Affichage LED 6 technologies clés

L'affichage électronique LED a de bons pixels, peu importe le jour ou la nuit, les jours ensoleillés ou pluvieux.Affichage LEDpeut permettre au public de voir le contenu, pour répondre à la demande des gens en matière de système d'affichage.

Écran LED 6 Technologies clés 1

Technologie d'acquisition d'images

Le principe principal de l'affichage électronique LED est de convertir les signaux numériques en signaux d'image et de les présenter via le système lumineux.La méthode traditionnelle consiste à utiliser une carte de capture vidéo combinée à une carte VGA pour obtenir la fonction d'affichage.La fonction principale de la carte d'acquisition vidéo est de capturer des images vidéo, d'obtenir les adresses d'index de la fréquence de ligne, de la fréquence de champ et des points de pixel par VGA, et d'obtenir des signaux numériques principalement en copiant la table de recherche de couleurs.Généralement, les logiciels peuvent être utilisés pour la réplication en temps réel ou le vol de matériel, ce qui est plus efficace que le vol de matériel.Cependant, la méthode traditionnelle présente le problème de la compatibilité avec le VGA, ce qui entraîne des bords flous, une mauvaise qualité d'image, etc., et finalement endommage la qualité d'image de l'affichage électronique.
Sur cette base, les experts de l'industrie ont développé une carte vidéo dédiée JMC-LED, le principe de la carte est basé sur le bus PCI utilisant un accélérateur graphique 64 bits pour promouvoir les fonctions VGA et vidéo en une seule et pour obtenir les données vidéo et les données VGA. forment un effet de superposition, les problèmes de compatibilité précédents ont été efficacement résolus.Deuxièmement, l'acquisition de résolution adopte le mode plein écran pour garantir l'optimisation complète de l'angle de l'image vidéo, la partie périphérique n'est plus floue et l'image peut être arbitrairement mise à l'échelle et déplacée pour répondre à différentes exigences de lecture.Enfin, les trois couleurs rouge, vert et bleu peuvent être efficacement séparées pour répondre aux exigences d'un écran d'affichage électronique en vraies couleurs.

2. Reproduction des couleurs de l'image réelle

Le principe de l’écran couleur LED est similaire à celui du téléviseur en termes de performances visuelles.Grâce à la combinaison efficace des couleurs rouge, vert et bleu, différentes couleurs de l'image peuvent être restaurées et reproduites.La pureté des trois couleurs rouge, vert et bleu affectera directement la reproduction de la couleur de l'image.Il convient de noter que la reproduction de l'image n'est pas une combinaison aléatoire de couleurs rouge, verte et bleue, mais qu'une certaine prémisse est requise.

Premièrement, le rapport d'intensité lumineuse du rouge, du vert et du bleu doit être proche de 3:6:1 ;Deuxièmement, par rapport aux deux autres couleurs, les gens ont une certaine sensibilité au rouge dans la vision, il est donc nécessaire de répartir uniformément le rouge dans l'espace d'affichage.Troisièmement, étant donné que la vision des gens réagit à la courbe non linéaire de l'intensité lumineuse du rouge, du vert et du bleu, il est nécessaire de corriger la lumière émise depuis l'intérieur du téléviseur par une lumière blanche d'intensité lumineuse différente.Quatrièmement, différentes personnes ont des capacités de résolution des couleurs différentes dans différentes circonstances, il est donc nécessaire de connaître les indicateurs objectifs de reproduction des couleurs, qui sont généralement les suivants :

(1) Les longueurs d'onde du rouge, du vert et du bleu étaient de 660 nm, 525 nm et 470 nm ;

(2) L'utilisation d'une unité à 4 tubes avec lumière blanche est préférable (plus de 4 tubes peuvent également dépendre principalement de l'intensité lumineuse) ;

(3) Le niveau de gris des trois couleurs primaires est de 256 ;

(4) Une correction non linéaire doit être adoptée pour traiter les pixels LED.

Le système de contrôle de distribution de lumière rouge, verte et bleue peut être réalisé par le système matériel ou par le logiciel du système de lecture correspondant.

3. Circuit de commande de réalité spécial

Il existe plusieurs manières de classer le tube de pixels actuel : (1) pilote de numérisation ;(2) lecteur CC ;(3) lecteur de source de courant constant.Selon les différentes exigences de l'écran, la méthode de numérisation est différente.Pour l'écran de bloc de treillis intérieur, le mode de numérisation est principalement utilisé.Pour l'écran à tube pixel extérieur, afin de garantir la stabilité et la clarté de son image, le mode de conduite CC doit être adopté pour ajouter un courant constant au dispositif de numérisation.
Les premières LED utilisaient principalement des séries de signaux basse tension et un mode de conversion, ce mode présente de nombreux joints de soudure, un coût de production élevé, une fiabilité insuffisante et d'autres défauts, ces défauts ont limité le développement de l'affichage électronique LED dans une certaine période de temps.Afin de résoudre les défauts ci-dessus de l'affichage électronique LED, une société aux États-Unis a développé le circuit intégré spécifique à une application, ou ASIC, qui peut réaliser la conversion série-parallèle et la commande de courant en un seul, le circuit intégré présente les caractéristiques suivantes : la capacité de conduite de sortie parallèle, classe de courant de conduite jusqu'à 200MA, la LED sur cette base peut être pilotée immédiatement ;Grande tolérance de courant et de tension, large plage, peut généralement être comprise entre 5 et 15 V, choix flexible ;Le courant de sortie série-parallèle est plus grand, l'entrée et la sortie de courant sont supérieures à 4MA ;Vitesse de traitement des données plus rapide, adaptée à la fonction actuelle de pilote d'affichage LED couleur multi-gris.

4. Technologie de conversion D/T de contrôle de la luminosité

L'affichage électronique LED est composé de nombreux pixels indépendants par disposition et combinaison.Basé sur la fonctionnalité de séparation des pixels les uns des autres, l'affichage électronique LED ne peut étendre son mode de commande de contrôle lumineux que par le biais de signaux numériques.Lorsque le pixel est éclairé, son état lumineux est principalement contrôlé par le contrôleur et il est piloté indépendamment.Lorsque la vidéo doit être présentée en couleur, cela signifie que la luminosité et la couleur de chaque pixel doivent être contrôlées efficacement et que l'opération de numérisation doit être terminée de manière synchrone dans un délai spécifié.
Certains grands écrans électroniques LED sont composés de dizaines de milliers de pixels, ce qui augmente considérablement la complexité du processus de contrôle des couleurs, de sorte que des exigences plus élevées sont mises en avant pour la transmission des données.Il n'est pas réaliste de définir la D/A pour chaque pixel dans le processus de contrôle réel, il est donc nécessaire de trouver un schéma capable de contrôler efficacement le système de pixels complexe.

En analysant le principe de vision, on constate que la luminosité moyenne d'un pixel dépend principalement de son rapport luminosité/extinction.Si le rapport de luminosité est ajusté efficacement pour ce point, un contrôle efficace de la luminosité peut être obtenu.Appliquer ce principe aux écrans électroniques LED signifie convertir les signaux numériques en signaux horaires, c'est-à-dire la conversion entre D/A.

5. Technologie de reconstruction et de stockage des données

Il existe actuellement deux manières principales d’organiser les groupes de mémoire.L'une est la méthode de combinaison de pixels, c'est-à-dire que tous les points de pixels de l'image sont stockés dans un seul corps de mémoire ;l'autre est la méthode du plan binaire, c'est-à-dire que tous les points de pixels de l'image sont stockés dans différents corps de mémoire.L'effet direct de l'utilisation multiple du corps de stockage est de réaliser une lecture simultanée d'une variété d'informations de pixels.Parmi les deux structures de stockage ci-dessus, la méthode du plan de bits présente plus d'avantages, ce qui améliore mieux l'effet d'affichage de l'écran LED.Grâce au circuit de reconstruction des données pour réaliser la conversion des données RVB, le même poids avec différents pixels est organiquement combiné et placé dans la structure de stockage adjacente.

6. Technologie ISP dans la conception de circuits logiques

Le circuit de contrôle d'affichage électronique LED traditionnel est principalement conçu par un circuit numérique conventionnel, qui est généralement contrôlé par une combinaison de circuits numériques.Dans la technologie traditionnelle, une fois la partie conception du circuit terminée, le circuit imprimé est d'abord fabriqué, les composants pertinents sont installés et l'effet est ajusté.Lorsque la fonction logique du circuit imprimé ne peut pas répondre à la demande réelle, elle doit être refaite jusqu'à ce qu'elle réponde à l'effet d'utilisation.On peut voir que les méthodes de conception traditionnelles ont non seulement un certain degré de contingence, mais ont également un long cycle de conception, qui affecte le développement efficace de divers processus.Lorsque des composants tombent en panne, la maintenance est difficile et le coût est élevé.
Sur cette base, la technologie programmable du système (ISP) est apparue, les utilisateurs peuvent avoir pour fonction de modifier à plusieurs reprises leurs propres objectifs de conception et le système ou le circuit imprimé et d'autres composants, réalisant le processus du programme matériel des concepteurs au programme logiciel, au système numérique sur le La base de la technologie programmable du système prend un nouveau look.Avec l'introduction de la technologie programmable du système, non seulement le cycle de conception est raccourci, mais l'utilisation des composants est également radicalement étendue, la maintenance sur le terrain et les fonctions de l'équipement cible sont simplifiées.Une caractéristique importante de la technologie programmable du système est qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si le périphérique sélectionné a une influence lors de l'utilisation du logiciel système pour entrer la logique.Pendant la saisie, les composants peuvent être sélectionnés à volonté, et même les composants virtuels peuvent être sélectionnés.Une fois la saisie terminée, l'adaptation peut être effectuée.


Heure de publication : 21 décembre 2022