
LED 애플리케이션은 두 가지 범주로 나눌 수있다. 하나는 백라이트 LED, 적외선 LED 등을 포함한 LED 단일 튜브 애플리케이션이다. 다른 하나는 LED 디스플레이입니다. 현재 LED 기본 소재의 제조에는 중국과 LED 사이에 일정한 차이가 있지만 LED 디스플레이에 관한 한 중국의 디자인 및 생산 기술 수준은 기본적으로 국제 표준에 부합합니다.
LED 디스플레이는 발광 다이오드의 어레이로 구성된 디스플레이 장치이다. 저전력 소모, 긴 서비스 수명, 저비용, 고휘도, 불량, 큰 시야각, 긴 가시 거리 등의 특징을 가진 저전압 스캔 드라이브를 채용하고 있습니다.
LCD 디스플레이의 원래 텍스트는 각 단어의 첫 글자로 구성된 Liquid Crystal Display입니다. 중국어는 종종 "액정 평면 패널 디스플레이"또는 "액정 디스플레이"라고합니다. 작동 원리는 액정의 물리적 특성을 사용하는 것입니다. 배열은 통전시 규칙적으로되어 빛이 쉽게 통과 할 수 있습니다. 전원이 켜지지 않으면 배열이 어지럽 혀서 빛이 차단되고, 액정이 게이트처럼 차단되거나 빛이 통과 할 수 있다는 단순한 요점이 있습니다. LCD의 장점은 다음과 같습니다. CRT 디스플레이와 비교하여 LCD의 장점은 주로 제로 방사, 저전력 소모, 작은 열 방출, 작은 크기, 정확한 이미지 복원, 날카로운 문자 표시 등을 포함합니다. LCD 구입을위한 몇 가지 기본 지침이 있습니다. 고휘도 : 밝기 값이 높을수록 자연스러운 그림이되고 안개는 안개가 안 듭니다. 밝기의 단위는 평방 미터 당 촛불 인 cd / m2입니다. 저수준 LCD 밝기 값은 150cd / m2로 낮지 만 하이 엔드 디스플레이는 250cd / m2까지 높아질 수 있습니다. 높은 콘트라스트 : 콘트라스트가 높을수록 컬러가 선명하고 입체적입니다. 반대로 콘트라스트가 낮고 색이 약하며 이미지가 평평 해집니다. 대비 값의 차이는 매우 커서 100 : 1에서 600 : 1 또는 그 이상으로 높습니다. 넓은 시야 범위 : 화면 앞에서 볼 수있는 명확한 범위를 참조하여 시각적 범위가 간단합니다. 보기 범위가 넓을수록 쉽게 볼 수 있습니다. 시청자가 작을수록 시청자가 시청 위치를 변경하자마자 시청자가 영상을 볼 가능성이 커집니다. 시각적 범위 알고리즘은 화면 중간에서부터 위쪽, 아래쪽, 왼쪽 및 오른쪽 방향에 이르는 명확한 각도 범위입니다. 값이 클수록 자연스럽게 범위가 넓어 지지만 4 방향의 범위는 반드시 대칭이 아닙니다. 위, 아래, 왼쪽 및 오른쪽 대칭을 사용하면 일부 제조 업체는 수평으로 표시된 두면의 각도 값을 추가합니다 : 160 °; 수직 : 160 °; 왼쪽 / 오른쪽으로 별도로 라벨을 붙일 수도 있습니다 : ± 80 °; 위 / 아래 : ± 80 °. 일부 LCD 모델의 단일 각도는 40 ° ~ 50 °입니다. 빠른 신호 응답 시간 : 신호 응답은 키보드 또는 마우스 표시를 수신 한 후 시스템이 디스플레이에 응답하는 시간을 나타냅니다. 신호 응답은 애니메이션 및 마우스 이동에 매우 중요합니다. 이 현상은 일반적으로 LCD 액정 디스플레이에서만 발생하며 CRT의 기존 CRT 디스플레이에는 이러한 문제가 없습니다. 신호 응답 시간이 빠를수록 작업 처리가 쉬워집니다. 관찰 방법 중 하나는 마우스를 빠르게 움직이는 것입니다 (즉, 마우스가 지속적으로 시스템에 지시하고 시스템이 디스플레이에 계속 응답 함). 일반 저수준 LCD 디스플레이에서 빠른 이동 중에 커서가 사라집니다. 마우스가 위치 될 때까지 나는 그것을 보지 않으며, 짧은 시간 후에 다시 나타나지 않을 것입니다. 정상 속도 동작에서는 이동 과정에서 마우스 움직임 추적이 명확하게 표시됩니다. VE500의 초고속 신호 응답 시간은 16ms (milliseconds)만큼 빠르므로 커서가 시간 차이없이 움직이고, 이동 과정이 명확하고 쉽게 볼 수 있으며 작업 문제를 일으키지 않습니다.
LED 발광 다이오드 기능.
LED는 초 고휘도 발광 재료 여야하며, 밝은 높이 (UHB)는 최대 100mcd 이상의 광도를 갖는 LED를 의미하며 일명 칸델라 (cd) LED라고도합니다. 고휘도 AlGaInP 및 InGaN LED의 개발은 급속히 진행되고 있으며 GaA1As, GaAsP, GaP 등의 기존 소재가 얻을 수없는 성능 수준에 도달했습니다. 1991 년 일본의 Toshiba Corporation과 미국의 HP Corporation이 InGaA1P 620nm 오렌지 초 고휘도 LED를 개발했습니다. 1992 년 InGaA1p590nm 옐로우 초고 휘도 LED가 실용화되었습니다. 같은 해 Toshiba는 InGaA1P 573nm 황록색 초 고휘도 LED를 개발했다. 일본 Nichia Corporation은 1994 년에 InGaN 450nm 청색 (초록색) 컬러 초 고휘도 LED를 개발했습니다. 이 시점에서 컬러 디스플레이에 필요한 적색, 녹색, 청색 및 오렌지색 및 황색 LED의 3 원색이 초 광도 및 풀 컬러를 달성하고 칸델라 수준의 광도에 도달하여 빛나는 튜브. 디스플레이가 현실이됩니다. 빛의 밝기는 야외 전천후 및 풀 컬러 디스플레이의 요구를 충족시킬 수있는 1000mcd보다 높습니다. LED 컬러 대형 스크린은 하늘과 바다를 표현하여 입체적인 애니메이션을 구현할 수 있습니다. 새로운 세대의 적색, 녹색 및 청색 초고 휘도 LED는 전례없는 성능을 달성했습니다.
실외 스크린 화소는 현재 적색 / 녹색 / 청색의 3 원색의 복수의 단일 튜브 LED로 구성되고, 종래의 완제품은 화소 튜브와 화소 모듈의 2 개의 구조를 갖는다. 픽셀 크기는 대부분 12-26mm이며 픽셀 구성은 단색의 경우 2R / 3R / 4R, 의사 색상의 경우 1R2YG / 1R3YG / 1R4YG, 트루 컬러의 경우 2R1G1B입니다.
야외 스크린 시스템 설계 원리 (내용은 설명되지 않음)
△ 구조 설계 원칙
△ 밝기 및 색상 기준
△ 신뢰성 설계 원칙
△ 안전 설계 원칙
△ 간편한 관리 및 작동 설계 원칙
스크린 설치 방법
△ 벽 장착형 : 디스플레이가 벽에 대고 벽에 고정됩니다. 이 방법은 일반적인 방법이며 구현하기 쉽습니다.
△ 앉는 수직 : 디스플레이가 플랫폼 위에 서있다. 이 방법은 구현하기가 가장 쉽고, 조건이 허용하는 경우이 유형의 설치를 선호해야합니다.
△ 모자이크 : 디스플레이가 벽 프레임에 포함됩니다. 이 방법은 드뭅니다. 벽이 충분히 깊지 않으면 유지 보수성을 고려해야합니다.
△ 측면 장착 : 디스플레이의 두면에 압박이 가해지며 측면이 두 건물이나 기둥 사이에 걸려 있습니다. 이 방법은 빈 공간의 화면 정지에 자주 사용되며 두 열은 화면의 정지 요구 사항에 따라 작성됩니다.
디스플레이 제어 시스템
Dacheng 디스플레이 제어 시스템은 수집 / 전송 서브 시스템과 수신 / 회색 처리 서브 시스템의 두 부분으로 구성됩니다. 프런트 엔드는 컴퓨터의 VGA 기능 출력 인터페이스 또는 디지털 구성 요소 출력이있는 멀티미디어 카드입니다. 전송은 수퍼 5 형 트위스트 페어입니다. 실현 된 백엔드는 전자 디스플레이 장치입니다. 획득 / 전송 서브 시스템은 초당 60 프레임 이상의 프레임 속도로 24 비트 트루 컬러 신호를 수집하고 중앙 처리 장치의 이중 메모리 대체 작동에서 내장형 디스플레이 버퍼에 부드럽게 씁니다. 제어 하에서, 그레이 스케일의 가중치 변환이 완료되고, 그 차이는 수퍼 5 형 트위스트 페어 채널에 대한 LVDS이다. 슈퍼 5 트위스트 페어는 신호 전송을 완료하기 위해 획득 / 전송 서브 시스템과 수신 / 그레이 프로세싱 서브 시스템 간의 연결을 실현합니다. 릴레이가없는 경우 가장 긴 전송 거리는 300 미터에 이릅니다.
그레이 스케일 구현 설명
Dacheng Receive / Grayscale Processing Subsystem은 각 기본 색상별로 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 및 8의 가중치로 Super Category 5 트위스트 페어에서 24 비트 트루 컬러 신호를 수신합니다. 무게 구성 요소는 CPLD에 의해 제어되어 256 레벨 그레이 스케일 제어 신호를 구현합니다. 영상 수신 회로, 기억 회로, 고속 기록 회로 및 표시 제어 주사 회로에서는, 간섭 방지 처리가 행해지고, 150㎐의 표시 주파수가 리프레시되기 때문에, 안정성 및 실시간 성능 매우 강하며 실제 24 비트가 보장됩니다. 트루 컬러 효과.
적색, 녹색 및 청색의 3 원색의 256 계조의 상이한 조합에 의해 생성 될 수있는 색의 수는 다음과 같다 : 256 × 256 × 256 = 16777216 색 (즉, 16M 색)
비선형 감마 보정
비디오 신호는 텔레비전 세트의 조명 및 전기적 특성을 충족 시키도록 설계되었으며 텔레비전 또는 디스플레이에서 재생할 수 있습니다. TV 신호가 수정되지 않으면 심각한 색상 왜곡이 발생합니다. 따라서 입력 비디오 신호의 프론트 엔드에서 비선형 γ 보정을 수행해야하며, 보정 된 색도 공간이 크게 개선 될 것입니다. LED 대형 화면에 해당하는 물리적 밝기는 회색 값에 직접 비례합니다. 수정되지 않으면 분명히 색 재현의 요구 사항을 충족시킬 수 없습니다. 특정 디스플레이 효과는 낮은 레벨의 회색 레벨이 크게 점프하고 고급 회색 레벨이 불분명하다는 것입니다. . 우리 모두 알다시피, 인간의 눈의 광도에 대한 인식은 비선형 적입니다. 빛이 약하면 빛의 강도가 두 배가되고 인간의 눈은 두 배 이상의 향상을 느낀다. 빛이 강하면 빛의 강도가 배가되고 인간의 눈은 향상을 느낀다. 그것은 2 배보다 작기 때문에, 그레이 스케일이 낮을 때는 시간 간격이 작고, 그레이 스케일이 높을 때는 시간 간격이 길어 지도록 그레이 스케일 비선형 변환을 할 필요가있다. 따라서 LED 대형 화면 컬러의 완전한 복원을 보장하려면 감마 보정을 수행해야합니다. 수정 후, 그 특성은 CRT와 유사합니다. 회색 음영으로 보정 된 디스플레이는 명확한 텍스처, 강한 레이어링, 부드러운 밝기 및 밝은 부분과 어두운 부분 사이의 부드러운 전환을 나타내는 것으로 나타납니다.
트루 컬러 화면의 화이트 밸런스, 색상 편차 및 색상 풍부 성의 기술적 보장
화이트 밸런스는 각 원색이 최고 밝기에 도달하면 특정 거리를 벗어나 시각적으로 우수한 흰색 색 편차가 6500K라는 것을 의미합니다. 이는 LED 발광 관, 특히 적색 발광 관의 밝기 , 온도 변화. 현상. 색 편차의 존재는 작동 온도의 변화로 인해 특정 온도에서 화이트 밸런스를 이루는 표시 화면이 균형을 잃게되거나 화면 내의 불균일 한 온도 분포로 인해 일정 기간 후에 전체 디스플레이가 재생된다는 것을 나타냅니다. "꽃 얼굴"현상. 회사는 진정한 컬러 디스플레이의 색상 편차와 일관성을 효과적으로 보장 할 수있는 트루 컬러 디스플레이의 색상 편차로 인한 문제에 대한 포괄적 인 솔루션을 제공합니다.
지능형 모니터링 및 보호 시스템
지능형 모니터링 시스템은 다양한 센서, 모니터링 시스템 및 제어 컴퓨터로 구성됩니다. 디스플레이 화면의 작업 환경 매개 변수를 모니터링하고, 관련 보호 시스템을 제 시간에 제어하며, 디스플레이 화면의 정상 작동을 보장하고, 성능 매개 변수가 이동하지 않도록하는 데 사용됩니다. 상기 보호 시스템은 방열 시스템, 방수 시스템 및 배전 시스템을위한 낙뢰 보호 시스템을 포함한다.
제어 소프트웨어
디스플레이 시스템의 정상적인 작동에는 관련 소프트웨어의 지원이 필요합니다. 우리의 소프트웨어 설계자는 신중하게 준비 및 조합하여 강력하고 사용하기 쉬운 소프트웨어 구성 시스템을 만들었습니다. 소프트웨어 시스템에서, 소프트웨어의 다른 기능에 따라, 우리는 두 가지 범주로 분류합니다. 하나는 디스플레이 제어 소프트웨어로, 텍스트, 애니메이션 및 비디오 이미지의 재생 및 전환 제어를 주로 완수합니다. 디스플레이. 소프트웨어; 다른 유형의 컨텐츠 편집 소프트웨어는 주로 디스플레이의 디스플레이 내용을 지속적으로 업데이트 및 변환 할 수있는 독창적 인 제작 및 그래픽 편집에 사용됩니다.
LCD는 STN TFT TFD 등으로 구분됩니다.
1. STN이란 무엇입니까?
STN (SuperTwistedNematic)은 원래 180도 이상 뒤틀린 액정 분자의 배열을 변경하여 광학 회전 상태를 변경하는 전계입니다. 인가 된 전계는 순차 주사에 의해 전계를 변화시킨다. 전계의 전압을 반복적으로 변화시키는 과정에서, 각 포인트의 회복 과정이 반복된다. 더 느리므로 잔광을냅니다. STN과 TFT의 두 가지 가장 큰 차이점은 TFT 성능이 STN보다 우수하지만 STN이 TFT에 비해 전력을 절약한다는 것입니다.
2. TFT는 무엇입니까?
TFT (ThinFilmTransistor)는 박막 트랜지스터를 말하며, 각 액정 픽셀은 픽셀 뒤에 통합 된 박막 트랜지스터에 의해 구동되므로 고속, 고휘도 및 고 대비 디스플레이 화면 정보를 얻을 수 있습니다. CRT 디스플레이에 가까운 LCD 컬러 디스플레이 장치 중 하나가 랩톱 및 데스크탑의 주류 디스플레이 장치입니다. TFT의 각 픽셀은 액티브 픽셀 인 자체에 집적 된 TFT에 의해 제어된다. 따라서 속도를 대폭 향상시킬 수있을뿐만 아니라 대비와 밝기도 크게 향상되며 해상도도 매우 높습니다.
3. TFD 란 무엇입니까?
휴대 전화의 진행 상황은 여전히 진행 중입니다. 이 경우 사람들은 LCD 성능에 대한 요구 사항이 높습니다. 다음은 미래 휴대폰 컬러 LCD의 중요한 성능 특성입니다 : (1) 높은 화질; 2) 낮은 전력 소비; (3) 동영상 이미지 처리 능력; 4) 조밀 한 구조; 엡손 (Epson Co., Ltd.)은 액티브 매트릭스 LCD-D-TFD (디지털 박막 다이오드)를 상용화했으며 주요 디지털 카메라 제조업체가되었다. 하나. 중요한 이유 중 하나는 저전력 소비 (D-TFD의 특성)와 고화질 / 고속 응답 속도 (액티브 도트 매트릭스 LCD의 특성)가 디지털 카메라의 요구 사항을 충족한다는 것입니다. 이 D-TFD는 고화질, 저전력 소비 및 컴팩트 한 구조로 신기술을 적용함으로써 차세대 휴대 전화에 대한 위의 4 가지 요구 사항을 높은 수준으로 달성했습니다. 이 유형의 LCD를 "MD-TFD"라고합니다.
4. TFT, STN 및 TFD LCD의 차이점은 무엇입니까?
휴대 전화에서 사용하는 디스플레이 화면에는 STN 모드, TFD 모드 및 TFT 모드의 세 가지 유형이 있습니다. 그 중에서도 최상의 이미지 품질은 TFT 방식이며, 노트북 컴퓨터에 사용되는 대부분의 디스플레이가 이러한 유형입니다. 그러나, TFT는 외관이 아름답고 많은 양의 전력을 소비하지만, 배터리는 휴대 전화에 내구성이 없다는 단점이있다. STN 방식은 화질면에서 최악이지만 저전력 및 저비용이라는 장점이있다. TFD는 TFT와 STN의 중간에 위치합니다. 화질은 TFT보다 약간 떨어지지 만 TFT보다 전력 소비가 적습니다.





