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视觉盛宴 极致享受 - 元鼎LED大屏世界
模组采用灯驱一体设计,散热性能良好。LED采用1.1倍分光,一致性好。
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。
支持容余点插入
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。
智能识别一卡通功能
智能化的识别程序可识别双色、全彩、虚拟、灯饰等的各种驱动板的各种扫描方式及各种信号走向,识别率达99%,一套卡在手,做屏无忧。
65536级(64K)
灰度内任意设定功能
客户可根据显示屏的情况从无灰度到65536级(64K)灰度之间任意调整,让你的显示屏达到最佳显示效果。
刷新率任意设置、
锁相、同步功能
刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定,刷新率锁相功能使显示屏的刷新锁定在电脑显示器刷新率的整数倍上,杜绝图像撕裂,保证图像完美再现。锁相同步范围为47Hz-76Hz。
多屏同步及组合功能
支持一块发送卡控制带多块屏,多块屏的工作状态可任意组合、同步显示、独立播放等,可通过快捷按键,快速切换。
256级亮度自动调节
256级亮度自动调节功能让你的显示亮度调节更加有效。
程序在线升级功能
如果显示屏的接收卡程序需升级,只需打开大屏电源通过LED演播室即可升级程序,无需把接收卡拆离大屏即可升级。
接收卡集成测试功能,不用接发送卡即可测试显示屏,斜线、灰度、红、绿、蓝、全亮等多种测试模式。
重视品质要付出代价,忽视品质代价更高
如果您想对户外室内LED全彩广告显示屏及广场电视&工程预算& &如何施工& &型号选择&&手续审批&等相关问题有更深入的了解,请来电咨询!&深圳市元鼎光电科技有限公司
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致各位LED电子显示屏客户的几句话:
价格的另一头是质量,切莫一味追求最低价格。
耳听为虚,眼见为实。来工厂看看很有必要。
显示屏售后服务是第二价格。良好的售后将给您带来意想不到的价值。
尽量选择常规稳定成熟LED产品。
LED发光芯片只是显示屏重要组成之一,驱动IC、电源等材料品牌一样重要,切不可厚此薄皮,对比时需做到全面细致。
全彩LED显示屏节能省电设计,就是为客户提高利润&&降低成本
客户定制购买全彩LED显示屏需提供以下信息:
1:显示屏的使用场合,室内还是户外。
2:显示屏的大概面积,我们根据16:9或4:3的高清比例算出具体尺寸。
3:对显示屏的显示要求,需要实现什么样的特殊功能。
元鼎承诺:绝不以质次价低LED显示屏作为吸引客户手段
我们服务更加给力&价格更加实惠&产品更加丰富
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全彩LED显示屏的组成部分:
1.显示屏体部分:
①:单元模组。
②:单元箱体。
③:开关电源。
④:配电柜。
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元鼎光电获得3C、ROSH、CE等出口认证证书,打造世界一流品牌LED显示屏幕
2.控制系统部分:
①:接收卡&&根据显示屏的面积来计算数量,装在显示屏箱体内部。
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显示屏的灰度、亮度和失控率概念
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。
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。
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。
像素失控率
像素失控率是指显示屏的最小成像单元(像素)工作不正常(失控)所占的比例。而像素失控有两种模式:一是盲点,也就是瞎点,在需要亮的时候它不亮,称之为瞎点;二是常亮点,在需要不亮的时候它反而一直在亮着,称之为常亮点。一般地,像素的组成有2R1G1B(2颗红灯、1颗绿灯和1颗蓝灯,下述同理)、1R1G1B、2R1G、3R6G等等,而失控一般不会是同一个像素里的红、绿、蓝灯同时全部失控,但只要其中一颗灯失控,我们即认为此像素失控。为简单起见,我们按LED显示屏的各基色(即红、绿、蓝)分别进行失控像素的统计和计算,取其中的最大值作为显示屏的像素失控率。
失控的像素数占全屏像素总数之比,我们称之为&整屏像素失控率&。另外,为避免失控像素集中于某一个区域,我们提出&区域像素失控率&,也就是在100&100像素区域内,失控的像素数与区域像素总数(即10000)之比。此指标对《LED显示屏通用规范》SJ/T中&失控的像素是呈离散分布&要求进行了量化,方便直观。
目前国内的LED显示屏在出厂前均会进行老化(烤机),对失控像素的LED灯都会维修更换,&整屏像素失控率&控制在1/104之内、&区域像素失控率&控制在3/104之内是没问题的,甚至有的个别厂家的企业标准要求出厂前不允许出现失控像素,但这势必会增加生产厂家的制造维修成本和延长出货时间。在不同的应用场合下,像素失控率的实际要求可以有较大的差别,一般来说,LED显示屏用于视频播放,指标要求控制在1/104之内是可以接受,也是可以达到的;若用于简单的字符信息发布,指标要求控制在12/104之内是合理的。
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。
喷绘广告LED显示屏特点
●画面精细,色彩艳丽。白天显示喷绘广告画面,晚上显示LED视频节目、动态全彩图像、文字,美伦美焕。
●可制作圆弧面广告牌;可以制作面积达40-1000㎡的超巨型户外显示屏。
●节能,使用费用低廉。平均耗电小于50W/㎡,相当于传统的射灯式喷绘广告和霓虹灯广告的1/3到1/5;
●平均使用寿命5年以上,远高于霓虹灯广告牌。
●价格低廉:比常规LED显示屏价格便宜2倍到3倍,提供最佳的性能价格比。
●用途广泛,适合各种建筑物外墙广告、楼顶广告、立柱广告、高速公路广告等等。
●直接播放视频和文字图像,广告画面内容随时随地,随心所欲更换。
●巨大广告播放量,一个广告牌每日播放几十个、几百个不同广告,引来众多商业机会;
●全数字技术,可以实现远程遥控,接收和播放各种信号图像。
●LED灯条单元结构,体积小,重量轻,运输方便,安装简单,可贴墙安装;维护简单,任意组合和更换.
LED显示屏及其LED驱动芯片技术分析
LED显示屏是上世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型显示产品,以可靠性高、亮度高、使用寿命长、环境适应能力强、性价比高、功耗小、耐冲击、性能稳定等特点,迅速成长为平板显示的主流产品。中国LED显示屏产业起步于上世纪90年代初,发展迅速;进入21世纪以来,LED显示屏产业面临良好的市场发展机遇;一方面,需求不断扩大,电子政务、政务公开、公众信息展示等需求旺盛;另一方面,技术的进步为LED显示屏产品市场扩展和开创新的应用领域提供了创新技术支持,再一方面,奥运会和世博会的契机,加快了该产业的发展。根据市场分析报告年,中国LED显示屏市场年均复合增长率将达到15.1%。
LED显示屏的最大特点其制造不受面积限制,可达几十甚至几百平方米以上,应用于室内/室外的各种公共场合显示文字、图形、图像、动画、视频图像等各种信息,具有较强的广告渲染力和震撼力。其高亮度、全彩化、便捷快速的错误侦查及LED亮度的自由调节是市场的发展趋势。
LED显示屏的分类
LED屏幕按使用环境分为室内LED屏幕和室外LED屏幕;LED屏幕按显示颜色分为单基色LED屏幕,双基色LED屏幕和全彩色LED屏幕;LED屏幕按灰度级又可分为16、32、64、128、256级灰度LED屏幕等;LED屏幕按显示性能分为文本LED屏幕、图文LED屏幕、同步视频LED屏幕,电视视频LED屏幕等。
LED显示屏的系统组成架构
LED显示屏的系统组成架构参见图1。
显示单元:这是LED显示屏幕的主体部分,由发光材料及驱动电路构成。室内屏幕就是各种规格的单元显示板,室外屏幕就是单元箱体。
主控制器:作用是将输入的RGB数字视频信号缓冲,灰度变换,重新组织,并产生各种控制信号。
开关电源:用途是将220V交流电变为各种直流电提供给各种电路。
传输电缆:主控仪产生的显示资料及各种控制信号由双绞线电缆传输至屏幕本体。
扫描控制器:该电路板的功能是资料缓冲,产生各种扫描信号以及占空比灰度控制信号。
专用显示卡及多媒体卡(视频卡):LED全彩屏专用显示卡除了具有电脑显示卡的基本功能外,还同时输出数字RGB信号及行、场、消隐等信号给主控仪。多媒体卡除了以上功能外还可将输入的模拟Video信号变为数字RGB信号(即视频采集)。
其他信号源及其外接装置:包括电脑、电视机、蓝光、DVD、VCD、摄录像机等。
LED显示屏用LED驱动产品介绍
LED显示屏作为一项高科技产品引起了人们的高度重视,采用计算机控制,将光、电融为一体的智能全彩显示屏已经在广泛领域得到应用。其像素点采用LED发光二极管,将许多发光二极管以点阵方式排列起来,构成LED阵列,进而构成LED屏幕。通过不同的LED驱动方式,可得到不同效果的图像。因此LED驱动芯片的优劣,对LED显示屏的显示质量起着重要的作用。LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。
通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35mA的非恒流的电流。
由于LED是电流特性器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大小的变化而变化,不随着其两端电压的变化而变化。专用芯片的最大特点是提供恒流源输出,保证LED的稳定驱动,消除LED的闪烁现象。具有输出电流大、恒流等特点,适用于要求大电流、高画质的场合,如户外全彩屏、室内全彩屏等。
LED的关键指标包括:
最大输出电流:目前主流的恒流源LED驱动芯片最大输出电流多为每通道90mA左右。每通道同时输出恒定电流的最大值对显示屏更有意义,因为在白平衡状态下,要求每通道都同时输出恒流电流。
恒流输出通道数:恒流源输出通道有8位和16位两种规格,现在16位占主流,其主要优势在于减少了芯片尺寸,便于LED驱动板(PCB)布线,特别是对于点间距较小的LED驱动板更有利。
精确的电流输出:一种是同一个芯片通道间电流误差值;另一种是不同芯片间输出电流误差值。精确的电流输出是个很关键的参数,对LED显示屏的显示均匀性影响很大。误差越大,显示均匀性越差,很难使屏体达到白平衡。目前主流恒流源芯片的位间(bittobit)电流误差一般在&3%以内,片间(chiptochip)电流误差在&6%以内。
数据移位时钟:其决定了显示数据的传输速度,是影响显示屏的更新速率的关键指标。作为大尺寸显示器件,显示刷新率应该在85Hz以上,才能保证稳定的画面(无扫描闪烁感)。较高的数据移位时钟是显示屏获取高刷新率画面的基础。目前主流恒流源驱动芯片移位时钟频率一般都在15MHz~25MHz以上。
LED显示屏用LED驱动芯片
2008年初推出LED显示屏用LED驱动芯片系列产品SMT5026.SMT5026内建CMOS移位寄存器与锁存功能,可以将串行的输入数据转换成并行输出数据格式,功能框图见图2.
SMT5026的主要特性:
16路恒流源输出通道、电流输出大小不因输出端负载电压变化而变化;
恒流输出电流范围值:5mA~90mA;
极为精确的恒流输出电流值匹配度:通道间最大误差&&1.5%,芯片间最大误差&&3.0%;
通过调节外部电阻,可设定恒流输出电流值(Iout=5~90mA);
高达25MHz数据传输时钟频率、具施密特触发器输入装置,强化抗噪声功能;
快速的输出电流响应,最小值响应时间&200ns;
工作电压:3.0V~5.5V;
符合RoHS标准,100%无铅封装;
封装形式:SSOP24-300-1.0,SSOP24-150-0.635,与市场上主流产品相兼容。
LED显示屏发光材料的几种形式介绍
目前由于高亮度的蓝色及纯绿色半导体晶片制造技术主要掌握在日本,美国等少数公司手中,造成价格比较昂贵。应用于显示屏的LED发光材料有以下几种形式:
①LED发光灯(或称单灯)
一般由单个LED晶片,反光碗,金属阳极,金属阴极构成,外包具有透光聚光能力的环氧树脂外壳。可用一个或多个(不同颜色的)单灯构成一个基本像素,由于亮度高,多用于户外显示屏。
②LED点阵模块
由若干晶片构成发光矩阵,用环氧树脂封装于塑料壳内。适合行列扫描驱动,容易构成高密度的显示屏,多用于户内显示屏。
③贴片式LED发光灯(或称SMDLED)
就是LED发光灯的贴焊形式的封装,可用于户内全彩色显示屏,可实现单点维护,有效克服马赛克现象。
LED显示屏的选择及与相关显示技术的比较
随着数字化、信息化的发展,大屏幕在各种场合得到了越来越多的应用,而各种显示技术也应运而生。从早期的CRT,到现在的LCD显示屏、PDP、FED、DLP等,平板显示技术呈现出多元化发展的趋势。下面将就LED屏的选择,及其与背投、LCD、PDP的比较展开讨论。
一LED屏是否适合自身运用
以下列出两个简单问题,可以帮你决定LED屏是否适合你的具体应用:
1.你选择的安装环境的亮度如何?
如果是环境很明亮,则请优先选用LED或背投。
2.你的显示屏需要多大的尺寸?
如果你想要一个60英寸以上、无缝的大显示屏,那你可以选择前投、背投或LED显示屏。
二LED视频显示屏可为室外告示和广告市场提供最大的投资回报
现代的广告发布网络系统正在进入一个全新的未知领域,而这正是由于大量LED显示屏的应用所致。现代信息网络速度的加快使视频得以快速、广泛的传播,越来越多的应用案例表明,显示质量可以接受的流媒体视频现在技术上也成熟了。
因特网的发展使得视频播放网络甚至可以横跨大洋彼岸。只需轻按一下按钮,全世界的显示屏上就可显示最新的新闻或内容,其影响和传播达到过去不可及的范围。
对于典型的室内场所,平板显示器和投影机的使用都是可以接受的。但在有些场所,这些技术无法提供所需的显示质量,但明亮的室内和任何室外环境都是这些技术的致命克星。
下面我们将解释为什么LED能提供最佳方案,在大多数案例中,它是如何解决上述问题的。同时,LED也不是万能药,选择和设计LED屏要遵循一些好的规则和技巧。
三首先我们将考察不同的显示技术,了解它们的适用环境,以及适用的原因
投影是最早的显示技术之一,随着先进的偏转技术的产生,现在的投影技术改用DLP和LCD显示屏代替了赛璐珞胶片,在投影幕上显示内容。如今,背投的使用比前投更普遍。
前投的显著特点在于可以支持能容纳众多观众的超大屏幕显示。
a.在灯光较暗的环境中,表现良好。
高分辨率;
低对比度&&用白色反光表面来显示内容;
b.灯泡的寿命较短,故维护费用较高。
背投模块的屏幕尺寸被限定在50英寸-80英寸,用多个投影机和屏幕可以组成背投拼墙,在10年前这是一种非常时尚的设备,现在仍用在控制室显示上。背投的优缺点:
在普通室内光线环境中,显示效果良好;
高分辨率;
由于每个背投块存在的色彩匹配问题,限制了背投尺寸;
每个背投块之间约几毫米的边距较明显,阻碍了其作为大屏幕在一些场合中的应用。
由上述分析可知,在明亮环境下,投影屏的效果不尽人意,使用LED屏更好些。
2.等离子显示屏:
等离子显示屏面世已经有近十年的时间了,它革命性地改变了我们在商业环境中观看信息的方式。其纤薄的外形和大尺寸的显示屏带给我们的感受是笨重的CRT显示屏永远不能做到的。
等离子在技术上的突破,使购物商场、机场、火车站能以更广泛、更有效的方式来展示其信息和思想。也是所有信息公布网络的主要工具之一。
现在市面上的等离子屏一般在60英寸(如果你有足够多的资金,也可买到80英寸的超大等离子屏),基本都有较高的分辨率。其优缺点是:
a.高分辨率;
b.亮度较低,仅400尼特;
c.使用寿命较短,有些情况下少于两年,并且没有有效的解决方法;
d.需忍受画面烧死现象。
所以与之相比较的化,LED屏以其高亮度、长使用寿命更胜一筹。
3.LCD显示屏
LCD显示屏技术出现在上世纪60年代末期,在70年代末80年代初的数字视觉革命期间经历了多次改观。近几年,LCD显示屏显示在尺寸方面一直紧追等离子,但现在发现,它正在侵吞等离子在大平板屏幕市场的占有率。
LCD显示屏的主要优势体现在远优于等离子的长期稳定性。在LCD显示屏领域进行了大规模投资的商家正在使其性能看起来比宣传资料上写的更佳,但很明显,事实有些不太另人满意。LCD显示屏的主要问题在于其播放视频时,液晶的响应速度以及其自身扭曲和恢复有多快的时间。当然,近几年其响应速度已经有了很大的提高,但仍然不够好。其优缺点如下:
a.高分辨率;
b.大尺寸(较等离子贵);
c.使用寿命长,稳定性高;
d.较低的亮度,400尼特。
与之相比,LED屏播放视频时的响应速度更快,亮度更高。
四LED显示技术的优势
LED屏早在60年代就已出现,但直到90年代中期,才出现了全彩屏,该技术近年的价格已有了很大的降幅,分辨率也有了很大的改善。LED屏主要用于较多观众观看的场所,能提供几乎任何尺寸的无缝屏,从1平方米到你能想像得到的大尺寸。
超高分辨率3毫米像素点阵产品的最小的LED屏价格仍然十分昂贵,所以6毫米点阵像素是通常被广泛采用的最高分辨率产品。
等离子的像素点阵可以小于0.5毫米,所以LED屏在分辨率上不能与等离子和LCD显示屏相比,但它们不会用在同一种方式中应用,例如,不会用来现实详细的文字信息。
对于视频来说,LED屏的低分辨率表现性能良好。事实上,你平常看到LED屏的分辨率与你看电脑显示器时的分辨率是差不多的。
但LED显示确实有一个出色的性能,即亮度。LED屏的亮度一般是其它显示技术的10倍,正因为如此,它们可以安装在其它屏所不能安装的任何地方,包括明亮的室内环境,当然也包括室外。其特点是:
1大屏幕显示&&从1-500平方米都可有效地控制预算;
2高亮度&&可直接在阳光下观看,是唯一以合理的价格达到理想画面的显示技术;
3模块化设计&&易于维护;
4所有显示技术中使用寿命最长&&5年内性能不会有任何大的改变。
LED显示屏几种驱动解决方案知识
LED显示屏作为一项高科技产品引起了人们的高度重视,采用计算机控制,将光、电融为一体的大屏幕智能led显示屏已经应用到很多领域。LED显示屏的像素点采用LED发光二极管,将许多发光二极管以点阵方式排列起来,构成LED阵列,进而构成LED显示屏。通过不同的LED驱动方式,可得到不同效果的图像。因此驱动芯片的优劣,对LED显示屏的显示质量起着重要的作用。
LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色LED显示屏屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类芯片。由于LED是电流特性器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大小的变化而变化,不是随着其两端电压的变化而变化。因此,专用芯片的一个最大特点是提供恒流源。恒流源可保证LED的稳定驱动,消除LED的闪烁现象。下面将重点介绍LED显示屏的专用驱动芯片。
LED显示屏专用芯片的主要参数和发展现状
LED显示屏专用芯片具有输出电流大、恒流等基本特点,比较适用于要求大电流、画质高的场合,如户外全彩屏、室内全彩屏等。LED显示屏专用芯片的关键性能参数有最大输出电流、恒流源输出路数、电流输出误差(bittobit,chiptochip)和数据移位时钟等。
最大输出电流
目前主流的恒流源芯片最大输出电流多定义为单路最大输出电流,一般90mA左右。电流恒定是专用芯片的基本特性,也是得到高画质的基础。而每个通道同时输出恒定电流的最大值(即最大恒定输出电流)对显示屏更有意义,因为在白平衡状态下,要求每一路都同时输出恒流电流。一般最大恒流输出电流小于允许的最大输出电流。
恒流输出通道
恒流源输出路数有8位(8路恒源)和16位(16路恒源)两种规格,现在16位源占主流,其主要优势在于减少了芯片尺寸,便于LED驱动板(PCB)布线,特别是对于点间距较小的LED驱动板更有利。
电流输出误差
电流输出误差分为两种,一种是位间电流误差,即同一个芯片每路输出之间的误差;另一种是片间电流误差,即不同芯片之间输出电流的误差。电流输出误差是个很关键的参数,对显示屏的均匀性影响很大。误差越大,显示屏的均匀性越差,很难使屏体达到白平衡。目前主流恒流源芯片的位间电流误差(bittobit)一般在+60%以内,(chiptochip)片间电流误差在&15%以内。
数据移位时钟
数据移位时钟决定了显示数据的传输速度,是影响显示屏的更新速率的关键指标。作为大尺寸显示器件,显示刷新率应该在85Hz以上,才能保证稳定的画面(无扫描闪烁感)。较高的数据移位时钟是显示屏获取高刷新率画面的基础。目前主流恒流源驱动芯片移位时钟频率一般都在15MHz以上。
led显示屏常见故障及简单处理
LED显示屏常见故障及简单处理
故障现象故障原因故障分析处理
一单元板不亮1、没有+5v
2、数据线坏1、电源坏,更换电源
2、更换数据线
整屏不亮1、主控制器没有+5v
2、整屏交流电没有
3、计算机设置不对1、电源坏,更换电源
2、检查供电电路
3、重新设置。
某个单元红(或绿)常亮
1、连接这个单元的数据线有问题
2、对应的分配板有问题
3、某快单元板故障1、重新插一下数据线,注意方向
2、换一个数据线
3、更换分配板
4、根换单元板
通讯不正常1、软件是否设置是否正确
2、通讯线是否连通
3、MAX323有问题1、重新启动计算机,重新开关显示屏。
2、重新进行设置。
3、用数字表进行测量。
4、换掉这片MAX232。
整屏横向隔几行亮,隔几行不亮网线没有插好把网线插好
大屏显示正常,计算机黑屏计算机设置不对重新设置
前几屏信息正常,后几屏不正常1、屏的容量有限,发的信息太多
2、存储器件没有擦除1、重新发送,减去一些不必要的信息
2、重新发送
信息队,但字体缺笔划做的信息大小和屏的大小不一致重新做信息,大小要设置的和屏的大小一致。
世博会巨大LED显示屏&几乎透明&的原因
上海世博会开幕式于2010年4月30日晚举行。总燃放量约为2万发的焰火一道,长达280m以上的led显示屏大放异彩。而白天观看显示屏时,可透过显示屏观看到背景。
其原因是LED显示屏的&像素&间隔非常大,约为12cm。靠近观看时,可以看见采用的是根据建筑用脚手架一样的骨架排列了LED发光元件的简单构造。这也是屏幕尺寸如此之大却仅采用24万9480个发光元件的原因。体现中国实力的精彩开幕式其实却是低成本技术完成的。
LED大屏幕亮度的两种控制方法
介绍两种led大屏幕的亮度控制方法。一种是改变流过LED的电流,一般LED管允许连续工作电流在20毫安左右,除了红色LED有饱和现象外,其他LED亮度基本上与流过的电流成比例;另一种方法是利用人眼的视觉惰性,用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只要这个重复点亮的周期足够短(即刷新频率足够高),人眼是感觉不到发光象素在抖动。由于脉宽调制更适合于数字控制,所以在普遍采用微机来提供LED显示内容的今天,几乎所有的LED屏都是采用脉宽调制来控制灰度等级的。
LED的控制系统通常由主控箱、扫描板和显控装置三大部分组成。主控箱从计算机的显示卡中获取一屏象素的各色亮度数据,然后重新分配给若干块扫描板,每块扫描板负责控制LED屏上的若干行(列),而每一行(列)上LED的显控信号则用串行的方式传送。目前有两种串行传送显示控制信号的方式:一种是扫描板上集中控制各象素点灰度,扫描板将来自控制箱的各行象素的亮度值进行分解(即脉宽调制),然后将各行LED的开通信号以脉冲形式(点亮为1,不亮为0)按行用串行方式传输到相应的LED上,控制其是否点亮。这种方式使用器件较少,但串行传输的数据量较大,因为在一个重复点亮的周期内,每个象素在16级灰度下需要16个脉冲,在256级灰度下需要256个脉冲,由于器件工作频率限制,一般只能使LED屏做到16级灰度。
另一种方法是扫描板串行传输的内容不是每个LED的开关信号而是一个8位二进制的亮度值。每个LED都有一个自己的脉宽调制器来控制点亮时间。这样,在一个重复点亮的周期内,每个象素点在16级灰度下只需要4个脉冲,256级灰度下只需8个脉冲,大大降低了串行传输频率。用这种分散控制LED灰度的方法可以很方便地实现256级灰度控制。
LED显示屏与LCD区别及优点
led应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等;另外就是LED显示屏,目前,中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。
LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。LED与LCD的功耗比大约为10:1,而且更高的刷新速率使得LED在视频方面有更好的性能表现,能提供宽达160&的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号,多幅显示屏还可以进行联网播出。有机LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有广泛的应用前景。
LCD是液晶显示屏的全称:它包括了TFT,UFB,TFD,STN等类型的液晶显示屏。
笔记本液晶屏常用的是TFT。TFT屏幕是薄膜晶体管,英文全称(ThinFilmTransistor),是有源矩阵类型液晶显示器,在其背部设置特殊光管,可以主动对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也是所谓的主动矩阵TFT的来历,这样可以大的提高么应时间,约为80毫秒,而STN的为200毫秒!也改善了STN闪烁(水波纹)模糊的现象,有效的提高了播放动态画面的能力,和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原能力和更高的对比度,太阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。
简单地说,LCD与LED是两种不同的显示技术,LCD是由液态晶体组成的显示屏,而LED则是由发光二极管组成的显示屏。LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。
2011技术趋势LED技术:光源的革命
LED技术:光源的革命
其实,对LED前景的讨论已是老生常谈,由于寿命长、耗能少、体积小、响应快、抗震抗低温、污染小等突出的优点,其应用领域极为广阔。初步计算,未来中国每年采用LED照明节省的电力相当于三峡电站全年的发电量,同时可减少8000万吨CO2、65万吨SO2和32万吨NO2的排放,称之为&人类照明史上的革命&并不为过。
半导体照明的发展非常迅速。统计表明,自上世纪60年代诞生以来,每隔十年,LED成本下降十倍而发光效率提高十倍。而且技术上的进展总是超出市场的预期。尤其在2008年,北京奥运会给LED又打了一针兴奋剂,开幕式上的&梦幻长卷&被展示在4500多平方米、堪称全世界最大的单体全彩LED显示屏上,当由45000颗LED编排而成的&梦幻五环&升空时,国人对LED的热情达到了一个新的高点。
近年来,LED在发光效率快速提升及具有低耗电、环保等特性下,带动产品于交通号志、汽车、户外看板、照明与LCD背光源等市场领域逐步的扩展。随着中国政府的推动,半导体照明将很快成为中国的一个明亮产业。据美国权威机构预测,到2010年,全球LED应用市场为500亿美元;中国LED应用市场为600亿人民币。
LED背光源以高效侧发光的背光源最为引人注目,LED作为LCD背光源应用,具有寿命长、发光效率高、无干扰和性价比高等特点,已广泛应用于电子手表、手机、BP机、电子计算器和刷卡机上,随着便携电子产品日趋小型化,LED背光源更具优势,因此背光源制作技术将向更薄型、低功耗和均匀一致方面发展。LED是手机关键器件,一部普通手机或小灵通约需使用10只LED器件,而一部彩屏和带有照相功能的手机则需要使用约20只LED器件。现阶段手机背光源用量非常大,一年要用35亿只LED芯片。目前我国手机生产量很大,而且大部分LED背光源还是进口的,对于国产LED产品来说,这是个极好的市场机会。
从IT的角度来看,LED背光源是2010年发展的重要一年,LED背光源凭借无汞绿色环保、区域动态控制背光源、低碳节能、超薄流线外观、高色彩还原性的逼真显示等优点,极大地推动了LED代替CCFL的步伐。各个背光大厂与LED厂家达成合作关系,共同提出方案,与大尺寸导光板最新技术结合。超薄、节能环保、高色彩品质的LED背光源,必将成为背光源发展的下一个强劲趋势。
不过LED背光模块也不是没有缺点,耗电量的问题仍然是LED背光模块必须克服的重要课题。由于采用较多的LED,除了耗电量增加之外,也导致温度升高的问题,因此也必须增加冷却系统与传感器来解决此一问题,因此在厚度上显得较采用CCFL背光的产品来得厚。
点评:尽管LED背光技术有着很多优点,但是其同样也有着难以回避的普及应用难点,首先来说,应用了这种新技术的产品在价格方面还不具优势,再者,LED技术掌握在少数厂商手中为其普及带来困难,最后就是该项技术自身的原因,LED背光技术在发光效率、电流控制和散热上还不是做的很好,从长远的趋势来看,LED背光技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的普及开来,而根据相关的行业预期,这种大面积应用应该在2008年。当然随着三星、LG的新面板技术的快速发展,其也有可能提前大面积应用。
广州市公共信息发布平台&&之北京路商业街
为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府提出的实现城市环境&一年一小变、三年一中变、2010年一大变&目标,满足高标准建设北京路商业步行街,整饰商铺立面、广告招牌等重要市景市容建设需求。建设高度信息化、网络化、系统化的广州市公共信息发布发布平台势在必行。
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北京路繁华路段最新安装的高清led显示屏整屏面积高达198.24平方米,由784个CREATORLED高清箱体拼接而成。此屏体亮度高、散热好、可靠性高、寿命长、响应时间短、高精度输出,立体层次感强,画面极其稳定。可任意播放图片、文字、广播、电视、DVD及各种三维动画等。适用于政府广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、火车站及各种公共设施等场所。
此网点除广达200平的高清led显示屏外,还包括强大、尖端的后台控制显示系统,包括4个屏体控制器、1台图形图像处理器、1台图形图像处理器、1台环境检测器等。
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CREATOR屏体控制器可对原有的信号进行处理,实现显示屏色度空间转换,使LED屏的显示效果更加的逼真,丰富多彩;CREATOR图形图像处理器,尖端视频处理器技术,能最大限度地满足视频处理效果的多方位需求,真正达到高清显示;CREATOR环境检测器,以实时采集环境光照度,通过千兆网络端口把采集的参数发给LED屏体控制器,起到保护LED屏体等设备的作用。
除繁华北京路重要商业街网点外,广州公共信息发布平台还包括海心沙第二少年宫、世贸中心以及花城大道流花展馆。
揭密led显示屏技术之播放软件
led显示屏的应用领域越来越宽,称得上是无处不在。看着玄彩的显示效果,大家会疑问它的播放软件须有那些特点及相关组成呢?请往下看。
(一)软件特点
1.多样的编辑形式:通过键盘、鼠标、扫描仪等不同的输入方式输入文字、图像等信息,对所输入的内容进行任意编辑,达到需要的效果。
2.制作方便:该软件操作简单,使用灵活方便,专为led大屏幕幕制作各种播放节目,集成多种媒体对象,同时顺序加入节目单中,在节目制作过程中,可以实时观察到显示效果,所作的修改,也会立即反映到窗口中,制作非常直观、清晰。
3.可显示特技:软件可将各种文字、图像以生动活泼的形式在屏幕上显示,具有移动、翻滚、拉幕、错移、百叶窗、放大缩小等多种特技方式,具有很强的可视性。
4.播放灵活:将优秀的视频处理和多媒体网络技术完美结合,具有良好的人机界面。可以使VGA的图像与视频同时在屏幕上出现。首先,可以产生胜似字幕机的效果,以电视、录像节目作为背景,在屏幕上产生滚动、移动、闪烁等文字和图像的显示效果。其次,可以将二维/三维动画与视频迭加,达到类似于真实人物卡通人物共同表演的效果。在这种表现形式中,由于需要视频和动画的同步,就要用压缩后的视频与三维动画迭加的功能,这一功能的实现,使表现形式产生一次飞跃,将使传播的感染力产生很大的提高。
5.可播放声音效果:为使系统表现形式更加丰富,播放软件支持声音与二维、三维动画同步输出。使角色间可以有对话,演播时可以有解说词,背景音乐等。
6.播放过程的完全控制:与一般影碟机类似,播放时可随时跳到任何一档节目,可以用正常速度或者快速播放,也可以单步,在播放过程中是可随时暂停播放,然后从暂停处重新开始,系统还随时指出当前时间和节目,非常便于使用,以求最佳观看效果。
(二)、编辑器和节目发送器
1.节目编辑器
A、图形编辑器
可利用WINDOWS内画笔进行位图文件的绘制、放大、缩小、旋转、删除、复制、转移、添加、修改等多种制作手段,以达到图形播放效果。
B、文字编辑器
和CCDOS、XSDOS、UCDOS等输入方式兼容的文字图形编辑软件,具有仿、黑、楷、宋及其变体等十二种字型,字体大小从128&128到16&16点阵及大小自由设定等十几种规格。并具有各种装饰字(空心、倾斜、阴影、网格、立体等)并可进行文字的复制、移动、删除等功能。
2.节目发送器
利用WINDOWS可将下列设备或软件生成的图形进行编辑、然后实时地发送至屏上。
利用扫描仪、录象机等外围设备对图形进行采集、编辑,然后利用WINDOWS播放至屏上。
利用二维、三维动画软件制作成满意的动画图形,实时地在屏幕上播放。
图像具有16级灰度,可实时播放电视。
文字、视频和图像可方便地进行迭加。
文字、视频和图像的无级放大与缩小使你操作随心所欲。
(三)、制作系统特点
1.电脑制作,功能卓著软件采用开放式设计,兼容国际图形/图像标准,具有强大的编辑制作能力。生成的文字广告、三维动画,既可直接生成样张、大幅招贴或彩色正负片,又可自动在LED电子屏上播放,将特技制作与大屏幕显示有机结合起来,为用户提供了一个功能强大的设计、制作、播放平台。可播放多种制作软件生成的节目,如:TIF、TAG、FLI、FLC、AVI、JPEG等。
2.系统配备广告支持软件包括:ANI动画制作软件包;3DS三维动画软件包;WINDOWS98/WINDOWS2000/WINDOWSXP汉字系统字库包括宋体、仿宋体、楷体、黑体;各种字库含空心、斜体、标准、扁体、长体等字形;可通过键盘和鼠标进行放大、删除、修改等编辑功能。
新型智能式LED电子显示屏研制开发成功
随着科学技术的飞速发展和电子技术的不时进步,新技术新产品层出不穷,大屏幕显示系统应运而生,并在得到迅猛发展,其中使用效果最理想应用越来越广泛的当属LED点阵显示系统。led大屏幕幕显示系统是一种集计算机技术、通信技术、图形技术和电子信息技术为一体的高科技产品,特别是大屏幕智能显示屏更引起了人们高度重视。大屏幕智能显示屏已经应用到军事、车站、宾馆、体育、新闻、金融、证券、广告以及交通运输等许多行业,具有良好的前景。led大屏幕幕显示系统的基础上,开发研制了一种智能式LED电子显示屏。
led大屏幕幕显示系统采用单片机控制,其核心芯片是ATMEL公司的AT89C51一种与8031系列完全兼容的单片机,主要区别是内部有4kbitROM本控制系统主要是由AT89C474HC59AMAX232等芯片组成。显示缓冲区用2764,从显示缓冲区RAM中取出相应显示数据或图形信息,进行动态显示,保证了单片机控制系统运行的可靠性。MAX232用来进行串行通讯的,与上位机(即PC机)进行直接通讯,实时接收PC机发送来的控制信息及显示数据。键盘电路采用智能控制芯片HD7279A,以串行方式与主机接口,因此占用的数据线少,节省了主机端口,而且它附加器件少,编程容易。
通常的显示技术中,一般是将所需要显示的字符、符号以及汉字等以点阵的形式存放在系统的顺序存储器中,需要显示时再调用。但是这种显示方法也有很大的缺点,当所显示的汉字比较多的时候,每一个汉字就需要32个字节,这样不只顺序存储器的容量不够,而且输入每个汉字的点阵码也是非常巨大,软件设计上也很麻烦。
本系统能够进行中西文、图形、时间、温度的显示,具有下述特点:1可以对现场的温度进行实时监控、丈量、控制等,经过温度转换在led显示屏上显示出来。由于DS1820温度丈量范围是-55+125℃,分辨率又很高,为0.5℃,所以丈量的误差很小。如果在系统中扩展一个报警装置,还可以实现温度报警。
VRS51L3074与串行FRAM在LED显示屏中的应用
VRS51L3074是Ramtron公司生产的一款运行速度可达40MIPS的单周期8051微处理器。VRS51L3074的存储器子系统具有64KB的Flash、4352字节的内部SRAM,以及众多的外设接口。VRS51L3074的高速增强型SPI接口速度为系统时钟的1/2,而且具有多字节传送、手动片选和输出下载脉冲的功能。这几个功能对于直接利用SPI接口读取串行Flash中的显示数据,同时向led显示屏传送至关重要。FRAM技术是Ramtron公司融合RAM和ROM的特性,开发出的具有RAM的读写速度、又能掉电保持的存储器件。FRAM系列存储芯片具有写数据无延时,抗干扰能力强,在3.3V环境下FRAM读写次数没有限制,数据保存时间可达10~45年等众多优点。FRAM产品提供了多种接口(如I2C、SPI、并行接口),多种容量(4Kb、16Kb、64Kb、256Kb、1Mb等),多种电压级别的产品。FM25L256B是32K&8位、具有SPI接口的FRAM。由于SPI总线为四线制,具有SPI接口的FRAM构成双端口RAM时,数据线和控制线的切换非常方便,所以使用FRAM成为构成大容量双端口RAM的最佳选择。
1led显示屏控制系统对串行FRAM的要求
首先,对VRS51L3074控制的3个FRAM组成的数据处理系统与FRAM的连接关系进行分析。图1(a)为VRS51L3074和3个FRAM组成的数据处理系统。当进行显示数据处理时SPI总线为标准连接形式,即所有SPI接口芯片的SI、SO、SCK分别连接在一起;只有片选线分别与VRS51L3074连接,对每一个存储器的数据分别进行读写操作。而数据显示时只需同步给定3个串行存储器相同的起始地址,然后在SCK脉冲的作用下由串行FRAM存储器的SO脚送入74HCl64,经串并转换后直接输出到led显示屏。由于显示数据直接由74HCl64旁路&DMA&至led显示屏,因此作为数据显示控制的VRS51L3074不需要处理串行存储器的输出数据,也就是说对3个串行存储器只需要进行开环控制。具体电路框图如图1(b)所示。
VRS51L3074与串行FRAM在显示屏中的应用
2双端口RAM模块及led显示屏控制系统
图2所示的串行双端口RAM模块是根据图1中数据处理和数据显示SPI的连接关系,外加总线开关74HC245构成的。SPI接口的FRAM时钟信号SCK和数据输入端SI共用,而由于驱动led显示屏时3个片选信号要同时有效,数据输出SO端(如图1(b)所示,分别接3片74HCl64的输入端)也需要独立控制,故需要由74HC245总线开关实现在端口A、B间切换的控制信号为8个(SI,1个;SCK,1个;CS,3个;SO,3个),使用2片8总线数据开关74HC245就足够了。
VRS51L3074与串行FRAM在显示屏中的应用
图3为由2个串行双端口RAM模块构成的led显示屏控制系统。工作时数据处理单片机与数据显示单片机通过2条控制线进行同步工作,其中数据处理单片机为主机,数据显示单片机为从机。在实际应用中,可通过增加串行双端口RAM模块的数量,或增加74HCl64的级数来增加led显示屏的高度。led显示屏水平方向的长度只与数据显示单片机以及串行FRAM的SPI时钟频率有关,在SPI时钟频率为20MHz时,水平方向的长度可达2048点。在双向驱动模式下,led显示屏的高度由串行双端口RAM模块的数量确定。水平方向的长度在40MHz时无灰度可达4096点,在8级灰度情况下可达512点;而垂直方向3片FRAM经74HCl64串并转换后的3字节(共24位),双色点数=24&2x16=192点,单色点数=24&16=384点。
VRS51L3074与串行FRAM在显示屏中的应用
FM25L256B串行FRAM的读写与串行Flash基本一致。最大的特点是写一个字节后不需要像串行Flash那样查询写操作是否完成,而是像顺序读操作一样连续写;既不需要先擦除再写入,也没有读写次数的限制,完全可像RAM一样使用。VRS51L3074的SPI接口速度为系统时钟的1/2,一般51单片机的SPI接口速度都是系统时钟的1/4(没有下载脉冲),因此VRS51L3074的SPI接口的某些特性在led显示屏控制系统中有极为重要的作用。同样,串行FRAM和VRS51L3074共同构成的双端口RAM控制系统,可利用VRS51L3074的SPI接口非常方便地完成多字节读写。
3双MCU共用双端口RAM协同工作
首先,数据处理单片机在模块O和模块1中组织同样的显示数据,然后通过显示控制端启动数据显示单片机。数据显示单片机对串行FRAM只有读的权力,只能同时通过CSO片选模块0或1中的3片FRAM,并通过SO端同时给模块O或l中的3片FRAM送显示数据的首地址;然后在SCK的作用下,模块O或1中的3片FRAM通过各自的SO端向对应74HCl64的SI端输出显示数据,同时由数据显示单片机通过CS3端自动产生led显示屏单元板所需的移位脉冲。在led显示屏一行显示完成后,数据显示单片机向数据处理单片机发出行显示完成的状态信号,同时等待数据显示单片机发出继续显示的指令,当接收到继续显示指令后启动下一行的显示。数据处理单片机可根据需要通过端口选择让数据显示单片机显示模块O或1中的显示数据,且单片机可在数据显示单片机显示的同时,处理双端口RAM模块1或O中的显示数据。
本文对led显示屏控制系统使用由串行FRAM存储器组成双端口RAM的硬件系统和控制方法进行了初步的探讨。这种双端口RAM与传统双端口RAM的不同之处在于其端口的一端可读写,而另一端只能读。利用串行FRAM组成双端口RAM具有控制线少、容量大及价格低等优点,在读写速度要求不是很高的情况下有着良好的应用前景。
简述:LED显示屏发展史与质量评估技术
led显示屏作为一种新兴的显示媒体,随着大规模集成电路和计算机技术的高速发展,得到了飞速发展,它与传统的显示媒体――多彩霓虹灯、象素管电视墙、四色磁翻板相比较,以其亮度高、动态影像显示效果好、故障低、能耗少、使用寿命长、显示内容多样、显示方式丰富、、性能价格比高等优势,作为新一代的显示媒体,已广泛应用于各行各业。特别是灰度显示屏以其现代化的姿态用于企事业单位形象宣传和公共场所信息显示,已成为无可替代的显示媒体。
led显示屏发展
纵观led显示屏发展过程,与当代科学技术的进步是密切相关的,国内第一块led显示屏于1982年在南京火车站建成,由于当时LED材料限制,发光亮度只有大约8mcd,加上控制和驱动电路不够成熟,显示效果很差,故障率很高。从1992年开始,随着电子元器件性能的提高,大规模集成电路和计算机技术的发展,LED器件的可靠性及亮度不断提高,成本不断下降,特别是金融证券行业的市场需求的大幅度增长,使国内led显示屏进入快速发展的阶段,出现了多级灰度的LED视频显示屏,与电视墙、背投式投影屏相比,led显示屏以其亮度高、对比度强、可全天候运行等优势,得到了广泛的应用,现在已成为金融、证券、车站码头、体育场馆等必不可少的宣传媒体设备。尤其是室内全彩屏(即室内三基色屏)因其全色全息、颗粒小、色彩逼真的优点而成为今后一个时期内LED屏的发展方向,随着该类发光器件的日趋精致及大幅降价,室内全彩屏必将大受市场的青睐,以弥补彩色投影及其他设备的不足。
80年代初,随着计算机的发展,CGA显示方式问世了,它有320*200的分辨率四种颜色,在短短的10年中显示方式已经经历了CGA、EGA、SEGA、VGA、SVGA,向超高分辨率发展,显示精度从320*200发展到,由四种颜色到32位真彩,扫描频率从15.7K发展到150K。显示器的工作原理是接收主机发出的信号还原成光的形式显示出来,随着发展人们需要一种大屏幕的设备,于是有了投影仪,但是其亮度无法在自然光下使用,于是出现了LED显示器(屏),它具有视角大、亮度高、色彩艳丽的特点。led显示屏的应用已经十分广泛,在体育场馆,大屏幕显示系统可以比赛实况及比赛比分、时间、精彩回放等;在交通运输业,可以显示道路运行情况;在金融行业,可以、实时显示金融信息,如股票、汇率、利率等;在商业邮电系统,可以向广大顾客显示通知、消息、广告等等。据调查显示,人们接受的信息有2/3的信息是通过眼睛取得的。显示技术还应用于工业生产、军事、医疗单位、公安系统乃至宇航事业等国民经济、社会生活和军事领域中,并起着重要作用,显示技术已经成为现代人类社会生活的一项不可或缺的技术。
led显示屏质量评估技术
&失控点(不亮的灯或点)室内LED显示屏的失控点不大于万分之三,室外LED显示屏的失控点应不大于千分之三,且为离散壮;
&一致性LED屏的一致性要好,整屏的亮度要均衡,无明显色块;
&安全性无安全隐患、漏电流,对地漏电流应不超过3.5mA(交流有效值);抗点强度,led显示屏可50Hz、1500V(交流有效值)的实验电压Lmin不应发生绝缘击穿;同时led显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标志;
&外观,led显示屏外框无明显划痕。室外LED显示屏象素管安装应一致,无松动及管壳破裂;
&结构,led显示屏部分可采用钢、铝、木等材料,要求结构坚固,美观。
全面的LED技术进化史
1907年HenryJosephRound第一次在一块碳化硅里观察到电致发光现象。由于其发出的黄光太暗,不适合实际应用;更难处在于碳化硅与电致发光不能很好的适应,研究被摒弃了。
二十年代晚期BernhardGudden和RobertWichard在德国使用从锌硫化物与铜中提炼的的黄磷发光。再一次因发光暗淡而停止。
1936年,GeorgeDestiau出版了一个关于硫化锌粉末发射光的报告。随着电流的应用和广泛的认识,最终出现了&电致发光&这个术语。二十世纪50年代,英国科学家在电致发光的实验中使用半导体砷化镓发明了第一个具有现代意义的LED,并于60年代面世。据说在早期试验中,LED需要放置在液化氮里,更需要进一步的操作与突破以便能高效率的在室温下工作。第一个商用LED仅仅只能发出不可视的红外光,但迅速应用于感应与光电领域。60年代末,在砷化镓基体上使用磷化物发明了第一个可见的红光LED。磷化镓的改变使得LED更高效、发出的红光更亮,甚至产生出橙色的光。
到70年代中期,磷化镓被使用作为发光光源,随后就发出灰白绿光。LED采用双层磷化镓蕊片(一个红色另一个是绿色)能够发出黄色光。就在此时,俄国科学家利用金刚砂制造出发出黄光的LED。尽管它不如欧洲的LED高效。但在70年代末,它能发出纯绿色的光。
80年代早期到中期对砷化镓磷化铝的使用使得第一代高亮度的LED的诞生,先是红色,接着就是黄色,最后为绿色。到20世纪90年代早期,采用铟铝磷化镓生产出了桔红、橙、黄和绿光的LED。第一个有历史意义的蓝光LED也出现在90年代早期,再一次利用金钢砂&早期的半导体光源的障碍物。依当今的技术标准去衡量,它与俄国以前的黄光LED一样源暗淡。
90年代中期,出现了超亮度的氮化镓LED,随即又制造出能产生高强度的绿光和蓝光铟氮镓Led。超亮度蓝光蕊片是白光LED的核心,在这个发光蕊片上抹上荧光磷,然后荧光磷通过吸收来自蕊片上的蓝色光源再转化为白光。就是利用这种技术制造出任何可见颜色的光。今天在LED市场上就能看到生产出来的新奇颜色,如浅绿色和粉红色。有科学思想的读者到现在可能会意识到LED的发展经历了一个漫长而曲折的历史过程。事实上,最近开发的LED不仅能发射出纯紫外光而且能发射出真实的&黑色&紫外光。那么LED发展史到低能走多远,不得而知。也许某天就能开发出能发X射线的LED。早期的LED只能应用于指示灯、早期的计算器显示屏和数码手表。而现在开始出现在超亮度的领域。将会在接下的一段时间继续下去。
分析LED驱动电源现状展望未来发展前景
LED是一种固体光源,当它两端加上正向电压,半导体中的少数载流子和多数载流子发生复合,放出的过剩能量将引起光子发射。采用不同的材料,可制成不同颜色有发光二极管。作为一种新的光源,近年来各大公司和研究机构对LED的研究方兴未艾,使其光效得以大大提高,LumiLED公司目前已研发并生产出光效达到90Lm/W的白色LED,已达到白炽灯的水平。
LED驱动电源现状
标准电灯正在经历一场革命。出于保护能源和应对全球气候变暖的考虑,美国一些州和其它一些国家开始禁止使用低能效的白炽灯泡。各种新技术正纷纷被用于替换白炽灯泡,其中紧凑型真空荧光灯(CFL)是主要替代方案。尽管这种CFL灯的功耗仅为白炽灯的20%,但却含有有毒物质汞。相比之下,LED灯可以提供更高效和更环保的解决方案。
LED最初的商业应用出现在上世纪七十年代,但因其光输出极低,应用范围也仅限于指示灯和计算器显示屏等领域。如今,能够产生白光的高功率LED在效率方面不断得以提升,价格也在逐年下降,因此它已成为主流照明应用值得考虑的选择之一。预计随着LED技术的发展,到2012年其发光效率将达到150流明/瓦,1000流明的成本将不足5美元(资料来源:OIDA),届时LED有望成为室内照明的主要来源。
2008年的北京奥运会通过众多具体的产品形态和新技术的应用为绿色奥运、科技奥运、人文奥运等理念做了完美诠释。LED显示产品,在2008年北京奥运会的广泛应用,更是光芒闪烁,为2008北京奥运会增添了绚烂异彩。
近几届奥运会中,LED显示幕都是奥运比赛场馆不可或缺的主要设施。2008年北京奥运会新建和改建的体育场馆数量众多,规模空前,奥运场馆均采用了大量LED显示幕作为比赛实况播放和计分显示的设备,显示幕产品以全彩色、高解析度、数位化等为主。可以说,2008年北京奥运会所采用的LED显示产品从数量到技术水准以及应用方面都达到了一个新的里程碑,这其中众多国内LED显示产品制造企业担当了重要的角色。
通过全球LED技术领导厂商对材料、工艺和封装技术的努力改进,高亮度LED的发光效率和性能得到了显著提升,除了传统的背光和显示面板市场外,高亮度LED开始走向室内外普通照明、汽车内外照明、探照灯、交通灯等全新应用。这些都预示着LED驱动电源将有一个广阔的应用前景。
面临的问题
在LED大放异彩的同时,LED驱动电源器则是LED产业链的发展的保障,LED电源的品质直接制约了LED产品的可靠性,因此,在LED产业链逐步完善的今日,LED驱动电源的成熟也至关重要。就LED电源企业而言,2009年100W左右大功率电源市场的增幅将会有很大的提升。源于100W左右的LED光源与传统照明光源相比有着更突出的性价比,以及很快形成产业规模的LED路灯和景观照明市场。由于LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。
LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。
2009年,虽然金融危机对世界经济的影响很大,但是欧美等国际市场对大功率LED电源的需求量还是很大,相应的高端LED产品的出口量受金融危机影响较小。2008年中国LED应用产品产值已超过450亿元RMB,LED示范应用路灯、LED全彩显示屏显示器件、太阳能LED、景观照明、消费类电子背光、信号、指示等应用仍然是主要应用领域。
但是在市场一片繁荣的背景下,LED产品质量良莠不齐,对驱动电源的要求混乱,市场上LED产品如火如荼的发展态势下,就LED驱动电源企业而言,目前面临几个挑战。首先是驱动电路整体寿命,尤其是关键器件如电容在高温下的寿命直接影响到电源的寿命。其次是LED驱动器应挑战更高的转换效率,尤其是在驱动大功率LED时更是如此,因为所有未作为光输出的功率都作为热量耗散,电源转换效率的过低,影响了LED节能效果的发挥。第三,以大调光比高效率地对LED调光,同时能够保证在高和低亮度时颜色特性恒定。同时要降低成本,目前在功率较小(1~5W)的应用场合,恒流驱动电源成本所占的比重已经接近1/3,已经接近了光源的成本,一定程度上影响了市场推广。
从目前市场了解来看,LED日光灯管式结构应用会较好发展。从家居照明来看,合适的照明强度还是需要10W以上节能灯具产品。荧光灯大多在7~15W功率,节能型日光灯在20~40W功率。如果用LED集中设计10W以上的功率,散热会令我们很头痛,也是影响成本的重要因数,显然像灯泡结构式的产品很不适合LED应用。像射灯这样产品不大可能规模量产民用。日光灯管式结构符合LED散热要求,也符合现有灯具接口方式。
厂商从成本考量,大多设计功率在20W以内的LED灯管,从不断增长的LED亮度来说20W符合未来LED照明光源发展要求,待LM值达到150LM/W时,才是LED照明大呼节能辉煌时代!未来的方式是,先恒压,再线性恒流整合方式。电压保证在一定范围内适应负载需要,按LED有不同的Vf值3~3.6V之间,那按LED实际数量乘于3V计算出最低值,再按3.6V电压乘于数量计算出最大可能电压值,最终确定电源部分需要调整的电压范围。再线性恒流源后端恒流,可以多路恒流源并联使用,也可以单路多个恒流源增加电流使用。前端电压源部分采样检测恒流源压差,调整合适负载需求电压,从而达到高效、灵活的驱动线路需求。
恒流源需要低压差线性恒流器件,线性恒流源有着很好的电流误差,也会有很好的灰度表现。在小电流时可以有1~3V的压差,在大电流方面必须要200~300mV低压差,才会有较高的效率,那样线性恒流源需要另外供电。总之,随着技术的不断完善,我们的日常生活回因LED而变得多姿多彩。
随着对LED研究的进一步深入,其光效将进一步得到提高,而其成本将进一步下降,在不久的将来LED取代白炽灯甚至荧光灯而发展成21世纪的一种主要的照明光源将成为一种趋势。
与荧光灯的电子镇流器不同,LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。
从LED的伏安曲线及数字模型看,LED在正向导通后其正向电压的细小变动将引起LED电流的很大变化,并且,环境温度,LED老化时间等因素也将改变影响LED的电气性能。而LED的光输出直接与LED电流相关,所以LED驱动电路在输入电压和环境温度等因素发生变动的情况下最好能控制LED电流的大小。否则,LED的光输出将随输入电压和温度等因素变化而变化,并且,若LED电流失控,LED长期工作在大电流下将影响LED的可靠性和寿命,并有可能失效。本产品网址:/b2b/ydwm00544/sell/itemid-.html}

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