
Le applicazioni LED possono essere suddivise in due categorie: una è applicazioni LED a tubo singolo, inclusi LED di retroilluminazione, LED a infrarossi, ecc .; l'altro è un display a LED. Allo stato attuale, c'è ancora un certo divario tra Cina e LED nella produzione di materiali di base per LED, ma per quanto riguarda i display a LED, i livelli di tecnologia di progettazione e produzione cinesi sono sostanzialmente in linea con gli standard internazionali.
Il display a LED è un dispositivo di visualizzazione costituito da una serie di diodi emettitori di luce. Adotta l'unità di scansione a bassa tensione, che ha le caratteristiche di basso consumo energetico, lunga durata, basso costo, alta luminosità, meno guasti, ampio angolo di visione e lunga distanza visibile.
Il testo originale del display LCD è Liquid Crystal Display, che è composto dalla prima lettera di ogni parola. Il cinese viene spesso chiamato "display a schermo piatto a cristalli liquidi" o "display a cristalli liquidi". Il principio di funzionamento è quello di utilizzare le caratteristiche fisiche del cristallo liquido: la disposizione diventa ordinata quando energizzata, in modo che la luce possa facilmente passare; quando la potenza non è energizzata, la disposizione è disordinata e la luce è bloccata, e il punto semplice è che il cristallo liquido si blocca come un cancello o permette alla luce di penetrare. I vantaggi del display LCD sono: Rispetto al display CRT, i vantaggi dello schermo LCD includono principalmente radiazioni zero, basso consumo energetico, piccola dissipazione del calore, dimensioni ridotte, restauro accurato delle immagini, visualizzazione dei caratteri nitidi e così via. Esistono diversi indicatori di base per l'acquisto di LCD: Alta luminosità: maggiore è il valore di luminosità, più naturale sarà l'immagine e la nebbia non si appanna. L'unità di luminosità è cd / m2, che è la candela per metro quadrato. I valori di luminosità dell'LCD di basso livello sono pari a 150 cd / m2, mentre i display di fascia alta possono arrivare fino a 250 cd / m2. Contrasto elevato: maggiore è il contrasto, più vivido è il colore e più stereoscopico. Viceversa, il contrasto è basso, il colore è scarso e l'immagine diventa piatta. La differenza nei valori di contrasto è piuttosto ampia e va da 100: 1 a 600: 1 o anche più in alto. Ampia gamma di visione: la gamma visiva è semplice, riferendosi alla gamma chiara che può essere vista di fronte allo schermo. Più ampio è il raggio di osservazione, più facile è vedere. Più piccolo è il visualizzatore, più è probabile che lo spettatore non sia in grado di vedere l'immagine non appena il visualizzatore cambia la posizione di visione. L'algoritmo della gamma visiva è un intervallo chiaro di angoli dal centro dello schermo alle direzioni superiore, inferiore, sinistra e destra. Maggiore è il valore, più ampia è la gamma, ma l'intervallo nelle quattro direzioni non è necessariamente simmetrico. Quando su e giù, simmetria sinistra e destra, alcuni produttori aggiungeranno i valori angolari dei due lati, contrassegnati come orizzontali: 160 °; verticale: 160 °; può anche essere etichettato separatamente a sinistra / a destra: ± 80 °; su / giù: ± 80 °. L'angolo singolo di alcuni modelli di LCD è pari a 40 ° ~ 50 °. Tempo di risposta del segnale veloce: la risposta del segnale si riferisce al tempo in cui il sistema risponde al display dopo aver ricevuto l'indicazione della tastiera o del mouse. La risposta del segnale è molto importante per l'animazione e il movimento del mouse. Questo fenomeno si verifica generalmente solo sugli schermi LCD a cristalli liquidi e i display CRT convenzionali CRT non presentano questo problema. Più veloce è il tempo di risposta del segnale, più facile è gestire il lavoro. Uno dei metodi di osservazione è spostare rapidamente il mouse (ovvero, il mouse indica continuamente al sistema e il sistema risponde continuamente al display). Su un display LCD generale di basso livello, il cursore scompare durante il movimento rapido. Non lo vedo fino a quando non viene posizionato il mouse e non verrà più visualizzato dopo un breve periodo di tempo. Nell'azione normale della velocità, il processo di movimento vedrà chiaramente la traccia del movimento del mouse. Il tempo di risposta del segnale ultraveloce del VE500 è veloce come 16ms (millisecondi), in modo che il cursore si muova senza differenza di tempo, il processo di movimento è chiaro e facile da vedere e non causa problemi di lavoro.
Caratteristiche del diodo ad emissione luminosa a LED.
I LED devono essere materiali luminescenti super luminosi e l'altezza luminosa (UHB) si riferisce a LED con intensità luminosa fino ao superiore a 100mcd, noti anche come LED candela (cd). Lo sviluppo di LED ad alta luminosità A1GaInP e InGaN sta progredendo rapidamente e ha raggiunto il livello di prestazioni che i materiali convenzionali GaA1As, GaAsP e GaP non possono raggiungere. Nel 1991, Toshiba Corporation of Japan e HP Corporation degli Stati Uniti hanno sviluppato InGaA1P 620nm LED ad altissima luminosità arancione. Nel 1992, il LED ad alta luminosità giallo InGaA1p590nm è stato messo in pratica. Nello stesso anno, Toshiba ha sviluppato il LED ad alta luminosità giallo-verde InGaA1P 573nm con una normale intensità luminosa di 2cd. Nel 1994, la Japan Nichia Corporation ha sviluppato il LED ad alta luminosità a colori blu (verde) di InGaN 450nm. A questo punto, i tre colori primari dei LED rossi, verdi, blu, arancioni e gialli necessari per il display a colori hanno raggiunto l'intensità luminosa a livello di candele, ottenendo una luminosità e una colorazione ultra-alta, e rendendo il colore esterno completo del tubo luminoso Il display diventa realtà. La luminosità della luce è stata superiore a 1000mcd, in grado di soddisfare le esigenze di esposizione per tutte le stagioni e colori a cielo aperto. Il grande schermo a colori LED può esprimere il cielo e l'oceano per realizzare un'animazione tridimensionale. Una nuova generazione di LED ad alta luminosità rossi, verdi e blu ha raggiunto prestazioni senza precedenti.
I pixel dello schermo esterno sono attualmente composti da una pluralità di LED a tubo singolo di tre colori primari di rosso / verde / blu e i prodotti finiti convenzionali hanno due strutture di un tubo di pixel e un modulo di pixel. La dimensione dei pixel è in gran parte 12-26 mm e la composizione dei pixel è: 2R / 3R / 4R per monocromatico, 1R2YG / 1R3YG / 1R4YG per pseudo colore e 2R1G1B per vero colore.
Principi di progettazione del sistema di schermo esterno (il contenuto non è descritto)
△ principi di progettazione strutturale
△ base di luminosità e colore
△ Principi di design di affidabilità
△ Principi di progettazione della sicurezza
△ Semplici principi di gestione e operabilità
Metodo di installazione dello schermo
△ Montaggio a parete: il display è posizionato contro il muro e fissato al muro. Questo metodo è un metodo comune ed è facile da implementare.
△ seduta verticale: il display si trova sulla piattaforma. Questo metodo è il più semplice da implementare e questo tipo di installazione dovrebbe essere preferito quando le condizioni lo consentono.
△ mosaico: il display è incorporato in una cornice a muro. Questo metodo è raro. Se il muro non è abbastanza profondo, deve essere considerato per la manutenibilità.
△ Lato montato: vale a dire, i due lati del display sono sollecitati e il lato è appeso tra i due edifici o colonne. Questo metodo viene spesso utilizzato per la sospensione dello schermo dello spazio aperto e le due colonne sono costruite in base ai requisiti di sospensione dello schermo.
Sistema di controllo display
Il sistema di controllo del display Dacheng è costituito da due parti: il sottosistema di acquisizione / trasmissione e il sottosistema di elaborazione di ricezione / grigio. Il front-end è l'interfaccia di uscita della funzione VGA del computer o della scheda multimediale con l'uscita del componente digitale. La trasmissione è un doppino a cinque tipi super. Realizzato, il back-end è un'unità di visualizzazione elettronica. Il sottosistema di acquisizione / trasmissione acquisisce 24 bit di segnali a colori reali con una frequenza di fotogrammi non inferiore a 60 fotogrammi al secondo e li scrive in modo uniforme sul buffer di visualizzazione incorporato in una doppia operazione di memoria alternata, nell'unità di elaborazione centrale. Sotto il controllo, la conversione del peso della scala di grigi è completata, e la differenza è LVDS con il canale di doppino intrecciato di tipo super cinque. Il super five twisted pair realizza la connessione tra il sottosistema di acquisizione / trasmissione e il sottosistema di elaborazione di ricezione / grigio per completare la trasmissione del segnale. In assenza di relè, la distanza di trasmissione più lunga può raggiungere i 300 metri.
Descrizione dell'implementazione in scala di grigi
Il sottosistema Elaborazione ricezione / scala di grigi Dacheng riceve 24 bit segnali a colori reali dal doppino intrecciato Super Categoria 5, con pesi di 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e otto per ciascun colore primario. La componente di peso è controllata dal CPLD per realizzare segnali di controllo a scala di grigi a 256 livelli. Nel circuito di ricezione video, il circuito di memorizzazione, il circuito di scrittura ad alta velocità e il circuito di scansione del controllo del display, viene eseguita l'elaborazione anti-interferenza e la frequenza di visualizzazione di 150 Hz viene aggiornata, in modo che la stabilità e le prestazioni in tempo reale sono estremamente forti e il vero 24 bit è garantito. Effetto colore reale.
Il numero di colori che possono essere prodotti da diverse combinazioni di 256 livelli di grigio dei tre colori primari di rosso, verde e blu è: 256 × 256 × 256 = 16777216 colori (cioè 16 milioni di colori)
Correzione gamma non lineare
Il segnale video è progettato per soddisfare le caratteristiche di illuminazione ed elettriche di un televisore e può essere riprodotto su un televisore o su un display. Se il segnale TV non viene corretto, si verificherà una grave distorsione del colore. Pertanto, dobbiamo eseguire la correzione γ non lineare sulla parte frontale del segnale video in ingresso, e lo spazio cromatico corretto verrà notevolmente migliorato. Corrispondente al grande schermo a LED, la luminosità fisica è direttamente proporzionale al valore di grigio. Se non è corretto, ovviamente non può soddisfare i requisiti di riproduzione del colore. L'effetto di visualizzazione specifico è: il livello di grigio di basso livello salta notevolmente e il livello di grigio avanzato non è chiaro. . Come tutti sappiamo, la percezione dell'intensità della luce da parte dell'occhio umano non è lineare. Quando la luce è debole, l'intensità della luce viene raddoppiata e l'occhio umano percepisce più del doppio del miglioramento. Quando la luce è forte, l'intensità della luce viene raddoppiata e l'occhio umano ne sente il miglioramento. È inferiore al doppio, quindi è necessario effettuare la trasformazione non lineare in scala di grigi, in modo che l'intervallo di tempo sia piccolo quando la scala dei grigi è bassa e l'intervallo di tempo è alto quando la scala dei grigi è alta. Pertanto, al fine di garantire il ripristino completo del colore del grande schermo a LED, è necessario eseguire la correzione anti-gamma. Dopo la correzione, le sue caratteristiche sono simili a quelle del CRT. Possiamo vedere chiaramente che il display con la scala dei grigi sembrerà avere una texture chiara, una forte stratificazione, una luminosità morbida e una transizione graduale tra luce e buio.
Garanzia tecnica di bilanciamento del bianco, deviazione del colore e ricchezza cromatica dello schermo a colori reali
Bilanciamento del bianco significa che quando ogni colore primario raggiunge il massimo livello di luminosità, la deviazione del colore bianco che è visivamente eccellente al di fuori di una certa distanza è 6500 K, il che significa che la luminosità del tubo emettitore di luce LED, in particolare il tubo emettitore di luce rossa , cambia con la temperatura. un fenomeno. L'esistenza della deviazione del colore indica che uno schermo che raggiunge il bilanciamento del bianco a una certa temperatura perderà l'equilibrio a causa delle variazioni della temperatura operativa, o l'intero display verrà riprodotto dopo un periodo di tempo a causa della distribuzione irregolare della temperatura all'interno dello schermo. Fenomeno "Flower face". L'azienda ha una soluzione completa ai problemi causati dalla deviazione del colore del display a colori vero, che può effettivamente garantire la ricchezza cromatica e la consistenza del display a colori vero.
Sistema intelligente di monitoraggio e protezione
Il sistema di monitoraggio intelligente è composto da vari sensori, sistemi di monitoraggio e computer di controllo. Viene utilizzato per monitorare i parametri dell'ambiente di lavoro dello schermo di visualizzazione, controllare il sistema di protezione pertinente in tempo, garantire il normale funzionamento del display e i parametri di prestazione non cambiano. Il sistema di protezione comprende: un sistema di dissipazione del calore, un sistema impermeabile e un sistema di protezione contro i fulmini per il sistema di distribuzione.
software di controllo
Il normale funzionamento del sistema di visualizzazione richiede il supporto del software correlato. I nostri progettisti di software hanno creato un sistema di configurazione software potente e facile da usare attraverso un'attenta preparazione e combinazione. Nel sistema software, in base alle diverse funzioni del software, li classifichiamo in due categorie: uno è il software di controllo del display, che completa principalmente il controllo di riproduzione e commutazione di testo, animazioni e immagini video, che sono le funzioni di base di il display. Software; un altro tipo di software di modifica dei contenuti è utilizzato principalmente per la produzione creativa e l'editing grafico, che può rendere il contenuto dello schermo del display costantemente aggiornato e trasformato.
LCD è diviso in STN TFT TFD, ecc.
1. Che cos'è l'STN?
STN (SuperTwistedNematic) è un campo elettrico che modifica la disposizione delle molecole di cristalli liquidi originariamente ruotate di oltre 180 gradi per modificare lo stato di rotazione ottica. Il campo elettrico applicato cambia il campo elettrico mediante scansione progressiva. Durante il processo di variazione ripetuta della tensione del campo elettrico, il processo di recupero di ciascun punto viene ripetuto. È più lento e quindi produce afterglow. Le due maggiori differenze tra STN e TFT sono che le prestazioni TFT sono migliori di quelle STN, ma STN risparmia energia rispetto a TFT.
2. Che cos'è il TFT?
TFT (ThinFilmTransistor) si riferisce a un transistor a film sottile, il che significa che ciascun pixel a cristalli liquidi è pilotato da un transistor a pellicola sottile integrato dietro il pixel, in modo da poter ottenere informazioni sullo schermo ad alta velocità, alta luminosità e contrasto elevato. Uno dei dispositivi di visualizzazione a colori LCD, che è vicino al display CRT, è il dispositivo di visualizzazione mainstream su laptop e desktop. Ogni pixel del TFT è controllato da un TFT integrato su se stesso, che è un pixel attivo. Pertanto, non solo la velocità può essere notevolmente migliorata, ma anche il contrasto e la luminosità sono notevolmente migliorati, e la risoluzione è anche ad un livello molto alto.
3. Che cos'è il TFD?
I progressi dei telefoni cellulari sono ancora in corso. In questo caso, le persone hanno requisiti più elevati per le prestazioni LCD. Le seguenti sono importanti caratteristiche prestazionali dei futuri LCD a colori per telefoni cellulari: (1) alta qualità dell'immagine; 2) basso consumo energetico; (3) Capacità di elaborare immagini in movimento; 4) Struttura compatta; Epson Co., Ltd. ha commercializzato un LCD-D-TFD a matrice di punti attivo (diodo a film sottile digitale) ed è diventato un importante produttore di fotocamere digitali. uno. Una delle ragioni importanti è che il basso consumo energetico (caratteristiche del D-TFD) e l'elevata qualità dell'immagine / elevata velocità di risposta (caratteristiche del display LCD a matrice di punti attivo) soddisfano i requisiti delle fotocamere digitali. Applicando nuove tecnologie con alta qualità d'immagine, basso consumo energetico e una struttura più compatta per questo D-TFD, abbiamo raggiunto i quattro requisiti di cui sopra per la prossima generazione di telefoni cellulari ad alto livello. Questo tipo di LCD è chiamato "MD-TFD".
4. Qual è la differenza tra TFT, STN e TFD LCD?
Lo schermo di visualizzazione utilizzato dal telefono cellulare ha tre tipi: modalità STN, modalità TFD e modalità TFT. Tra questi, la migliore qualità dell'immagine è il metodo TFT e la maggior parte degli schermi utilizzati nei computer notebook sono di questo tipo. Tuttavia, anche se il TFT è bello nell'aspetto e consuma una grande quantità di energia, ha lo svantaggio che la batteria non è duratura per il telefono cellulare. Sebbene il metodo STN sia il peggiore in termini di qualità dell'immagine, presenta i vantaggi del basso consumo energetico e del basso costo. Il TFD è posizionato proprio nel mezzo di TFT e STN. Sebbene la qualità dell'immagine sia leggermente inferiore a TFT, consuma meno energia rispetto a TFT.





