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室内高清LED显示屏真实案例
户外LED广告屏真实案例
LED天幕屏真实案例
LED圆柱屏真实案例
随着高效、节能、环保等概念逐渐深入人心,LED显示屏行业内也悄悄出现了节能型产品,比如节能led显示屏(以下简称节能屏)。近几年,陆陆续续有LED企业投入到了节能屏的攻关阵营之中,走差异化路线,在同质化严重的LED显示屏行业打造自己*的竞争优势,以求在*的市场竞争中突破重围。
同DLP拼接、液晶拼接、工程投影等常用大屏幕显示技术相比,LED显示屏在同等尺寸前提下,都具有功耗方面的优势。并且,如果考虑到其长寿命因素,长时间使用,LED显示屏的节能效果更佳,因此LED显示屏在大屏幕显示行业的应用前景是非常可喜的。LED显示屏自身使用的发光材料是节能的,但考虑到应用在显示面积较大的场合,虽然较传统显示大屏在耗电量方面有一定优势,但长时间使用的话,总体耗电量仍然较大。而节能屏在功耗的掌控方面则大为改善,除了可以通过提高LED驱动电源的转化率来节省电能之外,还可以通过自主调节功能实现屏幕亮度根据环境光线的强弱而自动调节,从而达到节能减排的效果。
节能屏以其省电、稳定、节约运营和维护成本的优势,受到了消费者的*关注,也成为展位吸引人气的利器之一。据了解,主营户外节能屏的大元科技本次参展推出了超低功耗广告屏P10.66,这款节能屏的功率为100W/㎡,而在同等条件下,市面上常规LED显示屏的功率则为300-400W/㎡。可想而知,如果将一块长时间使用的常规显示大屏更换为一块节能屏,*下来将为客户节省一大笔电费支出。
此外,LED显示屏行业产品同质化现象严重,产品“含金量”低,众多的小型LED企业在生存的边缘挣扎。除了追求差异化、寻找新的利润增长点之外,节能环保的呼声日渐高涨,也在一定程度上促进了节能屏市场的火爆增长。虽然有很多企业在节能屏领域积极投入,节能屏的研发也取得了一定进展,但节能屏市场的发展却相对缓慢,要实现大规模普及还需要LED显示屏整个行业的共同努力。
led屏的闪烁问题,一直存在也一直困扰着我们,它不仅影响播放画面的质量,而且还影响用户的心情,那么LED显示屏闪烁原因是怎么回事呢?又有什么好的解决方法呢?下面由雷凌显示技术工程师分享的一些信息,一起来看看
led显示屏闪烁原因:
1.驱动加载程序不对。
2.电脑和屏之间胡网线太长或者网线故障。
3.发送卡坏了。
4.控制卡坏,查看一下控制卡上的小灯亮吗?要是不亮就坏了。
5.电源与控制卡之间的连接线是否短路。
6.电源的输出电压电流不稳定,带控制卡的电源不要带太多的板子。
LED显示屏闪烁对应解决方法:
如果是整屏花点、图影纽动,一般是驱动加载程序不对,重新检查驱动加载程序,实在不行卸载重装。
另一种可能是发送卡坏了,这时候就需要更换发送卡了。
如果是不规则的闪烁,一般是系统频率问题。更换系统,或者调节设置参数,基本可以解决!
如果是星星点点的闪烁状态,有可能是显卡驱动问题,也有可能是发送卡分辨率设置问题。
另一种可能,是供电问题(电源供电不足,信息杂波,电磁干扰), 设计PCB时要多考虑电源和信号走线的线径,以及PCB生产工艺。 模组上多加几个电容也有一些改善。
如果伴随文字闪烁的(文字周围有不规则白边,不规则闪烁,文字消失后消失),这种是显卡设置问题,在显示属性里取消 “菜单下显示隐影”,“边缘平滑过渡效果”。 可以解决此类问题。
以上就是LED显示屏闪烁原因,还有LED显示屏闪烁的解决办法,希望对大家有所帮助。
led屏屏体设计过程中有很多因素必须考虑,其中有三个因素是必须考虑的:
a.显示内容的需要
b.场地空间条件
c. LED屏单元模板尺寸(室内屏)或象素密度(户外屏)
普通 LED屏的分辨率一般zui大为1200行×1600列。超大型显示屏可超出此限;
常用的一种办法是用两套显示控制系统来拼接;另一种办法就是用超高速芯片设计电路。
室内 LED屏是由若干显示单元模板构成;单元模板是显示屏的基本构件,室内屏显示单元模板的象素一般为64×32点或水平方向分解成两半64×16点,显示单元模板尺寸因象素直径而异;
在设计室内 LED屏的准确几何尺寸时,应以显示单元模板的尺寸为基础。
例如:根据场地和资金因素初步选定P6显示屏,尺寸约为1.5.米(高)×2.5米(长)。由表 LED屏象素密度、信息容量与观看距离参考数据表知P6显示单元板尺寸为96㎜(高)×192㎜(长),zui接近尺寸要求设计结果为:
(1)总的单元模板数为:16(行)×13(列)=208张,
(2)显示屏精确净尺寸为:1.536米(高)×2.496米(长)=3.834平方米
(3)总的象素分辨率为:416(行)×256(列)
(4)LED屏外边框尺寸为:1.62米(高)×2.58米(长)(每边加4CM)
深圳P4高清LED广告显示屏厂家报价体外边框的尺寸可按要求确定,一般应与屏体大小成比例。外边框的尺寸通常为3CM-10CM(每边)。
高密度的半户外显示屏一般采用室内显示屏的显示单元板,故设计屏体准确几何尺寸时与室内显示屏体方法相同。
的显示单元模板的形态为箱体,故称为显示单元箱体。显示单元箱体是 LED屏的基本构件。户外屏显示单元箱体的象素一般有64×48点、64×32点及32×32点等几种,显示单元箱体尺寸因象素直径而异;
LED屏尺寸规格zui后设计结果参数应有以下4点:
(1)净尺寸:㎜(高)× ㎜(宽)
(2)分辨率:行× 列
(3)净面积:平方米
(4)外尺寸:米(高)×米(宽)
冬天纯洁的像一只净界里的白天鹅。它悠然而野逸,让雪花议论纷纷。 在这样冷静的季节,看似花团锦簇的led,被媒体和商家“炒”的不亦乐乎,当仁不让的冲锋在显示器市场的zui前沿,成为了当今社会。从某些销售人员口中,似乎得出显示器在2010年即将普及LED背光的结论。但深究其理,却又发现提到LED就会发生一些异议。如今显示器多了背光两个字,再和LED相比差距就大很多了。当然,这也是容易让消费者混淆的,千万不要被忽悠。
LED显示屏与LED背光两者之间究竟有怎样的区别呢?如果说LED背光显示屏是众商家全力打造的明星,那么很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念,明明是LED背光显示屏却要简称为led显示屏。事实上,LED显示屏和LED背光显示屏的本质区别在哪?本文将带您一探究竟!
什么是LED显示屏?
LED显示屏是指直接以LED(发光二极管)作为像素发光元件的显示器,组成阵列的发光二极管直接发出红,绿,蓝三色的光线,进而形成彩色画面。但由于发光二极管本身直径较大,因此同色像素之间的距离也较大(也就是我们常说的点距),所以LED显示器通常来说只适于大屏幕显示。目前,LED显示屏已广泛应用于大型广场、商业广告、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交易等,可以满足不同环境的需要。
LED显示屏
LED显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像。LED之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点是分不开的。不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有投影仪、液晶显示屏*的优点。而且LED显示屏集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体,以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作稳定可靠等优点,成为优势的公众显示媒体。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。
LED显示屏的优点:
发光亮度强。在可视距离内阳光直射屏幕表面时,显示内容清晰可见。超级灰度控制。具有1024-4096级灰度控制,显示颜色16.7M以上,色彩清晰逼真,立体感强。静态扫描技术。采用静态锁存扫描方式,大功率驱动,充分保证发光亮度。自动亮度调节。具有自动亮度调节功能,可在不同亮度环境下获得播放效果。全面采用进口大规模集成电路。可靠性大大提高,便于调试维护。全天候工作。*适应户外各种恶劣性环境防腐、防水、防潮、防雷、抗震整体性能强、性价比高、显示性能好、像素筒可采用P10mm、P16mm等多种规格。*的数字化视频处理。技术分布式扫描,模块化设计,恒流静态驱动,亮度自动调节。超高亮纯色象素。影像画面清晰、无抖动和重影,杜绝失真这些优点概括起来就是:寿命长、功耗小、小型化、耐冲击、亮度高、工作电压低和性能稳定。
什么是LED背光?
我们知道液晶材质本身是不会发光的,需要液晶面板背部的发光源提供光线支持。这种发光源在过去一直是以CCFL冷光灯管为主,CCFL冷光灯管的发光原理类似我们日常使用的日光灯管。然而CCFL冷光灯管却也面临着亮度不均匀、功耗相对较高以及包含汞元素等问题。相较之下,LED背光在功耗及材质环保方面做得较好,亮度均匀性也相对要高并且体积可以做得更薄。所以LED背光的前景是被厂商十分看好的。我们再来回顾一下液晶显示器的基本原理。
液晶显示屏的基本结构图
简单来讲,LED背光是把传统的CCFL背光源换成是LED(发光二极管,一般是白光的)。分为点阵式(又称为 直下式)和侧光式两种。其中点阵式由于亮度均匀,对比度高,色彩自然,分辨率高,寿命较长,主要用于各品牌的机型;侧光式虽然亮度有点不均匀(不仔细看,可能看不出来),但是成本较低,主要用于各品牌的中低端机型。
背光模组由CCFL过渡到LED可以带来很多好处,可以让显示器屏幕的亮度更加均匀,产品功耗更低,外形可以更轻薄时尚。但目前市场上普遍采用的是W-LED(白光LED)背光源,事实上这种背光源仅仅是将发光的元器件更换了而已,而显示效果的提升非常微弱甚至没有提升。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(三色LED)对显示效果的提升较为明显,但同时生产成本较高,因此被应用在高价位。
LED背光的优点
1.LED背光与CCFL相比:CCFL冷阴极管是液晶显示器中带有污染的部件,也是影响色彩饱和度的关键部件之一 。LED因采用单点发光导致耗电量低,再加上寿命长、短小轻雹环保等优势,使得目前LED已逐渐取代CCFL大量应用于中、小尺寸面板,背光源 ,未来更将逐步向LCD显示器、笔记本电脑等大尺寸面板背光领域迈进。此外,由于LED的色彩饱和度可达到接近*,远优于CCFL一般70%~85%的表现水准。需要特别提出的是,由于LED驱动较CCFL快得多,CCFL的驱动需要1s~2s,而LED只需要50ns,所以利用无彩膜(Color Filter-less)技术就可以实现用LED做背光源。
2.LED背光与LCD相比:LED背光与LCD液晶相比,LED背光液晶在体积、亮度、功耗、材质、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。LED背光与LCD的功耗比大约为10:1,而且更高的刷新速率使得LED背光在视频方面有更好的性能表现,能提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放录像、VCD、DVD等彩色视频信号,多幅显示屏还可以进行联网播出。有机LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有广泛的应用前景。
总的来说LED显示器与LED背光显示器是两种*不同的成像技术。现在那些广场大屏幕所使用的是LED面板,由LED直接发出不同颜色的光的,但你也看到了那个像素点与点间距较大,目前技术还不能做小,所以只用于大的屏幕,但那个寿命长,能耗底,色彩饱和,真实,是未来的发展趋势。而LED背光显示器则是把原来液晶后面的CCFL(类似日光灯的冷光源)换成LED,对色彩方面没有太大的提升,但好处还是很多的,能使屏幕亮度更高、更薄、亮度更均匀、能耗更低等。所以目前市场上普遍见到的LED背光显示器实际上并不是显示技术的更新换代,只能说是一个原件的换代。同时将LED背光混淆为LED也是不正确的。LED背光比普通LCD好,LED比LED背光好。
LED全彩显示屏接收卡及发送卡数量如何计算?其实这与led屏体尺寸、型号有关,那么具体是怎么回事,我们一起来看看。
全彩led显示屏的接收卡数量,也就是说计算每张接收卡的zui大带载能力了,具体每张接受卡的带载的能力都是有所不同的,不同的接收卡带全彩led显示屏的长度和宽度是不一样的(长度、宽度指的是像素点),这个是根据接收卡设计不同而得来的。比如灵星雨的控制系统,每张接收卡的控制范围:256*128点,256*64点(RV901的卡),全彩LED显示屏扫描模式的按照256*128点计算,户外全彩LED显示屏静态可以按照256*64点计算,接收卡的像素点一定要大于屏体的像素点,这样才能带的起来。
一、室内全彩LED显示屏发送卡及接收卡的计算方式:
举例说明:现在客户定制了一块P10室内全彩显示屏,要求长度为20米,高度为10米。
1.计算用多少个模组。
P10显示屏的单元板尺寸是:32cm*16cm.
长度使用模组数:2000cm/32cm=62.5
宽度使用模组1000cm/16cm=62.5
2、计算长宽的分辨率:
(P10室内单元板的像素是:32*16)
显示屏的实际分辨率是:长:32×63=2016 宽:16×63=1008
3、计算接收卡的数量。
(室内屏的接收卡256*128)
长:2016÷256=7.875,约等于8个
宽:1008÷128=7.875,约等于8个
8×8+1=65张接收卡(多备一张接收卡)
4、计算发送卡的数量
(灵星雨的发送卡是1280*1024)
2016÷1280=1.575,约等于2
1008÷1024=0.98 约等于1
1×2=2张发送卡。
二、户外全彩LED显示屏发送卡及接收卡的计算方式:
对于户外全彩LED显示屏,我们可以根据箱体数量来算的,可以一个或两个箱体一张接收卡,一箱一卡或者两箱一卡。
举例说明:客户定制了一块P10户外全彩显示屏,要求长度为20米,高度为12米。
选用的是96cm*96cm尺寸的P10箱体,可以得出:
长需要箱体数量:20÷0.96=20.8个
宽需要箱体数量:12÷0.96=12.5个
1、计算接收卡的数量。
箱体个数:21×13+1=274个
政府工程:273个接收卡
一般工程:273÷2+1=138个接收卡
说明:以上都需要多备一张接收卡
1.计算分辨率:
依据上面计算方式,取整数,长度21个箱体,宽13个箱体。
显示屏实际分辨率是:
长:21×960=2016 宽:13×960=1248
2、计算发送卡的数量
(灵星雨的发送卡是1280*1024)
2016÷1280=1.58 约等于2
1248÷1024=1.22 约等于2,
2×2=4张发送卡
总结:一般情况下,接收卡,室内依据显示屏分辨率来计算,室外依据箱体数量(一箱一卡或两箱一卡)来计算。至于发送卡室内外都依据屏体分辨率来计算。如果以上计算不对或者有误区,欢迎交流指正。