真实图像色彩再现
LED全彩显示屏在视觉表现上的原理与电视机类似,通过红绿蓝三种颜色有效组合实现图像不同色彩还原再现。红绿蓝三种颜色**度会直接影响到图像色彩的再现。需要注意的是图像在再现并非红绿蓝三种颜色的随机组合,而需要一定前提。
首先红绿蓝三种颜色光强之比应接近于3:6:1;其次相比于其他两种颜色人们在视觉上会对红色有一定敏感性,因此需要将红色在显示空间上均匀散布;*三由于人们的视觉在针对红绿蓝三种颜色光强的不同非线性曲线响应,因此需要对不同光强的白光对电视机内部射出光进行纠正。*四不同人在不同情况下对色彩分辨能力存在差异,因此必须找出色彩再现的客观指标,一般如下:
(1)红绿蓝三种基色的波长:660nm,525nm,470nm;
(2)使用4管单元配白光为佳(多于4管也可以,主要取决于光强);
(3)三种基色灰度为256级;
(4)必须采用非线性校正对LED像素进行处理。
红绿蓝三种颜色配光控制系统可由硬件系统实现,也可以配之相应播放系统软件得以实现。
深圳市裕峰光电科技有限公司是一家专业从事LED显示屏研发、生产、销售和工程服务于一体的高新科技企业。公司汇集了大批高素质专业技术人才,拥有现代化的专业生产设备与检测设备,实行了全自动化生产,高度**了公司核心产品—LED显示屏的可靠性能,可及时满足客户的需求。裕峰光电沿革于90年代初,高层管理人员为我国较早从事LED显示屏应用开发的行业精英。具备近20年的技术开发和工程运营经历,所主持开发设计的国内外LED显示屏项目多达100余项,其中多个项目已成为LED显示领域的经**例。公司依靠自身强大的整合能力与国际**LED显示屏原材料生产商建立了良好的战略伙伴关系,较大化的实现了现代企业的共享、分工、优势互补和高效运作精神。目前,公司主导产品LED显示屏,已广泛应用于机场、车站、、体育馆、银行、学校、工厂、邮电、商场、医院、工商、税务、海关、监控中心及广告娱乐等行业。产品**日本、韩国、俄罗斯、中国香港、新加坡、马来西亚、泰国、沙特等50多个国家和地区。
室内P2显示屏技术参数:
1.1像素点结构图
A:结构示意图
结构说明:每像素点采用1红1绿1蓝三合一表贴发光管
灯管封装为:SMD1515
B: 专业分析
分析项目 专业分析内容
配色分析 为使配色达到较佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中红绿蓝色亮度的配色比例为 R:G :B=3:6:1
1.2 像素点指标
灯管颜色 封装 指 标(典型值,具体与所选灯有关)
R(红) 1515 波长:620~625nm,亮度100~130mcd
G(绿) 波长:525~530nm,亮度233~280mcd
B(蓝) 波长:465~470nm,亮度48~58mcd
1.3技术参数
名 称 技术参数
1、像素管 像素点间距:2mm
像素密度:250000点/m2
基色:红色+绿色+蓝色
发光点颜色组合:1R1G1B
封装: 1515
2、单元板 单元板分辨率:宽128点×高64点
单元板尺寸: 256mm×128mm
单元板像素数:8192点/单元板
扫描方式:32S
输入电压:DC5V
较大电流:4A
驱动IC:SUM2017T/MBI5124/SM16017
3、单元箱体 箱体尺寸:512*512mm
单元板数量:宽2列*高4行=8张
物理分辨率:256*256点
最大功率:200W
平均功率:100W
接收卡:常规908M 1张
工作电压: 220V±15%
视角: 120°±10°
存贮温度: -30℃ ~ +60℃
工作温度:-20℃ ~ +45℃
相对湿度:10%~95%
箱体重量:8Kg
4、控制系统 控制主机:联想开天主机或同档次计算机以上
操作系统:WIN 7/8/10
控制方式:同步控制或异步控制
显卡:DVI独立显卡
5、主要技术参数 1) 驱动器件:2038,5124,16017IC
2)驱动方式:1/32扫
3)刷新频率:≥1200~1920Hz
4)帧频: ≥60Hz
5)灰度/颜色:14位灰度16.7M颜色
6)亮度:800cd/m2
7)亮度调节方式:软件256级可调
8)视频信号:RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等
9)控制系统采用:PCTV卡(可选)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选)
10)平均无故障时间:1000小时
11)寿命:10万小时
12)平整度:任意相邻像素间≤0.5mm;单元板拼接间隙<1mm ;
13)均匀性:像素光强、单元板亮度均匀
14)杂点率:<0.0001
15)计算机显示模式:1280×1024
16)有效通讯距离:网线100m(无中继),多模光纤500m,单模光纤20km
以上参数为参考值,请以实际参数为准!
裕峰科技是一家专注于视听产品研制及软件开发、销售、工程、售后为一体的**企业,公司产品涵盖了小间距LED显示屏、LED海报屏、LED灯杆屏、LED旋转屏、LED透明屏,可视化中控系统,坐席管理系统、广告机、智能会议触控一体机等。公司在发展过程中,秉承“技术创新、质量为本、服务至上”的核心发展策略,先后与上千家企事业单位建立了良好的合作关系。公司核心团队人员具有十余年研制、开发、生产、承接各类视听系统工程的经验和能力,有着丰富的设计和实战经验。为诸多视听领域项目提供了专业的咨询、设计、系统解决方案、工程施工、系统维护及客户培训等优质服务。
**现实驱动电路
对当前像素管几种方式进行分类主要有:(1)扫描驱动;(2)直流驱动;(3)恒流源驱动。针对不同需求的屏幕,采用的扫描方式是不同的。对于户内点阵块屏,主要采用扫描方式,对于户外像素管屏,为保证其图像的稳定性和清晰度,必须采用直流驱动方式,给扫描装置加上一个恒定电流。
早期LED主要采用低压信号串并转换方式,该种方式存在焊点较多、制作成本高昂、可靠性不足等缺点,这些缺点在一定时期内限制了LED电子显示屏的发展。为解决LED电子显示屏以上缺点,美国某公司研制出**集成电路,简称ASIC,该种集成电路能够实现串并转换以及电流驱动合二为一,该集成电路具有以下特点:并行输出驱动能力大,驱动电流课高达200MA,LED在此基础上能够立即被驱动;电流电压公差大,范围宽,一般可在5-15V之间灵活选择;串并输出电流较大,电流流入以及输出都大于4MA;数据处理速度更快,适合与当前多灰度彩色LED显示屏驱动功能实现。
亮度控制D/T转换技术
LED电子显示屏有众多独立像素点通过排列组合的方式构成,基于像素间互相分离这一特点,LED电子显示屏发光控制驱动方式只能够通过数字信号形式展开。当像素点发光时,其发光状态主要由控制器控制,并实现独立驱动。当视频需要一彩色方式呈现时,意味着每一像素点的亮度及色彩都需要得到有效控制,并且要求在规定时间内同步完成扫描操作。
一些大型LED电子显示屏有数以万计的像素点组成,在进行色彩控制过程中其复杂性大大增加,因此对数据传输提出更高要求。实际控制过程中对每一像素点设置D/A是不现实的,因此必须寻找出一种能够有效控制复杂像素系统的方案。
对视觉原理进行分析,人们对像素点平均亮度的主要取决于其亮/灭比例,针对该点若是先对亮/灭比例的有效调节便能够实现对亮度的有效控制。将这一原理利用到LED电子显示屏中便意味着将数字信号转变为时间信号,即D/A之间的互相转换。
LED显示屏的键技术,上世纪80年代以来,各种媒体宣传得到了广泛发展,公共场合外露信息显示屏数量越来越多。人们对显示系统的色彩、亮度等要求越来越高,其次一些树立于户外的显示系统长期受到自然环境的影响,对其使用寿命而言是一种考验。LED电子显示屏具有良好像素,无论白天夜晚、晴天雨天,LED显示屏都能够让观众看清显示内容,满足人们对显示系统的需求。