隨著二極管制與半導體的結合其生產材質與制作工藝逐步升級,突破了原有光亮、顏色的限制,大量應用藍色二極管、發光二極管,提升了顯示光亮度。進而提升了LED顯示屏幕在室外環境中的優勢,可適應不同顯示要求,提升LED在不同環境中的有效價值。對于LED顯示屏性能的評價是綜合考量的結果,因其相關性能指標都是密切相關的,亮度、視角、分辨率等指標相互影響。當前在高密度、全彩色室內顯示屏中利用表貼LED器件提升顯示屏獲的視角、亮度性能。
顯示屏幕的對比度影響著視覺成像效果,高對比度,提升畫面清晰度、顏色鮮亮,并有效地提升圖像畫質的細節質感、清晰程度、灰度等級。此外,對比度還對動態視頻的分辨轉換帶來一定影響,高對比度可使肉眼更易于分辨動態圖中的明暗轉換過程。
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??捎捎布到y、播放系統軟件相配合進行對三基色配管的控制。
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。
目前已商品化的種產品為藍光單晶片加上YAG黃色熒光粉,其好的發光效率約為25流明/瓦, YAG多為日本日亞公司的進口,價格在2000元/公斤;第二種是日本住友電工亦開發出以ZnSe為材料的白光LED,不過發光效率較差。
:我們判斷控制卡是不是好的,你先看下把電源打開,控制卡指示燈是否點亮,如果不亮看下檢查是否有5V供電,顯示屏是不是能顯示內容,只要能顯示內容,說明控制卡顯示內容功能是好的;然后你用控制卡軟件查找一下控制卡,如果能查找的到,說明控制卡的發送內容的功能良好,如果查找不到,你看下通訊線有沒有接好,如果接好了,就可能是卡有問題了。只要這兩功能良好,控制卡就是好的,否則就要更換控制卡。