发布者:聯誠發 时间:2021-12-02 15:40 浏览量:2648
小間距LED顯示屏是指LED點間距在P2.5及以下的室內LED顯示屏,主要包括P2.5、P2.083、P1.923、P1.8、P1.667、P1.5等LED显示屏产品。随着LED显示屏制造技術的提高,传统LED显示屏的分辨率得到了大幅提升。
我們傾向于把LED視頻顯示是理所當然的。那麽我們清楚LED屏是怎麽樣工作的嗎?高清小間距led屏顯示原理是怎麽樣的呢?事實上,他們成爲我們的城鎮和我們共同的特征主要關注他們的外在質量參數。
小间距LED显示屏的五大核心技術
1、降低顯示屏燈的死燈率,保證屏體的穩定性
傳統的LED顯示屏死燈率在行業標准是好幾萬分之一,但是小間距LED小顯示屏暫時還是做不到,如果按照以往標准來看,一萬平米就有1個死燈,那顯示屏就幾乎沒法看了。所以小間距LED顯示屏的死燈率一定要控制在十萬分之一甚至是百萬分之一才能滿足長期使用的需求,否則,用一段段時間大量出現死燈的話,用戶是萬萬不能夠接受的。
2、实现低亮高灰
很多人都知道人体感应灯不同于室外显示要求高亮度那么高、刷新率及节能要求,室内显示更需要将亮度降下来,实验表明,从人眼感光度来看,LED(主动发光源)的亮度是被动发光源的2倍,就具体数据而言,小间距LED进入室内的最佳亮度在200——400cd/m2。但降低亮度带来的灰度损失需要通过技術补充来完成。在2016年聯誠發的一次展会上,大屏幕显示屏业绩网发布了小间距LED的测试样本,并给出了测试方法和标准,经测试表明,目前只有少数LED显示屏厂家可以同时做到低亮高灰,大多数厂家需要做到一定的提升。
3、配信號源的標准分辨率
不同于室外的显示那般,户外广告商会根据显示屏的分辨率来选择适合播放的内容与显示,室内显示信号源有一定标准,作为LED显示屏厂家来讲,不能要求接入室内的信号源一定要适应显示屏分辨率,而是要适应室内信号源的需求,进行相应分辨率的设计和保证,从而尽可能的满足用户需求。值得庆幸的是,经过一年多对室内LED显示屏产品的认识以及对客户需求的了解,聯誠發已经完成了对这种转变并大大的达到了广大用户的需求。
4、支持多信號、複雜信號的系統接入與顯控
小间距LEDE显示屏显示信号与户外显示信号相比,小间距显示的特点是多信号接入和复杂信号接入,如多地视频会议,需要远程接入信号、本地接入信号以及多人使用接入,经实验表明,简单通过分割屏方案来实现多信号接入会降低信号标准。因此,如何解决多信号和复杂信号接入问题还需要小间距LED在技術上给予支持。
5、實現無縫拼縫和高速校正
小间距LED显示屏最大优势就是无缝,但在拼接时要求较高。对于液晶来说,只要拼缝均匀,就没有问题,接缝并不明显。但LED小间距不能这样,如果模组之间挤得过紧,就会出现亮线,模组离开,就会出现暗线。所以想要拼接好并不容易。因此,箱体的工艺和校正技術以及效率的保证和良好结合都需要给予一定的保证。
小間距LED顯示屏掃描方式
動態掃描:動態掃描是從驅動IC的輸出到像素點之間實行“點對列”的控制,動態掃描需要控制電路,成本比靜態掃描要低,但是顯示效果較差,亮度損失較大。
靜態掃描:靜態掃描是從驅動IC的輸出到像素點之間實行“點對點”的控制,靜態掃描不需要控制電路,成本比動態掃描要高,但是顯示效果好,穩定性好,亮度損失較小等等的優點。
随着LED技術的发展,LED电子显示屏的亮度也随之不断提高,而尺寸也越来越。饩捅砻鞲嗟腖ED小间距电子显示屏进入室内将成为大势所趋。
然而,由于LED小間距顯示屏亮度及像素密度的提高給小間距LED顯示屏的控制及驅動也帶來新的更高的要求。就一般室內屏而言,現在通用的控制方法均采用行列分控模式,即通常所說的掃描模式,目前來說LED小間距顯示屏的驅動模式有靜態掃描和動態掃描兩種,靜態掃描又分爲靜態實像素和靜態虛擬,動態掃描也分爲動態實像和動態虛擬;
在LED小間距顯示屏內,同時點亮的行數與整個區域行數的比例,稱掃描方式。而掃描還分1/2掃,1/4掃,1/8掃,1/16掃等幾種驅動方式。也就是說顯示屏的驅動方式不一樣,那麽對接收卡的設置也是不一樣的。如果接收卡本來是用在1/4掃描屏上的,現在用在靜態屏上,那麽顯示屏上的顯示將會是隔4行亮一行。一般接收卡都可以設置的,連接好發送卡,顯示屏,電腦等主要器件,就可以在電腦上進入相關軟件進行設置。那麽這裏就先來介紹一下LED小間距顯示屏的掃描模式及原理。
高清小間距led屏顯示原理
led屏幕顯示分辨率(所謂的空間分辨率),在LED視頻顯示它與像素之間的距離或螺距大小密切相關;
led屏幕最大亮度:動態亮度範圍理解爲屏幕的亮度水平的數量能夠支持(有時也稱爲放射或能量分辨率);
led屏幕幀速率通常衡量一個視頻源可以養活整個框架的新數據顯示,每秒幀改變的頻率(fps)(有時被稱爲時間分辨率);
led屏幕刷新率的次數(以赫茲)是在第二個顯示硬件繪制數據,或刷新框架(也稱爲時間分辨率);
led屏幕光譜分辨率:彩色圖像區分不同光譜的光。多光譜圖像解決甚至比需要更好的波長不同的頻譜或複制的顔色。這個詞決定多少譜組件創建一個圖像;顔色均勻性在整個屏幕;白平衡和微調的可能性;
led屏幕線性亮度感——主觀圖像質量,質量決定了人類的眼睛區分相鄰的亮度水平的黑暗和光明的部分屏幕上;
led屏幕圖像對比;圖像質量取決于視角。除了圖像質量是很重要的考慮一些關鍵操作參數LED視頻顯示。