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实际上是单灯方案的一种改进,现在还在完善之中。
优势:在显示色彩一致性,视角等首要指标和标贴方案差别不大了,但成本较低,显示效果很好,分辨率理论上可以做到17200以上。
缺点:加工还是较复杂,抗静电要求高。
LED显示屏可视距离的计算方法:
RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LED全彩屏视距=像素点间距(mm)×500/1000
小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm) ×1000/1000
合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏佳视距=像素点间距(mm) × 3000/1000
远的观看距离:LED显示屏远视距=屏幕高度(米)×30(倍)
举列说明:一个常用的全彩模组像素为 16*8 (2R1G1B),如果用MBI5026 驱动,模组总共使用的是:
16*8*(2+1+1)=512 ,MBI5026 为 16位芯片,512/16=32
1.如果用32 个MBI5026芯片,是静态虚拟
2.如果用16个MBI5026芯片,是动态1/2扫虚拟
3.如果用8个MBI5026芯片,是动态 1/4扫虚拟
如果板子上两个红灯串连
4.用24个MBI5026芯片,是静态实像素
5.用12个MBI5026芯片,是动态1/2扫实像素
6.用6个MBI5026芯片,是动态1/4扫实像素
在LED单元板,扫描方式有1/16,1/8,1/4,1/2,静态。如果区分呢?
一个简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。
计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 =几分之一扫描
实像素与虚拟是相对应的:简单来说,
实像素屏就是指构成显示屏的红绿蓝三种发光管中的每一种发光管终只参与一个像素的成像使用,以获得足够的亮度。
虚拟像素是利用软件算法控制每种颜色的发光管终参与到多个相邻像素的成像当中,从而使得用较少的灯管实现较大的分辨率,能够使显示分辨率提高四倍。
普通的显示屏系统采用的8bit的色彩显示层次,这样在一些低灰度和色彩过度处颜色生硬。也会造成彩色光的不适应。新型LED大屏幕控制系统采用14bit的色彩显示层次,大大的改善了色彩在过度上的硬度。使人们在观看时可以感觉色彩柔和。避免人们对光的不舒适感。
LED 的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关 ,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于
LED工作电压低(仅 5V),能主动发光且有一定亮度 ,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10 万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与 LED 显示方式匹敌。
无论用LED制作单色、双色或三色屏,欲显示图象需要构成象素的每个LED的发光亮度都能调节,其调节的精细程度就是显示屏的灰度等级。灰度等级越高,显示的图像就越细腻,色彩也越丰富,相应的显示控制系统也越复杂。一般 256 级灰度的图像,颜色过渡已十分柔和,而16级灰度的彩色图像,颜色过渡界线十分明显。所以,彩色LED屏当前都要求做成256级到4096级灰度的。
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