En gennemgang af innovative teknologier i LED-skærme

Oct 31, 2016

Læg en besked

Uanset om det er national udvikling eller virksomhedsfremgang, er innovation altid den primære drivkraft og er placeret i kernen. Dette gælder især for den højteknologiske-LED-skærmindustri, hvor teknologisk innovation er særlig afgørende. Så hvilken rolle har de mest banebrydende innovative teknologier i LED-skærmindustrien spillet i dens lange udviklingshistorie?

I. CGA-skærmteknologi driver fødslen af ​​LED-skærme

I begyndelsen af ​​1980'erne, med udviklingen af ​​computere, opstod CGA-skærmteknologien. Den havde en opløsning på 320*200 og fire farver. På kun 10 år har skærmteknologier udviklet sig fra CGA, EGA, SEGA, VGA til SVGA og bevægede sig mod ultra-høj opløsning. Skærmens nøjagtighed steg fra 320*200 til 1600*1250, fra fire farver til 32-bit ægte farver, og scanningsfrekvensen steg fra 15,7K til 150K. Arbejdsprincippet for en monitor er at modtage signaler fra værten og gengive dem i form af lys til visning. Efterhånden som udviklingen skred frem, havde folk brug for store-skærmenheder, hvilket førte til fremkomsten af ​​skærmenheder, der ligner projektorer. Men på grund af dens iboende lysstyrkebegrænsninger kan den ikke bruges i miljøer med høj lysstyrke. Derfor dukkede LED-skærme op, der tilbyder fordele såsom brede betragtningsvinkler, høj lysstyrke og levende farver.

II. Ultra-Høj lysstyrke muliggør udendørs fuld-farveskærm Ultra-høj lysstyrke refererer til LED'er med en lysstyrke, der når eller overstiger 100 mcd, også kendt som LED'er på candela-niveau. Udviklingen af ​​høj-lysstyrke AlGaInP og InGaN LED'er er gået hurtigt, og nået ydeevneniveauer, der er uopnåelige med konventionelle materialer såsom GaAlAs, GaAsP og GaP. I 1991 udviklede Toshiba fra Japan og HP i USA en 620 nm orange InGaAlP LED med ultra-høj lysstyrke, og i 1992 blev en 590 nm gul InGaAlP LED med ultra{14}}høj lysstyrke taget i brug. Samme år udviklede Toshiba en 573nm gul-grøn InGaAlP LED med ultra-høj lysstyrke med en normal lysstyrke på 2 cd. I 1994 udviklede Nichia Corporation i Japan en 450nm blå (grøn) InGaN LED med ultra-høj lysstyrke. På dette tidspunkt har de tre primære farver af LED'er-rød, grøn og blå-samt flere farver som orange og gul, der kræves til farveskærme, alle nået lysstyrke på candela-niveau, hvilket har opnået ultra-høj lysstyrke og fuld farve, hvilket gør udendørs fuldfarveskærme til virkelighed.-

III. Fra monokrom og dobbelt-farve til fuld-farve: en strålende visuel oplevelse

LED-skærme har udviklet sig fra monokrome og dobbelte-farvegrafiske skærme til billedvisninger, men fuld-farveskærme dukkede først op i midten af-1990'erne. Der er gjort betydelige fremskridt i både ydeevne (forbedret lysstyrke LED-skærme og blå LED'er osv.) og systemsammensætning (computeriserede fuld-bevægelsesdisplaysystemer). Det nuværende niveau af fuldfarveskærm med ultra-høj lysstyrke kan opfylde kravene til forskellige applikationer.

Nu er fuld-farve LED-skærme udbredt, sammensat af røde, grønne og blå LED'er, der er i stand til at vise hvidbalance og 16.777.216 farver. Fremkomsten af ​​fuld-farveteknologi har bragt et betydeligt gennembrud til billedeffekterne af LED-skærme. I dag, hvad enten det er indendørs eller udendørs, er de fleste store LED-skærme fuld-farve LED-skærme, hvilket maksimerer visningen af ​​annoncørers kreativitet og giver publikum en meget virkningsfuld visuel oplevelse.

IV. Overflademonteret emballageteknologi bliver ved med at modnes, og dens anvendelsesområde udvides gradvist

I 2002 opnåede overflademonterede emballerede LED-skærme gradvist markedsaccept og en vis markedsandel, hvor mange producenter lancerede sådanne produkter. I de seneste år, med den hurtige udvikling af tre-i-teknologi og kontinuerlige forbedringer i produktionsprocesser, har overflademontering emballageteknologi udviklet sig hurtigt. Sammenlignet med gennem-emballeringsteknologi har overflademonteringsteknologi mange fordele, såsom en bredere betragtningsvinkel, bedre farvekonsistens, bedre kontrast og lettere kabinetvægt. Ydermere har overflademonteringsteknologi en høj grad af automatisering og kan bruges direkte i SMT høj-højhastighedsplaceringsmaskiner, hvilket direkte forbedrer produktionseffektiviteten og reducerer omkostningerne.

Før fremkomsten af ​​overflademonteret emballageteknologi blev through{0}}hole-teknologi mainstream på LED-skærmmarkedet. Men på grund af vanskeligheden med at opnå skærme med høj-densitet, kunne LED-skærme gennem-huller kun bruges udendørs, hvilket i høj grad begrænser LED-skærmes indtrængen på det samlede applikationsmarked. Fremkomsten af ​​overflade-emballeringsteknologi (SMD) har utvivlsomt drevet anvendelsen af ​​LED-skærme i indendørsskærme med høj-densitet. Med fremskridt inden for LED-chip- og emballageteknologier har lysstyrken og beskyttelsesniveauerne for SMD LED-skærme også opfyldt behovene for udendørs applikationer, hvilket har ført til deres hurtige indførelse. Derfor udvider SMD-emballageteknologi ikke kun anvendelsesområdet for LED-skærme, men viser også en tendens til at erobre en betydelig andel af det samlede LED-skærmmarked.

V. Synkrone kontrolsystemer vinder fordel for at realisere informations aktualitet

Synkrone kontrolkort til skærme bruges hovedsageligt til at vise video, tekst og meddelelser i realtid. De bruges primært til indendørs eller udendørs fuld-farveskærme på store-skærme. Betjeningen af ​​et synkront kontrolsystem til en skærm er i det væsentlige den samme som for en computerskærm. Det kortlægger billedet på computerskærmen fra punkt-til-punkt i realtid med en opdateringshastighed på mindst 60 billeder i sekundet, hvilket typisk besidder multi-farvevisningsegenskaber og opnår multimediereklameeffekter.

Sammenlignet med asynkrone kontrolkort, som har begrænset informationsafspilningskapacitet, tilbyder synkrone kontrolkort fordele såsom realtidsydelse, rig udtryksevne, mere kompleks betjening og højere pris. De kan opnå fuldstændig synkroniseret visning af indhold på en computerskærm. Denne type system bruges hovedsageligt på steder med høje realtidskrav-og er i øjeblikket begunstiget af markedet.

VI. Punkt-for-Punkt kalibreringssystem løser problemet med ujævn lysstyrke og farveensartethed i LED-skærme

Problemet med lysstyrke og farveensartethed i LED-skærme har længe været en stor udfordring for industrien. Det antages generelt, at ensartethed i lysstyrken kan forbedres gennem enkelt-punktskalibrering, men farveensartethed kan ikke korrigeres direkte og kan kun forbedres ved at underinddele og filtrere LED-farvekoordinaterne.

Efterhånden som folks krav til LED-skærme bliver mere og mere krævende, er det ikke længere tilstrækkeligt at underinddele og filtrere LED-farvekoordinaterne. Omfattende kalibrering af skærmen for at forbedre farveens ensartethed er nu opnåelig, og i 2010 var den gradvist blevet et væsentligt værktøj for kontrolsystemer, der kommer ind på markedet. Et punkt-for-punkt kalibreringssystem er et omfattende hardware- og softwaresystem, der er i stand til at måle og kalibrere hver pixel på en LED-skærm. Dette system kan kalibrere lysstyrken og farven på hver pixel på tværs af hele skærmen for at opnå ensartede ydeevnekarakteristika. Til dette formål bruges verdens-førende monokrom lysstyrke- og farvekalibreringsteknologi til at løse problemet med inkonsekvent farvegengivelse forårsaget af ujævn dæmpning af forskellige farve-LED'er.

VII. Ankomsten af ​​4K-teknologi: Driving a new revolution in display

4K LED-skærme refererer specifikt til LED-skærme med en opløsning på 3840×2160 pixels. Denne opløsning er fire gange højere end 2K (1920x1080) LED-skærme, og den kan modtage, afkode og vise videosignaler med den tilsvarende opløsning. Ved denne opløsning kan seerne se alle detaljer og tæt på-billedet og opleve en fordybende seeroplevelse.

Efter næsten to års udvikling er 4K LED-skærme blevet det første valg for forbrugere, der søger high-LED-skærme. De mere delikate skærmdetaljer, mere realistiske teksturer og glattere glathed bragt af 4K LED-skærme gør det muligt at præsentere indhold på en bedre måde. Udover at forbedre opløsningen har 4K store skærme også drevet en række revolutioner inden for relaterede områder, fra filmoptagelse til visning. Især den accelererede integration af 3D, VR/AR og andre teknologier med store LED-skærme giver seerne en omfattende følelse af tre-dimensionalitet og realisme. De kan endda inkorporere interaktiv teknologi, så seerne kan opleve flere fantastiske visuelle effekter gennem menneskelig{10}}skærminteraktion. Derfor er det tydeligt, at 4K-skærmteknologi gør LED-skærme ekstremt konkurrencedygtige inden for skærmproduktområdet.

VIII. The Rise of Glasses-Gratis 3D-teknologi og omfattende opgradering af intelligente skærme

Inden for LED-visningsområdet repræsenterer udviklingen fra flade billeder til stereoskopiske 3D-billeder det største gennembrud inden for skærmteknologiudvikling. Brille-fri 3D-skærmteknologi dukkede op i 2013. Som en aktuelt populær skærmpræsentationsmetode har den fået betydelig opmærksomhed, ligesom VR og AR, og er et populært udviklingsområde i skærmindustrien. Det var endda opført som en strategisk industri i den nationale "13. fem-årsplan." Sammenlignet med almindelige 2D-billeder er 3D mere fordybende og realistisk, hvilket giver seerne en følelse af at være der. I øjeblikket er 3D-teknologi uden briller-for det meste på forsknings- og udviklingsstadiet og bruges hovedsageligt på det industrielle og kommercielle displaymarked.

IX. Nyt gennembrud inden for Mini LED-teknologi: En ny æra for små-skærme

Mini LED refererer til skærme, der bruger mere præcise komponenter og nye emballeringsmetoder til at opnå 0,2-0,9 mm pixelpartikler. Mini LED-skærme løser problemerne med let skade på ultra-små LED-skærme, dårlig vedligeholdelse af COB-produkter og lavere omkostninger. De kompenserer for manglerne ved SMD small pitch LED- og COB-produkter, har højere stabilitet og pålidelighed og er også fugt-sikre, slid-resistente, antistatiske, nemme at rengøre og har effektiv varmeafledning. De har også højere kontrast og bedre naturlige visningseffekter.

info-750-991

Send forespørgsel