CN111681606B - 保护控制电源、oled屏幕控制系统和oled屏幕 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种保护控制电源、OLED屏幕控制系统和OLED屏幕,涉及电子设备技术领域,该保护控制电源包括:电源转换模块、电源输出时序控制模块和电源输入检测模块,电源转换模块用于将输入的初始电源信号转换为多个不同等级的电源信号并向显示驱动板输出;电源输出时序控制模块与电源转换模块连接,用于控制电源信号的输出顺序;电源输入检测模块在外部电源信号断开时向显示驱动板发送电源检测信号;显示驱动板基于电源检测信号和输出顺序,停止向OLED面板和TCON板输出电源信号。该保护控制电源解决了现有的OLED屏幕因突然断电导致显示异常的技术问题,达到了有效增加OLED屏幕使用寿命的技术效果。

Description

保护控制电源、OLED屏幕控制系统和OLED屏幕
技术领域
本发明涉及电子设备技术领域,尤其是涉及一种保护控制电源、OLED屏幕控制系统和OLED屏幕。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示屏是一种新型显示面板,由于OLED面板使用的自发光有机材料的限制以及该面板制作工艺的局限性,通常容易出现烧屏、残影等问题,特别是在一些特殊的应用领域,如车载显示领域,当设备开关非人为控制而是跟随系统电源开关自动开关时,显示驱动模块刷新过程不可避免的存在突然断电的可能,从而导致OLED面板出现显示异常的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种保护控制电源、OLED屏幕控制系统和OLED屏幕,以缓解现有OLED屏幕因突然断电导致显示异常的技术问题。
第一方面,本发明实施例提供了一种保护控制电源,包括:电源转换模块、电源输出时序控制模块和电源输入检测模块;
电源转换模块用于将输入的初始电源信号转换为多个不同等级的电源信号并向显示驱动板输出;
电源输出时序控制模块与电源转换模块连接,电源输出时序控制模块用于控制多个不同等级的电源信号的输出顺序;
电源输入检测模块用于实时检测外部电源信号,并在外部电源信号断开时向显示驱动板发送电源检测信号;
显示驱动板基于电源检测信号和输出顺序,停止向OLED面板和TCON板输出电源信号。
在一些可能的实施方式中,该保护控制电源还包括:储能模块;储能模块与电源转换模块连接;储能模块在外部电源信号断开时为电源转换模块供电;输入的初始电源信号包括外部电源信号和储能模块输入的电源信号。
在一些可能的实施方式中,该保护控制电源还包括防反向装置;防反向装置的一端连接外部电源信号的输入,防反向装置的另一端与电源输入检测模块连接;防反向装置用于防止储能模块向电源输入检测模块供电。
在一些可能的实施方式中,多个不同等级的电源信号包括:第一电源输出信号、第二电源输出信号和第三电源输出信号;
第一电源输出信号用于向显示驱动板供电,第二电源输出信号用于通过显示驱动板向TCON板供电,第三电源输出信号用于通过显示驱动板向OLED面板供电。
在一些可能的实施方式中,多个不同等级的电源信号的输出顺序包括上电顺序和断电顺序;上电顺序包括:第一电源输出信号的输出时间与第二电源输出信号的输出时间相同,并且第一电源输出信号的输出时间和第二电源输出信号的输出时间均早于第三电源输出信号的输出时间;断电顺序包括:第一电源输出信号的输出时间与第二电源输出信号的输出时间相同,并且第一电源输出信号的输出时间和第二电源输出信号的输出时间均晚于第三电源输出信号的输出时间。
在一些可能的实施方式中,该保护控制电源还包括:比较模块;比较模块与电源输出时序控制模块和电源转换模块连接;比较模块用于比较多个不同等级的电源信号的大小。
在一些可能的实施方式中,该保护控制电源还包括:滤波保护模块;滤波保护模块与电源转换模块连接;滤波保护模块用于对初始电源信号进行滤波,并对电源转换模块提供保护。
第二方面,本发明实施例提供了一种OLED屏幕控制系统,该OLED屏幕控制系统包括:TCON板、显示驱动板和如第一方面任一项的保护控制电源;
保护控制电源与显示驱动板连接;保护控制电源用于向显示驱动板发送电源检测信号以及多个不同等级的电源信号;
显示驱动板与TCON板和OLED面板连接;显示驱动板用于为TCON板和OLED面板供电,并向TCON板发送显示信号,显示信号用于发送至OLED面板显示;
当电源检测信号为断电信号时,显示驱动板停止向OLED面板供电并停止输出显示信号。
在一些可能的实施方式中,多个不同等级的电源信号包括:第一电源输出信号、第二电源输出信号和第三电源输出信号;第一电源输出信号用于为显示驱动板供电;显示驱动板向TCON板输出第二电源输出信号;显示驱动板向OLED面板输出第二电源输出信号。
第三方面,本发明实施例提供了一种OLED屏幕,该OLED屏幕包括:OLED面板和如第二方面任一项的OLED屏幕控制系统,OLED屏幕控制系统与OLED面板连接,用于控制和保护OLED面板。
本发明提供了一种保护控制电源、OLED屏幕控制系统和OLED屏幕,该保护控制电源包括:电源转换模块、电源输出时序控制模块和电源输入检测模块,电源转换模块用于将输入的初始电源信号转换为多个不同等级的电源信号并向显示驱动板输出;电源输出时序控制模块与电源转换模块连接,用于控制电源信号的输出顺序;电源输入检测模块在外部电源信号断开时向显示驱动板发送电源检测信号;显示驱动板基于电源检测信号和输出顺序,停止向OLED面板和TCON板输出电源信号。该保护控制电源解决了现有的OLED屏幕因突然断电导致显示异常的技术问题,达到了有效增加OLED屏幕使用寿命的技术效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种OLED屏幕控制系统结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种保护控制电源结构示意图;
图3为本发明实施例提供的一种保护控制电源电路示意图;
图4为本发明实施例提供的另一种保护控制电源电路示意图;
图5为本发明实施例提供的一种整流变换电路示意图;
图6为本发明实施例提供的另一种OLED屏幕控制系统结构示意图;
图7为本发明实施例提供的一种保护控制电源信号输出时序图;
图8为本发明实施例提供的一种显示驱动板信号输出时序图;
图9为本发明实施例提供的一种OLED屏幕控制系统总体框架示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。下面结合附图,对本发明的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示屏是一种新型显示面板,由于OLED面板使用的自发光有机材料的限制以及该面板制作工艺的局限性,通常容易出现烧屏、残影等问题,特别是在一些特殊的应用领域,如车载显示领域,当设备开关非人为控制而是跟随系统电源开关自动开关时,显示驱动模块刷新过程不可避免的存在突然断电的可能,从而导致OLED面板出现黑屏、闪屏、残影等显示异常问题。
基于此,本申请实施例提供了一种保护控制电源,参照图1所示,该保护控制电源应用于OLED屏幕控制系统,用于为OLED屏幕控制系统和OLED面板供电。该保护控制电源100包括:电源转换模块110、电源输出时序控制模块120和电源输入检测模块130。
电源转换模块110用于将输入的初始电源信号转换为多个不同等级的电源信号并向显示驱动板200输出;电源输出时序控制模块120与所述电源转换模块110连接,所述电源输出时序控制模块120用于控制多个不同等级的电源信号的输出顺序;所述电源输入检测模块130用于实时检测外部电源信号,并在所述外部电源信号断开时向所述显示驱动板200发送电源检测信号;所述显示驱动板200基于所述电源检测信号和所述输出顺序,停止向OLED面板400和TCON板300输出电源信号。
输入的初始电源信号可以是外部输入的电源信号,外部输入的电源信号经过保护控制电源的电源转换模块110转换为多个不同等级的电源信号后,再由电源输出时序控制模块120确定输出顺序,然后按照输出顺序将多个不同等级的电源信号向显示驱动板200输出。
外部输入的电源信号通常由外部设备提供,既可以是直流电源信号也可以是交流电源信号。例如,汽车用的OLED屏幕中保护控制电源的外部输入的电源信号可以由车载电池提供;室外广告用的OLED屏幕可以直接连接交流电为保护控制电源提供外部输入的电源信号。
电源转换模块110可以包括多个不同型号,分别用于转换不同等级的电源信号。作为一个具体的示例,参照图2,输入的电源信号为110V直流电信号(DC110V),可以通过DC110V/DC24V的电源转换模块将输入的电源信号DC110V转换为DC24V电源输出信号;通过DC110V/DC12V的电源转换模块将输入的电源信号DC110V转换为DC12V电源输出信号;DC110V/DC12V的电源转换模块可以连接一个DC12V/DC5V的电源转换模块将DC12V电源输出信号转换为DC5V电源输出信号,于是可以得到DC24V、DC12V和DC5V三个不同等级的电源信号,该不同等级的电源信号可以输出至显示驱动板并为其供电。
电源输出时序控制模块120可以根据需要提供多路不同等级的电源信号的输出时序,在一些实施例中,电源输出时序控制模块与比较模块连接,比较模块用于比较多个不同等级的电源信号的大小,电源输出时序控制模块根据预先设定的输出时序将比较后的电源信号按输出顺序输出。
电源输入检测模块130可以实时监测外部电源信号,当外部电源信号断开时,该电源输入检测模块向显示驱动板发送电源检测信号,该电源检测信号为保护控制电源的掉电信号;显示驱动板接收到该电源检测信号后,基于不同等级的电源信号的输出顺序,停止向OLED面板和TCON板输出电源信号,即依次停止向OLED面板和TCON板供电。
其中,TCON板作为屏驱动板可以用于处理显示驱动板发送的显示信号,并将处理后的显示信号发送至OLED面板;OLED面板作为显示屏用于呈现显示信号所携带的图像信息、文字信息等。显示驱动板与TCON板和OLED面板连接,通过保护控制电源输出的多个不同等级的电源信号为TCON板和OLED面板供电,从而控制OLED面板的开启和关闭。
参照图2所示的一个具体的示例,该保护控制电源还包括储能模块,该储能模块与电源转换模块连接,在外部电源信号断开时为电源转换模块供电,从而保证当外部电源突然断电时,保护控制电源依然能够按照输出顺序停止为显示驱动板供电,从而保护OLED面板不因突然断电而受损。储能模块可以在外部电源(DC110V)掉电时为断电保护提供短时电能支持,一般采用多颗低等效串联电阻(Equivalent Series Resistance,ESR)电容器实现。
在一些实施例中,该保护控制电源还包括防反向装置,防反向装置的一端连接外部电源信号的输入,防反向装置的另一端与电源输入检测模块连接;防反向装置用于防止储能模块向电源输入检测模块供电,一般可以采用低节电压的大功率二极管实现。
在一些实施例中,该保护控制电源还包括滤波保护模块,滤波保护模块与电源转换模块连接;滤波保护模块可以提供差模滤波、共模滤波、浪涌保护、过压保护、过流保护、过温保护等。
本申请实施例提供了一种保护控制电源,包括:电源转换模块、电源输出时序控制模块和电源输入检测模块,一些实施方式中还包括储能模块、比较模块、防反向装置和滤波保护模块等。通过电源输入检测模块实现电源输入实时监测,检测电源上电、断电情况,并通知显示驱动模块根据上电和断电情况做相应的启动和断电保护操作,如停止显示刷新操作,设置相应寄存器通知屏驱动板(TCON)做好关闭准备、关闭OLED屏幕的供电电源、停止显示驱动准备关机等工作;电源输出时序控制模块和比较模块可根据需要提供各输出电源输出时序,为OLED面板及显示驱动板提供合理的上电次序和断电次序。
为了实现不同等级的电源信号的输出时序控制,可以通过比较模块与电源输出时序控制模块配合实现不同等级的电源信号(如DC24V、DC5V、DC12V)以及电源检测信号(PW_DET)的输出顺序控制,比较模块可以使用运算放大器实现,通过比较DC5V输出电压与GND,实现使用DC5V输出控制DC24V输出以及电源输入检测模块信号的输出,电源输出时序控制模块主要用于实现比较输出信号逻辑电平的转换以及输入输出的隔离控制(使用光耦实现隔离)。
参见图3所示的一个具体的示例,电源输入检测可以使用光耦实现,信号输出控制可以使用三极管或MOSFET实现,例如本例采用一个射极跟随三极管电路实现电源检测信号PW_DET的输出控制,电源输出时序控制可以通过电源模块的ON/OFF控制引脚实现。该示例中,使用两块DC110V/DC24V电源转换模块并联实现DC24V电源的转换,通过DC12V/DC5V电源转换模块实现DC5V电源的变换;其他实际应用也可以采用一块DC110V/DC24V电源转换模块实现DC24V电源变换,以及通过DC110V/DC5V电源转换模块实现DC5V电源变换,通过多个比较器及电源时序控制模块实现多个电源的输出顺序控制。
参见图4所示的一个具体的示例,该示例提供的一种保护控制电源中最先输出5V电源信号,12V电源信号的输出受控于5V电源信号输出,12V电源信号输出后通过比较器控制电源检测信号PW_DET以及24V电源信号的输出,PW_DET与24V电源信号的输出基本是同步的,这样即可实现电源输出时序控制。
虽然图3和图4提供的是DC110V的电源输入,对于交流AC220V电源输入的情况亦适用。具体可以通过图5所示的整流变换电路实现交流到直流的变换。
本申请实施例还提供了一种OLED屏幕控制系统,包括:TCON板、显示驱动板和上述任一实施例提供的保护控制电源;保护控制电源与显示驱动板连接;保护控制电源用于向显示驱动板发送电源检测信号以及多个不同等级的电源信号;
显示驱动板与TCON板和OLED面板连接;显示驱动板用于为TCON板和OLED面板供电,并向TCON板发送显示信号,显示信号用于发送至OLED面板显示;当电源检测信号为断电信号时,显示驱动板停止向OLED面板供电并停止输出显示信号。
多个不同等级的电源信号包括:第一电源输出信号、第二电源输出信号和第三电源输出信号;第一电源输出信号用于向显示驱动板供电,第二电源输出信号用于通过显示驱动板向TCON板供电,第三电源输出信号用于通过显示驱动板向OLED面板供电。
由于OLED屏幕保护控制需要保护控制电源和显示驱动板联合实现,保护控制电源为OLED屏幕保护提供多路电源上电顺序控制、外部电源监测及掉电检测(提供上电和掉电信号)、掉电保护所需短时供电电能存储等。通过显示驱动板可实现严格的上电及掉电保护时序控制,如图6,显示驱动板通过CPU/FPGA控制12V和24V的电源输出开关。系统上电后,5V电源首先给显示驱动板的CPU/FPGA供电,显示驱动板的CPU/FPGA上电后设置好12V和24V电源开关状态(关闭状态),电源模块向显示驱动板发送外部电源上电信号后,CPU/FPGA首先打开12V输出开关,让TCON板做好准备,然后打开24V电源开关,OLED屏幕上电,系统可以正常显示输出;当电源模块的电源输入检测模块检测到外部电源断电,则通过PW_DET向显示驱动板发送掉电信号,并通过储能模块继续向显示驱动板提供24V、12V、5V电源,显示驱动板在接收到PW_DET信号后停止显示信号输出,关闭24V电源输出,然后设置相应的寄存器,准备进入关机状态,最后关闭12V电源的输出,完成OLED屏幕的保护操作。
在一些实施方式中,多个不同等级的电源信号的输出顺序包括上电顺序和断电顺序;
其中,上电顺序包括:第一电源输出信号的输出时间与第二电源输出信号的输出时间相同,并且第一电源输出信号的输出时间和第二电源输出信号的输出时间均早于第三电源输出信号的输出时间;
断电顺序包括:第一电源输出信号的输出时间与第二电源输出信号的输出时间相同,并且第一电源输出信号的输出时间和第二电源输出信号的输出时间均晚于第三电源输出信号的输出时间。
作为一个具体的示例,保护控制电源的多个不同等级的电源信号的输出顺序参见图7所示,上电顺序如下:第三电源输出信号24V和电源检测信号PW_DET的上电时刻相同,比第二电源输出信号12V和第一电源输出信号5V输出延迟T1时间(20ms~40ms);电源输入检测模块检测到外部电源断电时,断电顺序如下:第三电源输出信号24V、第一电源输出信号5V、第二电源输出信号12V应能延迟T2时间(200ms~360ms)断电。
本申请实施例还提供了一种OLED屏幕,该OLED屏幕包括:OLED面板和如第二方面任一项的OLED屏幕控制系统,OLED屏幕控制系统与OLED面板连接,用于控制和保护OLED面板。
作为一个具体的示例,参见图8和9,系统上电后,保护控制电源将外部输入的初始电源信号(DC110V/AC220V)转换为三个不同等级的电源信号(5V、12V和24V),并按照预先设定的输出顺序中的上电顺序输出至显示驱动板;该显示驱动板按照输出顺序依次为OLED面板和TCON板供电;该显示驱动板首先接收5V电源信号为自身供电,然后向TCON板输出12V电源信号和显示信号,再向OLED面板输出24V电源信号为OLED面板供电;TCON板将处理后的显示信号发送至OLED面板,OLED面板作为显示屏呈现显示信号所携带的图像、文字等信息。
当系统断电时,保护控制电源向显示驱动板发送电源检测信号(PW_DET),并按照预先设定的输出顺序中的断电顺序输出至显示驱动板;该显示驱动板按照输出顺序依次停止为OLED面板和TCON板供电。
本发明提供了一种保护控制电源、OLED屏幕控制系统和OLED屏幕,该保护控制电源包括:电源转换模块、电源输出时序控制模块和电源输入检测模块,电源转换模块用于将输入的初始电源信号转换为多个不同等级的电源信号并向显示驱动板输出;电源输出时序控制模块与电源转换模块连接,用于控制电源信号的输出顺序;电源输入检测模块在外部电源信号断开时向显示驱动板发送电源检测信号;显示驱动板基于电源检测信号和输出顺序,停止向OLED面板和TCON板输出电源信号。该保护控制电源解决了现有的OLED屏幕因突然断电导致显示异常的技术问题,达到了有效增加OLED屏幕使用寿命的技术效果。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
此外,术语“水平”、“竖直”、“悬垂”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。
在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (8)

1.一种保护控制电源,其特征在于,包括:电源转换模块、电源输出时序控制模块和电源输入检测模块;
所述电源转换模块用于将输入的初始电源信号转换为多个不同等级的电源信号并向显示驱动板输出;所述多个不同等级的电源信号包括:第一电源输出信号、第二电源输出信号和第三电源输出信号;所述第一电源输出信号用于向所述显示驱动板供电,所述第二电源输出信号用于通过所述显示驱动板向TCON板供电,所述第三电源输出信号用于通过所述显示驱动板向OLED面板供电;
所述电源输出时序控制模块与所述电源转换模块连接,所述电源输出时序控制模块用于控制多个不同等级的电源信号的输出顺序;所述多个不同等级的电源信号的输出顺序包括上电顺序和断电顺序;所述上电顺序包括:所述第一电源输出信号的输出时间与第二电源输出信号的输出时间相同,并且所述第一电源输出信号的输出时间和第二电源输出信号的输出时间均早于第三电源输出信号的输出时间;所述断电顺序包括:所述第一电源输出信号的输出时间与第二电源输出信号的输出时间相同,并且所述第一电源输出信号的输出时间和第二电源输出信号的输出时间均晚于第三电源输出信号的输出时间;
所述电源输入检测模块用于实时检测外部电源信号,并在所述外部电源信号断开时向所述显示驱动板发送电源检测信号;
所述显示驱动板基于所述电源检测信号和所述输出顺序,停止向OLED面板和TCON板输出电源信号。
2.根据权利要求1所述的保护控制电源,其特征在于,还包括:储能模块;
所述储能模块与所述电源转换模块连接;所述储能模块在所述外部电源信号断开时为所述电源转换模块供电;
所述输入的初始电源信号包括所述外部电源信号和所述储能模块输入的电源信号。
3.根据权利要求2所述的保护控制电源,其特征在于,还包括防反向装置;
所述防反向装置的一端连接外部电源信号的输入,所述防反向装置的另一端与所述电源输入检测模块连接;所述防反向装置用于防止所述储能模块向所述电源输入检测模块供电。
4.根据权利要求1所述的保护控制电源,其特征在于,还包括:比较模块;
所述比较模块与所述电源输出时序控制模块和所述电源转换模块连接;所述比较模块用于比较所述多个不同等级的电源信号的大小。
5.根据权利要求1所述的保护控制电源,其特征在于,还包括:滤波保护模块;
所述滤波保护模块与所述电源转换模块连接;所述滤波保护模块用于对所述初始电源信号进行滤波,并对所述电源转换模块提供保护。
6.一种OLED屏幕控制系统,其特征在于,包括:TCON板、显示驱动板和如权利要求1~5任一项所述的保护控制电源;
所述保护控制电源与所述显示驱动板连接;所述保护控制电源用于向所述显示驱动板发送电源检测信号以及多个不同等级的电源信号;
所述显示驱动板与所述TCON板和OLED面板连接;所述显示驱动板用于为所述TCON板和OLED面板供电,并向所述TCON板发送显示信号,所述显示信号用于发送至OLED面板显示;
当所述电源检测信号为断电信号时,所述显示驱动板停止向所述OLED面板供电并停止输出所述显示信号。
7.根据权利要求6所述的OLED屏幕控制系统,其特征在于,所述多个不同等级的电源信号包括:第一电源输出信号、第二电源输出信号和第三电源输出信号;
所述第一电源输出信号用于为所述显示驱动板供电;所述显示驱动板向所述TCON板输出所述第二电源输出信号;所述显示驱动板向所述OLED面板输出所述第二电源输出信号。
8.一种OLED屏幕,其特征在于,包括:OLED面板和如权利要求6~7任一项所述的OLED屏幕控制系统,所述OLED屏幕控制系统与所述OLED面板连接,用于控制和保护所述OLED面板。
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