Dimostrazione delle capacità di ricerca e sviluppo e progettazione del grande schermo LED Shenzhen

2023/05/08

L'industria dei grandi schermi a LED a Shenzhen è gradualmente passata da un'unica lavorazione ad alta intensità di manodopera a uno sviluppo di cluster industriali. Allo stesso tempo, si è gradualmente passati da un tipo di elaborazione internazionale a un tipo di innovazione tecnologica. Negli ultimi anni, le capacità di ricerca e sviluppo indipendenti di Shenzhen per i grandi schermi a LED sono state notevolmente migliorate e ora possono essere prodotti molti grandi schermi a LED ad alta densità e ad alta definizione che prima non potevamo produrre noi stessi.

Cosa significano la frequenza di aggiornamento e la scala di grigi del grande schermo a LED? La seguente tecnologia Shenzhen United Huiye lo analizzerà per tutti. Con lo sviluppo e l'applicazione di grandi schermi a LED per interni, i grandi schermi a LED possono essere ampiamente utilizzati nei centri di comando, nei centri di monitoraggio e persino negli studi. Tuttavia, a giudicare dalle prestazioni complessive del sistema di maxischermi a LED, le immagini visualizzate su questi maxischermi a LED possono essere conformi alla visione umana? Questi display possono soddisfare le esigenze degli utenti? Questi maxischermi a LED possono resistere a diversi otturatori delle telecamere? Il test di scattare foto da diverse angolazioni?Questi sono i problemi che devono affrontare i grandi schermi a LED.Di seguito analizzerò brevemente alcuni dei principali fattori che influenzano l'effetto dei grandi schermi a LED (inclusi frequenza di aggiornamento, livello di grigio, ecc.).

Il livello di grigio del grande schermo a LED "Livello di grigio" si riferisce ai livelli di colore di vari colori tra i colori più scuri e quelli più luminosi, con variazioni diverse.In generale, il livello di grigio è superiore a 14 bit (bit), cioè a minimo Ci sono più di 16.384 livelli di colore ed è un grande schermo LED ad alta efficienza. Se il numero di livelli di grigio è insufficiente, il livello di colore sarà insufficiente o la gradazione del colore del gradiente non sarà sufficientemente uniforme e il colore del video non potrà essere visualizzato completamente. L'effetto del display a LED è notevolmente ridotto.

Alcuni grandi schermi LED a bassa efficienza possono già rilevare un'evidente distribuzione dei patch di colore con una velocità dell'otturatore di 1/500. Se aumentiamo la velocità dell'otturatore, ad esempio 1/1.000 o 1/2.000, la situazione sarà ancora più evidente. Cosa influisce sulla frequenza di aggiornamento e sul livello di grigio del grande schermo a LED?Conosciamo diversi componenti principali del grande schermo a LED, come l'alimentatore a commutazione LED, il chip del driver LED, le sfere della lampada a LED, ecc., per la frequenza di aggiornamento e il livello di grigio del livello del grande schermo LED, il chip del driver LED determina direttamente le prestazioni del grande schermo LED in termini di frequenza di aggiornamento visivo e scala di grigi. Tra gli attuali chip driver LED, l'ultima tecnologia è la "tecnologia ScrambledPWM (S-PWM)". La tecnologia S-PWM è una tecnologia che migliora la tradizionale modulazione dell'ampiezza dell'impulso (PWM). frequenza di aggiornamento.

Per spiegare ulteriormente, la tecnologia S-PWM integrata nella nuova generazione di chip driver LED può suddividere il metodo originale di conteggio una volta per fotogramma (grana LED ON→grana LED OFF) in più conteggi in media, e ciascuno suddiviso in parti uguali può mantenere il rapporto On/Off originale prima di rompersi. L'ampio schermo LED del chip driver S-PWM viene fotografato con un otturatore ad alta velocità di una fotocamera digitale e non ci saranno ancora linee di scansione nere orizzontali e distribuzione dei blocchi di colore (come mostrato nella figura seguente). La sua frequenza di aggiornamento visivo e le prestazioni in scala di grigi superano di gran lunga quelle dei grandi schermi LED che utilizzano i tradizionali chip driver di tipo switch.

La tecnologia S-PWM offre diverse modalità di conteggio, quindi può aumentare la frequenza di aggiornamento dell'immagine fino a 64 volte. Se viene sostituito da S-PWM per aumentare la frequenza di aggiornamento dell'immagine, è sufficiente utilizzare un clock di basso livello (come 5 MHz) per aumentare facilmente la frequenza di aggiornamento visivo di 64 volte e può raggiungere più di 4.800 Hz. Rispetto alla visione video generale, la frequenza di aggiornamento è almeno 10 volte superiore e può anche evitare i problemi di interferenza elettromagnetica ad alta frequenza (problema EMI), overshoot e undershoot.

Frequenza di aggiornamento del grande schermo a LED (frequenza di aggiornamento visivo) "Frequenza di aggiornamento visivo" si riferisce alla frequenza di aggiornamento dello schermo, solitamente espressa in Hertz (Hz), in generale, la frequenza di aggiornamento visivo è superiore a 3.000 Hz, che è un'elevata efficienza Grande schermo a LED Schermo. Maggiore è la frequenza di aggiornamento visivo, più stabile è la visualizzazione dello schermo e minore è lo sfarfallio visivo. La bassa "frequenza di aggiornamento visivo" del grande schermo a LED non solo influisce sulle strisce orizzontali quando si scattano foto e si scattano foto, ma produce anche immagini simili a decine di migliaia di lampadine che lampeggiano contemporaneamente, il che può causare disagio all'occhio umano durante la visione e persino causare danni agli occhi.

Sebbene all'occhio umano la frequenza di aggiornamento visivo superiore a 60Hz percepisca già immagini continue, maggiore è la frequenza di aggiornamento visivo, più stabile è l'immagine visualizzata e minore è la probabilità che l'occhio umano si senta affaticato. Nei video di alta qualità di oggi, per ottenere immagini più dettagliate, come una riproduzione meravigliosa o fotografie ravvicinate, per le riprese vengono utilizzate telecamere ad alta velocità superiori a 1.000 Hz. In questo momento, per il grande schermo LED che verrà anche fotografato, è una grande sfida riuscire a presentare immagini continue (senza linee di scansione nere) o gradazioni di colore continue con l'otturatore ad alta velocità.

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