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更新時間:2025-09-16 編號:7a1og5nml53513
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LED顯示屏是經LED點陣組成的電子顯示屏,通過亮滅紅綠燈珠更換屏幕顯示內容形式如文字、動畫、圖片、視頻的及時轉化,通過模塊化結構進行組件顯示控制。主要分為顯示模塊、控制系統及電源系統。顯示模塊是LED燈點陣構成屏幕發光;控制系統則是調控區域內的亮滅情況實現對屏幕顯示的內容進行轉換;電源系統則是對輸入電壓電流進行轉化使其滿足顯示屏幕的需要。

LED屏幕可實現對多種信息呈現模式的不同形式間的轉化,并在室內、室外均可使用,有其他顯示屏不可比擬的優勢。其憑借光亮強度高、工作耗功較小、電壓需求低、設備小巧便捷、使用年限長、耐沖擊穩定、抗外界干擾強的特點,快速發展并廣泛應用于各個領域。

LED的發光顏色和發光效率與制作LED的材料和工藝有關 ,燈球剛開始全是藍光的,后面再加上熒光粉,根據用戶的不同需要,調節出不同的光色,廣泛使用的有紅、綠、藍、黃四種。由于LED工作電壓低(僅 1.2~4.0V),能主動發光且有一定亮度 ,亮度又能用電壓(或電流)調節,本身又耐沖擊、抗振動、壽命長(10 萬小時),所以在大型的顯示設備中,尚無其他的顯示方式與LED顯示方式匹敵。

LED,發光二極管(light emitting diode縮寫)。它是一種通過控制半導體發光二極管的顯示方式,由鎵(Ga)與砷(As)、磷(P)、氮(N)、銦(In)的化合物制成的二極管,當電子與空穴復合時能輻射出可見光,因而可以用來制成發光二極管。在電路及儀器中作為指示燈,或者組成文字或數字顯示。磷砷化鎵二極管發紅光,磷化鎵二極管發綠光,碳化硅二極管發黃光,銦鎵氮二極管發藍光。

把紅色和綠色的LED晶片或燈管放在一起作為一個像素制作的顯示屏稱為三色或雙基色屏,把紅、綠、藍三種LED晶片或燈管放在一起作為一個像素的顯示屏叫三基色屏或全彩屏。如果只有一種色就叫做單色或單基色屏,制作室內 LED 屏的像素尺寸一般是1.5-12 毫米,常常采用把幾種能產生不同基色的LED管芯封裝成一體,室外LED 屏的像素尺寸多為6-41.5毫米,每個像素由若干個各種單色LED組成,常見的成品稱象素筒,雙色象素筒一般由2紅1綠組成,三色象素筒用1紅1綠1藍組成。

無論用LED制作單色、雙色或三色屏,欲顯示圖象需要構成像素的每個LED的發光亮度都能調節,其調節的精細程度就是顯示屏的灰度等級?;叶鹊燃壴礁?,顯示的圖像就越細膩,色彩也越豐富,相應的顯示控制系統也越復雜。一般 256 級灰度的圖像,顏色過渡已十分柔和,而16級灰度的彩色圖像,顏色過渡界線十分明顯。所以,彩色LED屏當前都要求做成256級到4096級灰度的。

DVI接口技術較為。不需借助A/D和D/A進行轉換,了畫面圖像的完整性,減少細節的可能,在顯示屏幕上完全再現計算機圖像。DVI可支持所有顯示模式,數據顯示的平穩可靠性同時兼具多種集成功能。

利用室內全彩系統緩解系統顯示傳輸大量復雜數據存在的隱患,充分進行全真彩色還原。利用芯片完成數據分配顯示任務,對接收數據進行脈沖輸出轉換,由8位(8bit)顯示數據向12位的PWM轉換,提升為(12bit)級灰度控制,實現屏幕顯示非線性256級視覺灰度,充分營造全真色彩視覺享受。

驅動模式采用恒流系統。通過其高性價比,完善LED管存在的壓降離散性不足,克服馬賽克問題,畫面質感。
結合光纖傳輸的模式,降低傳輸中信號的損失。

顏色、亮度和視角
隨著二極管制與半導體的結合其生產材質與制作工藝逐步升級,突破了原有光亮、顏色的限制,大量應用藍色二極管、發光二極管,提升了顯示光亮度。進而提升了LED顯示屏幕在室外環境中的優勢,可適應不同顯示要求,提升LED在不同環境中的有效價值。對于LED顯示屏性能的評價是綜合考量的結果,因其相關性能指標都是密切相關的,亮度、視角、分辨率等指標相互影響。當前在高密度、全彩色室內顯示屏中利用表貼LED器件提升顯示屏獲的視角、亮度性能。

對比度
顯示屏幕的對比度影響著視覺成像效果,高對比度,提升畫面清晰度、顏色鮮亮,并有效地提升圖像畫質的細節質感、清晰程度、灰度等級。此外,對比度還對動態視頻的分辨轉換帶來一定影響,高對比度可使肉眼更易于分辨動態圖中的明暗轉換過程。

圖像采集
LED對圖像的顯示利用電子發光系統顯示出將數字信號進行圖像式轉換的結果。視頻卡JMC-LED應運而生,在PCI總線利用64位圖形加速器的基礎上形成與VGA、視頻功能的統一兼容,使得視頻數據疊加VGA數據,完善兼容時的不足。利用全屏方式采集分辨率,使得視頻圖像可實現全角度分辨加強分辨效果,杜絕邊緣模糊問題,可隨時縮放和任意移動圖像,對不同播放要求都可及時應對。有效分離紅綠藍三色的,提升電子顯示屏播放的真彩成像效果。

亮度控制D/T轉換
利用控制器控制像素的發光,促使其形成驅動的立性。當需要呈現彩色視頻時,要有效控制每一像素點的亮度及色彩,并使得掃描操作在規定時間內同步完成。但大型LED電子顯示屏的像素點成千上萬,這增加了控制的復雜性,增加了數據傳輸的難度。而利用D/A控制每一像素點在實際工作中是不現實的,此時需要全新的控制方案來滿足像素系統的復雜要求。基于視覺原理分析,像素點的亮/滅比例是人們分析平均亮度的主要依據,有效調節此比例可實現有效的控制像素亮度。而LED電子顯示屏中應用此原理時,可將數字信號向時間信號轉換,實現D/A之間有效的轉換

目前,組合像素法、位平像素法是常見的存儲器組合方式。其中位平面法優勢更明顯,有效提升LED屏的佳顯示效果。經過位平面數據對電路重構,轉換RGB的數據,有機結合同權位中不同像素,并利用相鄰儲存結構進行數據存儲。

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