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深圳市拓升光電有限公司


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圓柱型LED屏哪個(gè)型號(hào)的Z清晰價(jià)格多少

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深圳市拓升光電有限公司(簡(jiǎn)稱:拓升光電,英文簡(jiǎn)稱TOOSEN)是專業(yè)從事LED廣告屏,LED電子屏,LED大屏幕,全彩LED顯示屏相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的產(chǎn)品廠家,同時(shí)也是目前國(guó)內(nèi)Z大的LED產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)解決方案服務(wù)廠家之一。圓柱型LED屏哪個(gè)型號(hào)的Z清晰價(jià)格多少

詳細(xì)介紹

圓柱型LED屏哪個(gè)型號(hào)的zui清晰價(jià)格多少

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<2>紅、綠、藍(lán)管在顯示屏的亮度配比嚴(yán)格按照RGB=361(白平衡)。
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小間距l(xiāng)ed顯示屏為什么需要拼接器?
 圓柱型LED屏哪個(gè)型號(hào)的zui清晰價(jià)格多少拼接器的一個(gè)關(guān)鍵應(yīng)用是可以輸出多路DVI信號(hào),對(duì)矩陣排列的多個(gè)顯示屏進(jìn)行拼接顯示,使之成為邏輯上的一個(gè)完整的顯示區(qū)域。
  對(duì)于led顯示屏而言,我們可以將一臺(tái)LED控制器所驅(qū)動(dòng)的顯示區(qū)域定義為一個(gè)獨(dú)立的led顯示屏,當(dāng)前的LED控制器采用DVI/HDMI作為信號(hào)輸入接口,支持zui大的輸入分辨率為1920×1200@60Hz,zui大帶寬為165MHz,所驅(qū)動(dòng)的led顯示屏zui大物理分辨率為1920×1200。
  隨著LED小間距產(chǎn)品的顯示面積越來(lái)越大,幾十平方米的項(xiàng)目屢見不鮮,led顯示屏的物理分辨率往往會(huì)超過(guò)1920×1200,即每一塊超大規(guī)模的led顯示屏,都是由若干個(gè)LED控制器所驅(qū)動(dòng)的若干個(gè)獨(dú)立的顯示區(qū)域組成的,對(duì)于拼接器的應(yīng)用而言,只需要對(duì)應(yīng)LED控制器的數(shù)量提供若干個(gè)DVI輸出接口,并對(duì)整個(gè)LED屏幕進(jìn)行拼接顯示即可。
  小間距LED圖像拼接處理器的要求
  (1)證輸出同步性,避免拼接畫面不同步現(xiàn)象;
  (2)優(yōu)化圖像處理算法,使經(jīng)過(guò)縮放處理的圖像保持高清晰度;
  (3)自定義輸出分辨率,應(yīng)對(duì)led顯示屏物理分辨率不規(guī)則的特點(diǎn)。
  小間距l(xiāng)ed顯示屏拼接器的關(guān)鍵技術(shù)
  (1)信號(hào)的輸出同步性
  拼接器的多路DVI信號(hào)輸出,必然存在信號(hào)的同步性問題。不同步的信號(hào)輸出到led顯示屏上,在拼接處就會(huì)出現(xiàn)畫面撕裂現(xiàn)象,在播放高速運(yùn)動(dòng)的圖像時(shí)尤為明顯。如何保證信號(hào)的輸出同步性,成為衡量一個(gè)拼接系統(tǒng)成敗的關(guān)鍵。
  (2)圖形處理算法
  我們知道,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的圖像顯示效果是的,經(jīng)過(guò)縮小處理后的圖像,如果僅采用普通的圖形處理技術(shù)或通用的FPGA圖形處理算法,圖像的邊緣會(huì)出現(xiàn)鋸齒,甚至?xí)霈F(xiàn)像素缺失,圖像的亮度也會(huì)下降。而的圖像處理芯片或利用復(fù)雜圖形處理算法的FPGA系統(tǒng)會(huì)zui大限度的保證縮小后圖像的顯示效果。因此,好的圖形處理算法是一款應(yīng)用于小間距l(xiāng)ed顯示屏的拼接器的關(guān)鍵技術(shù)。

(3)非標(biāo)準(zhǔn)分辨率的輸出
  圓柱型LED屏哪個(gè)型號(hào)的zui清晰價(jià)格多少小間距l(xiāng)ed顯示屏是由一塊一塊相同規(guī)格的顯示單元矩陣拼接而成,每個(gè)顯示單元尺寸和物理分辨率是固定的,但是拼接起來(lái)的整個(gè)大屏幕,往往不是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的物理分辨率。比如,顯示單元的分辨率為128×96,只能拼成1920×1152,卻拼不出1920×1080。在超大規(guī)模的拼接系統(tǒng)里,每臺(tái)LED控制器所驅(qū)動(dòng)的LED顯示區(qū)域可能不是標(biāo)準(zhǔn)的分辨率,這個(gè)時(shí)候,拼接器具有非標(biāo)準(zhǔn)分辨率的輸出就顯得關(guān)鍵,它可以幫助我們快速找到合適的拼接方式,從而合理的分配資源,有效節(jié)約LED控制器和傳輸設(shè)備的使用數(shù)量。
  應(yīng)用于小間距l(xiāng)ed顯示屏的拼接器種類
  目前拼接器可分為四類,即嵌入式純硬件架構(gòu)、PCI-E總線架構(gòu)、分布式網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、混合架構(gòu)。
  (1)嵌入式純硬件架構(gòu)
  整機(jī)結(jié)構(gòu)通常會(huì)采用“背板+信號(hào)采集板+主控板+信號(hào)輸出板”的設(shè)計(jì),信號(hào)采集板進(jìn)行諸如視頻采集、縮放、疊加、格式轉(zhuǎn)換等信號(hào)處理工作,通過(guò)背板總線將經(jīng)過(guò)處理的信號(hào)傳送給主控板的FPGA信號(hào)處理系統(tǒng),通過(guò)嵌入式ARM系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)主控FPGA配置、與上位PC機(jī)通信、系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交換等功能,通過(guò)信號(hào)輸出板將信號(hào)輸出給顯示終端。
  純硬件架構(gòu)拼接器的結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單、不容易出現(xiàn)系統(tǒng)故障;采集板和輸出板可熱插拔,易于更換;可實(shí)現(xiàn)多路、多格式信號(hào)的采集和處理;背板交換式技術(shù)和輸出板卡統(tǒng)一時(shí)鐘技術(shù)確保了多路信號(hào)輸出的同步性;每一路DVI輸出信號(hào)的分辨率均可自定義,符合led顯示屏的拼接特點(diǎn)。
  諸多特點(diǎn)使純硬件架構(gòu)迅速成為當(dāng)今拼接器領(lǐng)域的主力產(chǎn)品之一。但是,由于采用了FPGA作為核心的圖像處理單元,算法的優(yōu)劣決定了一款拼接器處理效果的好壞,尤其是圖像縮放的算法,如何進(jìn)行優(yōu)化以達(dá)到更清晰的顯示效果,已經(jīng)成為判定純硬件拼接器產(chǎn)品價(jià)值的重要指標(biāo)。
  (2)PCI-E總線架構(gòu)
  通常總線架構(gòu)的拼接器采用PCI Express技術(shù),可用數(shù)據(jù)帶寬高達(dá)上百Gbps。主機(jī)配備高性能的CPU及大容量?jī)?nèi)存,可根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同預(yù)裝不同的操作系統(tǒng)(如64位的Windows7),并可直接運(yùn)行各種應(yīng)用程序。拼接器配備多張高性能的圖形輸出卡,每張輸出卡擁有超高的內(nèi)部帶寬及顯存,并且所有的輸出圖像都被同步以消除顯示單元間的圖像撕裂。同時(shí)還配有多張輸入卡,支持多種信號(hào)格式,并能夠?qū)斎胄盘?hào)進(jìn)行圖像處理。
  PCI-E總線架構(gòu)拼接器就是一臺(tái)高性能的計(jì)算機(jī),所有組件都選用各大硬件廠商成熟的技術(shù),比如CPU可選用In,顯卡可選用英偉達(dá)。所有計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的*也能夠被快速的融合進(jìn)來(lái)。這使得PCI-E總線架構(gòu)拼接器在運(yùn)算速度、圖像處理、操作方式等方面具有*的優(yōu)勢(shì)。
  PCI-E總線架構(gòu)拼接器門檻很低,對(duì)于簡(jiǎn)單的應(yīng)用,一臺(tái)工控機(jī),加上一個(gè)專業(yè)的多通道輸出顯卡即可實(shí)現(xiàn)。
  另一方面,如何解決系統(tǒng)穩(wěn)定性問題,如何設(shè)計(jì)一款直觀且功能強(qiáng)大的控制軟件,如何解決高總線帶寬下數(shù)據(jù)傳輸?shù)母鞣N問題等,都需要強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和雄厚的資金基礎(chǔ),同時(shí)需要經(jīng)驗(yàn)的積累。就是說(shuō),的PCI-E總線架構(gòu)拼接器不但需要滿足信號(hào)采集、處理、拼接等zui基本的應(yīng)用,在系統(tǒng)穩(wěn)定性、軟件易用性等方面的設(shè)計(jì)等方面都需要更多的投入,才能使拼接器滿足各種嚴(yán)苛的應(yīng)用環(huán)境。
  但是要注意,總線架構(gòu)拼接器大多采用Windows操作系統(tǒng),一旦受到病毒攻擊可能致使系統(tǒng)癱瘓,停止顯示。而且,由于采用了定制的圖形顯卡,各輸出通道的分辨率一般需要符合VESA(視頻電子標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì))標(biāo)準(zhǔn),不能定義非標(biāo)準(zhǔn)的分辨率輸出,也不能定義每個(gè)通道不同的分辨率。



  (3)分布式網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
  分布式網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)拼接器通常采用節(jié)點(diǎn)式硬件結(jié)構(gòu),每個(gè)輸入、輸出節(jié)點(diǎn)獨(dú)立分開,通過(guò)雙絞線接入中心交換機(jī),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行交互傳輸。
  其核心是一套*的視頻編解碼技術(shù),通過(guò)各種信號(hào)輸入節(jié)點(diǎn),將采集到的DVI、VGA、YPbPr、CVBS、3G-SDI等信號(hào)進(jìn)行處理和編碼,通過(guò)的網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議,將編碼后的視頻流經(jīng)中心交換機(jī)傳輸?shù)捷敵龉?jié)點(diǎn)解碼,并轉(zhuǎn)換為DVI數(shù)字信號(hào)輸出到顯示終端。
  輸出節(jié)點(diǎn)的同步性成為了該系統(tǒng)應(yīng)用的關(guān)鍵。一種辦法是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直接發(fā)送同步碼,實(shí)現(xiàn)多臺(tái)輸出節(jié)點(diǎn)的同步輸出。但是由于網(wǎng)絡(luò)誤碼率的存在,這種方式運(yùn)行一段時(shí)間后,還是會(huì)出現(xiàn)輸出不同步現(xiàn)象。另一種辦法是通過(guò)SYNC接口將多臺(tái)輸出節(jié)點(diǎn)進(jìn)行物理連接,選擇一臺(tái)輸出節(jié)點(diǎn)作為主機(jī),向其他輸出節(jié)點(diǎn)主動(dòng)發(fā)送同步碼,從而使所有輸出節(jié)點(diǎn)同時(shí)接收到同步信號(hào),實(shí)現(xiàn)真正的幀同步輸出,確保顯示圖像完整,屏幕拼接處無(wú)撕裂。
  目前分布式網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)拼接系統(tǒng)的應(yīng)用越來(lái)越多,由于其分布式的特點(diǎn),便于整個(gè)建筑里的綜合布線和不同區(qū)域的多個(gè)顯示終端集中管理。配合*的可視化軟件的幫助,可向用戶提供人性化、可視化、綜合化的服務(wù)。
  但是,受限于帶寬和編解碼技術(shù),分布式網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)目前還不支持雙鏈路DVI數(shù)字信號(hào)和HDMI信號(hào)的接入。同時(shí),由于編碼、處理、解碼、信號(hào)同步輸出等環(huán)節(jié)均需要幀緩存,因此在數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性方面與其它幾種拼接技術(shù)相比存在差距。另外,在需要顯示的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)數(shù)超過(guò)1920×1200分辨率的圖像時(shí)(需要兩臺(tái)以上的信號(hào)輸入節(jié)點(diǎn)),無(wú)法保證多路同步源輸入信號(hào)的再同步輸出。
  (4)混合架構(gòu)
  混合架構(gòu),一般指以上三種拼接技術(shù)之中的兩種或兩種以上相結(jié)合的拼接器或拼接系統(tǒng)。
  比如PCI+硬件背板總線架構(gòu)拼接器,它的系統(tǒng)控制和圖像處理分別獨(dú)立實(shí)現(xiàn)。PCI總線負(fù)責(zé)系統(tǒng)控制,并在后臺(tái)運(yùn)行操作系統(tǒng);硬件背板總線負(fù)責(zé)視頻圖像處理,系統(tǒng)允許對(duì)大量的高分辨率輸入信號(hào)進(jìn)行同步處理,同時(shí)仍能在全幀速下保持實(shí)時(shí)的操作性能和的圖像質(zhì)量,同時(shí)確保輸出信號(hào)的同步性。針對(duì)重要應(yīng)急場(chǎng)所,可以確保*黑屏,即便PCI總線負(fù)責(zé)的操作系統(tǒng)發(fā)生故障或病毒感染,通過(guò)的背板圖形處理總線,也能夠確保任何時(shí)刻顯示外來(lái)視頻圖像。
  通過(guò)混合架構(gòu),可以綜合應(yīng)用,取長(zhǎng)補(bǔ)短,*地增加了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。這也是今后拼接技術(shù)的發(fā)展方向,具有更為廣闊的應(yīng)用空間。

  LED顯示屏因其節(jié)能、環(huán)保、長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn)發(fā)展前景。但是溫度對(duì)LED顯示屏很是重要,溫度對(duì)LED顯示屏的影響:涉及到led顯示屏的壽命和、光效、顏色等。所以合適的溫度對(duì)LED顯示屏是至關(guān)重要的。
  溫度對(duì)LED顯示屏的影響有以下五點(diǎn):
  一、溫度過(guò)高會(huì)導(dǎo)致LED顯示屏*性毀滅
  (1)LED顯示屏工作溫度超過(guò)芯片的承載溫度將會(huì)使led顯示屏的發(fā)光效率快速降低,產(chǎn)生明顯的光衰,并造成損壞;
  (2)LED顯示屏多以透明環(huán)氧樹脂封裝,若結(jié)溫超過(guò)固相轉(zhuǎn)變溫度(通常為125℃),封裝材料會(huì)向橡膠狀轉(zhuǎn)變并且熱膨脹系數(shù)驟升,從而導(dǎo)致LED顯示屏開路和失效。
   二、溫度升高會(huì)縮短LED顯示屏的壽命
  LED顯示屏的壽命表現(xiàn)為它的光衰,也就是時(shí)間長(zhǎng)了,亮度就越來(lái)越低,直到zui后熄滅。通常定義LED顯示屏光通量衰減30的時(shí)間為其壽命。
  通常造成LED顯示屏光衰的原因有以下幾方面:
  (1)LED顯示屏芯片材料內(nèi)存在的缺陷在較高溫度時(shí)會(huì)快速增殖、繁衍,直至侵入發(fā)光區(qū),形成大量的非輻射復(fù)合中心,嚴(yán)重降低LED顯示屏的發(fā)光效率。另外,在高溫條件下,材料內(nèi)的微缺陷及來(lái)自界面與電板的快擴(kuò)雜質(zhì)也會(huì)引入發(fā)光區(qū),形成大量的深能級(jí),同樣會(huì)加速LED顯示屏器件的光衰.
  (2)高溫時(shí)透明環(huán)氧樹脂會(huì)變性、發(fā)黃,影響其透光性能,工作溫度越高這種過(guò)程將進(jìn)行得越快,這是LED顯示屏光衰的又一個(gè)主要原因。
   (3)熒光粉的光衰也是影響LED顯示屏光衰的一個(gè)主要原因,因?yàn)闊晒夥墼诟邷叵碌乃p十分嚴(yán)重。
  所以,高溫是造成LED顯示屏光衰,縮短led顯示屏壽命的主要根源。
  不同品牌LED顯示屏的光衰是不同的,通常led顯示屏廠家會(huì)給出一套標(biāo)準(zhǔn)的光衰曲線。高溫導(dǎo)致的LED顯示屏光通量衰減是不可恢復(fù)的,LED顯示屏沒有發(fā)生不可恢復(fù)的光衰減前的光通量,稱為L(zhǎng)ED顯示屏的“初始光通量”。
  三、溫度升高會(huì)降低LED顯示屏的發(fā)光效率
  溫度影響LED顯示屏光效的原因包括以下幾個(gè)方面:
  (1)溫度升高,電子與空穴的濃度會(huì)增加,禁帶寬度會(huì)減小,電子遷移率將減小。
  (2)溫度升高,勢(shì)阱中電子與空穴的輻射復(fù)合幾率降低,造成非輻射復(fù)合(產(chǎn)生熱量),從而降低LED顯示屏的內(nèi)量子效率。
  (3)溫度升高導(dǎo)致芯片的藍(lán)光波峰向長(zhǎng)波方向偏移,使芯片的發(fā)射波長(zhǎng)和熒光粉的激發(fā)波長(zhǎng)不匹配,也會(huì)造成白光LED顯示屏外部光提取效率的降低。
  (4)隨著溫度上升,熒光粉量子效率降低,出光減少,LED顯示屏的外部光提取效率降低。
  (5)硅膠性能受環(huán)境溫度影響較大。隨著溫度升高,硅膠內(nèi)部的熱應(yīng)力加大,導(dǎo)致硅膠的折射率降低,從而影響LED顯示屏光效。
  四、溫度對(duì)LED顯示屏發(fā)光波長(zhǎng)(光色)的影響
  LED顯示屏的發(fā)光波長(zhǎng)一般可分成峰值波長(zhǎng)與主波長(zhǎng)。峰值波長(zhǎng)即光強(qiáng)zui大的波長(zhǎng),而主波長(zhǎng)可由X、Y色度坐標(biāo)決定,反映了人眼所感知的顏色。顯然,結(jié)溫所引致的led顯示屏發(fā)光波長(zhǎng)的變化將直接造成人眼對(duì)led顯示屏發(fā)光顏色的不同感受。對(duì)于一個(gè)LED顯示屏器件,發(fā)光區(qū)材料的禁帶寬度值直接決定了器件發(fā)光的波長(zhǎng)或顏色。溫度升高,材料的禁帶寬度將減小,導(dǎo)致器件發(fā)光波長(zhǎng)變長(zhǎng),顏色發(fā)生紅移。
  五、溫度過(guò)高會(huì)限制LED顯示屏的zui大注入電流
 圓柱型LED屏哪個(gè)型號(hào)的zui清晰價(jià)格多少以上幾點(diǎn)就是溫度對(duì)LED顯示屏的影響的介紹,通過(guò)上面的介紹得知溫度升高對(duì)LED顯示屏的影響是非常巨大的。所以合適的、恰當(dāng)?shù)臏囟染褪荓ED顯示屏的重點(diǎn)了。


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