LED ekrano 6 pagrindinės technologijos

LED elektroninis ekranas turi gerus pikselius, nesvarbu, dieną ar naktį, saulėtomis ar lietingomis dienomis, LED ekranas gali leisti auditorijai matyti turinį, kad būtų patenkintas žmonių ekrano sistemos poreikis.

LED ekranas 6 pagrindinės technologijos 1

Vaizdo gavimo technologija

Pagrindinis LED elektroninio ekrano principas yra paversti skaitmeninius signalus į vaizdo signalus ir pateikti juos per šviesos sistemą.Tradicinis būdas yra naudoti vaizdo įrašymo plokštę kartu su VGA kortele, kad būtų pasiekta rodymo funkcija.Pagrindinė vaizdo įrašymo kortelės funkcija yra užfiksuoti vaizdo vaizdus ir gauti linijos dažnio, lauko dažnio ir pikselių taškų indekso adresus naudojant VGA ir gauti skaitmeninius signalus, daugiausia nukopijuojant spalvų paieškos lentelę.Paprastai programinė įranga gali būti naudojama replikacijai realiuoju laiku arba aparatinės įrangos vagystei, o aparatinės įrangos vagystė yra efektyvesnė.Tačiau tradicinis metodas turi suderinamumo su VGA problemą, dėl ko susidaro neryškūs kraštai, prasta vaizdo kokybė ir pan., o galiausiai pažeidžiama elektroninio ekrano vaizdo kokybė.
Tuo remdamiesi pramonės ekspertai sukūrė specialią vaizdo plokštę JMC-LED, kurios veikimo principas pagrįstas PCI magistrale, naudojant 64 bitų grafikos greitintuvą, kad būtų galima suvienyti VGA ir vaizdo funkcijas bei pasiekti vaizdo ir VGA duomenis. Suformavus superpozicijos efektą, ankstesnės suderinamumo problemos buvo efektyviai išspręstos.Antra, raiškos gavimas priima viso ekrano režimą, kad būtų užtikrintas visiškas vaizdo vaizdo kampo optimizavimas, kraštinė dalis nebėra neryški, o vaizdas gali būti savavališkai keičiamas ir perkeltas, kad atitiktų skirtingus atkūrimo reikalavimus.Galiausiai, trys raudonos, žalios ir mėlynos spalvos gali būti efektyviai atskirtos, kad atitiktų tikros spalvos elektroninio ekrano reikalavimus.

2. Tikras vaizdo spalvų atkūrimas

Spalvoto LED ekrano veikimo principas yra panašus į televizoriaus vaizdo našumą.Efektyviai derinant raudoną, žalią ir mėlyną spalvas galima atkurti ir atkurti skirtingas vaizdo spalvas.Trijų raudonos, žalios ir mėlynos spalvų grynumas tiesiogiai paveiks vaizdo spalvos atkūrimą.Pažymėtina, kad vaizdo atkūrimas nėra atsitiktinis raudonos, žalios ir mėlynos spalvų derinys, o reikalinga tam tikra prielaida.

Pirma, raudonos, žalios ir mėlynos spalvos šviesos intensyvumo santykis turėtų būti artimas 3:6:1;Antra, palyginti su kitomis dviem spalvomis, žmonės turi tam tikrą jautrumą raudonai regėjimui, todėl būtina tolygiai paskirstyti raudoną spalvą ekrano erdvėje.Trečia, kadangi žmonių regėjimas reaguoja į netiesinę raudonos, žalios ir mėlynos spalvos šviesos intensyvumo kreivę, iš televizoriaus vidaus skleidžiamą šviesą būtina koreguoti skirtingo intensyvumo balta šviesa.Ketvirta, skirtingi žmonės skirtingomis aplinkybėmis turi skirtingus spalvų skyros gebėjimus, todėl būtina išsiaiškinti objektyvius spalvų atkūrimo rodiklius, kurie paprastai yra tokie:

(1) Raudonos, žalios ir mėlynos bangos ilgiai buvo 660 nm, 525 nm ir 470 nm;

(2) Geriau naudoti 4 vamzdžių bloką su balta šviesa (gali būti ir daugiau nei 4 vamzdeliai, daugiausia priklauso nuo šviesos intensyvumo);

(3) Trijų pagrindinių spalvų pilkos spalvos lygis yra 256;

(4) LED pikselių apdorojimui turi būti pritaikyta netiesinė korekcija.

Raudonos, žalios ir mėlynos šviesos paskirstymo valdymo sistemą gali realizuoti aparatinė įranga arba atitinkama atkūrimo sistemos programinė įranga.

3. speciali realybės pavaros grandinė

Yra keletas būdų, kaip klasifikuoti esamą pikselių vamzdelį: (1) nuskaitymo tvarkyklė;(2) nuolatinės srovės pavara;(3) nuolatinės srovės šaltinio pavara.Atsižvelgiant į skirtingus ekrano reikalavimus, nuskaitymo metodas skiriasi.Vidaus grotelių bloko ekranui dažniausiai naudojamas nuskaitymo režimas.Norint užtikrinti vaizdo stabilumą ir aiškumą lauko pikselių vamzdžių ekrane, turi būti pasirinktas nuolatinės srovės vairavimo režimas, kad nuskaitymo įtaisas būtų įjungtas nuolatine srove.
Ankstyvieji šviesos diodai daugiausia naudojo žemos įtampos signalų seriją ir konversijos režimą, šis režimas turi daug litavimo jungčių, didelės gamybos sąnaudos, nepakankamas patikimumas ir kiti trūkumai, šie trūkumai apribojo LED elektroninio ekrano kūrimą tam tikru laikotarpiu.Siekdama pašalinti minėtus LED elektroninio ekrano trūkumus, JAV įmonė sukūrė konkrečiai programai skirtą integrinį grandyną arba ASIC, kuris gali realizuoti nuoseklųjį lygiagretųjį konvertavimą ir srovės pavarą į vieną, integrinis grandynas turi šias charakteristikas. : lygiagretus išėjimo važiavimo pajėgumas, važiavimo srovės klasė iki 200MA, LED šiuo pagrindu gali būti įjungtas iš karto;Didelė srovės ir įtampos tolerancija, platus diapazonas, paprastai gali būti nuo 5 iki 15 V lankstus pasirinkimas;Nuosekliojo lygiagrečiojo išėjimo srovė yra didesnė, srovės įtekėjimas ir išėjimas yra didesni nei 4MA;Greitesnis duomenų apdorojimo greitis, tinka dabartinei kelių pilkų spalvų LED ekrano tvarkyklės funkcijai.

4. ryškumo valdymo D/T konvertavimo technologija

LED elektroninis ekranas yra sudarytas iš daugelio nepriklausomų pikselių pagal išdėstymą ir derinį.Dėl pikselių atskyrimo vienas nuo kito, LED elektroninis ekranas gali išplėsti savo šviesos valdymo režimą tik skaitmeniniais signalais.Kai pikselis yra apšviestas, jo šviesos būseną daugiausia valdo valdiklis ir jis valdomas nepriklausomai.Kai vaizdo įrašą reikia pateikti spalvotai, tai reiškia, kad reikia efektyviai valdyti kiekvieno pikselio ryškumą ir spalvą, o nuskaitymo operacija turi būti atlikta sinchroniškai per nurodytą laiką.
Kai kurie dideli LED elektroniniai ekranai yra sudaryti iš dešimčių tūkstančių pikselių, o tai labai apsunkina spalvų valdymo procesą, todėl duomenų perdavimui keliami aukštesni reikalavimai.Nerealu nustatyti D/A kiekvienam pikseliui realiame valdymo procese, todėl būtina rasti schemą, kuri galėtų efektyviai valdyti sudėtingą pikselių sistemą.

Analizuojant regėjimo principą, nustatyta, kad vidutinis pikselio ryškumas daugiausia priklauso nuo jo šviesumo santykio.Jei šviesumo koeficientas yra efektyviai sureguliuotas šiam taškui, galima pasiekti efektyvų ryškumo valdymą.Šio principo taikymas LED elektroniniams ekranams reiškia skaitmeninių signalų pavertimą laiko signalais, tai yra konvertavimą tarp D/A.

5. Duomenų atkūrimo ir saugojimo technologija

Šiuo metu yra du pagrindiniai atminties grupių organizavimo būdai.Vienas iš jų yra kombinuotas pikselių metodas, ty visi vaizdo pikselių taškai yra saugomi viename atminties korpuse;kitas yra bitų plokštumos metodas, tai yra, visi vaizdo pikselių taškai yra saugomi skirtinguose atminties korpusuose.Tiesioginis daugkartinio saugyklos naudojimo poveikis yra suvokti, kad vienu metu nuskaitoma įvairi pikselių informacija.Tarp pirmiau minėtų dviejų saugojimo struktūrų bitų plokštumos metodas turi daugiau pranašumų, o tai geriau pagerina LED ekrano rodymo efektą.Naudojant duomenų atkūrimo grandinę, kad būtų galima konvertuoti RGB duomenis, tas pats svoris su skirtingais pikseliais organiškai sujungiamas ir įdedamas į gretimą saugojimo struktūrą.

6. IPT technologija loginių grandinių projekte

Tradicinė LED elektroninio ekrano valdymo grandinė daugiausia sukurta įprastine skaitmenine grandine, kuri paprastai valdoma skaitmeninės grandinės deriniu.Taikant tradicines technologijas, užbaigus grandinės projekto dalį, pirmiausia pagaminama plokštė, sumontuojami atitinkami komponentai ir sureguliuojamas efektas.Kai plokštės loginė funkcija negali patenkinti faktinio poreikio, ją reikia perdaryti, kol ji atitiks naudojimo efektą.Galima pastebėti, kad tradicinis projektavimo metodas ne tik turi tam tikrą atsitiktinumo laipsnį, bet ir turi ilgą projektavimo ciklą, kuris turi įtakos efektyviam įvairių procesų vystymuisi.Kai komponentai sugenda, priežiūra yra sudėtinga ir kaina yra didelė.
Tuo remiantis atsirado sistemos programuojama technologija (ISP), vartotojai gali turėti funkciją pakartotinai keisti savo projektavimo tikslus ir sistemą ar plokštę bei kitus komponentus, realizuoti projektuotojų aparatinės įrangos procesą į programinę įrangą, skaitmeninę sistemą. Sistemos programuojamų technologijų pagrindas įgauna naują išvaizdą.Įdiegus sisteminę programuojamą technologiją, ne tik sutrumpėja projektavimo ciklas, bet ir radikaliai išplečiamas komponentų panaudojimas, supaprastėja lauko priežiūra ir tikslinės įrangos funkcijos.Svarbi sisteminės programuojamos technologijos savybė yra ta, kad jai nereikia svarstyti, ar pasirinktas įrenginys turi įtakos logikai įvesti naudojant sistemos programinę įrangą.Įvesties metu komponentus galima pasirinkti pagal valią ir netgi virtualius komponentus.Kai įvestis bus baigta, galima pritaikyti.


Paskelbimo laikas: 2022-12-21