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白城環(huán)保LED顯示屏

更新時間:2022-10-22 信息編號:s42smuoq0e4946
白城環(huán)保LED顯示屏
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白城環(huán)保LED顯示屏

產(chǎn)品別名
LED顯示屏
面向地區(qū)

廣視角
假定顯示屏法線方向的亮度為LF,從顯示屏中心法線左右兩側檢測顯示屏的亮度,當左右兩側亮度值下降到LF/2時,兩條觀測線之間構成的夾角θS(θS<180°)稱為顯示屏水平方向的視角。從顯示屏中心法線上下兩側檢測顯示屏的亮度,當上下兩側的亮度值下降到LF/2時,兩條觀測線之間構成的夾角θC(θC<180°)稱為顯示屏垂直方向的視角。
LED表貼燈將三色發(fā)光體封裝在一個環(huán)氧樹脂結構里,呈線性排列或者三角形排列,其混色效果非常好。
屏幕的視角越大,位于屏幕左右兩側及上下方向收看到的屏幕圖像越清晰,越均勻,以下是投影屏幕與LED屏幕在各向視角上的對比。

視距與清晰度的平衡
與常用的近距離觀看的電子產(chǎn)品不同,如手機屏幕,筆記本電腦屏幕等,LED顯示屏適合稍遠距離觀看,對于同一款LED屏幕產(chǎn)品,視距會決定觀看者收看到的顯示效果清晰與否。
人眼的理論分辨能力是20角秒,可是由于感光細胞的分布以及本身的缺陷,實際上對可見光的分辨能力是1角分,寬度超過1角分的物體就和背景融在一起了。
視覺圖像融合原理
以上所說的人眼的分辨率1角分,是在十分理想的情況下(足夠明亮的晴天,同時無反光)對于白紙上的黑條測試,并且是眼睛特別好的人得到的。實際上,一般人的眼睛沒那么好,如果在昏暗的燈光下做這個實驗結果會偏離,人眼對這種圖案的靈敏度高,會3到5倍于黑背景上的白點。
小視距S1=3400H;
大視距S2=3400P;
佳視距Sr = S1+0.618(S2 -S1); 其中:
P(mm)——LED像素間距;
H(mm)——三色LED顆粒間距;
本項目采用5mm像素間距產(chǎn)品,其小視距為4.5m,大視距為15m,佳視距在5m處,即在此處收看到的屏幕效果佳,既沒有像素信息損失,也沒有因細小像素發(fā)光而形成的顆粒感。

混色設計科學
三基色混色原理
各種光源發(fā)出的光,由于光譜功率分布的差異,進入人眼后顯現(xiàn)出各種不同的顏色。顏色可從感覺的觀點和物理上的觀點來看,前者抓住色的視感覺屬性,與此有關的概念稱作色的心理概念;后者注意到引起色的光性質,用稱作三刺激值的量來表示。為了把心理概念上的色與物理概念上的色區(qū)別開來,把前者稱作知覺色,后者稱作心理物理色。
顏色的心理概念術語和數(shù)量,用來表示人眼的彩色視覺,主要包括明度、色調(diào)、飽和度。顏色的物理概念認為任何一種顏色光,都可以由3種相互立的單色光按一定的比例混合得到,選作3種單色光的條件是其中任一種單色光不能由其余兩種單色光相加混合得到,即它們是線性無關的。目前所使用絕大多數(shù)彩色顯示器,不管是CRT、LCD、PDP、DLP還是其他,都是基于三原色成像。
以下列出常見顯示面板的顏色構成,其中的四色面板,將黃色作為藍色的補色被增強后,對藍色的表現(xiàn)力會起到很好的提升作用,還提高了黃色的表現(xiàn)力。
iphone4面板 夏普液晶四色 直插型LED面板 表貼型LED面板
LED顯示屏的混色設計包含LED排列設計以及控制驅動設計。
LED排列設計屬于在面板上對發(fā)光二極管進行規(guī)則物理排布,也出于對LED各色燈分散性的考慮,以及為了能達到的亮度需求,將對一個基本像素內(nèi)的LED進行多種排列,以實現(xiàn)佳混色和白平衡下的高亮度。
為了獲得比較大的色彩范圍,在LED 顯示屏面板的混色設計中,采用PWM脈寬調(diào)節(jié)控制各色LED的發(fā)光亮度和色調(diào),來實現(xiàn)千萬顏色。LED混色設計面對的一個問題是,構成顯示屏的各個LED參數(shù)的不一致性,這就要求在LED混色設計中考慮LED型號的品牌,規(guī)格,分檔和批次情況。僅僅做到這些還不能屏幕成像顯色的一致性,這就用到了LED顯示屏系統(tǒng)的核心內(nèi)容,單點亮度校正及單點顏色校正技術。

單點校正技術
LED顯示屏之所以能對視頻圖像的再現(xiàn),得益于LED發(fā)光顆粒自身的先天優(yōu)勢,包括體積小、控制靈敏、排布靈活、單色發(fā)光等等,相對于這樣更重要的是怎樣大批量應用的LED發(fā)光顆粒能夠均勻一致的發(fā)光,讓其亮度和色度高度統(tǒng)一。這就需要一門稱之為單點校正技術的辦法,實現(xiàn)幾百上千萬顆LED能達到一模一樣的發(fā)光特性。這種技術也是將普通廠家LED產(chǎn)品區(qū)分開來的關鍵技術。
在原有單點校正的基礎上,TV2.5箱體新增了整屏亮度、色度校正和單模塊亮度、色度校正技術。整屏亮度、色度校正會根據(jù)項目具體情況,在間隔一到兩年時間對整屏進行亮度和色度的校正,這樣可以屏幕在長時間運行和老化后,依然可以整屏亮度和色度的一致性。
單模塊亮度、色度校正技術可以實現(xiàn)對單個模塊進行亮度和色度的校正,該技術很好的解決了屏體更換模塊后,新模塊與舊模塊之間的色差問題。
單點校正系統(tǒng)會對每個顯示屏單元板中的每個像素進行單控制,包括其亮度和顏色的控制,以獲得的均勻度,生成為清晰的圖像。
在目前的LED技術中,各家顯示屏制造公司都會選則生產(chǎn)LED發(fā)光顆粒的公司進行采購,即使選用同一品牌廠家,同一型號同一批次的LED,拿到的一批LED燈的亮度和色度都各不相同。這一問題導致了大屏幕顏色偏移、不一致的色純度和質量低劣的偽白色,因為無達到真正的白平衡。為了消除這一問題,我們將采購LED芯片批次的工作盡可能做細,來分區(qū)或分解成具有近似顏色和亮度的區(qū)塊。這種處理有一定的幫助,但仍有不足,所以我公司引進的單點亮度及單點顏色校正技術,來應對這一問題將圖像品質提升至更次。
在單點校正技術中,要在暗環(huán)境內(nèi)對每個掃描板上的LED的顏色和亮度值進行測量,并將測量結果保存在該掃描板上的EPROM(可擦可編程只讀存儲器芯片)中。我們的微處理器能夠讀取這些數(shù)據(jù),并正確地搭配每個立的LED芯片的亮度級和顏色,從而給出佳的各色均勻性和白平衡。
運動補償技術
處理器接收到各種視頻標準的圖像后,首行解隔行掃描。
視頻圖像是由許多水平掃描線組成的,NTSC視頻可見的掃描線數(shù)目約為486線;PAL視頻則為576線。將一個隔行掃描信號轉化成非隔行掃描信號,簡單的方法就是,提取組掃描線,將它翻番后顯示出來,忽略第二個掃描場。
更好的方法是將個掃描場保存在存儲器中,在第二個掃描場到達之后,將它與第二個掃描場合并在一起,然后顯示完整的畫面。每個掃描場代表一個一秒快鏡的1/60或1/50。如果某個物體處于快速運動狀態(tài),則它在奇數(shù)掃描場和偶數(shù)掃描場中的位置是不同的。解決這一問題需要使用實時數(shù)字處理,在合并這兩個掃描場之前,對其進行插值處理,避免出現(xiàn)圖像抖動,這種處理被稱之為運動補償。這一過程意味著模擬視頻信號被數(shù)字化,所以處理過程會影響終的成像結果。
畫面拼接技術
在應對超大屏幕(任意方向分辨率超過1920點以上)的視頻處理任務上,我們選用了多屏拼接器技術進行多畫面同步拼接。由于多畫面待了的超大數(shù)據(jù)處理量,需要純硬件解碼處理功能,的化的圖像處理設備,能夠將多個動態(tài)畫面顯示在多個屏幕上面,實現(xiàn)多窗口拼接的功能。專為要求顯示多個視頻畫面的場合設計,為大屏幕多畫面融合需求提供了一套理想的解決方案。
多畫面視頻拼接器
圖像拼接系統(tǒng)
多屏幕拼接控制器采用大規(guī)模FPGA 陣列式組合處理構架,全硬件設計,自建核心CPU和操作系統(tǒng)。控制器集超寬帶視頻信號采集、實時高分辨率數(shù)字圖像處理、二維高階數(shù)字濾波等圖像處理技術于一身,具有強大的處理能力。控制器采用多總線并行和多總線數(shù)據(jù)交換的處理機制,能從根本上對所有輸入視頻進行全實時處理,圖像沒有延遲,無丟幀現(xiàn)象。
多畫面拼接系統(tǒng)
多屏幕拼接控制器能支持6塊屏幕的拼接顯示,并支持多種視頻輸入模式, 包括復合視頻( DVD 或攝像頭信號),電腦信號(VGA 和 DVI 信號)等。其中對復合視頻,能做到NTSC/PAL制式自適應;對計算機視頻,能支持目前幾乎所有的常見顯示分辨率;數(shù)字視頻可支持 1080P 高清信號。
本系統(tǒng)具有基于 Web 的控制、動態(tài)調(diào)整窗口大小、添加邊框和標題等功能,并且每路輸入都可在屏幕上的任意位置進行大小調(diào)整和定位。顯示方式幾乎不受任何限制。支持實時、動態(tài)地移動窗口以及調(diào)整窗口大小。
處理器支持4路VGA輸入、2路DVI輸入、2路VGA輸入、2路S-VIDO輸入、2路YPBPR輸入、4路DVI-I輸出。


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