LED Ekran 6 əsas texnologiyalar

LED elektron ekranın gündüz və ya gecə, günəşli və ya yağışlı günlərdə olmağınızdan asılı olmayaraq yaxşı piksellər var,LED EkranTamaşaçıların məzmunu görməsinə, insanların ekran sisteminə olan tələbatını ödəməyə icazə verə bilər.

LED Ekran 6 əsas texnologiyalar 1

Şəkil əldə etmə texnologiyası

LED elektron ekranın əsas prinsipi rəqəmsal siqnalları görüntü siqnallarına çevirmək və parlaq sistem vasitəsilə təqdim etməkdir. Ənənəvi üsul, ekran funksiyasına nail olmaq üçün VGA kartı ilə birləşdirilmiş video çəkmə kartından istifadə etməkdir. Video əldə etmə kartının əsas funksiyası video şəkilləri çəkmək və VGA tərəfindən xətt tezliyinin, sahə tezliyi və piksel nöqtələrinin indeksli ünvanlarını əldə etmək və əsasən rəng axtarış masasını kopyalayaraq rəqəmsal siqnallar əldə etməkdir. Ümumiyyətlə, proqramı real vaxt rejimində təkrarlama və ya aparat oğurluğu üçün istifadə edilə bilər, hardware oğurluğu ilə müqayisədə daha səmərəlidir. Bununla birlikdə, ənənəvi metod, bulanık kənarlara, zəif görüntü keyfiyyətinə və s. İmkan verməyə səbəb olan və nəhayət elektron ekranın keyfiyyətinə xələl gətirən VGA ilə uyğunluq problemi var.
Bu, sənaye mütəxəssisləri xüsusi bir video kartı JMC-LED hazırladı, Kartın prinsipi, VGA və video funksiyalarını bir-birinə tanıtmaq və VGA məlumatlarını və VGA məlumatlarına nail olmaq üçün PCI avtobusuna əsaslanan PCI avtobusuna əsaslanır və əvvəlki uyğunluq problemləri effektiv həll edilmişdir. İkincisi, qətnamənin alınması video görüntünün tam bucağının optimallaşdırılmasını təmin etmək üçün tam ekran rejimini qəbul edir, kənar hissəsi artıq qeyri-səlisdir və görüntü fərqli səsləndirmə tələblərinə cavab vermək üçün tərtib edilə bilər və köçürülə bilər. Nəhayət, qırmızı, yaşıl və mavi rəngin üç rəngi əsl rəngli elektron ekran ekranının tələblərinə cavab vermək üçün effektiv şəkildə ayrıla bilər.

2. Real Image Rəng Rəqəmsal

LED tam rəngli ekranın prinsipi vizual performans baxımından televizora bənzəyir. Qırmızı, yaşıl və mavi rənglərin effektiv birləşməsi ilə görüntünün müxtəlif rəngləri bərpa edilə və çoxaldıla bilər. Üç rəngin təmizliyi qırmızı, yaşıl və mavi bir şəkildə görüntü rənginin çoxalmasına təsir edəcəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, görüntünün bərpası qırmızı, yaşıl və mavi rənglərin təsadüfi birləşməsi deyil, lakin müəyyən bir otaq tələb olunur.

Birincisi, qırmızı, yaşıl və mavi rəngin yüngül intensivliyi nisbəti 3: 6: 1-ə yaxın olmalıdır; İkincisi, digər iki rənglə müqayisədə, insanlar görmə qabiliyyətində qırmızıya müəyyən bir həssaslıq var, buna görə də ekranda qırmızı rəngə bərabər paylamaq lazımdır. Üçüncüsü, çünki insanların görməsi qırmızı, yaşıl və mavi işıq intensivliyinin qeyri-xətti qıvrımlı əyriyə cavab verdiyinə görə, müxtəlif işıq intensivliyi ilə televizorun içərisindən yayılan işığı düzəltmək lazımdır. Dördüncüsü, fərqli insanların fərqli hallarda fərqli rəng qətnamə qabiliyyətlərinə malikdir, buna görə ümumiyyətlə aşağıdakı kimi rəng reproduksiyanın obyektiv göstəricilərini tapmaq lazımdır:

(1) Qırmızı, yaşıl və mavi dalğa uzunluqları 660nm, 525nm və 470nm idi;

(2) 4 boru hissəsinin ağ işıq ilə istifadəsi daha yaxşıdır (4-dən çox boru da, əsasən işıq intensivliyindən asılıdır);

(3) Üç əsas rəngin boz səviyyəsi 256-dır;

(4) LED pikselləri prosesi üçün qeyri-xətti düzəliş qəbul edilməlidir.

Qırmızı, Yaşıl və Mavi İşıq Dağıtma İdarəetmə Sistemi, cihaz sistemi və ya müvafiq playbback sistemi proqramı ilə həyata keçirilə bilər.

3. Xüsusi reallıq sürücüsü dövrə

Cari piksel borusunu təsnif etməyin bir neçə yolu var: (1) Skanı sürücüsü; (2) DC sürücüsü; (3) Daimi cari mənbə sürücüsü. Ekranın müxtəlif tələblərinə görə, tarama üsulu fərqlidir. Bağlı lattice blok ekranı üçün, tarama rejimi əsasən istifadə olunur. Xarici piksel boru ekranı üçün, imicinin sabitliyini və aydınlığını təmin etmək üçün, DC sürücülük rejimi tarama cihazına daimi cərəyan əlavə etmək üçün qəbul edilməlidir.
Əsasən aşağı gərginlikli siqnal seriyası və dönüşüm rejimindən istifadə edilən erkən, bu rejimdə bir çox lehimli birləşmələr, yüksək istehsal dəyəri, qeyri-kafi etibarlılıq və digər çatışmazlıqlar, bu çatışmazlıqlar müəyyən müddətdə LED elektron ekranın inkişafı məhduddur. LED elektron ekranın yuxarıdakı çatışmazlıqlarını həll etmək üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir şirkəti, seriya paralel dönüşüm və cari sürücünü birləşdirə biləcək bir şirkətin bir şirkəti, bu əsasda cari sinif sürücülük qabiliyyəti, bu əsasda sürücülük sürücülük qabiliyyətinə malikdir; Böyük cari və gərginlikli tolerantlıq, geniş aralığı, ümumiyyətlə 5-15V çevik seçim arasında ola bilər; Serial-paralel çıxış cərəyanı daha böyükdür, cari axın və çıxış 4metrdən çoxdur; Mövcud multi-boz rəngli LED ekran sürücüsü funksiyası üçün uyğun olan daha sürətli məlumatların işlənməsi sürəti.

4. Parlaqlıq Nəzarət D / T dönüşüm texnologiyası

LED elektron ekranı bir çox müstəqil pikseldən tənzimləmə və birləşmədən ibarətdir. Bir-birindən ayıran piksellərin xüsusiyyətinə əsasən, LED elektron ekranı yalnız rəqəmsal siqnallar vasitəsilə parlaq idarəetmə rejimini genişləndirə bilər. Piksel işıqlandırıldıqda, onun işıqlı vəziyyəti əsasən nəzarətçi tərəfindən idarə olunur və müstəqil şəkildə idarə olunur. Videonun rəngə təqdim edilməsi lazım olduqda, hər pikselin parlaqlığı və rənginin effektiv şəkildə idarə olunması və tarama əməliyyatının müəyyən bir müddət ərzində sinxron şəkildə başa çatması tələb olunur.
Bəzi böyük LED elektron ekranlar on minlərlə pikseldən ibarətdir, bu da rəng nəzarəti prosesində mürəkkəbliyi çox artırır, buna görə məlumat ötürülməsi üçün daha yüksək tələblər irəli sürülür. Həqiqi nəzarət prosesindəki hər piksel üçün D / A-ya təyin etmək real deyil, buna görə mürəkkəb piksel sistemini effektiv şəkildə idarə edə biləcək bir sxem tapmaq lazımdır.

Görmə prinsipini təhlil edərək, bir pikselin orta parlaqlığının əsasən parlaq nisbətindən asılı olduğu aşkar edilmişdir. Parlaq bir nisbət bu nöqtəyə görə effektiv şəkildə tənzimlənirsə, parlaqlığın effektiv idarəsi əldə edilə bilər. Bu prinsipi LED elektron ekranlara tətbiq etmək, rəqəmsal siqnalları zaman siqnallarına çevirmək deməkdir, yəni D / A arasındakı dönüşüm.

5. Məlumatların yenidən qurulması və saxlama texnologiyası

Hazırda yaddaş qruplarının təşkilinin iki əsas yolu var. Biri birləşmə piksel metodudur, yəni şəkildəki bütün piksel nöqtələri bir yaddaş orqanında saxlanılır; Digəri bit təyyarə metodudur, yəni şəkildəki bütün piksel nöqtələri müxtəlif yaddaş orqanlarında saxlanılır. Saxlama orqanının birdən çox istifadəsinin birbaşa təsiri bir anda müxtəlif piksel məlumatlarının oxunuşunu həyata keçirməkdir. Yuxarıdakı iki anbar quruluşu arasında bit təyyarə metodu daha çox üstünlüklərə malikdir, bu da LED ekranının ekran təsirinin yaxşılaşdırılmasında daha yaxşıdır. RGB məlumatlarının dönüşümünə nail olmaq üçün məlumat yenidənqurma dövrəsi vasitəsilə, fərqli piksellərlə eyni çəki orqanik olaraq birləşdirilmiş və qonşu saxlama quruluşuna yerləşdirilmişdir.

6. Məntiq dövrə dizaynında ISP texnologiyası

Ənənəvi LED elektron ekran idarəetmə dövrəsi əsasən rəqəmsal dövrə birləşməsi ilə idarə olunan şərti rəqəmsal dövrə ilə hazırlanmışdır. Ənənəvi texnologiyada, dövrə dizayn hissəsi tamamlandıqdan sonra, dövrə heyəti birinci, müvafiq komponentlər quraşdırılıb və təsir tənzimlənir. Dövrə lövhəsi məntiqi funksiyası faktiki tələbə cavab verə bilmədikdə, istifadə effekti ilə qarşılaşana qədər bu düzəltmək lazımdır. Ənənəvi dizayn metodunun yalnız müəyyən bir şərti ehtimal olunan, eyni zamanda müxtəlif proseslərin səmərəli inkişafına təsir edən uzun bir dizayn dövrünə sahib olduğunu görmək olar. Komponentlər uğursuz olduqda, təmir çətindir və dəyəri yüksəkdir.
Bu əsasda, sistemli proqramlaşdırıla bilən texnologiya (ISP) ortaya çıxdı, istifadəçilər öz dizayn hədəfləri və digər komponentləri və digər komponentləri və digər komponentləri, proqram təminatı proqramı, sistemin proqramlaşdırıla bilən texnologiyası əsasında rəqəmsal sistemin reallaşdırılması prosesini həyata keçirərək, yeni bir görünüş əldə edə bilərlər. Sistemin proqramlaşdırıla bilən texnologiyasının tətbiqi ilə yalnız dizayn dövrü qısaldılmış, eyni zamanda komponentlərin istifadəsi kökündən genişlənir, sahə istismarı və hədəf avadanlıq funksiyaları sadələşdirilmişdir. Sistem proqramlaşdırıla bilən texnologiyanın vacib bir xüsusiyyəti budur ki, Sistem proqramı daxil etmək üçün sistem proqramını istifadə edərkən seçilmiş cihazın hər hansı bir təsirə malik olub olmadığını düşünmək lazım deyil. Giriş zamanı komponentlər istəkdə seçilə bilər və hətta virtual komponentlər də seçilə bilər. Giriş başa çatdıqdan sonra uyğunlaşma aparıla bilər.


Time: Dekabr-21-2022