Aug 18, 2018 Lăsaţi un mesaj

Care este diferența dintre LED și LCD

5.jpg

Aplicațiile LED pot fi împărțite în două categorii: una este LED-urile cu un singur tub, inclusiv LED-uri cu LED-uri, LED-uri cu infraroșu etc. celălalt este ecranul LED. În prezent, există încă un anumit decalaj între China și LED-uri în fabricarea de materiale cu LED-uri de bază, dar în ceea ce privește ecranele cu LED-uri, nivelurile tehnologiei de proiectare și de producție ale Chinei sunt, în principiu, în conformitate cu standardele internaționale.

Afișajul cu LED-uri este un dispozitiv de afișare alcătuit dintr-o serie de diode emițătoare de lumină. Acesta adoptă o unitate de scanare de joasă tensiune, care are caracteristici de consum redus de energie, o durată lungă de viață, costuri reduse, luminozitate ridicată, mai puțină defecțiune, unghi mare de vizionare și distanța vizibilă de lungă durată.



Textul original al afișajului LCD este Afișaj cu cristale lichide, care este compus din prima literă a fiecărui cuvânt. Chineza este numită adesea "display cu ecran plat cu cristale lichide" sau "ecran cu cristale lichide". Principiul de lucru este acela de a utiliza caracteristicile fizice ale cristalelor lichide: aranjamentul devine ordonat atunci când este alimentat, astfel încât lumina poate trece ușor; când energia nu este alimentată, dispunerea este dezordonată și lumina este blocată, iar punctul simplu este că blocurile de cristale lichide sunt ca o poartă sau permit pătrunderea luminii. Avantajele LCD sunt: În comparație cu afișajul CRT, avantajele LCD includ în principal radiații zero, consum redus de energie, disipare redusă a căldurii, dimensiuni reduse, restaurare exactă a imaginii, afișare de caractere ascuțite și așa mai departe. Există mai multe indicii de bază pentru cumpărarea ecranului LCD: Luminozitate ridicată: Cu cât este mai mare valoarea luminozității, cu atât imaginea va fi mai naturală și ceața nu va cădea. Unitatea de luminozitate este cd / m2, care este lumanarea pe metru pătrat. Valorile de luminozitate scăzute ale ecranelor LCD sunt de 150 cd / m2, în timp ce afișajele de vârf pot fi de 250 cd / m2. Contrast ridicat: cu cât este mai mare contrastul, cu atât culoarea este mai intensă și cu atât este mai stereoscopic. Dimpotrivă, contrastul este scăzut, culoarea este slabă și imaginea devine netedă. Diferența dintre valorile de contrast este destul de mare, variind de la 100: 1 până la 600: 1 sau chiar mai mare. Domeniu larg de vizionare: Intervalul vizual este simplu, referindu-se la domeniul clar care poate fi văzut în fața ecranului. Cu cât este mai mare intervalul de vizionare, cu atât este mai ușor să vezi. Cu cât privitorul este mai mic, cu atât este mai probabil ca spectatorul să nu poată vedea imaginea imediat ce spectatorul schimbă poziția de vizionare. Algoritmul de rază vizuală este o gamă clară de unghiuri de la mijlocul ecranului până la direcțiile de sus, jos, stânga și dreapta. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât este mai mare intervalul, dar domeniul în cele patru direcții nu este neapărat simetric. Atunci când în sus și în jos, simetria stângă și dreaptă, unii producători vor adăuga valorile unghiului celor două laturi, marcate ca orizontale: 160 °; vertical: 160 °; poate fi separat etichetat stânga / dreapta: ± 80 °; sus / jos: ± 80 °. Unghiul unic al unor modele LCD este chiar de 40 ° ~ 50 °. Timp de răspuns rapid al semnalului: Răspunsul la semnal se referă la momentul în care sistemul răspunde la afișare după ce a primit indicația tastaturii sau a mouse-ului. Răspunsul la semnal este foarte important pentru animația și mișcarea mouse-ului. Acest fenomen apare, în general, numai pe ecrane LCD cu cristale lichide, iar afișajele CRT convenționale CRT nu au această problemă. Cu cât este mai rapid timpul de răspuns al semnalului, cu atât este mai ușor să rezolvați lucrarea. Una dintre metodele de observare este să mutați mouse-ul rapid (adică, mouse-ul indică continuu sistemul și sistemul răspunde în mod continuu la afișaj). Pe un afișaj general low level, cursorul dispare în timpul mișcărilor rapide. Nu văd până când mouse-ul nu este poziționat și nu va apărea din nou după o perioadă scurtă de timp. În acțiunea cu viteză normală, procesul de mișcare va vedea clar traseul mișcării mouse-ului. Viteza maximă de răspuns a semnalului VE500 este de 16 ms (milisecunde), astfel încât cursorul se mișcă fără diferența de timp, procesul de mișcare este clar și ușor de văzut și nu cauzează probleme de lucru.




LED-uri de emisie de lumină caracteristici dioda.


LED-urile trebuie să fie materiale luminiscente super-strălucitoare, iar înălțimea luminii (UHB) se referă la LED-uri cu intensitate luminoasă până la sau mai mare de 100mcd, de asemenea cunoscute ca LED-uri candela (cd). Dezvoltarea LED-urilor de înaltă luminozitate A1GaInP și InGaN progresează rapid și a atins nivelul de performanță pe care materialele convenționale GaA1As, GaAsP și GaP nu le pot atinge. În 1991, Toshiba Corporation din Japonia și HP Corporation din Statele Unite ale Americii au dezvoltat LED-ul InGaA1P 620nm portocaliu ultra-înalt de luminozitate. În 1992, lampa InGaA1p590nm galben ultra-înaltă de luminozitate a fost pusă în practică. În același an, Toshiba a dezvoltat LED-ul InGaA1P de 573nm galben-verde, cu o intensitate luminoasă normală de 2cd. În 1994, Japonia Nichia Corporation a dezvoltat LED-ul de iluminare ultra-înaltă de culoare InGaN 450nm albastru (verde). În acest moment, cele trei culori primare ale LED-urilor roșii, verzi, albastre, portocalii și galbene necesare afișării color au atins intensitatea luminii la nivel de candela, atingând luminozitate ultra-ridicată și culoare plină și făcând culoarea plină în aer liber a tub luminos. Ecranul devine o realitate. Luminozitatea luminii a fost mai mare de 1000 mcd, ceea ce poate satisface nevoile afișajului exterior în condiții de vreme și a afișării full color. Ecranul color cu ecran lat poate exprima cerul și oceanul pentru a realiza o animație tridimensională. O nouă generație de LED-uri de luminozitate ultra-înaltă de culoare roșie, verde și albastră au obținut performanțe fără precedent.

Pixelii de ecran extern sunt în prezent compuși dintr-o multitudine de LED-uri cu un singur tub, cu trei culori primare de culoare roșu / verde / albastru, iar produsele finite convenționale au două structuri cu un tub pixel și un modul pixel. Dimensiunea pixelului este în mare parte de 12-26 mm, iar compoziția pixelilor este: 2R / 3R / 4R pentru monocrom, 1R2YG / 1R3YG / 1R4YG pentru pseudo culoare și 2R1G1B pentru culoarea reală.

Principii de proiectare a sistemelor de ecran în aer liber (conținutul nu este descris)

Principiile de proiectare structurală

△ luminozitatea și baza de culoare

△ Principiile de proiectare a fiabilității

△ Principii de proiectare a siguranței

△ Principii simple de management și operabilitate

Metoda de instalare a ecranului

△ Montat pe perete: afișajul este amplasat pe perete și fixat pe perete. Această metodă este o metodă comună și este ușor de implementat.

△ așezat pe verticală: afișajul se află pe platformă. Această metodă este cea mai ușoară de implementat, iar acest tip de instalare ar trebui să fie preferat atunci când condițiile o permit.

△ mozaic: afișajul este încorporat într-un cadru de perete. Această metodă este rară. În cazul în care peretele nu este suficient de adânc, trebuie să se țină cont de mentenabilitate.

△ Montat lateral: adică cele două laturi ale ecranului sunt stresate, iar partea este atârnată între cele două clădiri sau coloane. Această metodă este adesea folosită pentru suspendarea ecranului spațiului deschis, iar cele două coloane sunt construite în funcție de cerințele de suspendare ale ecranului.

Sistem de control al afișajului

Sistemul de control al afișajului Dacheng este alcătuit din două părți: subsistemul de achiziție / transmitere și subsistemul de preluare / gri. Partea frontală este interfața de ieșire a caracteristicilor VGA a computerului sau placa multimedia cu ieșire digitală a componentelor. Transmisia este o pereche superioară de tip torsadat de cinci tipuri. Realizat, partea din spate este o unitate de afișare electronică. Subsistemul de achiziție / transmisie dobândește semnale color de 24 biti la o rată a cadrelor de cel puțin 60 de cadre pe secundă și le scrie lent la tamponul de afișare încorporat într-o operație alternativă de memorie duală, în unitatea centrală de procesare. Sub control, conversia în greutate a scalei gri este finalizată, iar diferența este LVDS la canalul de perechi răsucite de tip super 5. Cuplul super-răsucite realizează conexiunea dintre subsistemul de achiziție / transmisie și subsistemul de procesare receptor / gri pentru a finaliza transmisia semnalului. În cazul unui releu, cea mai lungă distanță de transmisie poate ajunge la 300 de metri.

Punct de aplicare a tonului de gri

Subsistemul Dacheng Receive / Grayscale Processing primește 24 biți semnale de culoare reală din perechea răsucite Super Category 5 cu greutăți de 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 și opt pentru fiecare culoare primară. Componenta de greutate este controlată de CPLD pentru a realiza semnale de control de nivel gri de 256 de niveluri. În circuitul de recepție video, circuitul de stocare, circuitul de scriere de mare viteză și circuitul de scanare a controlului afișajului se efectuează procesarea anti-interferență și se reîmprospătează frecvența de afișare de 150 Hz, astfel încât stabilitatea și performanța în timp real sunt extrem de puternice, iar realul 24 de biți este garantat. Efect de culoare adevărat.

Numărul de culori care pot fi produse de diferite combinații de 256 niveluri de gri ale celor trei culori primare de culoare roșie, verde și albastră este: 256 × 256 × 256 = 16777216 culori (adică culoare 16M)

Corecția gamma nonlineară

Semnalul video este conceput pentru a îndeplini caracteristicile de iluminare și electrice ale unui televizor și poate fi redat pe televizor sau pe ecran. Dacă semnalul TV nu este corectat, va apărea o distorsiune gravă a culorii. Prin urmare, trebuie să efectuăm o corecție neliniară γ la capătul frontal al semnalului video de intrare, iar spațiul de cromaticitate corectat va fi îmbunătățit semnificativ. În funcție de ecranul cu LED-uri mari, luminozitatea fizică este direct proporțională cu valoarea gri. Dacă nu este corectată, evident că nu poate îndeplini cerințele de reproducere a culorilor. Efectul specific de afișare este: nivelul nivelului scăzut al nivelului gri scade foarte mult, iar nivelul de gri avansat este neclar. . După cum știm cu toții, percepția ochiului uman asupra intensității luminii este neliniară. Când lumina este slabă, intensitatea luminii este dublată, iar ochiul uman simte mai mult decât dublul amplificării. Atunci când lumina este puternică, intensitatea luminii este dublată, iar ochiul uman simte înălțimea. Este mai puțin decât dublu, deci trebuie făcută transformarea neliniară la scară gri, astfel încât intervalul de timp să fie mic atunci când scala gri este scăzută, iar intervalul de timp este mare atunci când scala gri este mare. Prin urmare, pentru a asigura restaurarea completă a culorii ecranului cu LED-uri mari, trebuie efectuată o corecție anti-gamma. După corecție, caracteristicile sale sunt similare cu cele ale CRT. Putem observa în mod clar că afișajul corectat în nuanțe de gri va avea o textură clară, o stratificare puternică, o luminozitate moale și o tranziție lină între lumină și întuneric.

Garanție tehnică pentru balansul de alb, deviația de culoare și bogăția de culori a ecranului color real

Balansul de alb înseamnă că, atunci când fiecare culoare primară atinge cel mai înalt nivel de luminozitate, abaterea de culoare albă, care este excelent vizuală în afara unei anumite distanțe, este de 6500 K, ceea ce înseamnă că luminozitatea tubului cu emisie de lumină LED, în special a tubului emițător de lumină roșie , se schimbă cu temperatura. un fenomen. Existența abaterii de culoare indică faptul că un ecran de afișare care realizează echilibrul de alb la o anumită temperatură va pierde echilibrul datorită modificărilor temperaturii de funcționare sau întregul afișaj va juca după o perioadă de timp datorită distribuției inegale a temperaturii pe ecran. Figura "Fața de flori". Compania are o soluție completă a problemelor cauzate de deviația de culori a afișajului color real, care poate asigura în mod eficient bogăția de culori și consistența afișajului color real.

Sistem inteligent de monitorizare și protecție

Sistemul inteligent de monitorizare este compus din diferiți senzori, sisteme de monitorizare și computere de control. Acesta este folosit pentru a monitoriza parametrii mediului de lucru al ecranului, pentru a controla în timp sistemul de protecție relevant, pentru a asigura funcționarea normală a ecranului de afișare, iar parametrii de performanță nu se schimbă. Sistemul de protecție include: un sistem de disipare a căldurii, un sistem rezistent la apă și un sistem de protecție împotriva trăsnetelor pentru sistemul de distribuție.

software de control

Funcționarea normală a sistemului de afișare necesită suport pentru software asemănător. Designerii noștri de software au creat un sistem de configurare software puternic și ușor de utilizat, prin pregătire și combinare atentă. În sistemul software, în funcție de diferitele funcții ale software-ului, le clasificăm în două categorii: unul este software-ul de control al afișajului, care completează în principal controlul redării și comenzii de text, animație și imagini video, care sunt funcțiile de bază ale afișajul. Software-ul; un alt tip de software de editare a conținutului este folosit în principal pentru producția creativă și editare grafică, ceea ce poate face actualizarea și transformarea conținutului afișat al afișajului.




LCD-ul este împărțit în TFT TFT TFT, etc.

1. Ce este STN?


STN (SuperTwistedNematic) este un câmp electric care schimbă aranjamentul moleculelor de cristale lichide care sunt răsucite inițial cu mai mult de 180 de grade pentru a schimba starea de rotație optică. Câmpul electric aplicat schimbă câmpul electric prin scanarea progresivă. În timpul procesului de schimbare repetată a tensiunii câmpului electric, procesul de recuperare a fiecărui punct se repetă. Este mai lent și, prin urmare, produce lumină ulterioară. Cele două mari diferențe dintre STN și TFT sunt că performanța TFT este mai bună decât STN, dar STN economisește energie în comparație cu TFT.


2. Ce este TFT?


TFT (ThinFilmTransistor) se referă la un tranzistor de film subțire, ceea ce înseamnă că fiecare pixel de cristal lichid este acționat de un tranzistor subțire integrat în spatele pixelului, astfel încât să se poată obține informații de mare viteză, luminozitate ridicată și contrast. Unul dintre dispozitivele LCD de afișare color, care este aproape de afișajul CRT, este dispozitivul principal de afișare pe laptopuri și desktop-uri. Fiecare pixel al TFT-ului este controlat de un TFT integrat, care este un pixel activ. Prin urmare, nu numai că viteza poate fi îmbunătățită foarte mult, dar și contrastul și luminozitatea sunt mult îmbunătățite, iar rezoluția este de asemenea la un nivel foarte ridicat.


3. Ce este TFD?


Progresul telefoanelor mobile continuă. În acest caz, oamenii au cerințe mai mari pentru performanța LCD. Următoarele sunt caracteristicile importante ale performanțelor viitoarelor culori LCD ale telefoanelor mobile: (1) calitate ridicată a imaginii; 2) consum redus de energie; (3) Abilitatea de a procesa imagini în mișcare; 4) Structura compactă; Epson Co., Ltd. a comercializat o dot matrice activă LCD-D-TFD (diodă de film subțire digitală) și a devenit un important producător de camere digitale. unu. Unul dintre motivele importante este acela că consumul redus de energie (caracteristicile D-TFD) și viteza de răspuns ridicată / calitatea ridicată a imaginii (caracteristicile LCD-ului dot matric) îndeplinesc cerințele camerelor digitale. Prin aplicarea noilor tehnologii cu o calitate ridicată a imaginii, un consum redus de energie și o structură mai compactă la acest D-TFD, am atins cele patru cerințe de mai sus pentru următoarea generație de telefoane mobile la un nivel ridicat. Acest tip de ecran LCD este denumit "MD-TFD".


4. Care este diferența dintre LCD TFT, STN și TFD?


Ecranul afișat utilizat de telefonul mobil are trei tipuri: modul STN, modul TFD și modul TFT. Dintre acestea, cea mai bună calitate a imaginii este metoda TFT, iar majoritatea afișărilor utilizate în calculatoarele portabile sunt de acest tip. Cu toate acestea, deși TFT are o înfățișare frumoasă și consumă o cantitate mare de energie, are dezavantajul că bateria nu este durabilă pentru telefonul mobil. Deși metoda STN este cea mai rea din punctul de vedere al calității imaginii, aceasta are avantajele unui consum redus de energie și a unui cost redus. TFD este poziționat doar în mijlocul TFT și STN. Deși calitatea imaginii este ușor inferioară TFT, consumă mai puțină putere decât TFT.


Trimite anchetă

whatsapp

teams

E-mail

Anchetă