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DVI接口技術較為。不需借助A/D和D/A進行轉換,了畫面圖像的完整性,減少細節的可能,在顯示屏幕上完全再現計算機圖像。DVI可支持所有顯示模式,數據顯示的平穩可靠性同時兼具多種集成功能。
利用室內全彩系統緩解系統顯示傳輸大量復雜數據存在的隱患,充分進行全真彩色還原。利用芯片完成數據分配顯示任務,對接收數據進行脈沖輸出轉換,由8位(8bit)顯示數據向12位的PWM轉換,提升為4096(12bit)級灰度控制,實現屏幕顯示非線性256級視覺灰度,充分營造全真色彩視覺享受。
LED顯示屏的灰色等級主要是用來對其色彩現實程度進行評價,通過對暗單基色亮度到亮之間進行亮度等級判斷,以灰度等級為標準進行顯示屏顯示色彩的評估。當灰度等級較高時,其顯示測菜豐富艷麗;當其灰度等級較低時,顏色變化單一。因此,對灰度等級的提升,有利于增加圖像的色彩顯示層次,有助于色彩深度的提升。
采用LED光源進行照明,取代耗電的白熾燈,然后逐步向整個照明市場進軍,將會節約大量的電能。近期,白色LED已達到單顆用電超過1瓦,光輸出 25流明,也增大了它的實用性。
LED使用低壓電源,供電電壓在6-24V之間,根據產品不同而異,所以它是一個比使用高壓電源更安全的電源,特別適用于公共場所。
改變電流可以變色,發光二極管方便地通過化學修飾方法,調整材料的能帶結構和帶隙,實現紅黃綠藍橙多色發光。如小電流時為紅色的LED,隨著電流的增加,可以依次變為橙色,黃色,后為綠色。
早應用半導體P-N結發光原理制成的LED光源問世于20世紀60年代初。當時所用的材料是GaAsP,發紅光(λp=650nm),在驅動電流為20 毫安時,光通量只有千分之幾個流明,相應的發光效率約0.1流明/瓦。 70年代中期,引入元素In和N,使LED產生綠光(λp=555nm),黃光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。 到了80年代初,出現了GaAlAs的LED光源,使得紅色LED的光效達到10流明/瓦。 90年代初,發紅光、黃光的GaAlInP和發綠、藍光的GaInN兩種新材料的開發成功,使LED的光效得到大幅度的提高。在2000年,前者做成的LED在紅、橙區(λp=615nm)的光效達到100流明/瓦,而后者制成的LED在綠色區域(λp=530nm)的光效可以達到50流明/瓦。
汽車信號燈也是LED光源應用的重要領域。1987年,我國開始在汽車上安裝高位剎車燈,由于LED響應速度快(納秒級),可以及早讓尾隨車輛的司機知道行駛狀況,減少汽車追尾事故的發生。 另外,LED燈在室外紅、綠、藍全彩顯示屏,匙扣式微型電筒等領域都得到了應用。
我們要判斷單元板是不是好的,LED全彩顯示屏信號是從一個單元板的輸出排針傳送到另一個板的輸入信號,所以一塊板有問題,會引起它后面的整排不亮或異常,所以當顯示屏一排有問題時,我們應該把這一排起始不正常的那個板換掉,或者用長排線將這塊板跳過去,再看后面的板是否顯示正常。