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宁江区从事LED显示屏屏元件厂家

2022-10-21 编号:353265003
价格面议
  • 区LED显示屏屏元件,县LED显示屏屏元件,LED显示屏屏元件
  • 马立强
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产品详情

产品名LED显示屏屏元件
面向地区吉林
宁江区从事LED显示屏屏元件厂家

LED显示屏具有刷新速率
LED显示屏刷新率即为图像每秒钟显示数据被重复的次数,高速的刷新频率可完全适应高速摄影机和高清电视转播需要,显示屏达到3840赫兹以上时,摄取画面稳定无波纹无黑屏,应对动态显示画面,图像边缘清晰,将图像信息准确真实地还原。
为了让客户更加直观的了解我司产品的刷新频率,我们现在利用高速相机对全白场的LED模组进行拍照。其原理是通过调整相机快门速度对产品成像进行抓拍,当快门速度低于模组刷新率时,观测到模组呈现的是完整的白场,当快门速度模组刷新率时照出的照片上模组呈现的是不完整的白场(明显的黑白间隔线),从而可以定性的判断一款产品的刷新频率高低的影响。
对一块显示屏用单反数码照相机进行屏摄,可以模拟人眼接受图像的实际效果,我们对快速运动的火车影像的屏摄,需要注意的图片表现包括火车头、车窗、火车背后的景物等等。
由上图示意所示,截取对比的是火车头部分,需要注意的是此部分是否有重影,虚化,如果拖尾现象严重,都可以从这张屏摄图中大致表现出来。刷新速率越高,动态表现越好,这些负面现象越小。

LED显示屏的色域覆盖率广
人眼所能看到的光线称之为可见光,在光谱图上可见光谱是波长从380nm到780nm之间的光线,而通过R红、G绿、B蓝这三种颜色的混合,可以得到近似于全部可见光谱范围内的光线。
1931年,国际照明CIE制定了CIE1931 RGB系统,规定将700nm的红、546.1nm的绿和435.8nm的蓝作为三原色,后来CIE1931-xy色度图成为描述色彩范围为常用的图表。色域就是在这张图上所覆盖的范围,而这个范围就是由RGB三种纯色的坐标所围成的三角形或者多边形(增加补色)的面积。
色域覆盖率是表征一款显示屏对色彩还原能力的体现,常用其三基色构成的三角形区域面积相对NTSC色域范围面积的百分比描述。一台显示器的色彩丰富根本的决定因素是色域范围,只有纯度高的红、绿、蓝色光才能完整覆盖自然界存在的可见光范围。
显示屏的全色域色彩过渡效果,决定着显示颜色表现准确性和画面通透性,的颜色处理技术是成像画面更真实的保障。从下图可以看到,普通LED显示屏由于色彩过渡处理不佳,造成黄色和绿色之间、绿色和灰白色之间存在“竖状颜色条”,颜色突变非常明显。
LED显示屏难表现的颜色是金黄色,既要控制色彩不能过曝而显得偏白,又要控制色彩不能太浓以致偏色。达到三个线球之间有颜色深浅之别,而不会画面偏色及过曝。
LED显示屏的色域覆盖率达到36%以上,大于NTSC色域范围,而常规液晶显示屏只有32%,等离子会比液晶稍高,但不及LED屏幕。

LED显示屏具有画面拼接技术
在应对超大屏幕(任意方向分辨率超过1920点以上)的视频处理任务上,我们选用了多屏拼接器技术进行多画面同步拼接。由于多画面待了的超大数据处理量,需要纯硬件解码处理功能,的化的图像处理设备,能够将多个动态画面显示在多个屏幕上面,实现多窗口拼接的功能。专为要求显示多个视频画面的场合设计,为大屏幕多画面融合需求提供了一套理想的解决方案。
多画面视频拼接器
图像拼接系统
多屏幕拼接控制器采用大规模FPGA 阵列式组合处理构架,全硬件设计,自建核心CPU和操作系统。控制器集超宽带视频信号采集、实时高分辨率数字图像处理、二维高阶数字滤波等图像处理技术于一身,具有强大的处理能力。控制器采用多总线并行和多总线数据交换的处理机制,能从根本上对所有输入视频进行全实时处理,图像没有延迟,无丢帧现象。
多画面拼接系统
多屏幕拼接控制器能支持6块屏幕的拼接显示,并支持多种视频输入模式, 包括复合视频( DVD 或摄像头信号),电脑信号(VGA 和 DVI 信号)等。其中对复合视频,能做到NTSC/PAL制式自适应;对计算机视频,能支持目前几乎所有的常见显示分辨率;数字视频可支持 1080P 高清信号。
本系统具有基于 Web 的控制、动态调整窗口大小、添加边框和标题等功能,并且每路输入都可在屏幕上的任意位置进行大小调整和定位。显示方式几乎不受任何限制。支持实时、动态地移动窗口以及调整窗口大小。

LED显示屏的率PFC电源更节能
LED发光颗粒均需要稳定可靠的直流电才能正常发光,而将380V三相五线制交流电转变成的直流电,是LED显示屏能够正常运行的基础,这个过程通常交给AC/DC模块完成,其中包括变压、滤波、整形等步骤,这种转换必然带来能量损耗和谐波干扰等影响。
AC/DC原理
一般的开关电源运行时会产生大量的谐波,谐波对发动机、变压器、电动机、电容器等所有连接于电网的电器设备都有大小不等的危害,主要表现为产生谐波附加损耗,使得设备过载过热以及谐波过电压加速设备的绝缘老化等。而带PFC功能的电源能有效抑制谐波的产生。
通过改善功率因数,减少了LED供电系统线路中各种元器件对供电系统的干扰,这样选用带PFC功能的开关电源后,不但起到了净化电网改善电能质量的作用,还降低了大屏幕本身的电能损耗,节省电费,可谓两全其美。

LED显示屏具有伽玛校正技术
在视频处理系统应用的早期,人们发现主流的阴极射线管(CRT)电视机不能生成与信号输入电压直接成正比的输出光强这一规律。例如50%的输入电压只能生成18%的光强。其影响就是生成一些在黑区和白区之间的中间区里过黑的图像。
这一效应可以用该曲线的数学方程来描述,γ(伽玛)则是该方程中的一个因数。在黑白电视流行的时期,设计师并不认为在电视机中加装一个电子部件来校正这一效应是一种合算的解决方案,所以这个校正是在电视摄像机中进行的。直到今天情况依然如此,因为大多数人的家里仍然在使用CRT类电视机。这就意味着我们接收到的视频广播信号里面已经包含了校正的信号。
所以纯数字类线性响应的LED显示设备,在视频接收处理阶段对信号进行伽玛校正,否则LED显示屏不能真实体现视频录制时,真实图像的本来面目。也就是说让50%的输入电压生成50%的亮度。
作为信号处理的一个组成部分,任何视频信号都需要对伽玛值进行校正。
显示器设备的伽马曲线就是输入信号与输出亮度的指数函数的幂,红绿蓝三种颜色对应的伽马曲线就决定画面的表现趋势、色温等等。PC上的液晶显示器出厂设置的伽马值为2.2,而MAC系统则要求伽马是1.8,这也是电脑显示器上看图像虽然色彩浓郁但不真实的缘故。
有的显示屏厂商将LED色彩增强,这个功能其实就是改变RGB各自的伽马曲线,来达到人为修饰的目的。但不管色彩增强功能如何偏色,如何讨人喜欢,显示器始终需要在标准模式下有一条接近标准值的并且重合度较好的伽马曲线。我公司从实际情况出发,遵从还原真实事物色彩准线,满足不同环境及不同用户需求的显示效果,在LED视频处理系统内置有20条γ曲线,并可分别调节三基色。γ值可由小1.5调整到大3.0,通过矩阵系统之间的关系实现颜色真实再现。

LED显示屏的屏幕亮度均匀一致
相对于背光源的液晶显示器和背投拼接墙,LED显示屏亮度均匀性表现,在确保进行了单点校正后,整屏亮度均匀一致,不存在亮边暗边现象,更没有花屏或局部马赛克现象。
在纯黑背景上,检验屏幕是否会有光斑。
由于人眼感知能力的问题,对色彩鲜艳的画面,觉察到漏光或是大片色斑的可能性很小,但经摄像设备记录后,显示屏的各种均匀性问题被放大。尤其是在播放比较昏暗的视频时,这一现象会更加明显。

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