實時多通道并行圖像處理,專利技術的全硬件架構,無運動拖尾和鋸齒; 單機高可以支持30720*1080LED等效點陣,多機并聯可以驅動無限幅度LED點陣; APSP技術,自定義圖像輸出的大小以及輸出位置。 具有值機功能,即可以通過監視器時時觀看LED大屏幕的狀態(選配)。 幀同步技術,各輸出圖像間無錯位和延遲; 多窗口控制疊加顯示技術,實現任意信號的窗口疊加、漫游、縮放以及無縫切換; 針對LED顯示領域的多種特殊顯示驅動模式; 所見即所得軟件操控界面,無需復雜的窗口預設操作; 16種不同模式場景預設; 預留LED發送卡槽位,系統高度集成; 高可靠性和穩定性,7天 / 24小時應用。 LED圖像處理器,內部無操作系統支持,上電即可工作,穩定性高。 16種不同模式場景預設; 預留LED發送卡槽位,系統高度集成; 高可靠性和穩定性,7天 / 24小時應用。 LED圖像處理器,內部無操作系統支持,上電即可工作,穩定性高。
LED 視頻處理器是LED全彩顯示屏誕生、成長以及成熟的全程見證者和關鍵性設備,LED 視頻處理器的優劣直接影響了 LED 顯示屏的顯示效果。
LED顯示屏其每秒內容可重復顯示的次數被稱之為刷新頻率,當刷新頻率較低時,會出顯圖像閃爍,尤其是在視頻拍攝的過程中閃爍過于明顯,因此要大限度的提升刷新頻率,顯示畫面的穩定性。
LED的價格比較昂貴,較之于白熾燈,一只LED的價格就可以與幾只白熾燈的價格相當,而通常每組信號燈需由上300~500只二極管構成。
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。
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。
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