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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。
LED對圖像的顯示利用電子發光系統顯示出將數字信號進行圖像式轉換的結果。視頻卡JMC-LED應運而生,在PCI總線利用64位圖形加速器的基礎上形成與VGA、視頻功能的統一兼容,使得視頻數據疊加VGA數據,完善兼容時的不足。利用全屏方式采集分辨率,使得視頻圖像可實現全角度分辨加強分辨效果,杜絕邊緣模糊問題,可隨時縮放和任意移動圖像,對不同播放要求都可及時應對。有效分離紅綠藍三色的,提升電子顯示屏播放的真彩成像效果。
一般情況下,紅綠藍三種顏色組合應滿足光感強度比趨于3:6:1;紅色成像敏感性更強,因此均勻散布空間顯示中的紅色;因三種顏色光強不同,人們視覺感受中呈現的分辨非線性曲線也不同,所以要利不同光強白光,糾正電視機內部射光;色彩分辨能力因個人差異、環境差異存在不同,需按一定客觀指標進行色彩再現,如:
(1)將660nm紅光,525nm綠光,470nm藍光定位基本波長。
(2)根據光強的實際狀況,利用4管或4管以上白光單元進行匹配。
(3)灰度等級為256級。
(4)LED像素要以非線性校對處理。可由硬件系統、播放系統軟件相配合進行對三基色配管的控制。
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。
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。
我們要判斷電源是不是好的,如果電源壞了,它會直接引起幾塊板同時不亮或不正常,因為一個電源是同時控制著好幾塊板的,也就是你的顯示屏如果是在同一個小區域的幾塊板不顯示或顯示不正常,你應該考慮是不是電源壞了,直接的檢測方法是拿萬用表地直流電壓檔測量輸出電壓是否在4.9~5.5V之間。如果是就要更換電源。
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