
Aplikacje LED można podzielić na dwie kategorie: jedną z nich są diody LED, w tym podświetlane diody LED, diody podczerwone itp .; drugim jest wyświetlacz LED. W chwili obecnej nadal istnieje pewna luka między Chinami i LED w produkcji podstawowych materiałów LED, ale jeśli chodzi o wyświetlacze LED, chińskie wzornictwo i technologie produkcji są zasadniczo zgodne z międzynarodowymi standardami.
Wyświetlacz LED to urządzenie wyświetlające składające się z szeregu diod emitujących światło. Przyjmuje on napęd skanujący niskonapięciowy, który charakteryzuje się niskim poborem mocy, długą żywotnością, niskim kosztem, wysoką jasnością, mniejszą awarią, dużym kątem widzenia i długimi widocznymi odległościami.
Oryginalny tekst na wyświetlaczu LCD to wyświetlacz ciekłokrystaliczny, który składa się z pierwszej litery każdego słowa. Chiński jest często nazywany "płaskim wyświetlaczem ciekłokrystalicznym" lub "wyświetlaczem ciekłokrystalicznym". Zasada działania polega na użyciu właściwości fizycznych ciekłego kryształu: układ staje się uporządkowany, gdy jest pod napięciem, tak że światło może z łatwością przejść; kiedy moc nie jest pod napięciem, aranżacja jest nieuporządkowana, a światło jest zablokowane, a prostym punktem jest to, że ciekły kryształ blokuje się jak brama lub umożliwia przenikanie światła. Zalety LCD to: W porównaniu z wyświetlaczem CRT, zalety wyświetlacza LCD to przede wszystkim zero promieniowania, niski pobór mocy, małe rozpraszanie ciepła, mały rozmiar, dokładne przywracanie obrazu, ostry wyświetlacz znaków i tak dalej. Istnieje kilka podstawowych wskazówek dotyczących zakupu LCD: Wysoka jasność: im wyższa wartość jasności, tym bardziej naturalny obraz, a mgła nie będzie zamglona. Jednostką jasności jest cd / m2, czyli świeca na metr kwadratowy. Niskie wartości jasności wyświetlacza LCD wynoszą zaledwie 150 cd / m2, podczas gdy wysokiej klasy wyświetlacze mogą mieć nawet 250 cd / m2. Wysoki kontrast: im wyższy kontrast, tym bardziej żywy kolor i bardziej stereoskopowy. Odwrotnie, kontrast jest niski, kolor jest słaby, a obraz staje się płaski. Różnica wartości kontrastu jest dość duża, od zaledwie 100: 1 do nawet 600: 1 lub nawet więcej. Szeroki zakres widzenia: Zasięg widzenia jest prosty, w odniesieniu do wyraźnego zasięgu widocznego przed ekranem. Im większy zasięg widzenia, tym łatwiej go zobaczyć. Im mniejszy oglądający, tym bardziej prawdopodobne jest, że widz nie będzie w stanie zobaczyć obrazu, gdy tylko widz zmieni pozycję oglądania. Algorytm zasięgu wizualnego to wyraźny zakres kątów od środka ekranu do górnego, dolnego, lewego i prawego kierunku. Im większa wartość, tym szerszy jest zakres, ale zakres w czterech kierunkach niekoniecznie jest symetryczny. Gdy w górę iw dół, symetria w lewo i w prawo, niektórzy producenci dodają wartości kąta dwóch boków, oznaczone jako poziome: 160 °; pionowy: 160 °; może być również osobno oznaczony w lewo / w prawo: ± 80 °; góra / dół: ± 80 °. Pojedynczy kąt niektórych modeli LCD wynosi nawet 40 ° ~ 50 °. Szybki czas odpowiedzi sygnału: Odpowiedź sygnału odnosi się do czasu, w którym system reaguje na wyświetlacz po otrzymaniu wskazania klawiatury lub myszy. Odpowiedź na sygnał jest bardzo ważna dla animacji i ruchu myszy. Zjawisko to występuje zwykle tylko na wyświetlaczach ciekłokrystalicznych LCD, a konwencjonalne wyświetlacze CRT CRT nie mają tego problemu. Im szybszy czas odpowiedzi na sygnał, tym łatwiej jest obsłużyć zadanie. Jedną z metod obserwacji jest szybkie poruszanie myszą (to znaczy, że mysz stale wskazuje na system, a system ciągle reaguje na wyświetlacz). Na ogólnym niskim wyświetlaczu LCD kursor znika podczas szybkiego ruchu. Nie widzę go, dopóki mysz nie zostanie ustawiona i nie pojawi się ponownie po krótkim czasie. W normalnej akcji ruchu proces ruchu wyraźnie zobaczy ślad ruchu myszy. Ultraszybki czas odpowiedzi VE500 jest tak krótki jak 16 ms (milisekundy), dzięki czemu kursor porusza się bez różnicy czasu, proces ruchu jest jasny i łatwy do zauważenia i nie powoduje problemów w pracy.
Funkcje diod LED emitujących światło.
Diody LED muszą być super jasnymi materiałami luminescencyjnymi, a jasna wysokość (UHB) odnosi się do diod LED o światłości sięgającej lub przekraczającej 100mcd, znanych również jako diody LED candela (cd). Rozwój diod LED o wysokiej jasności A1GaInP i InGaN postępuje szybko i osiągnął poziom wydajności, który nie mogą osiągnąć konwencjonalne materiały GaA1As, GaAsP i GaP. W roku 1991 Toshiba Corporation of Japan i HP Corporation ze Stanów Zjednoczonych opracowały pomarańczową diodę LED o bardzo wysokiej jasności InGaA1P 620nm. W roku 1992 została zastosowana praktyczna praktyczna, żółta dioda LED o wysokiej jasności InGaA1p590nm. W tym samym roku Toshiba opracowała InGaA1P 573 nm żółtozielonej ultra-wysokiej jasności LED o normalnym natężeniu światła 2cd. W 1994 r. Japonia Nichia Corporation opracowała diodę LED o bardzo wysokiej jasności INGaN 450nm niebieskich (zielonych). W tym momencie trzy podstawowe kolory czerwonych, zielonych, niebieskich i pomarańczowych i żółtych diod LED wymaganych do wyświetlania kolorów osiągnęły poziom światła na poziomie kandeli, osiągając ultrawysoką jasność i pełny kolor, i tworząc zewnętrzny kolor świetlna tuba. Wyświetlacz staje się rzeczywistością. Jasność światła jest wyższa niż 1000mcd, co może zaspokoić potrzeby zewnętrznego wyświetlacza w każdych warunkach pogodowych i pełnokolorowego. Duży ekran LED może wyrazić niebo i ocean, aby zrealizować trójwymiarową animację. Nowa generacja diod LED o bardzo wysokiej jasności w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim osiągnęła niespotykany dotąd poziom.
Piksele na zewnątrz ekranu składają się obecnie z wielu diod LED z jedną lampą trzech podstawowych kolorów czerwonego / zielonego / niebieskiego, a konwencjonalne gotowe produkty mają dwie struktury z rurki pikselowej i modułu pikselowego. Rozmiar piksela to w większości 12-26 mm, a skład pikseli to: 2R / 3R / 4R dla monochromatycznych, 1R2YG / 1R3YG / 1R4YG dla pseudokolorów i 2R1G1B dla prawdziwych kolorów.
Zasady projektowania systemu ekranu zewnętrznego (zawartość nie jest opisana)
△ zasady projektowania strukturalnego
△ Podstawa jasności i koloru
△ Zasady projektowania niezawodności
△ Zasady projektowania bezpieczeństwa
△ Łatwe zarządzanie i projektowanie zasad projektowania
Metoda instalacji ekranu
△ Montaż na ścianie: wyświetlacz jest umieszczony przy ścianie i przymocowany do ściany. Ta metoda jest powszechną metodą i jest łatwa do wdrożenia.
△ siedzi pionowo: wyświetlacz stoi na platformie. Ta metoda jest najłatwiejsza do wdrożenia, a ten typ instalacji powinien być preferowany, gdy pozwalają na to warunki.
△ mozaika: wyświetlacz jest osadzony w ramie ściennej. Ta metoda jest rzadkością. Jeśli ściana nie jest wystarczająco głęboka, należy ją uwzględnić pod względem łatwości konserwacji.
△ Mocowanie z boku: to znaczy, że dwie strony wyświetlacza są zestresowane, a strona jest zawieszona między dwoma budynkami lub kolumnami. Ta metoda jest często używana do zawieszania na ekranie otwartej przestrzeni, a dwie kolumny są budowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zawieszenia ekranu.
System sterowania wyświetlaczem
System kontroli wyświetlania Dacheng składa się z dwóch części: podsystemu przejmowania / przesyłania oraz podsystemu odbioru / szarego przetwarzania. Front end to interfejs wyjścia funkcji VGA komputera lub karta multimedialna z cyfrowym wyjściem komponentowym. Przekładnia jest skrętką typu super pięciokrotnego. Zrealizowany back-end to elektroniczny wyświetlacz. Podsystem pozyskiwania / transmisji pozyskuje 24-bitowe sygnały koloru rzeczywistego z częstotliwością ramek nie mniejszą niż 60 ramek na sekundę i płynnie zapisuje je do wbudowanego bufora wyświetlacza w operacji naprzemiennej z dwiema pamięciami, w jednostce centralnej. Pod kontrolą konwersja masy w skali szarości jest zakończona, a różnica jest LVDS w kanale typu skrętka super piątka. Superpięć skrętka realizuje połączenie między podsystemem pozyskiwania / transmisji a podsystemem odbioru / szarego przetwarzania w celu zakończenia transmisji sygnału. W przypadku braku przekaźnika najdłuższa odległość transmisji może osiągnąć 300 metrów.
Opis implementacji skali szarości
Podsystem Dacheng Receive / Skalowanie szarości odbiera 24-bitowe prawdziwe sygnały kolorów ze skrętki Super Category 5 o masach 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 8 dla każdego koloru podstawowego. Komponent masy jest sterowany przez CPLD w celu uzyskania 256-stopniowych sygnałów kontrolnych w skali szarości. W obwodzie odbiorczym wideo, obwodzie pamięci, obwodzie szybkiego zapisu i obwodzie skanowania sterowania wyświetlaczem, wykonywane jest przetwarzanie przeciwzakłóceniowe, a częstotliwość wyświetlania 150 Hz jest odświeżana, aby zapewnić stabilność i wydajność w czasie rzeczywistym są niezwykle silne, a prawdziwy 24-bitowy jest gwarantowany. Prawdziwy efekt kolorystyczny.
Liczba kolorów, które można uzyskać za pomocą różnych kombinacji 256 poziomów szarości trzech podstawowych kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego to: 256 × 256 × 256 = 16777216 kolorów (tj. 16M kolorów)
Nieliniowa korekcja gamma
Sygnał wideo jest zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania oświetleniowe i elektryczne telewizora i może być odtwarzany w telewizji lub na wyświetlaczu. Jeśli sygnał telewizyjny nie zostanie skorygowany, wystąpi poważne zniekształcenie kolorów. Dlatego musimy wykonać nieliniową korektę γ na przednim końcu wejściowego sygnału wideo, a skorygowana przestrzeń chromatyczności zostanie znacznie poprawiona. Zależnie od dużego ekranu LED jasność fizyczna jest wprost proporcjonalna do wartości szarej. Jeśli nie zostanie poprawiony, oczywiście nie może spełnić wymagań dotyczących reprodukcji kolorów. Konkretny efekt wyświetlania: niski poziom szarości skacze znacznie, a zaawansowany poziom szarości jest niejasny. . Jak wszyscy wiemy, percepcja natężenia światła przez oko ludzkie jest nieliniowa. Kiedy światło jest słabe, natężenie światła jest podwojone, a oko ludzkie odczuwa ponad dwukrotność wzmocnienia. Kiedy światło jest silne, natężenie światła jest podwojone, a oko ludzkie odczuwa jego wzmocnienie. Jest on mniejszy niż dwukrotność, więc konieczne jest dokonanie transformacji nieliniowej w skali szarości, aby przedział czasowy był mały, gdy skala szarości jest niska, a przedział czasowy jest wysoki, gdy skala szarości jest wysoka. Dlatego, aby zapewnić całkowite przywrócenie koloru dużego ekranu LED, należy przeprowadzić korekcję anty-gamma. Po korekcji jego charakterystyka jest podobna do CRT. Widać wyraźnie, że ekran o skorygowanej skali szarości wydaje się mieć wyraźną teksturę, mocne warstwy, miękką jasność i płynne przejście między światłem a ciemnością.
Gwarancja techniczna balansu bieli, odchylenia kolorów i bogactwa kolorów prawdziwego ekranu kolorowego
Balans bieli oznacza, że gdy każdy kolor podstawowy osiąga najwyższy poziom jasności, odchylenie białego koloru, które jest wizualnie doskonałe poza określoną odległością, wynosi 6500K, co oznacza, że jasność lampy emitującej światło LED, w szczególności czerwonej lampy emitującej światło , zmienia się wraz z temperaturą. zjawisko. Istnienie odchylenia kolorów wskazuje, że ekran wyświetlacza, który osiąga balans bieli w określonej temperaturze, straci równowagę w wyniku zmian temperatury roboczej, lub cały wyświetlacz będzie odtwarzany po pewnym czasie z powodu nierównomiernego rozkładu temperatury na ekranie. Zjawisko "Kwiat twarzy". Firma dysponuje kompleksowym rozwiązaniem problemów spowodowanych odchyleniem kolorów prawdziwego wyświetlacza kolorowego, który może skutecznie zapewnić bogactwo kolorów i spójność prawdziwego wyświetlacza kolorowego.
Inteligentny system monitorowania i ochrony
Inteligentny system monitorowania składa się z różnych czujników, systemów monitorowania i komputerów sterujących. Służy do monitorowania parametrów środowiska pracy ekranu wyświetlacza, kontroli odpowiedniego systemu ochrony w czasie, zapewnienia normalnego działania ekranu wyświetlacza, a parametry wydajności nie zmieniają się. System ochrony obejmuje: system rozpraszania ciepła, system wodoodporny i system odgromowy dla systemu dystrybucyjnego.
oprogramowanie sterujące
Normalne działanie systemu wyświetlania wymaga obsługi powiązanego oprogramowania. Nasi projektanci oprogramowania stworzyli potężny i łatwy w użyciu system konfiguracji oprogramowania poprzez staranne przygotowanie i połączenie. W systemie oprogramowania, zgodnie z różnymi funkcjami oprogramowania, klasyfikujemy je na dwie kategorie: jedna to oprogramowanie sterujące wyświetlaniem, które głównie kończy odtwarzanie i przełączanie sterowania tekstem, animacją i obrazami wideo, które są podstawowymi funkcjami oprogramowania. wyświetlacz. Oprogramowanie; inny rodzaj oprogramowania do edycji treści jest wykorzystywany głównie do kreatywnej produkcji i edycji grafiki, dzięki czemu treść wyświetlana na ekranie jest stale aktualizowana i przekształcana.
LCD jest podzielony na STN TFT TFD, itp.
1. Co to jest STN?
STN (SuperTwistedNematic) to pole elektryczne, które zmienia rozmieszczenie cząsteczek ciekłego kryształu, które są pierwotnie skręcone o więcej niż 180 stopni, aby zmienić optyczny stan obrotu. Zastosowane pole elektryczne zmienia pole elektryczne za pomocą skanowania progresywnego. Podczas wielokrotnego zmieniania napięcia pola elektrycznego powtarzany jest proces odzyskiwania każdego punktu. Jest wolniejszy i wytwarza poświatę. Dwie największe różnice między STN i TFT to to, że wydajność TFT jest lepsza niż STN, ale STN oszczędza moc w porównaniu do TFT.
2. Co to jest TFT?
TFT (ThinFilmTransistor) odnosi się do tranzystora cienkowarstwowego, co oznacza, że każdy ciekłokrystaliczny piksel jest napędzany przez cienkowarstwowy tranzystor zintegrowany za pikselem, dzięki czemu można uzyskać informacje o wysokiej prędkości, wysokiej jasności i wysokim kontraście. Jednym z kolorowych wyświetlaczy LCD, który znajduje się w pobliżu monitora CRT, jest główne urządzenie wyświetlające na laptopach i komputerach. Każdy piksel TFT jest kontrolowany przez zintegrowany z nim TFT, który jest aktywnym pikselem. Dlatego nie tylko można znacznie poprawić prędkość, ale także poprawić kontrast i jasność, a rozdzielczość również jest na bardzo wysokim poziomie.
3. Co to jest TFD?
Postęp w telefonach komórkowych wciąż trwa. W tym przypadku ludzie mają wyższe wymagania dotyczące wydajności LCD. Poniżej przedstawiono ważne cechy wydajności przyszłych kolorowych wyświetlaczy LCD telefonów komórkowych: (1) wysoka jakość obrazu; 2) niskie zużycie energii; (3) Zdolność do przetwarzania ruchomych obrazów; 4) Zwarta budowa; Firma Epson Co., Ltd. skomercjalizowała aktywną matrycę LCD-D-TFD (cyfrową diodę cienkowarstwową) i stała się głównym producentem aparatów cyfrowych. jeden. Jednym z ważnych powodów jest to, że niskie zużycie energii (charakterystyka D-TFD) i wysoka jakość obrazu / wysoka szybkość reakcji (charakterystyka aktywnego ekranu LCD) spełniają wymagania aparatów cyfrowych. Dzięki zastosowaniu nowych technologii o wysokiej jakości obrazu, niskim zużyciu energii i bardziej zwartej strukturze tego D-TFD, osiągnęliśmy powyższe cztery wymagania dla następnej generacji telefonów komórkowych na wysokim poziomie. Ten typ LCD nazywa się "MD-TFD".
4. Jaka jest różnica między TFT, STN i TFD LCD?
Ekran wyświetlany przez telefon komórkowy ma trzy typy: tryb STN, tryb TFD i tryb TFT. Wśród nich najlepszą jakością obrazu jest metoda TFT, a większość wyświetlaczy używanych w notebookach jest tego typu. Jednakże, chociaż TFT jest piękny i zużywa dużą ilość energii, ma tę wadę, że bateria nie jest trwała dla telefonu komórkowego. Chociaż metoda STN jest najgorsza pod względem jakości obrazu, ma zalety niskiego zużycia energii i niskich kosztów. TFD znajduje się dokładnie pośrodku TFT i STN. Chociaż jakość obrazu jest nieco gorsza od TFT, zużywa mniej energii niż TFT.





