如何将普通ied电视改为改为led接收卡 发送卡多媒体电视

液晶电视贴模怎变成电子白板吗_百度知道
液晶电视贴模怎变成电子白板吗
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会议主持人的沟通技巧!1.作为一个有效的主持人,应该善于运用各种提问方式。问题类型
问题特点棱镜型
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会议的构成要素 一、 会前准备  1、确定会议是否必要。能否通过其他方式使会...
液晶电视不是靠贴膜变成电子白板的,而是需要加感应框组建的,例如红外或者光学感应组建,这样才能实现电子白板功能。 我们就是交互式液晶一体机厂商,有这方面的问题都可以交流!
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出门在外也不愁【让电视“一变为二” 康佳双通道同步云电视详测】液晶电视 评测试用
让电视“一变为二”&康佳双通道同步云电视详测
来源:投影时代 更新日期:
作者:pjtime资讯组
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&&& 从3D电视、互联网电视、智能电视再到云电视,彩电行业的每一次进步都吸引了无数消费者的关注。新技术、功能为大家带来了前所未有的体验,这也是数码家电行业的迷人之处:超乎想象,改变生活。每一项技术革新带来的新品,都像一名老师,指导消费者如何获得更优质的体验。最近,康佳推出了以消费者体验为基础,为普通家庭量身设计的双通道同步云电视X8100系列。此款电视针对平凡百姓家中抢电视的矛盾提供了根本性的解决办法。而投影时代网评测室非常幸运的收到了这款新品彩电,接下来请随着投影时代网一起来鉴赏一下康佳 LED47X8100PDE同步云电视的特别之处吧。
620)this.width=620" border=1 alt="康佳 LED47X8100PDE" src="../../img_UpArticle/8359.jpg">
康佳 LED47X8100PDE双通道同步云电视详测
&&& 依着表现展示着一个人的精气神,从电视机的外观方面也能看出这款电视的品味高低。康佳 LED47X8100PDE同步云电视采用了一体封装技术,液晶模组边框与电视外框共用,减少注塑用料及外框对整体画面的影响,机身四周采用高亮金属拉丝材质包裹,带来一丝低调奢华之感,极具艺术气息。
620)this.width=620" border=1 alt=康佳同步云电视 src="../../img_UpArticle/5725.jpg">
高亮金属拉丝材质
620)this.width=620" border=1 alt=外观表现 src="../../img_UpArticle/3543.jpg">
康佳电视Logo
&&& 外观篇在本站的开箱图赏文章中已经介绍得很详细,参见《》,这里就不再赘述。康佳X8100系列可谓电视界的HIFI。一般的液晶电视只有两个廉价的喇叭,而且是高音,没有低音。而LED47X8100PDE采用渐进式独立音响系统,配置了8个发烧级的喇叭,3个高音、3个低音加2个重低音,低音频率30Hz,高音频率达20KHz,达到HiFi效果。
&&&&&&&&&& 康佳LED47X8100PDE详细参数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
全高清电视,LED电视,3D电视,网络电视& &
背光灯类型
LED发光二极管&
背光灯寿命
100000小时
Android 4.0&
1080p(全高清)
支持逐行扫描输入&
渐进式独立音响系统
PAL/NTSC/SECAM&
智能音量控制
运动图像处理
USB媒体播放
支持,USB支持视频格式:H.264蓝光解霸 MP4,3GP,AVI,MPG,RM,
RMVB,MOV,MKV,MPEG&,USB支持音频格式:支持MP3,WMA,AAC&,
&USB支持图片格式:支持JPG,JPEG,PNG,BMP&
数字一体机
1×网络接口&
3×USB2×视频输入1×分量YPbPr1×VGA3×立体声输入端子天线输入端子1×SD/CI卡端子2×麦克风端子1×耳机1×AV端子输出1×SPDIF音频输出端子& &
&&& 康佳“双通道”同步云电视LED47X8100PDE作为新一代同步云电视,在“平台同步、交互同步、云端同步”三大同步技术的基础上进行了全新的功能拓展与技术延伸,电视性能堪比电脑。它内置最新的Android 4.0系统,高效利用双核CPU运算、双核GPU渲染、双核Scaler缩放、双路音频处理、1080P硬解码的硬件平台,能同步处理两路不同的视频、音频信号,使得在同一屏幕可以同时输出两幅不同画面,改变了以前只能在一台电视上观看一个影视画面的习惯,打破了单一制观看影视的局面,观众带来了更多方便。
&&&&&&&&&&&&&&
本文导航第1页:康佳 LED47X8100PDE外观及参数欣赏
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近日,在各大电商大幅度促销下,多款彩电售价也将至冰点。其中夏普一款40英寸LCD-40LX170A液晶电视
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Copyright (C) 2007 ,投影时代网 版权所有                                 大陆的LED电视可不可以在台湾用110v改为220v 50/60 的变压器 观看_百度知道
大陆的LED电视可不可以在台湾用110v改为220v 50/60 的变压器 观看
可以通过变压器把110V改成220V然后给电视供电,满足LED电视的输入电压范围,LED电视就可以正常播放
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出门在外也不愁视觉盛宴 极致享受 - 元鼎LED大屏世界
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可采用SMD3528黑灯,对比度高。IC采用台湾聚积芯片,电流小,功耗低,亮度高。
元鼎LED显示屏控制系统特点
支持10位颜色
旧系统的8位颜色只能显示256X256X256=1677216种颜色,新系统颜色数为24=种颜色,新系统颜色数是旧系统的64倍。
智能连接功能
同一块显示屏的多块接收卡/箱体(含备用的)可以任意交换而不需重新设置,接收卡能智能地动识别需显示的内容。
每块接收卡均有温度检测和四路风扇监控输出,可根据用户设定的温度上限智能地控制四路风扇转速。
公司图标显示
当发送卡电源没开启时显示屏自动显示设点的公司图片,图片像素为128X128,颜色数为 16K色。
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可设定每多少点接入一个或多个空像素,用于异型屏。
逐点校正、逐卡
(箱体)校正功能
逐点校正支持单点、2&2点、4&4点和8&8点四种校正模式,最大校正6144点/模块,红绿蓝各256级。逐卡(箱体)校正用于显示屏各箱体间色差校正,红绿蓝各256级。
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65536级(64K)
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刷新率任意设置、
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多屏同步及组合功能
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256级亮度自动调节功能让你的显示亮度调节更加有效。
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重视品质要付出代价,忽视品质代价更高
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②:发送卡&&装在控制电脑主板的PCI插槽上。
③:控制主机&&也就是电脑,配置要求不需要太高,必须是独立显卡。
3.附带设备(客户可选择自己采购)
①:制冷空调&&户外显示屏一般需要根据显示屏的面积安装多台空调,空调需具备来电自启功能,室内屏由于亮度没户外那么高,所以不需要要安装散热空调。
②:音响设备&&根据安装场合的开阔空间大小而选择相对适合的大小功率功放,户外屏需要时防水音柱。
③:视频处理器&&根据客户使用要求进行配置,比如室内显示屏客户是应用于婚庆或演出,那就需要配视频处理器,可以对多种信号进行转换再显示到大屏上面,比如摄像机信号、DVD信号等。
4.钢结构部分(客户可选择自己制作,我们提供图纸)
①:户外显示屏钢结构&&根据不同的安装方式进行钢结构制作,一般户外显示屏常用的有壁挂式和立柱式两种安装方式,钢结构制作的主要材料为:角铁+方管+槽钢。
②:室内显示屏钢结构&&室内屏的钢结构较简单,如果是固定安装在室内墙面,整个钢结构的厚度可以在十公分左右,如果是租赁移动应用,就只需制作简易的日字架,对显示屏租赁箱体进行固定。
LED显示屏发展所经历的三个阶段及应用领域
1990年以前LED显示屏的成长形成时期。一方面,受led材料器件的限制,LED显示屏的应用领域没有广泛展开,另一方面,显示屏控制技术基本上是通讯控制方式,客观上影响了显示效果。这一时期的LED显示屏在国外应用较广,国内很少,产品以红、绿双基色为主,控制方式为通讯控制,灰度等级为单点4级调灰,产品的成本比较高。
年,这一阶段是LED显示屏迅速发展的时期。进入九十年代,全球信息产业高速增长,信息技术各个领域不断突破,LED显示屏在LED材料和控制技术方面也不断出现新的成果。蓝色LED芯片研制成功,全彩色LED显示屏进入市场;电子计算机及微电子领域的技术发展,在显示屏控制技术领域出现了视频控制技术,显示屏灰度等级实现16级灰度和64级灰度调灰,显示屏的动态显示效果大大提高。这一阶段,LED显示屏在我国发展速度非常迅速,从初期的几家企业、年产值几千万元发展到几十家企业、年产值几亿元,产品应用领域涉及金融证券、体育、机场、铁路、车站、公路交通、商业广告、邮电电信等诸多领域,特别是1993年证券股票业的发展更引发了LED显示屏市场的大幅增长。LED显示屏在平板显示领域的主流产品局面基本形成,LED显示屏产业成为新兴的高科技产业。
1995年以来,LED显示屏的发展进入一个总体稳步提高产业格局调整完善的时期。同时,LED显示屏产业内部竞争加剧,形成了许多中小企业,产品价格大幅回落,应用领域更为广阔,产品在质量、标准化等方面出现了一系列新的问题,有关部门对LED显示屏的发展予以重视并进行了适当的规范和引导,目前这方面的工作正在逐步深化。我国的LED显示屏产业经过几年的发展,基本形成了一批具有一定规模的骨干企业。据不完全统计,至1998年底,年度销售总额在1000万元以上的企业有20多家,其销售总额达6亿元左右,占行业市场总额的85%以上。全国从事LED显示屏的各类企业有100余家,从业人员近6000人,行业年度销售总额近8亿元人民币,1996年、1997年的增长速度均保持40%左右,1998年略有回落。在国内市场上,国产LED显示屏的市场占有率近100%,国外同类产品基本没有市场,四十三届世乒赛主会场天津体育中心、京九铁路、北京西客站、首都机场、浦东机场等,均由国内代表企业中标。技术水准相对领先。
LED显示屏的应用涉及社会经济的许多领域,主要包括:
证券交易、金融信息显示。这一领域的LED显示屏占到了前几年国内LED显示屏需求量的50%以上,目前仍为LED显示屏的主要需求行业。上海证券交易所、深圳证券交易所及全国上万家证券、金融营业机构广泛使用了LED显示屏。
机场航班动态信息显示。民航机场建设对信息显示的要求非常明确,LED显示屏是航班信息显示系统FIDS(Flight information Display system)的首选产品,首都机场、上海浦东国际机场、海口美兰机场、珠海机场、厦门高崎机场、深圳黄田机场、广州白云机场及全国数十家新建和改扩建机场都选用了国产的LED显示屏产品。
港口、车站旅客引导信息显示。以LED显示屏为主体的信息系统和广播系统、列车到发揭示系统、票务信息系统等共同构成客运枢纽的自动化系统,北京站、北京西站、南昌站、大连港等国内重要火车站和港口都安装了国内厂家提供的产品和系统。
体育场馆信息显示。LED显示屏已取代了传统的灯泡及CRT显示屏,四十三届世乒赛主场地天津体育中心首次采用了国产彩色视频LED显示屏,受到普遍好评,上海体育中心、大连体育场等许多国内重要体育场馆相继采用了LED显示屏作为信息显示的主要手段。
道路交通信息显示。智能交通系统(ITS)的兴起,在城市交通、高速公路等领域,LED显示屏作为可变情报板、限速标志等,替代国外同类产品,得到普遍采用。
调度指挥中心信息显示。电力调度、车辆动态跟踪、车辆调度管理等,也在逐步采用高密度的LED显示屏。
邮政、电信、商场购物中心等服务领域的业务宣传及信息显示。遍布全国的服务领域均有国产LED显示屏在信息显示方面发挥作用。
广告媒体新产品。除单一大型户内、户外显示屏做为广告媒体外,国内一些城市出现了集群LED显示屏广告系统;列车LED显示屏广告发布系统也已在全国数十列旅客列车上得到采用并正在推广。
LED显示器与LCD显示器详细对比
显示器市场这几年的升级换代速度完全超出以往,就在人们还为选择哪种尺寸的显示器而伤脑筋,为购买16:9还是16:10而犹豫不决时,又一种采用全新技术的显示器开始面市,这就是led背光液晶显示器。到底LED显示器有什么优势呢?LED显示器的价格如何呢?相比传统的LCD显示器,又有什么不同呢?
LCD液晶市场搏杀激烈
目前的LCD市场可谓混乱不堪,各种规格的产品并存于市场,仅16:10宽屏就有19、22、24甚至更大尺寸的混战成一团,而16:9宽屏的异军突起,又使得这种局面更加混乱不堪,两大系列的各种规格产品价格交错,19、22甚至28英寸之间的价格差多不过几百元,少的甚至几十元而已。质量也参差不齐,有的大屏显示器为了控制成本,从核心部件到外壳设计,都有粗制滥造之嫌。很明显,以往单凭尺寸来确定到底买什么产品的做法,目前已经不太适用。
LED液晶&搅局&显示器市场
而LED背光液晶的加入,更使得消费者越发迷惑。LED背光液晶只是在传统液晶的基础上,将背光系统由荧光改为了LED,但无论是显示效果还是寿命等方面,都有着长足的进步,更重要的是这种显示器经过将近一年的发展,价格从当初的数千元一路下滑到目前的2000元左右,和传统的液晶又处于相同的价格区间。
消费者在面对如此多的选择时,究竟应该何去何从?LED液晶的显示效果到底好到了什么程度?是否值得我们为其买单?LED背光作为一种新技术,到底都有些什么性能优势? LED液晶的超长寿命和低功耗,是否能抵消和传统液晶之间的价格差?为了解答这些问题,我们此次汇集了数款比较有代表性的LED液晶产品,期望通过对它们的测试和剖析,让消费者在一团迷雾的液晶市场中,选到更为适合自己的产品。
目前上市的低价LED显示器是采用白背光设计的
由于LED背光还属于比较新的技术,因此目前各大厂商纷纷将其应用在高端产品上,比如三星推出的XL20/ XL24/ XL30几款产品,都是定位于专业级市场,价格不菲。不过此类产品采用的是RGB三色LED背光,即每个LED光源点都可同时发出红、绿、蓝三种颜色,因此其色彩表现力能达到非常高的水平。
当然并非所有的厂商都将LED背光液晶定位得如此之高,比如优派旗下的VLED221wm同样为LED背光,但价格却要温柔许多,为3999元。而AOC推出的V19/V22价格分别为1699元和1999元。此类产品价格虽低,但采用的却是另一种背光:白光LED,即背光中的LED只发出白光。那么这种产品到底有何优势,在现阶段是否有购买的价值,现在我们将为您详细解答。
表1 LCD及LED各自优势表
由日光灯管到发光二极管
以往液晶显示器采用的背光称为CCFL,可以将其简单地理解为非常细小的日光灯管。而LED是一种发光二极管,日常生活中我们见得比较多的就是LED手电筒,具有亮度高、寿命长、体积小等优点。LED液晶只是将背光由传统的CCFL改为LED,在面板类型上没有改变。
具备的优势具备的五大优势
★色彩更丰富★亮度更均匀
★拖影及动态对比度★更为省电
★更轻更薄
&对比一、色彩更丰富,LED色域范围高达100%~130%
目前液晶显示器的色彩仍然不尽如人意,在很多用户看来,液晶显示器的色彩还是无法和巅峰时期的CRT显示器相媲美。而在现阶段面板制造技术无法获得大突破的情况下,唯有通过背光技术的改进,才有望使液晶显示器的色彩有所提高。
LED显示器色域范围高达100%~130%
目前主流的CCFL(冷阴极背光灯)由于本身的频谱限制,发出的白色光线无法被分解为更多的彩色光线,色域范围只有NTSC 70%左右。而采用LED作为背光光源则有所不同,LED发出的光线覆盖的色谱范围更广,其色域范围可以达到100%-130%,而不会像传统CCFL背光一样出现30%的色彩损失。
所以LED背光显示器表现出来的色彩也要更为饱满,而且画面的细节更为清晰,色彩的过渡也要更为自然。这对于用户而言,这也意味着在游戏或者观看高清影片时,能得到更好的画面质量。
现在我们就以AOC V22和普通的22英寸宽屏进行对比,看看LED液晶和传统液晶相比,是否真的如理论推断那样出色。
对比测试:LED液晶上显示效果更为自然
LED液晶在色彩的纯度和过渡的自然性方面,拥有无可比拟的优势。以一张落叶的图片为例,在普通液晶显示器上,叶子上的色彩非常杂乱,中间一片树叶上,红色和绿色之间呈现非常明显的分界线。而在LED背光液晶上,中间的树叶虽然有绿,红,紫,橘红等多种颜色,但色彩之间的过渡极为柔和。最令人称奇的是,在CCFL液晶上,有一片树叶被显示成绿色,而在LED背光显示器上,我们才看到这片树叶居然是淡黄色,而且明显LED液晶上显示的样子要更为自然。这对于喜欢看大片的用户来说是非常重要的。
小贴士:什么是NTSC色域
NTSC色域:NTSC标准下颜色的总和。NTSC是美国国家电视标准委员会制定的一套关于电视广播传输和接受的协议,其中关于色彩位深定为24比特(约1670万种不同颜色),该标准已经超出了人眼能区分的色彩数量(1200万-1400万),因此也被称为真彩色。
小结:LED在色彩上拥有完美表现,过渡更为自然
以往的CCFL背光液晶一直在欺骗着我们的眼睛。LED液晶拥有极为强大的色彩过渡能力,而得益于此,图片中的细节也更为清晰地呈现在我们眼前。
对比二、液晶亮度更高,亮度均匀性更好
亮度不足,屏幕上各处亮度不均匀,这两个问题在大尺寸液晶显示器上特别明显,这会使得屏幕上有的地方亮,有的地方暗,同时也导致色彩发生偏差。
传统LCD普遍在300-500流明而LED亮度可达数千流明
传统的液晶显示器亮度无法做到太高,普遍在300&500流明之间。而LED的亮度从理论上来说可以无限地提高。因此采用LED背光的显示器,亮度甚至能够做到数千流明,以满足各种用户的需求。
在亮度之外,LED背光带来的最大好处就是更好的亮度均匀性。传统CCFL背光显示器,其灯管均为细长形状的,无论怎么布局,都无法使屏幕上每个点的亮度一样,屏幕中央和周边的亮度差达到100流明左右都有可能。而LED背光则采用点光源集合的办法来照明,将许多小的LED平均地分布,这就使得屏幕上各点的亮度差异能够得到控制,并且随着LED数量的增加,这种差异还可继续降低。
更高的亮度对于喜好高清影片或需要做图形处理的用户来说,屏幕上的细节将更为清晰。而更好的亮度均匀性也会使屏幕上再也不可能出现有的地方亮,有的地方黑的情形了。
LED各点亮度差值在15流明左右而LCD则达80流明左右
对亮度的测试依然采用照度计,而对亮度均匀性的测试,则是在屏幕上取9个测试点,在测试出各点的亮度后,以屏幕中央的点为准,计算其他点与这个点之间的差值,该值越小越好。
在亮度均匀性方面,LED液晶的表现非常出色了,周围8个测试点和中央基准点的亮度差异只在15流明左右,而这一数据在CCFL液晶上,却是80流明左右。很明显LED液晶的亮度均匀性已经达到了较高水平。
小结:LED液晶亮度一般,亮度均匀性极佳
LED液晶的亮度均匀性非常好。但为何会出现某个点的差异值特别大的情况呢?唯一的原因只能是这个点下面的LED在亮度值方面可能存在问题。而LED背光系统中如此多的LED,如何才能完全保证它们的亮度相同?这并非杞人忧天,LED背光集成了更多的LED,也意味着出问题的几率更大。
LED显示器 、OLED及 LED背光的区别
目前很多品牌led背光显示器简称为LED显示器。事实上LED显示器和目前的LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还有技术非常先进的OLED,LED,LED背光,OLED三者之间究竟有怎样的区别?本文给大家介绍这三种技术的基本概念。
什么是LED显示器?
LED显示器是指直接以LED(发光二极管)作为像素发光元件的显示器,组成阵列的发光二极管直接发出红,绿,蓝三色的光线,进而形成彩色画面。但由于发光二极管本身直径较大,因此同色像素之间的距离也较大(也就是我们常说的点距),所以LED显示器通常来说只适于大屏幕显示。
LED显示器在北京奥运开幕式中应用比较广泛,LED显示器集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体,以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作稳定可靠等优点,成为最具优势的公众显示媒体,目前,LED显示器已广泛应用于大型广场、商业广告、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交易等,可以满足不同环境的需要。
LED OLED LED背光的区别
什么是LED背光显示器?
LED背光显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯管(类似日光灯)过度到LED(发光二极管)。
LED OLED LED背光的区别
液晶面板的基本结构
液晶的成像原理可以简单的理解为,外界施加电压使液晶分子偏转便如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。
LED OLED LED背光的区别
白光LED背光源
背光模组由CCFL过渡到LED可以带来很多好处,可以让显示器屏幕的亮度更加均匀,产品功耗更低,外形可以更轻薄时尚。但目前市场上普遍采用的是W-LED(白光LED)背光源,事实上这种背光源仅仅是将发光的元器件更换了而已,而显示效果的提升非常微弱甚至没有提升。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(三色LED)由于生产成本较高,因此被应用在高价位的液晶电视上。
目前商家所说的LED显示器是指采用白光LED背光的显示器产品,和普通液晶显示器的区别是背光源的改变。
什么是OLED?
不少读者容易将下一代显示技术OLED和LED或LED背光搞混淆,下面笔者就给大家介绍一些OLED的基本知识。
OLED是英文Organic Light-Emitting Diode的缩写,翻译过来被称为有机发光二极管或有机发光显示器。事实上这种发光原理早在1936年就被人们所发现,但直到1987年柯达公司推出了OLED双层器件,OLED才作为一种可商业化和性能优异的平板显示技术而引得人们的重视。目前,全球已经有100多家的研究单位和企业投入到OLED的研发和生产中,包括目前市场上的显示巨头,如三星,LG,飞利浦,索尼等公司。整体上讲,OLED的产业化目前已经开始,其中单色,多色和彩色器件已经达到批量生产水平,大尺寸全彩色器件目前尚处在研究开发阶段。
OLED显示设备
很多网友容易把OLED和目前厂商炒作比较多的LED背光联系在一起,事实上OLED和LED背光是完全不同的显示技术。OLED是通过电流驱动有机薄膜本身来发光的,发的光可为红、绿、蓝、白等单色,同样也可以达到全彩的效果。所以说OLED是一种不同于CRT、LED和液晶技术的全新发光原理。
OLED其发光机理为:在外界电压的驱动下,由电极注入的电子和空穴在有机材料中复合而释放出能量,并将能量传递给有机发光物质的分子,后者受到激发,从基态跃迁到激发态,当受激分子回到基态时辐射跃迁而产生发光现象。(小贴士:什么是空穴?一个呈电中性的原子,其正电质子和负电电子的数量是相等的。现在由于少了一个负电的电子,所以那里就会呈现出一个正电性的空位,这便是空
分解LED显示屏的四大主要性能指标
从1998年开始,在LED显示屏业界就开始努力组织建立led显示屏行业标准,以正确引导用户理解LED显示屏的性能指标、规范LED显示屏市场具有非常重要的意义。下文讲解了LED显示屏最主要的四大指标。
1.最大亮度
对于&最大亮度&这个重要性能没有给出明确的特性要求。因为LED显示屏的使用环境千差万别,照度(也就是一般人所说的环境亮度)不一样,所以,对于大多数复杂产品,只要标准中规定了相应的试验方法,则由供方提供一份性能数据(产品信息)一览表比标准中给出具体的性能要求更好。这些都是符合国际标准的,但这样也就造成了在竞投标中不切实际的互相攀比,用户对此又不了解,致使许多标书中要求的&最大亮度&往往远远高于实际需要。因此,建议为了引导用户正确理解LED显示屏的&最大亮度&这个性能指标,行业有必要给出一个指导:在某些场合,在不同照度的使用环境下,LED显示屏的亮度达到什么值就可以满足要求。
2.基色主波长误差
将基色主波长误差指标,从&基色波长误差&改到&基色主波长误差&,更能说明这个指标反映的是LED显示屏的一个什么特性。颜色的主波长相当于人眼观测到的颜色的色调,是一个心理量,是颜色相互区分的一种属性。而这个行业标准规定的性能要求,从字面上,用户是无法了解到它是反映LED显示屏颜色均匀性的一个指标。因此,是引导用户先弄明白这个术语,而后再理解这个指标?还是首先从客户的角度来认识和了解LED显示屏,再给出用户能明白的浅显易懂的性能特性?
产品标准制定的其中一个原则即&性能原则&:&只要可能,要求应由性能特性来表达,而不用设计和描述特性来表达,这种方法给技术发展留有最大的余地&。&基色主波长误差&就是这样一个设计要求,要是以&颜色均匀性&代替,就不存在限定什么波长的LED。对用户来说,只要你保证LED显示屏的颜色是均匀的,而不必考虑你是用什么技术手段来实现的,给技术发展留有尽可能大的余地,这样对行业的发展大大有利。
就象上面所说的&性能原则&&只要可能,要求应由性能特性来表达,而不用设计和描述特性来表达,这种方法给技术发展留有最大的余地&。我们认为,&占空比&纯属一个设计技术的要求,不应该做为LED显示屏产品标准的一项性能指标;大家很明白,有哪个用户会在意显示屏的驱动占空比,他们在乎的是显示屏的效果,而不是我们的技术实现;我们何必自己制造这种技术壁垒,限制行业的技术发展呢?
4.刷新频率
从测量方法来看,似乎忽略了用户真正关心的问题,它也没有很好考虑到各个厂家所用的驱动IC、驱动电路和方式不一,造成测试的困难。譬如深圳体育场的全彩屏招标,在专家的样品测试中,这个指标的测试就带来许多问题。&刷新频率&一帧画面显示所需时间的倒数,把显示屏当做一个发光光源,那就是光源的闪烁频率。我们可以用类似&光感频率计&的仪器直接测试显示屏的光源闪烁频率,来反映这个指标。我们做过这方面的测试利用示波器测量任一种颜色的LED驱动电流波形来确定&刷新频率&,在白场下测得200Hz;在3级灰度等低灰度级下,所测频率高达十几k Hz,而用PR-650光谱仪测量;无论在白场,还是在200、100、50级等灰度等级下,所测光源闪烁频率均为200 Hz。
以上几点只是针对几个LED显示屏的特性做一个简单的说明,还有许多招投标中遇到的&工作寿命&、&平均无故障时间&等等,没有一种试验方法能在较短时间内证实LED显示屏是否符合稳定性、可靠性或寿命等要求;不应规定这些要求。生产者可做出保证,但不能代替要求,它是个商业概念、合同概念,而不是技术概念。行业对此应该要有个明确的说法,这对于用户、生产者以及整个行业都将会是非常有利的。
对于如何引导用户正确理解LED显示屏这样一个复杂系统的产品,还是要行业协会多搞点LED显示屏技术论坛,多从实际出发,从用户的角度来分析这个产品,引导用户正确理解LED显示屏。
LED显示屏的灰度和亮度的区别
LED显示屏灰度也就是所谓的色阶或灰阶,是指亮度的明暗程度。对于数字化的显示技术而言,灰度是显示色彩数的决定因素。一般而言灰度越高,显示的色彩越丰富,画面也越细腻,更易表现丰富的细节。
led显示屏灰度等级主要取决于系统的A/D转换位数。当然系统的视频处理芯片、存储器以及传输系统都要提供相应位数的支持才行。 目前国内LED显示屏主要采用8位处理系统,也即256(28)级灰度。简单理解就是从黑到白共有256种亮度变化。采用RGB三原色即可构成256&256&256=种颜色。即通常所说的16兆色。 国际品牌显示屏主要采用10位处理系统,即1024级灰度,RGB三原色可构成10.7亿色。
灰度虽然是决定色彩数的决定因素,但并不是说无限制越大越好。因为首先人眼的分辨率是有限的,再者系统处理位数的提高会牵涉到系统视频处理、存储、传输、扫描等各个环节的变化,成本剧增,性价比反而下降。一般来说民用或商用级产品可以采用8位系统,广播级产品可以采用10位系统。
亮度鉴别等级
亮度鉴别等级是指人眼能够分辨的图像从最黑到最白之间的亮度等级。前面提到显示屏的灰度等级有的很高,可以达到256级甚至1024级。但是由于人眼对亮度的敏感性有限,并不能完全识别这些灰度等级。也就是说可能很多相邻等级的灰度人眼看上去是一样的。而且眼睛分辨能力每人各不相同。对于显示屏,人眼识别的等级自然是越多越好,因为显示的图像毕竟是给人看的。人眼能分辨的亮度等级越多,意味着显示屏的色空间越大,显示丰富色彩的潜力也就越大。亮度鉴别等级可以用专用的软件来测试,一般显示屏能够达20级以上就算是比较好的等级了。
灰度非线性变换
灰度非线性变换是指将灰度数据按照经验数据或某种算术非线性关系进行变换再提供给显示屏显示。由于LED是线性器件,与传统显示器的非线性显示特性不同。为了能够让LED显示效果能够符合传统数据源同时又不损失灰度等级,一般在LED显示系统后级会做灰度数据的非线性变换,变换后的数据位数会增加(保证不丢失灰度数据)。
现在国内一些控制系统供应商所谓的4096级灰度或16384级灰度或更高都是指经过非线性变换后灰度空间大小。4096级是采用了8位源到12位空间的非线性变换技术,16384级则是采用8位到16位的非线性变换技术。由8位源做非线性变换,转换后空间肯定比8位源大。一般至少是10位。如同灰度一样,这个参数也不是越大越好,一般12位就可以做足够的变换了。
LED电子显示屏的数据存储和处理
采用发光二极管(led)点阵模块构成的电子显示屏已经越来越广泛地应用于生产、生活、公共场所等各个方面。其规模和复杂程度各有所异,投入成本也差别很大。按照微处理器工作原理,可将电子显示屏分为两大类:同步型和异步型。前者的微处理器就是一台电脑,显示屏在电脑支持下工作。其优点是规模大、显示花样多,可用于彩色显示。很显然,其缺点是成本高、体积大,须专业人员操作。异步型电子显示屏的微处理器一般采用单片机(MCU),显示内容由电脑通过通信方式发送到单片机系统的数据存储器,显示控制完全由单片机完成。异步型电子显示屏具有结构简单、维护方便、显示刷新简单、无需专业人员操作、成本低等优点,但对于大规模、彩色、显示花样复杂的动态显示它却无能为力。
用于小型公示场所(例如公交车的到站提示等)的电子显示屏是规模最小的一种,自然采用异步型系统比较合适。设计这类电子显示屏的原则是,在满足显示要求的前提下,尽量节省投入,缩短开发周期,以降低成本。为此,选择通用型51系列单片机为核心是明智的选择。
1、原理概述
本电子显示屏的整体硬件结构如图1所示。本系统采用的是共阴极(AS)的LED点阵模块,行、列驱动方法上与一般资料所述不同。由于篇幅限制,本文不作详细论述。
LED电子显示屏的数据存储和处理
由图1可以看出,本系统的片外数据存储器(RAM)与MCU通过地址锁存器交换数据。小规模电子显示屏的显示内容一般在几十个到几百个汉字,按一个汉字字模占用32字节计算,故32KB的数据存储器可存储900个汉字。实际上,由于汉字在动态显示时(例如左移、上移等),需要进行数据处理,故需在片外数据存储器预留3KB左右的空间作为数据处理缓冲空间。这是对片外数据存储器的容量要求。
有时候数据处理量是很大的。例如,一屏32个汉字左移,一次需处理32&32=1024个字节,处理过程有读也有写,因此对片外数据存储器的读/写速度有严格要求。否则,会因为数据处理消耗大量时间而造成闪烁。这是对片外数据存储器读/写速度的要求。
电子显示屏一次显示的内容通常希望重复显示几天、几个星期甚至几个月才得以更新。为此,片外RAM中汉字字模数据至少要能保存一个更新周期,不能因停电、下班而丢失。因此对片外数据存储器有掉电不丢失数据(即&不挥发&)的要求。
2、存储器选择
2.1数据存储器性能比较
开发试验过程中,关注过如表1所列的各种可能用于单片机扩展的片外数据存储器芯片。
LED电子显示屏的数据存储和处理
表中所列的前3类都有掉电不丢失数据功能。第一类为光擦除程序存储器,不能在线写入,只能用作只读存储器,显然不适用于本系统。第二类为电擦除程序存储器,在线写入数据不多时,也可以作为不挥发数据存储器使用。它是按页(16字节)写入,页之间须有一定延时。由于本系统要求一次连续写入的数据可能多达1KB,故写入速度不能满足要求。第三类为闪烁(Flash)存储器,其读/写速度应该很快,但是在写入时也是和第二类一样分块写入。一块为64字节,块之间写入需要一定延时(ms级),故不能在指定地址连续大量数据,经过试验以后,本系统也摒弃了这类存储器。表中所列最后两类都属于静态数据存储器,读/写速度都很快,其引脚完全和单片机爱好者所熟悉的6264(8KB)兼容,只要增加两条地址线即可。HKl235-7实际上是62256加上保持数据的电池组成的模块。广告宣传数据可以保持10年不丢失,实际上,我们在以前的课题中使用发现数据不能保持这么长时间,而且价格昂贵,是62256的10倍!无论开发试验或者产品生产都不宜选择HK1235-7模块。
2.2对62256的评价
表中所列的62256属于51系列单片机典型的片外数据存储器,一片62256的容量为32KB,完全可以满足小规模显示系统的要求。若用户嫌容量不够还可以扩展第二片、第三片。62256的读/写速度与单片机匹配,可以达到最快。而且,可以对任意指定地址进行单个字节或者连续写入,一次写入的字节数没有限制。和其他RAM芯片一样,其缺点是掉电不能保持数据。在试验中,我们另辟蹊径解决了这一问题。
3、实现方法和效果
3.1实现62256数据不挥发的方法
参照HK1235-7模块的方法,在靠近62256的电路板上增加了一颗专用于保持数据的电池,如图2所示。图中二极管有两方面作用:一是在电源停电时,防止锂电池对其他元件放电,缩短保持数据时间;二是在电源对锂电池充电时,对电源电压进行钳位。因为锂电池最高电压为4.2V左右,电源电压为5V,二极管正向饱和压降为0.7V左右,故可防止锂电池的过充电。
LED电子显示屏的数据存储和处理
图2、片外数据存储器数据保持电路
3.2 调试中遇到的问题
3.2.1 二极管选型问题
开始试验时,选用检波二极管4148作为钳位二极管,使用不到一个星期发现被击穿短路,无法保持数据。后来改用整流二极管1N4007,长期使用,未发现击穿问题。可能是在锂电池充电电流比较大,特别是当锂电池刚充电时,本身电压比较低,充电电流最大,故检波二极管容易损坏。
3.2.2 片外数据存储器读/写技巧
刚开始调试显示程序的时候,为了节省时间,没有使用串口通信向62256注入汉字编码(汉字字模),而是将程序存储器(ROM)的汉字字模传送给62256.
这样的传送过程必须有两个地址指针才能完成,AT89S52正好满足了这一要求。例如,将ROM中512字节的字模传送给62256,程序流程如图3所示。
图3、数据传送子程序流程
以下为此段子程序对应的代码全文。
LED电子显示屏的数据存储和处理
由上述程序清单可以看出,AT89S52并没有实际独立的两个地址指针,而是通过修改特殊功能寄存器OA2H中的数据(0或者1)使一个地址指针指向两个不同的16位地址,就像操作两个地址指针一样。
程序清单中第一条指令对于读/写片外数据存储器是必要的。如果不对P2口初始化,可能出现读/写错误,这一点是经过反复试验得出的结论。
3.3 使用效果
LED电子显示屏的片外数据存储器的扩展方案经调试后试运行半年,工作正常。读/写速度完全和MCU匹配,数据保持时间为2天到1星期(视锂电池充电容量而定)。这一数据保持周期完全能满足实际使用需要。
①用于LED电子显示屏的片外数据存储器的芯片不但要满足存储容量要求,更加重要的是要满足读/写速度要求,还要能在一定周期内保持数据不丢失。
②试验证明,采用62256加保持数据电池是最佳方案。此方案已经试运行半年,完全符合使用要求,其成本也是最低的。
创新技术LED显示屏技术升级方向分析
1、led显示屏薄型化、高功率
据目前市场观测,20CM厚类箱体至今全球led显示屏仍有很大的占有量。led显示屏应用领域越来越广,存在的安全隐患越来越大,led显示屏薄型化、高功率也成了大部分着名厂家生产追求。
led显示屏主要比拼的不仅是厚度,还包括更为经济、节能的电力消耗,更为出色的画质。诸多方面的技术性能优势是led显示屏薄型化、高功率市场快速增长的核心原因。近期通普推出的同类产品中,厚度都在1cm左右,这样的厚度是传统led显示屏无法比拟的。
2、led显示屏大屏幕拼接
拼接墙是一种集成系统,目前共有四种类型,比较常用的是投影和LED两种。其中,投影目前常用到的有3LCD、DPL和LCOS。使用投影技术的拼接墙价格相对较低,并且画面的质量和稳定性都比较高,因此性价比最高,是目前拼接墙领域的主流产品。LED拼接墙虽然价格比较高,但因为其耐受日晒和风雨的特点,被广泛的用于室外进行数字显示。
3、侧发光式动态背光源以及低功耗技术
现在普遍量产的大尺寸电视产品,都是使用直下式CCFL作为光源,此种驱动需要Invertor(反用变流)技术,由于功率的问题,使用CCFL作为光源功耗比较大,随着技术的不断提高,此种技术所达到的功耗已经接近极限值。高端产品直下式LED背光源的推出,降低功耗的技术上了一个台阶,随着高功率LED的出现以及效率的提高,直下式的功耗在不断降低。直下式LED背光源还有一个突破性的技术,localdimming(区域控制)也就是所说的动态背光技术,很大程度地降低了背光源的功耗,提高了电视产品的对比度,但是要求LED数量比较多,电视产品的厚度比较大,美观度以及灵活性稍差。后期推出的侧发光式LED大尺寸背光源技术,集合了超薄、美观、低功耗的优势。预期在侧发光式LED大尺寸背光源上,引用localdimming技术,能够大大降低背光源的功耗。直下式的LED动态背光源与图像处理相结合,暗的地方LED降低电流或者电压,这样对驱动电路技术要求比较高,但大大降低背光源的功耗。而侧入式LED背光源通过LED交叉控制,达到区域控制,一定程度降低功耗。侧入式LED大尺寸背光源结合了各个优势,如果在localdimming上取得突破,将是技术的又一提高。
1、led显示屏薄型化、高功率
据目前市场观测,20CM厚类箱体至今全球led显示屏仍有很大的占有量。led显示屏应用领域越来越广,存在的安全隐患越来越大,led显示屏薄型化、高功率也成了大部分着名厂家生产追求。
led显示屏主要比拼的不仅是厚度,还包括更为经济、节能的电力消耗,更为出色的画质。诸多方面的技术性能优势是led显示屏薄型化、高功率市场快速增长的核心原因。近期通普推出的同类产品中,厚度都在1cm左右,这样的厚度是传统led显示屏无法比拟的。
2、led显示屏大屏幕拼接
拼接墙是一种集成系统,目前共有四种类型,比较常用的是投影和LED两种。其中,投影目前常用到的有3LCD、DPL和LCOS。使用投影技术的拼接墙价格相对较低,并且画面的质量和稳定性都比较高,因此性价比最高,是目前拼接墙领域的主流产品。LED拼接墙虽然价格比较高,但因为其耐受日晒和风雨的特点,被广泛的用于室外进行数字显示。
3、侧发光式动态背光源以及低功耗技术
现在普遍量产的大尺寸电视产品,都是使用直下式CCFL作为光源,此种驱动需要Invertor(反用变流)技术,由于功率的问题,使用CCFL作为光源功耗比较大,随着技术的不断提高,此种技术所达到的功耗已经接近极限值。高端产品直下式LED背光源的推出,降低功耗的技术上了一个台阶,随着高功率LED的出现以及效率的提高,直下式的功耗在不断降低。直下式LED背光源还有一个突破性的技术,localdimming(区域控制)也就是所说的动态背光技术,很大程度地降低了背光源的功耗,提高了电视产品的对比度,但是要求LED数量比较多,电视产品的厚度比较大,美观度以及灵活性稍差。后期推出的侧发光式LED大尺寸背光源技术,集合了超薄、美观、低功耗的优势。预期在侧发光式LED大尺寸背光源上,引用localdimming技术,能够大大降低背光源的功耗。直下式的LED动态背光源与图像处理相结合,暗的地方LED降低电流或者电压,这样对驱动电路技术要求比较高,但大大降低背光源的功耗。而侧入式LED背光源通过LED交叉控制,达到区域控制,一定程度降低功耗。侧入式LED大尺寸背光源结合了各个优势,如果在localdimming上取得突破,将是技术的又一提高。
4、LED封装上考虑直接封装散热材料
现在开发设计的大尺寸LED背光源产品,所要面对的一个重要的问题就是散热问题。直下式LED大尺寸背光源,有一定量的混光高度,对散热有一定的帮助,并且在整个的LED大板上会相应的做散热板,达到散热效果。由于现在LED灯的功率比较高,并且有一定的能量以热的形式释放,而背光源对热信赖性要求比较严格,过热影响电路元器件性能、降低LED灯的发光效率、膜材方面产生褶皱现象造成背光源mura(不均匀,有斑点)不良、背光源局部温度过热,在模块做老化试验的时候产生液晶工作不稳定现象。而现在开发量产的大尺寸LED侧发光式背光源,要求灯条数量减少,灯的功率加大,对LED灯条的散热要求更高。现在的技术是灯条使用铝基板,灯条在组装到背光源上需要散热条,结构方面要配合更好散热,但后期随着灯条的减少,相应灯的数量减少,灯的亮度增加,对现有技术是一个挑战。后期的趋势集中在LED的发光效率上,发光效率越高,产生的热越低。从LED灯封装技术上考虑,直接把散热材料封装到内,达到更好的散热效果,随着封装技术的提高,LED灯的散热会更好。并且现在各个LED厂家都在研究LED灯的模块,该种技术是把多个芯片封装在一个模块下,并相应做散热处理,在Lightbar模块中混光达到最佳状态,并且使用陶瓷封装更好散热,功率提升向100lm/W方向发展。
5、直下式超薄技术
现阶段,大尺寸直下式LED背光源正在向大尺寸侧入式LED背光源发展,遵循低碳、绿色、环保、超薄、高色彩的显示要求,侧入式LED背光源在后期的动态区域控制背光源达不到最佳值,需要在直下式背光源技术上做到更薄。通过对LGP的微结构处理,并且在导光板上做印刷,使LED灯在最短距离达到混光要求,并且提高光源在LGP的传输效率,改变原有侧入式由于长距离传输所带来的光损失的问题。在大尺寸直下式背光源做到超薄的同时,完成localdimming技术,达到低功耗要求,并且在直下式技术基础上使用RGBLED或者高功率白光LED(RGB荧光粉),达到超薄、低功耗、高色彩的背光源产品。
6、供应链上中下游间日益完善
随着大尺寸电视背光源技术的发展,LED逐渐取代CCFL,在笔记本电脑中,LED已经大量使用,Monitor方面也在迅速增量。LED灯的供应是现在大家关注的问题,现在背光源大厂都相应与LED封装厂绑定,或者背光源厂有自己的LED封装厂,在供应链问题上,背光源大厂都在考虑把LED封装厂纳为自己的合作伙伴。全球专利芯片的供不应求,如有自己的LED厂,在供应链上就要有一定的优势。随着大尺寸LED背光源的发展,LED灯的需求越来越大,怎样选择LED灯以及怎样与LED灯厂合作是重中之重的事情。
7、新技术不断涌现
由于Lightbar上多颗LED代替1根CCFL灯管,要求每颗LED灯的亮度与色度都在同一个Rank(范围)值中,这就增加了LED的成本。LED由于芯片、混入的荧光粉、封装技术,分成了多个亮度档,更多的色块,而各个背光源厂家量产要求都不同,只是所有分块中的一小部分,这样封装出来的产品就会有一大部分废掉,增加了成本费用。现在一些厂家推出同样亮度档的基础上色度混频技术,达到白光现象,并且背光源状态下是所要求的色度范围,能够在一定程度上降低成本。现在直下式LED背光源下,通过localdimming技术,利用电路驱动,完成不同亮度、不同色度的混频技术,满足量产需求,成功降低LED成本费用。
现阶段正在研发的新背光源还有很多种,日本有公司成功开发了一款采用碳纳米管的场发射型高亮度背光灯,适用于LCDW(宽屏液晶)等大屏显示器。除了高发光效率、低能耗和高亮度发光外,它还具有无汞、长寿命及高速响应等特点。
脉宽调制实现LED显示屏灰度的方法
脉宽调制就是通过控制LED的发光时间来实现灰度,LED的光电响应速度比较快,可以达到几十兆。因此,我们可以利用控制电路高速点亮和熄灭LED,得到精细的灰度等级。这样,驱动LED的电流就成了一系列脉冲,而脉冲的宽度受图像数据的调制,因此叫脉宽调制。这种方式控制成本低、控制精度高、线性好,现已被广泛采用。
1、权值点亮法
以校正后的12位图像数据D11?D0为例来说明此方法,首先将并行的数据转换为串行,然后轮流输出点亮LED灯。当输出最高位D11时,需点亮(或熄灭)LED灯2 048个时钟周期(D11为高电平时点亮LED灯,D11为低电平时则熄灭LED灯);当输出D10时.需1 024个时钟周期;以此类推,输出D0时只需一个时钟周期。这样,需4 096个时钟周期才能完成一个像素点的灰度形成。显而易见,这种方式在时间上的开销实在太大了,实践中一般不采用此法。
2、权值熄灭法
仍以校正后的12位图像数据D1 1?D0为例来说明此方法,首先仍将并行的数据转换为串行,然后轮流输出点亮LED灯。但此法只需12个时钟周期就可以完成一个像素点的灰度形成。此法定义输出D11时需点亮(或熄灭)LED灯1个时钟周期;那么,DIO就是1/2个时钟周期;D9是1,4个时钟周期;以此类推,D0为l/2048个时钟周期。需要说明的是,这里所说的时钟是指输出到led显示屏上的LED驱动器的锁定时钟(LAT),一般在1 000&3 000Hz左右(主控芯片内部时钟一般在100 MHz以上)。每输出一位图像数据并锁定在屏上的同时,主控芯片输出一个叫&消隐脉冲&的信号(OE),一般定义OE为高电平时熄灭LED.OE为低电平时点亮LED。OE脉冲的宽度要精确控制,输出D11时,OE输出1个时钟周期:输出DO时,OE输出1/2 048个时钟周期。这种方式虽然在时间上的开销很小,但大大牺牲了显示屏的亮度.假如图像数据为全亮(即D11? D0全为1)时,显示屏的亮度仅为权值点亮法的17% (近视值),算式如下:
亮度百分比=l/12(1+1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64+1/128+1/256+1/512+1/1 024+1/2 048)=17%
显然,这样的亮度是不能被接受的。
为了既提高屏的亮度,又不浪费太多的时间,可以将两种方法混合使用。比如,我们可以使D11重复8次,D10重复4次,D9重复2次,D8输出1次,从D7开始,OE的脉宽减半,到D0输出时,OE的脉宽为1/256。此法需23个时钟周期完成一个像素点的灰度形成。比权值点亮法4 096个时钟周期少很多,而屏的亮度可达权值点亮法的70% (近似值),算式如下:
亮度百分比=1/23(8+4+2+1+1/2+1/4+l/8+1/16+1/32+1/64+1/128+l/256)=70%
一般来讲,这样的亮度应该可以接受了。若还想提高亮度的话,可以将D11重复16次或更多;反之.想减少时间开销的话,可以将D11的重复再减少一点。二者不可兼得,需综合考虑。
大功率蓝光LED光源驱动电路设计
摘要:为了采集水下目标的图像信息,降低水下成像系统的成本,通过采用大功率蓝光LED代替传统的激光器做光源,结合CCD成像技术,调节光束的发散角来照射水下目标场景,将目标全部或目标的关键特征部位照亮,实现对水下目标的成像。设计了基于IRIS4011构成的大功率蓝光LED的恒压恒流驱动电路。本驱动电路稳定可靠地控制LED在额定功率下工作,通过水下成像实验,采集到了水下目标的信息,实验结果表明窄小的视场范围内跟踪和接收目标信息,很大程度上减小了后向散射光对成像质量的影响,并提高了系统的信噪比和作用距离。
誉为&绿色照明&的半导体(LED)照明技术发展迅猛,LED具有功耗低、使用寿命长、尺寸小、绿色环保等优点。通过对高强度蓝光LED的不断研发产生了好几代亮度越来越高的器件,在1990年左右推出的基于碳化硅裸片材料的LED的效率大约是0.04lm/W,发出的光强度很少有超过15 mcd的。20世纪90年代中期出现了第一个基于GaN的实用LED。现在还有许多公司在用不同的基底(如蓝宝石和碳化硅)生产GaN LED,这些LED能够发出绿色、蓝色或紫罗兰等颜色的光。高亮度蓝色LED的发明使真彩广告显示屏的实现成为可能,这样的显示屏能够显示真彩、全运动的视频图像。随着技术的不断进步,目前能生产功率高达100 W,光通量可达2 000 lm大功率高亮度的蓝光LED。因此它作为一种有着广
泛应用前景的技术,有必要对其做深入的研究。水下成像系统是建立在海水对蓝绿光(480~540 nm)低损耗窗口的基础上所建立的一种的水下成像系统。它不但能用于普通水中,而且能用于浑浊水中,甚至在漆黑的海底也能进行观察。本文主要是基于大功率蓝光LED水下成像系统的研究。大功率蓝光LED(&50 W)光源驱动电路是基于大功率兰光LED的水下成像系统的研究与分析的重要组成部分。
1 基本原理和电路设计
对水下成像系统而言,光源的选择至关重要,光源的稳定性、均匀性、响应速度及其光波波长范围是系统成像的关键。采用蓝光LED所发出光光经过水介质&&目标反射&&水介质&&接收光学系统,最终在成像传感器(CCD,ICCD)上成像。这就决定了LED必须工作在快脉冲驱动方式下,目前市场上的驱动电路一般均丁作在慢脉冲驱动模式(&s量级),远不能满足我们的要求。因此,我们必须自己解决快脉冲驱动电路这一难题,尤其是实现以ns量级的大功率快脉冲来驱动大功率的LED。基于这种实验实际需求,我们研究开发了此种快脉冲驱动电路。该电路的基本功能是产生低频、快速、大功率驱动电流脉冲信号,输出脉冲的频率与周期精确度高,稳定性好,脉冲信号宽度在20~100 ns内分5档可调,输出在50 Hz的基准频率下工作。脉冲信号通过驱动电路,输出一个快脉冲信号驱动输出电流开关,产生一个大电流脉冲信号驱动一个大功率LED。为了达到设计要求和目的,我们采用晶振电路产生高精度频率/周期基准脉冲作为内置信号源,通过对基准脉冲进行多次分频,产生所需频率的输出脉冲信号,这样可以获得频率稳定的脉冲信号,同时实现了频率选择。经过分频后的脉冲信号再经过脉冲宽度成形电路实现脉宽调节,然后经过电流开关电路,产生大电流脉冲,使LED发光。该驱动电路主要由以下几个部分组成:信号源、分频电路、频率选择、脉冲宽度电路、TTL输出、驱动电路和电流开关电路。其框图如图1所示。
图1电路结构原理框图
2 主要单元电路与原理
如前所述,该电路主要由信号源电路、分频电路、频率选择、脉冲宽度成形电路、驱动电路、大功率电流开关等单元电路组成。内置的信号源产生的信号经过分频、脉宽成形之后,送入驱动电路产生驱动信号,驱动大功率电流开关控制大功率蓝光LED光源电路工作。同步的TTL输出信号可作为检测信号或其他电路的触发与驱动信号。
2.1 信号源电路
用石英晶体与非对称式多谐振荡器的耦合电容串连起来,就可以组成石英晶体多谐振荡器,该电路的振荡频率取决于石英晶体的固有频率f0,与外接电阻参数无关,耦合电容起到微调与补偿振荡频率的作用。我们采用固有频率f0为10 MHz的石英晶体构成内置信号源,其输出脉冲的频率/周期精确度高,稳定性好。
2.2 分频电路和脉冲成形电路
由晶振电路我们得到10MHz的脉冲信号,进行5次10分频和一次2分频就得到了我们所需要的50Hz基准脉冲。所有的分频都是由10进制计数器74HC390来完成。成形电路采用DS可编程脉冲信号成形器件,该集成电路有一个输入端,和两个极性相反的输出端,频率选择电路将频率为50 Hz输出信号送入DS1040的输入端,输出脉冲信号的宽度是由DS上的3个控制端(P0、P1、P2)来控制的。通过设置拨码开关选择,选择20、40、60、80、100ns等5种不同宽度的脉冲信号,成形信号稳定性好,满足水下成像系统的需要。
2.3 驱动电路
基于IRIS4011的电路由输入保护电路,EMI抑制电路,输入整流滤波电路,直流变换电路,输出滤波电路,辅助供电电路,二次恒压/恒流反馈电路组成。输入电压:85~264 VAC;输入频率47~63 Hz;输出电压5~24 VDC;输出电流2.5 A;恒流精度&2.5%;最大输出功率:60 W。利用变压器的电感与瓷片电容实现准谐振工作模式,电路简单,可靠性高。准谐振控制模式,能提高电路的转换效率,降低EMI干扰。用放大器来实现恒压、恒流控制,可以得到很高的控制精度。在输出电流比较大的电路中,必须用放大器控制形式才能提高控制精度与提高电路转换效率。限于篇幅,把电路图分成2部分,具体的电路如图2所示。
图2 驱动电源电路2.4 输出电流开关电路
通过成形电路的信号,控制大功率蓝光LED发光,驱动信号控制电流开关。电流开关选用一种大功率高频三极管,为了满足LED驱动电流的需求,将4只三极管并联,使流过LED的脉冲电流最大达到2.5 A,保证了LED在额定功率下工作,达到稳定光源的目的。在输入驱动信号的作用下,三极管进入导通状态,LED两端产生一定的压降,大电流流过LED,使大功率蓝光LED发光,作为距离选通水下成像系统的光源,电路如图3所示。
图3 电流开关电路
水下成像系统是基于大功率蓝光LED光源主动照明和CCD技术相结合,通过调节光束的发散角来照射水下目标场景,将目标全部或目标的关键特征部位照亮,实现对水下目标的成像。而大功率蓝光LED光源的驱动电路是成像系统关键技术之一。本文设计的大功率蓝光LED光源驱动电路已通过测试,已经应用于成像系统的实验。通过对内置脉冲发生器输出信号、LED驱动电路信号的测试,表明光源驱动电路各项性能
达到实验要求:经实验现场进行验证,电源驱动电路工作稳定,满足水下成像系统对光源的要求。大功率蓝光LED光源的驱动电路在设计上采用晶振电路构成内置信号源,保证了所产生的脉冲信号的频率精确度和稳定度。频率选择通过面板的手动开关进行设置,并联使用大功率的高速三极管,解决了大功率蓝光LED光源高速驱动的问题。
具有高可靠性的LED显示屏的设计要求
随着led显示屏技术发展,客户对其认知度的加深,新客户对led显示屏的稳定性、可靠性要求的越来越高。所以生产厂家为了符合要求,必须设计出更高可靠的led显示屏。
目前,我国led显示屏行业标准《led显示屏通用规范SJ/T11141》,在这一行业标准和《电子测量仪2S可靠性试验GBll463》对led显示屏进行可靠性测定试验,实际上很难实现MTBF不低于10000小时这一可靠性要求,更不能满足高可靠性led显示屏的要求。而要做得具有高可靠性的led显示屏,配套产品材料要有很大的提高设,计要求必须包括成热、合理、先进。
一、配套产品材料
1、LED发光管。
LED发光管是LED电子显示屏的关键器件,应采用目前成熟可靠的LED产品。产品特点:
稳定性好,离散性小。
ESD指标高:HBM大于4000V。
衰减幅度小:1000小时小于5%
耐压能力强:Vr=10V,Ir&2uA
亮度、波长、角度一致性高。
配光效果佳:完美的配光曲线。
可抵御温差、潮湿和紫外线,适用于户外环境。
整体采用钢板或铝材,采用开门结构。箱体顶部采用销钉和底部采用导向套,保证箱体间精确定位。
箱体整体防护符合IP66标准。结构要充分考虑散热。
3、开关电源。
显示屏供电采用通过认证的著名品牌开关稳压电源模块,所有的开关电源都经过严格的测试、筛选、老化。确保完全符合国际安全及质量认证要求,以适 应显示屏长期稳定可靠工作的要求。在额定工作条件下.确保使用寿命大于10年。
4、接插件。
接插件是系统中的重要连接器件。应采用优质接插件产品,以保证接插件的纯金镀层的厚度,保持最佳的电气连接性能。保证系统在高温、高湿环境下良好的电气连接性能,
可以使系统长期稳定可靠地运行。
5、电路板。
电路板采用阻燃环氧板材,设计布局合理,走线规范,满足电磁兼容性和电路稳定性的要求。加工厂家应选择知名厂家生产的产品。
6、驱动芯片IC器件。
驱动电路采用国际著名品牌的恒流驱动芯片。在大温度范围内,保持高精度的恒定电流输出和高可靠性,能使显示屏的均匀性和可靠性显著改善。显示系统主要材料应通过CE、FCC、UL、CCC等认证。
二、设计思想
在技术上采用成熟的先进技术;设计上保证所有器件处理降额工作状态;可靠性上采用合理的运行模型:工艺上采用完备的标准;在方案指标上充分考虑合理性,不盲目追求无意义的高指标;在发光器件和驱动芯片选择上,采用优质材料;屏体结构上采用模块化、标准化;在元器件配套设备的选择上,考虑优质品牌。
(1)采用最先进的高清影像插放和信号处理系统,保证视频高保真还原。
(2)采用单点亮度校正技术,即通过调控每个LED的电流脉冲宽度以控制像素亮度,实现整屏的亮度&致。
(3)单点亮色度校正技术:
a、使led显示屏幕展现出自然界的真实色彩,实现颜色的真实还原。
b、使每个像素同种颜色的色坐标之间的误差△X,y&0.003,保证led显示屏色彩还原的均匀一致性。
(4)逐年消除亮度衰减。
显示屏出厂最大校正白平衡亮度应大于实际使用时的亮度。定期由制造商对亮度进行逐点校正,保证显示屏在运行过程中校正后的白干衡亮度不低于实际需要的亮度。
采用合理的运行模型、增加并联环节,减少串联环节,采用热备技术和双路自愈结构。 由于显示屏的成本和工艺可行性,运行模型不可能全部采用并联模型.并联模型指组成产品相同单元同时工作时,只要有&个单元不发生故障,产品就不会发生故障。因此,显示屏关键部件和器件工作故障率较大的部件采用并联模型,降低故障率,提高可靠性。
LED显示屏校正技术的发展与趋势
LED校正技术越来越得到大家广泛的重视,校正技术也是LED显示屏确保品质的关键,LED显示屏校正技术发展从光谱校正、现场校正到如今最新基于摄像机的LED逐点校正技术,接下来让我们了解校正技术的发展与趋势。
早期光谱仪逐点校正技术
基于光谱仪的逐点校正技术,是利用光谱仪的原理,光谱仪是利用分光棱镜将某一点发出不同光按等间隔波段分开后,通过线阵的CCD完成光电转换,最后可以得出光谱分布,从而分析其亮度和色度。早期有部分LED显示屏厂家采用这项技术,但是这种技术每次只能测量一个点,而且测量过程中手环境温度等因素影响较大。这使得光谱逐点校正的应用无法普及应用。
中期根据LED运行时间的校正方法
这种校正技术是根据厂商提供LED灯的时间衰减曲线,记录每个LED模块的运行时间来对显示屏实现校正。通过每个LED模块的运行时间,根据曲线计算出它们各自的平均亮度衰减,估计不通的校正水平,不过估算的LED衰减并不适合每个LED.随着运行时间的增加,LED衰减的幅度范围越来越大,校正可以让一部分的LED灯接近校正水平,但必然使另一部分更加偏离。不能有效的改善LED显示屏的问题,所以校正方法应用受限。
后期摄像机LED逐点校正技术
基于摄像机的逐点校正技术是采用摄像机在现场对LED显示屏每个像素的光色信息进行快速准确的采集输入电脑,然后通过专业的软件计算出每个像素的校正系数矩阵,根据矩阵调整LED灯的亮度,从而达到对LED显示屏的一致性的校正。这种成熟的校正方法能够一次测量多点,在现场快速的校正,很好的解决LED因使用时长造成亮度和色度不均问题,延长LED显示屏的使用寿命。
浅析异步图文LED显示屏控制技术的参数
说起异步图文led显示屏控制技术,估计部分朋友不太了解。今天针对这个话题,我们展开互动讨论,欢迎大家积极发言,把你的led显示屏技术彰显出来。接下来,为大家详细介绍下异步图文led显示屏控制技术的参数,供大家参考。
异步方式是指led显示屏具有存储及自动播放的能力,在PC机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入led显示屏,然后由led显示屏脱机自动播放,一般没有多灰度显示能力,主要用于显示文字和简单的图形信息,可以多屏联网。主控PC机将需显示的信息及各种控制命令通过串行通讯的方式传入led显示屏屏内控制板,led显示屏屏内控制板内含有单片机及存储器,屏内控制板将信息存储,然后依命令显示于led显示屏上。
异步图文led显示屏其中主要包含:
上位机采用串行口RS232协议经过RS232-RS485适配器上线,适配器为光隔型。
接收PC机通过串行通讯的方式传输的需显示的信息及各种控制命令,控制板内含有单片机及存储器,屏内控制板将信息存储,然后依命令显示于led显示屏上。特点如下:
a、纵向点数为128以内时,横向点数可长达2000点。如果纵向为16点,横向可达4000点。
b、大容量存储器支持一二级字库汉字字模及大量专有字模,存贮容量16幕。
c、可以通过计算机控制,也可以脱机显示。
d、断电后信息可保存1年。
e、具有万年历实时时钟功能。
③单根网线(四芯)
采用四线制:一对差分双绞线接收,另一对差分双绞线发送。通讯距离1200米。采用总线型联网结构,最大带载32个下位机。
④上位机编播软件
专用通讯led显示屏LED节目编播软件,符合LED图文显示屏控制协议。满足多块不同长度,不同宽度的单色或双基色LED显示屏的文字和图象节目的编辑和播出。每次最多发送16幕节目。
⑤LED图文显示屏控制协议
a、本协议支持点阵式单色、双基色图文联网led显示屏。
b、联网形式为总线型,上位机为PC电脑,下位机为led显示屏控制板内的单片机。采用四线制,线上协议为RS485.
c、上位机采用串口RS232协议经适配器转换上线。
d、支持TCP/IP协议传输。本产品网址:/b2b/ydwm00544/sell/itemid-.html

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