V通过A/D转换器(编码范围0~255)转换为数字信号后为4,液晶显示模组在3V工作电压下的对比度为160/4=40;
将液晶显示模组的工作电压调整为4V,采集同一幅画面中全白和全黑状态的点的表面亮度值,采集到的全白状态亮度值转换为模拟电信号为1.5V,所述模拟电信号1.5V通过A/D转换器(编码范围0~255)转换为数字信号后为210,采集到的全黑状态亮度值换为模拟电信号为0.02V,所述模拟电信号0.02V通过A/D转换器(编码范围0~255)转换为数字信号后为3,液晶显示模组在4V工作电压下的对比度为210/3=70;
将液晶显示模组的工作电压调整为5V,采集同一幅画面中全白和全黑状态的点的表面亮度值,采集到的全白状态亮度值转换为模拟电信号为2V,所述模拟电信号2V通过A/D转换器(编码范围0~255)转换为数字信号后为240,采集到的全黑状态亮度值换为模拟电信号为0.01V,所述模拟电信号0.01V通过A/D转换器(编码范围0~255)转换为数字信号后为2,液晶显示模组在5V工作电压下的对比度为220/2=110;
将液晶显示模组的工作电压调整为6V,采集同一幅画面中全白和全黑状态的点的表面亮度值,采集到的全白状态亮度值转换为模拟电信号为2.5V,所述模拟电信号2.5V通过A/D转换器(编码范围0~255)转换为数字信号后为225,采集到的全黑状态亮度值换为模拟电信号为0.04V,所述模拟电信号0.04V通过A/D转换器(编码范围0~255)转换为数字信号后为5,液晶显示模组在6V工作电压下的对比度为225/5=45;
将液晶显示模组的工作电压调整为7V,采集同一幅画面中全白和全黑状态的点的表面亮度值,采集到的全白状态亮度值转换为模拟电信号为3V,所述模拟电信号3V通过A/D转换器(编码范围0~255)转换为数字信号后为240,采集到的全黑状态亮度值换为模拟电信号为0.05V,所述模拟电信号0.05V通过A/D转换器(编码范围0~255)转换为数字信号后为8,液晶显示模组在7V工作电压下的对比度为240/8=30;
将上述对液晶显示模组在不同工作电压下的采集和计算结果归纳到下表中,如表1:
表1:显示模组不同工作电压下的对比度
Figure BDA0000085184920000061
对上表中不同工作电压下计算得到的对比度按照从大到小的顺序排序,排序结果为:110>70>45>40>30,选择对比度为110作为最佳对比度,对比度为110所对应的显示模组的工作电压为5V,因此确定显示模组的最佳工作电压为5V。
自动对比度调节***将所述液晶显示模组的最佳工作电压5V的模拟电压信号发送给电压自动采集***,电压自动采集***中包括4位编码的A/D转换器,A/D转换器接收到所述5V最佳工作电压的模拟信号后,将所述液晶最佳工作电压5V转换为数字信号0101,电压自动采集***将所述液晶显示模组最佳工作电压的数字信号0101输入给2D码打印***中的计算机,所述计算机安装有液晶显示模组电压输入程序,计算机通过解码,获取所述显示模组的最佳工作电压为5V,并将所述最佳工作电压5V输入到打印程序中,指示2D码打印机打印,2D码打印机打印出包含所述最佳工作电压5V的显示模组电压2D码。
在上述应用场景中,通过自动对比度调节***确定液晶显示模组的最佳工作电压为5V,电压自动采集***将所述5V的工作电压转换为数字信号0101,并将所述液晶显示模组的最佳工作电压的数字信号0101输入到计算机中,计算机通过解码获取其中的最佳工作电压,指示2D码打印***打印出液晶显示模组2D码。与现有技术中,通过人工使用万用电表测量显示模组,确定显示模组的最佳工作电压,再将所述显示模组的最佳工作电压人工输入到计算机,打印出显示模组电压2D码相比,本发明提供的液晶显示模组电压2D码打印方法,可以自动测量液晶显示模组的最佳工作电压,自动打印出液晶显示模组电压的2D码,不需要人工测量和人工将显示模组的最佳电压输入到打印***,即节省了时间,节省了人力成本,而且提高了显示模组电压的测量精度。
参阅图2,本发明实施例提供的液晶显示模组电压2D码的生成***的一实施例包括:自动对比度调节***201、电压自动采集***202和2D码打印***203。
所述自动对比度调节***201确定液晶显示模组的最佳工作电压;
所述电压自动采集***202在所述自动对比度调节***201确定所述液晶显示模组的最佳工作电压后,采集所述液晶显示模组的最佳工作电压;
所述电压自动采集***202将所述液晶显示模组的最佳工作电压传输给所述2D码打印***203;
所述2D码打印***203打印出包含液晶显示模组最佳工作电压的2D码。
本发明实施例中,自动对比度调节***201确定液晶显示模组的最佳工作电压,电压自动采集***202在所述自动对比度调节***201确定所述液晶显示模组的最佳工作电压后,采集所述液晶显示模组的最佳工作电压,所述电压自动采集***202将所述液晶显示模组的最佳工作电压传输给所述2D码打印***203,所述2D码打印***203打印出所述液晶显示模组工作电压2D码。与现有技术中,通过人工使用万用电表测量出显示模组的最佳工作电压后,人工将所述最佳工作电压输入到2D码打印***中,打印出显示模组电压的2D码相比,本发明提供的显示模组电压2D码生成***,可以自动测量显示模组的最佳工作电压,自动打印出显示模组电压的2D码,不需要人工测量和人工将显示模组的最佳电压输入到打印***,即节省了时间,节省了人力成本,而且提高了显示模组电压的测量精度。
参阅图3,在上述实施例的基础上,本发明实施例提供的液晶显示模组电压2D码的生成***的另一实施例包括:所述自动对比度调节***201包括,第一采集单元2010、第二采集单元2011、模数转换单元2012、计算单元2013、电压调整单元2014和排序选择单元2015。
第一采集单元2010,用于液晶显示模组在一个工作电压下时,采集全白状态的点的表面亮度值;
第二采集单元2011,用于液晶显示模组在同一个工作电压下时,采集全黑状态的点的表面亮度值;
模数转换单元2012,用于将所述第一采集单元2010和第二采集单元2011采集到的全白和全黑状态的点的表面亮度值进行模数转换;
计算单元2013,用于根据所述模数转换单元2012转换后的所述模数转换后的全白和全黑状态的表面亮度值,计算所述液晶显示模组的对比度;
电压调整单元2014,用于在所述计算单元2013计算出液晶显示模组在一个工作电压下的对比度后,调整所述液晶显示模组的工作电压;
重复上述第一采集单元2010,第二采集单元2011,模数转换单元2012,计算单元2013的工作过程,直到所述自动对比度调节***确定所述显示模组的最佳对比度;
排序选择单元2015,用于在所述计算单元2013计算出多个电压下液晶显示模组的对比度后,对所述每个电压下计算出的对比度按照从大到小或从小到大的顺序进行排序,选择最大对比度所对应的液晶显示模组工作电压作为液晶显示模组的最佳工作电压。
本发明实施例中的第一采集单元2010和第二采集单元2011可以为光敏电阻或光敏二极管等光电转换器件,可以采集光信号,并将光信号转换为电信号。模数转换单元为A/D转换器。
本发明实施例中,液晶显示模组电压2D码生成***中的自动对比度调节***201中的第一采集单元2010在采集全白状态的表面亮度值,第二采集单元2011采集全黑状态的表面亮度值,模数转换单元2012将所述第一采集单元2010和第二采集单元2012采集到的全白和全黑状态的表面亮度值进行模数转换,计算单元2013计算所述液晶显示模组的对比度,电压调整单元2014调整所述显示模组的工作电压,重复第一采集单元2010到计算单元2013的工作过程,排序选择单元2015在所述计算单元2013计算出多个电压下显示模组的对比度后,对所述每个电压下计算出的对比度按照从大到小或从小到大的顺序进行排序,选择最大对比度所对应的液晶显示模组工作电压作为液晶显示模组的最佳工作电压。本实施例中具体描述了液晶显示模组最佳工作电压的确定过程,本实施例中确定的液晶显示模组的最佳工作电压,与现有技术中通过万用表人工测量确定显示模组的最佳工作电压相比,提高了显示模组最佳工作电压的测量精度。
参阅图4,在上述实施例的基础上,本发明实施例提供的显示模组电压2D码的生成***的另一实施例包括:所述电压自动采集***202包括,接收单元2020和模数转换单元2021,所述2D码打印***包括计算机2030和2D码打印机2031。
接收单元2020,用于接收所述液晶显示模组的最佳工作电压的模拟信号;
模数转换单元2021,用于在所述接收单元2020接收到所述液晶显示模组的最佳工作电压的模拟信号后,将所述液晶显示模组的最佳工作电压的模拟信号转换为液晶显示模组的最佳工作电压的数字信号。
计算机2030,用于接收所述液晶显示模组的最佳工作电压的数字信号,并传递打印指示信息给2D码打印机,所述计算机安装有液晶显示模组电压接收程序;
2D码打印机2031,用于在收到所述计算机的打印指示后,打印包含所述述液晶显示模组的最佳工作电压的数字信号的2D码。
本发明实施例中的接收单元2020和模数转换单元2021可以通过一个A/D转换器来实现,接收单元2020相当于接收单元2020的输入引脚。
本实施例中,液晶显示模组电压2D码生成***中的电压自动采集***202中的接收单元2020采集所述液晶显示模组的最佳工作电压的模拟信号,模数转换单元2021将所述液晶显示模组的最佳工作电压的模拟信号转换为液晶显示模组的最佳工作电压的数字信号,并将所述液晶显示模组的最佳工作电压的数字信号传输给所述2D码打印***203中的计算机2030,计算机2030接收所述液晶显示模组的最佳工作电压的数字信号,并传递打印指示信息给2D码打印机,所述计算机安装有液晶显示模组电压接收程序,2D码打印机2031在收到所述计算机的打印指示后,打印包含所述述液晶显示模组的最佳工作电压的数字信号的2D码。本发明实施例中具体描述了电压自动采集***202将所述液晶显示模组的最佳工作电压传输给2D码打印***,2D码打印***打印出液晶显示模组电压2D码的过程,与现有技术中,通过人工将显示模组的最佳工作电压输入到计算机,再打印出2D码相比,既节约了时间,又节省了人工。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:ROM、RAM、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例所提供的显示模组电压2D码生成的方法以及生成***进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种显示模组工作电压2D码的生成方法,其特征在于,包括:
通过自动对比度调节***确定所述显示模组的最佳工作电压;
通过电压自动采集***采集所述显示模组的最佳工作电压;
通过所述电压自动采集***将所述显示模组的最佳工作电压传输给2D码打印***;
通过所述2D码打印***打印出包含有显示模组最佳工作电压的2D码。
2.根据权利要求1所述的显示模组工作电压2D码的生成方法,其特征在于:所述通过自动对比度调节***确定所述显示模组的最佳工作电压包括:
显示模组在一个工作电压下时,采集全白和全黑状态的点的表面亮度值;
将所述全白和全黑状态的点的表面亮度值进行模数转换;
根据所述模数转换后的全白和全黑状态的点的表面亮度值,计算所述显示模组的对比度;
调整所述显示模组的工作电压,重复上述采集、模数转换和计算对比度的步骤,直到确定所述显示模组的最佳对比度;
选择所述对比度最佳时的显示模组工作电压作为显示模组的最佳工作电压。
3.根据权利要求2所述的显示模组工作电压2D码的生成方法,其特征在于:所述对全白和全黑状态的点的表面亮度值进行模数转换的步骤之前还包括:
在同一幅面中,同时采集全白和全黑状态的点的表面亮度值;
分两路将所述全白和全黑的点的表面亮度值输入给同一个模数换转器。
4.根据权利要求1~3任意一项所述的显示模组工作电压2D码的生成方法,其特征在于:所述通过电压自动采集***采集所述显示模组的最佳工作电压包括:
采集所述显示模组的最佳工作电压的模拟信号;
将所述显示模组的最佳工作电压的模拟信号转换为显示模组的最佳工作电压的数字信号。
5.根据权利要求4所述的显示模组工作电压2D码的生成方法,其特征在于:所述电压自动采集***将所述显示模组的最佳工作电压的数字信号传输给2D码打印***,所述2D码打印***打印所述显示模组的工作电压2D码。
6.一种显示模组工作电压2D码的生成***,其特征在于,包括:自动对比度调节***、电压自动采集***和2D码打印***;
所述自动对比度调节***确定显示模组的最佳工作电压;
所述电压自动采集***在所述自动对比度调节***确定所述显示模组的最佳工作电压后,采集所述显示模组的最佳工作电压;
所述电压自动采集***将所述显示模组的最佳工作电压传输给所述2D码打印***;
所述2D码打印***打印出包含有显示模组最佳工作电压的2D码。
7.根据权利要求6所述的显示模组工作电压2D码的生成***,其特征在于,所述自动对比度调节***包括:
采集单元,用于显示模组在一个工作电压下时,采集全白和全黑状态的点的表面亮度值,并将所述全白和全黑状态的点的表面亮度值的光信号转换为对应的模拟电信号;
模数转换单元,用于将所述采集单元转换后的所述全白和全黑状态的点的表面亮度值对应的模拟电信号转换为对应的数字信号;
计算单元,用于根据所述模数转换单元转换后的全白和全黑状态的点的表面亮度值对应的数字信号,计算所述显示模组的对比度;
电压调整单元,用于在所述计算单元计算出显示模组在一个工作电压下的对比度后,调整所述显示模组的工作电压;
重复上述采集单元、模数转换单元和计算单元的工作过程,直到所述自动对比度调节***确定所述显示模组的最佳对比度;
排序选择单元,用于在所述计算单元计算出多个电压下显示模组的对比度后,对所述每个电压下计算出的对比度按照从大到小或从小到大的顺序进行排序,选择最大对比度所对应的显示模组工作电压作为显示模组的最佳工作电压。
8.根据权利要求7所述的显示模组工作电压2D码的生成***,其特征在于,所述采集单元有两个,在同一时刻,分别采集同一幅画面中全白和全黑状态的点的表面亮度值。
9.根据权利要求6~8任意一项所述的显示模组工作电压2D码的生成***,其特征在于,所述电压自动采集***包括:
接收单元,用于接收所述显示模组的最佳工作电压的模拟信号;
模数转换单元,用于在所述接收单元接收到所述显示模组的最佳工作电压的模拟信号后,将所述显示模组的最佳工作电压的模拟信号转换为显示模组的最佳工作电压的数字信号。
10.根据权利要求9所述的显示模组工作电压2D码的生成***,其特征在于,所述2D码打印***包括:
计算机,用于接收所述显示模组的最佳工作电压的数字信号,并传递打印指示信息给2D码打印机,所述计算机安装有显示模组工作电压的接收程序;
2D码打印机,用于在收到所述计算机的打印指示后,打印包含有显示模组最佳工作电压的2D码。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPS63188120A (ja) * 1987-01-30 1988-08-03 Sharp Corp Lcdのコントラスト制御方式
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