可以在电视上或显示器上播放。肉眼对低亮度级差敏感,对高亮度级差不能清晰区分。如果对电视信号不作较正,会产生严重的色彩失真。这就要求对led发光器件进行非线性视觉校正,压缩低亮度级差,扩大高亮度级差,使实际显示的灰级度差符合肉眼视觉特性。这种方法增加运算的难度及运算量,电路设计复杂。我们采用该技术对输入的视频信号前端进行非线性γ较正,使它的特性与CRT相近,低亮度级差小,高亮度级差大。经灰度校正后的显示画面纹理清晰,层次感强,亮度柔和,明暗过渡平缓。
视频控制系统对视频信号传输及处理是通过硬件无压缩、无损失实现的,完全不存在其它通过软件压缩处理而引起的诸多缺陷,如快速运动图像中信息的丢失、压缩算法引起的网格状窗帘效果,大面积颜色区及低灰亮度区层次缺失等现象。
防闪烁措施。由于LED本身不具有余辉效应的特性,所以采用恒流源脉冲调宽控制灰度的LED屏的刷新率必须大于120Hz才能实现无闪烁的图像显示。我们对灰度数据较低的输入帧频的图像信号进行增频刷新。采用脉冲打散的方法,使最低灰度的刷新率达到960HZ,最高灰度可达几万赫兹,防止闪烁,提高了图像质量。
1.6.9 色度矫正
传统的电视信号,绿色是以530nm——540nm波长为基准的,LED绿管的波长为525nm,如果直接采用LED还原视频信号,则绿色会还原不够真实,出现颜色失真的现象。我公司采用大规模可编程芯片与DSP处理器完成了LED的色空间转换,实现了真实还原视频信号的功能,使画面颜色艳丽、色彩自然。
1.6.10 双倍精密扫描
我公司自主开发的“双倍精密扫描技术”控制技术,即图象灰度提升技术,系采用独特的电路设计,打破固有的物理象素的限制,可以使发光管组合出双倍于以前的逻辑象素,数倍地提高了图象灰度分辨率,尤其是在视频图像的表现上,可以使图像表现得更柔和,更细致。
1.6.11 对比度处理
对比度是图像显示的一种重要指标,对比度不足会使图像暗淡,无层次感,对
比度过高又会使图像过于生硬,为达到最佳的观看效果,我公司利用大规模图形处理芯片对视频信号的幅度进行动态的调整,使显示效果达到最佳状态。
在对视频信号对比度做动态调整的同时,我们也对显示屏体进行了处理以提高显示屏的自身对比度。
? 采有进口高质量的发光二极管。
? 屏幕的表面进行黑化处理,黑色的显示屏罩壳选择低反光系数的设计形状。
1.6.12 亮度调节
为了保证在不同光强环境下的观看效果,我们可采用手动或自动方式对显示屏进行多级亮度调整,以达到最佳的观看效果。
1.6.13 边缘增强
人眼对于图像清晰度程度的感受主要取决于图像轮廓的清晰程度即视频信号中的高频部分,我公司采用大规模芯片进行图像轮廓处理,可使图像的显示更加清晰、逼真,同时又不使图像过于生硬。
1.6.14 同步换帧技术
为了满足显示屏显示信息在摄像机、照像机的拍摄重放过程中具有很好的效果,我们在显示屏中运用了锁相环技术,保证了显示屏的同步换帧和同步刷新。
1.6.15 高速扫描
我们采用的分散式控制方式,可以使显示屏具有极高的刷新频率(960Hz),可满足人眼长时间观看而不疲劳的要求,同时也方便了摄像机的转拍。
1.6.16 逐行扫描补偿技术
大型LED全色显示系统的像素间距远大于家用电视监视器,普通的电视机采用(PAL)625行扫描线隔行扫描,几乎看不到有不和谐之处,但此种方法直接用于大型LED全色显示系统,画面模糊。图像不清就很明显。
因此在我们的全彩LED显示系统里应用了HDTV技术,采用了1/60s满扫描625行线的逐行方式和运动补偿技术,既保持和PAL方式的亲和性,又确保了闪烁少的平滑显像,使影像成比例缩放,具有更精细、更清晰的画面。
1.6.17 独立视频控制技术
采用专业的多媒体视频控制器,自动完成视频信号地采集、处理及播放,采用专业视频处理芯片与大规模可编程逻辑芯片,具有极强的视频处理能力与多种显示屏控制模式,可处理来自四个以上视频源的信号,完成在显示屏上多画面叠加、多画面显示等功能。输出采用LVDS接口技术,满足数据低噪声高速传输的要求。
对输入信号进行数字化处理,具有多种视频非线性补偿功能,视频处理控制系统采用先进的视频控制方式,自动完成视频信号采集、处理及播放,完成对视频的完美处理。
视频控制器除了提供复合和 S-Video 信号输入以外,还提供了2-DVI、1-VGA、2-复合视频 和 1-YPBPR信号输入。
1.6.18 高性能的控制机制
在普通家庭里都浸透着多媒体的今天,做为显示终端的LED全色显示屏必须能够根据各种各样需要提供最适合的载体的功能,以满足网络多媒体的需要。 ? 支持PAL、NTSC、SECAM制式的接入,采用统一的视频处理技术,保证所有制
式图像显示效果的最佳性,对RGB信号无级缩放,以满足适合的显示尺寸。 ? 支持VGA输入,实现文本、动画显示,有多种显示功能,如:旋转、飘雪、
移动、展开缩放、色彩交替等。
? 支持实时亮度、色度调节,连续调节,自动和手动调节。
? 具有65536级灰度显示能力,能实现每色非线性1024级灰度,具有16.7M色
以上的表现能力。
? 支持亮度均一性校正,采用制表方式实现像素亮度一致性校正,可实现相邻
像素间亮度差在10%以内。
1.6.19 恒流源驱动
目前,LED显示屏的驱动方式有两种,一种为恒压方式,另一种为恒流方式,早期LED显示屏均采用恒压驱动方式。恒压驱动方式根据使用的IC不同,又可分为两类,一类是专用型IC,另一类是通用型逻辑功率IC,专用型IC是一些LED显示屏生产厂家自己设计委托芯片制造厂封装的专用IC,目的是为降低LED控制系统的技术开发难度,提升自身的技术保密度,但由于价格、芯片面积、流片数量的限制,此类芯片均无驱动能力,只是完成逻辑功能,要完成LED的驱动,需外加驱动器,出于性价比的考虑,一般都采用分离器件,这样反而降低了整屏的集成度,大大增加了焊点数量,降低了可靠性,另外限制显示屏技术性能的改善和升级。
通用型逻辑功率IC自身有驱动能力,不需外接驱动,通用性较强,价格便宜,但集成度较低,为绝大多数显示屏生产厂家普遍采用。
恒压驱动方式用于LED驱动存在较大的缺陷,众所周知,LED是一种电流器件,由于LED的管压降存在离散性,用恒压驱动易造成LED发光亮度的不一致,另外由于电流的不一致性,将导致主波长的变化,引起色度的不一致,容易造成“马赛克现象”,同时影响显示屏的使用寿命。
针对恒压驱动的缺点,近年来,国际上一些著名的IC生产制造厂家,推出了具有恒定输出电流控制功能的逻辑功率驱动IC,它具有较多的集成度,自身有驱动能力,还具有恒流输出功能,而且恒流的大小还能根据需要进行设定和调整,从而确保了LED显示屏亮度、色度一致性的要求,较好地改善了显示图像的画质,从根本上克服了“马赛克现象”。我公司经过几年的工程应用实践,对于此类恒流器件进行一些完善,使各LED驱动电流的差值降到最低。
1.6.20 显示屏配电技术
本系统为全彩色电子系统,元器件多、功耗大。为保证系统的可靠运行和安全拟采用高性能的开关电源,对大屏采用保护接地、防静电接地、屏蔽接地多种等多种接地措施。
电源与地线:
(1) 动力电:三相五线供电方式,220V开关电源供电,其在电压波动±15%
下仍可正常工作。
(2) 显示系统开关电源质量优,转换效率高。 (3) 专用地线: 接地电阻≤1欧姆。
1.6.21 热拔插技术
1、 显示屏各单元之间采用低压小信号传输模式,接口具有缓冲与释放浪涌电流
与电压的能力,可在不断电模式下进行各单元的更换。
2、 显示屏各单元开关电源均采用具有安全护套的快速连接件进行电气连接,可
保证开关电源在不断电的情况下进行更换。
3、 显示屏各单元信号输入、输出端口经采用快速连接插件,支持单元间信号热
插拔。
4、关键主控制系统采用冗余技术,可保证更高的运行安全性
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