LED Electronic Display hat gute Pixel, egal Tag oder Nacht, sonnige oder regnerische Tage,LED -AnzeigeKann das Publikum den Inhalt sehen, um die Nachfrage der Menschen nach Anzeigesystem zu begegnen.

Bildakquisitionstechnologie
Das Hauptprinzip der LED -elektronischen Anzeige besteht darin, digitale Signale in Bildsignale umzuwandeln und sie über das leuchtende System zu präsentieren. Die herkömmliche Methode besteht darin, die Video -Capture -Karte in Kombination mit VGA -Karte zu verwenden, um die Anzeigefunktion zu erzielen. Die Hauptfunktion der Video -Erfassungskarte besteht darin, Videobilder zu erfassen, die Indexadressen der Zeilenfrequenz-, Feldfrequenz- und Pixelpunkte nach VGA zu erhalten und digitale Signale hauptsächlich durch das Kopieren der Farb -Lookup -Tabelle zu erhalten. Im Allgemeinen kann Software für Echtzeitreplikation oder Hardwarediebstahl verwendet werden, verglichen mit Hardwarediebstahl. Die traditionelle Methode hat jedoch das Problem der Kompatibilität mit VGA, was zu verschwommenen Kanten, schlechter Bildqualität usw. führt und schließlich die Bildqualität der elektronischen Anzeige schädigt.
Basierend darauf entwickelten die Branchenexperten eine dedizierte Grafikkarte JMC-LED. Das Prinzip der Karte basiert auf PCI-Bus, das mit 64-Bit-Grafikbeschleuniger zur Bewerbung von VGA- und Videofunktionen zu einem eins fördert, und um die Videodaten und VGA-Daten zu erreichen, um einen Überlagerungseffekt zu bilden. Die vorherigen Kompatibilitätsprobleme wurden effektiv gelöst. Zweitens nimmt die Auflösungsaufnahme den Vollbildmodus an, um die vollwinkelige Optimierung des Videobilds zu gewährleisten, der Edge-Teil ist nicht mehr unscharf und das Bild kann willkürlich skaliert und bewegt, um unterschiedliche Wiedergabeanforderungen zu erfüllen. Schließlich können die drei Farben von Rot, Grün und Blau effektiv getrennt werden, um die Anforderungen des echten Farb -Elektronik -Display -Bildschirms zu erfüllen.
2. Realer Bildfarbe Reproduktion
Das Prinzip der LED-Vollfarbanzeige ähnelt dem des Fernsehens in Bezug auf die visuelle Leistung. Durch die effektive Kombination aus roten, grünen und blauen Farben können verschiedene Farben des Bildes wiederhergestellt und reproduziert werden. Die Reinheit der drei Farben rot, grün und blau wirkt sich direkt auf die Reproduktion der Bildfarbe aus. Es ist zu beachten, dass die Reproduktion des Bildes keine zufällige Kombination aus roten, grünen und blauen Farben ist, aber eine bestimmte Prämisse ist erforderlich.
Erstens sollte das Lichtintensitätsverhältnis von Rot, Grün und Blau nahe 3: 6: 1 liegen; Zweitens haben die Menschen im Vergleich zu den beiden anderen Farben eine gewisse Empfindlichkeit gegenüber Rot im Sehen, sodass es notwendig ist, Rot im Anzeigebereich gleichmäßig zu verteilen. Drittens muss das Sehen der Menschen auf die nichtlineare Kurve der Lichtintensität von Rot, Grün und Blau reagiert, es ist notwendig, das von der Innenseite des Fernsehgeräts durch weiße Licht mit unterschiedliche Lichtintensität emittierte Licht zu korrigieren. Viertens haben verschiedene Menschen unter unterschiedlichen Umständen unterschiedliche Farbauflösungsfähigkeiten. Daher ist es notwendig, die objektiven Indikatoren für die Farbwiedergabe herauszufinden, die im Allgemeinen wie folgt sind:
(1) Die Wellenlängen von Rot, Grün und Blau betrugen 660 nm, 525 nm und 470 nm;
(2) Die Verwendung von 4 -Röhreneinheiten mit weißem Licht ist besser (mehr als 4 Röhrchen können hauptsächlich von der Lichtintensität abhängen);
(3) der Graustufen der drei Primärfarben beträgt 256;
(4) Nichtlineare Korrektur muss an verarbeitete LED -Pixel verarbeitet werden.
Das Red-, Green- und Blue Light Distribution Control System kann vom Hardware -System oder durch die entsprechende Wiedergabesystemsoftware realisiert werden.
3.. Spezielle Reality -Antriebsschaltung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den aktuellen Pixelrohr zu klassifizieren: (1) Scan -Treiber; (2) Gleichstromantrieb; (3) Konstante Stromquellantrieb. Nach verschiedenen Anforderungen des Bildschirms ist die Scan -Methode unterschiedlich. Für Innengitterblockbildschirm wird hauptsächlich der Scanmodus verwendet. Für den Bildschirm des Pixelrohrs im Freien, um die Stabilität und Klarheit seines Bildes zu gewährleisten, muss der DC -Fahrmodus eingesetzt werden, um dem Scan -Gerät einen konstanten Strom hinzuzufügen.
Frühere LED wurde hauptsächlich mit niedrigen Spannungssignalreihen und dem Konvertierungsmodus verwendet. Dieser Modus verfügt über viele Lötverbindungen, hohe Produktionskosten, unzureichende Zuverlässigkeit und andere Mängel. Diese Mängel begrenzten die Entwicklung einer LED-elektronischen Anzeige in einem bestimmten Zeitraum. Um die oben genannten Mängel des elektronischen LED-Displays zu lösen, entwickelte ein Unternehmen in den Vereinigten Staaten den anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreis oder die ASIC, die die Serie-Parallel-Umwandlung und den aktuellen Antrieb in einen Einstieg realisieren kann, die integrierte Schaltung hat die folgenden Eigenschaften: Die parallele Ausgabe-Fahrkapazität, die Stromklasse bis zu 200 mA, LED kann auf dieser Basis sofort gesteuert werden. Großer Strom- und Spannungstoleranz, weitreichender Bereich, kann im Allgemeinen zwischen einer flexiblen 5-15-V-Auswahl liegen. Der serienparallele Ausgangsstrom ist größer, der Stromzufluss und der Ausgang sind größer als 4 mA; Schnellere Datenverarbeitungsgeschwindigkeit, geeignet für die aktuelle Multi-Grad-Farb-LED-Anzeige-Treiberfunktion.
4. Helligkeitskontrolle D/T -Konvertierungstechnologie
Die elektronische LED -Anzeige besteht aus vielen unabhängigen Pixeln durch Anordnung und Kombination. Basierend auf der Merkmale der Trennung von Pixeln voneinander kann das elektronische LED -Display den Antriebsmodus für leuchtende Steuerung durch digitale Signale nur erweitern. Wenn das Pixel beleuchtet wird, wird sein leuchtender Zustand hauptsächlich vom Controller kontrolliert und unabhängig gefahren. Wenn das Video in Farbe dargestellt werden muss, bedeutet dies, dass die Helligkeit und die Farbe jedes Pixels effektiv gesteuert werden müssen, und der Scanvorgang muss innerhalb einer bestimmten Zeit synchron abgeschlossen werden.
Einige elektronische große LED -Displays bestehen aus Zehntausenden von Pixeln, was die Komplexität im Prozess der Farbkontrolle erheblich erhöht, sodass höhere Anforderungen für die Datenübertragung vorgelegt werden. Es ist nicht realistisch, D/A für jedes Pixel im tatsächlichen Steuerungsprozess festzulegen. Daher ist es erforderlich, ein Schema zu finden, das das komplexe Pixelsystem effektiv steuern kann.
Durch die Analyse des Sehrips wird festgestellt, dass die durchschnittliche Helligkeit eines Pixels hauptsächlich von ihrem hellen Verhältnis abhängt. Wenn das Bright-Off-Verhältnis für diesen Punkt effektiv angepasst wird, kann die effektive Kontrolle der Helligkeit erreicht werden. Wenn Sie dieses Prinzip auf LED -elektronische Anzeigen anwenden, werden digitale Signale in Zeitsignale umgewandelt, dh die Umwandlung zwischen D/A.
5. Datenrekonstruktion und Speichertechnologie
Gegenwärtig gibt es zwei Hauptmethoden, um Gedächtnisgruppen zu organisieren. Eine davon ist die Kombinationspixelmethode, dh alle Pixelpunkte auf dem Bild werden in einem einzelnen Speicherkörper gespeichert. Die andere ist die Bit -Ebene -Methode, dh alle Pixelpunkte auf dem Bild werden in verschiedenen Speicherkörpern gespeichert. Der direkte Effekt der mehrfachen Nutzung des Speicherkörpers besteht darin, eine Vielzahl von Pixelinformationen gleichzeitig zu realisieren. Unter den beiden oben genannten Speicherstrukturen hat die Bit -Ebene -Methode mehr Vorteile, was den Anzeigeeffekt des LED -Bildschirms besser verbessert. Durch die Datenrekonstruktionsschaltung, um die Umwandlung von RGB -Daten zu erreichen, wird das gleiche Gewicht mit unterschiedlichen Pixeln organisch kombiniert und in die angrenzende Speicherstruktur platziert.
6. ISP -Technologie im Logikschaltungsdesign
Der traditionelle LED -Steuerungssteuerungsschaltungskreis wurde hauptsächlich vom herkömmlichen digitalen Schaltkreis entwickelt, der im Allgemeinen durch die Kombination aus digitalem Schaltkreis gesteuert wird. In der herkömmlichen Technologie wird nach Abschluss des Schaltungsdesign -Teils die Leiterplatte zuerst hergestellt und die entsprechenden Komponenten installiert und der Effekt wird angepasst. Wenn die Logikfunktion der Leiterplatte die tatsächliche Nachfrage nicht erfüllen kann, muss sie neu gestaltet werden, bis sie dem Nutzungseffekt entspricht. Es ist ersichtlich, dass die traditionelle Entwurfsmethode nicht nur ein gewisses Maß an Kontingenz wirkt, sondern auch einen langen Entwurfszyklus aufweist, der die effektive Entwicklung verschiedener Prozesse beeinflusst. Wenn Komponenten ausfallen, ist die Wartung schwierig und die Kosten hoch.
Auf dieser Basis haben die Systemprogrammierbare Technologie (ISP) auf dieser Basis die Funktion, ihre eigenen Entwurfsziele und das System oder die Leiterplatte und andere Komponenten wiederholt zu ändern und den Prozess des Hardwareprogramms von Designern an Softwareprogramm, digitales System auf der Grundlage der systemprogrammierbaren Technologie zu erkennen. Mit der Einführung der programmierbaren Systemtechnologie wird nicht nur der Entwurfszyklus verkürzt, sondern auch die Verwendung von Komponenten wird radikal erweitert, die Funktionen der Feldwartung und Zielgeräte werden vereinfacht. Ein wichtiges Merkmal der systemprogrammierbaren Technologie ist, dass es nicht berücksichtigen muss, ob das ausgewählte Gerät einen Einfluss hat, wenn die Systemsoftware zur Eingabe von Logik verwendet wird. Während der Eingabe können Komponenten nach Belieben ausgewählt werden, und selbst virtuelle Komponenten können ausgewählt werden. Nach Abschluss der Eingabe kann die Anpassung durchgeführt werden.
Postzeit: Dezember-21-2022