LED သည် Display 6 အဓိကနည်းပညာများ

LED Electronic display သည်တစ်နေ့, ည, နေရောင်ခြည်,LED displayပရိသတ်ကိုပြသသည့်စနစ်အတွက်လူ 0 ယ်လိုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပရိသတ်ကိုကြည့်ရှုစေနိုင်သည်။

LED Display 6 အဓိကနည်းပညာများ 1

ပုံရိပ်ဝယ်ယူရေးနည်းပညာ

Electronic Display ၏အဓိကနိယာမသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုများကိုပုံဆွဲခြင်းသို့ပြောင်းလဲရန်နှင့်တောက်ပသောစနစ်မှတင်ပြရန်ဖြစ်သည်။ အစဉ်အလာနည်းလမ်းမှာ display function ကိုရရှိရန် VGA ကဒ်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောဗွီဒီယိုဖမ်းယူကဒ်ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဗွီဒီယိုဝယ်ယူကဒ်၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာဗွီဒီယိုပုံရိပ်များကိုဖမ်းယူရန်နှင့် Line ကြိမ်နှုန်းနှင့် pixel များ၏အညွှန်းကိန်းများ, VGA မှအညွှန်းကိန်းလိပ်စာများကို VGA မှရယူရန်နှင့် Digital Signals များကို VGA မှရယူရန်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည် Real-time plarwice သို့မဟုတ် hardware ခိုးမှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်ရိုးရာနည်းလမ်းသည် VGA နှင့်လိုက်ဖက်သည့်ပြ problem နာရှိပြီး Blurred Edges များ, ရုပ်ပုံအရည်အသွေးနှင့်စသဖြင့်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီးအီလက်ထရွန်နစ် display ၏ပုံရိပ်အရည်အသွေးကိုပျက်စီးစေခဲ့သည်။
ဒီအကြောင်းကို အခြေခံ. စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများသည်ဗွီဒီယိုကဒ် jmc-Lead ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ကဒ်၏နိယာမသည် VGA နှင့် Video function များကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် PCI ဘတ်စ်ကားကို အသုံးပြု. VGA Data နှင့် VGA အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ. ယခင်လိုက်ဖက်တဲ့ပြ problems နာများကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ resolution ရယူခြင်းသည်ဗွီဒီယိုပုံရိပ်ကိုအပြည့်အဝပြသခြင်းကိုသေချာစေရန်မျက်နှာပြင်အပြည့်အ 0 ပုံစံကိုလက်ခံသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အနီရောင်, အစိမ်းနှင့်အပြာရောင်အရောင်သုံးမျိုးသည်စစ်မှန်သောအရောင်အီလက်ထရောနစ် display မျက်နှာပြင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်ထိရောက်စွာခွဲထုတ်နိုင်သည်။

2 ။ ပုံရိပ်အရောင်မျိုးပွားခြင်း

LED full-color display ၏နိယာမသည်ရုပ်မြင်သံကြားစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆင်တူသည်။ အနီ, အစိမ်းရောင်နှင့်အပြာအရောင်များကိုထိရောက်သောပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ပုံ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေနိုင်သည်။ အရောင်သုံးမျိုး၏သန့်ရှင်းမှုသည်အနီရောင်, အစိမ်းနှင့်အပြာသည်ပုံရိပ်အရောင်၏မျိုးပွားခြင်းကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာပုံ၏ပွားခြင်းသည်အနီရောင်, အစိမ်းနှင့်အပြာအရောင်များကိုကျပန်းပေါင်းစပ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။

ပထမ ဦး စွာအနီရောင်, အစိမ်းနှင့်အပြာရောင်၏အလင်းအချိုးအစားအချိုးသည် 3: 6: 1; ဒုတိယအချက်မှာအခြားအရောင်နှစ်မျိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလူတို့သည်ရူပါရုံတွင်အနီထိစပ်နိုင်မှုအချို့ရှိပြီး Vision နေရာ၌အနီရောင်ဖြန့်ဝေရန်လိုအပ်သည်။ တတိယအချက်အနေဖြင့်လူတို့၏ရူပါရုံသည်အနီရောင်, အစိမ်းရောင်နှင့်အပြာရောင်တို့၏အလင်းရောင်ပြင်းထန်မှုမရှိသောကြောင့်တီဗွီ၏အတွင်းပိုင်းမှအလင်းရောင်ဖြင့်အဖြူရောင်အလင်းရောင်ဖြင့်အလင်းရောင်ဖြင့်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ စတုတ်ထအချက်အနေနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင် resolution စွမ်းရည်ရှိသည်။

(1) အနီရောင်, အစိမ်းနှင့်အပြာရောင်၏လှိုင်းအလျား 660nm, 525NM နှင့် 470nm တို့ဖြစ်သည်။

(2) အဖြူရောင်အလင်းရောင်ဖြင့် 4 ခုမြောက်ပြွန်ယူနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည် (4 ခုထက်ပိုသောပြွန်များ) သည်အဓိကအားဖြင့်အလင်းပြင်းထန်မှုအပေါ်မူတည်သည်။

(3) အဓိကအရောင်သုံးမျိုး၏မီးခိုးရောင်အဆင့်မှာ 256;

(4) LED pixels process လုပ်ရန် (4) nonlinear ပြင်ဆင်ချက်ကိုကျင့်သုံးရမည်။

အနီရောင်, အစိမ်းနှင့်အပြာရောင်အလင်းဖြန့်ဖြူးရေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုဟာ့ဒ်ဝဲစနစ်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာ Playback system software မှသဘောပေါက်နိုင်သည်။

3 ။ အထူးအဖြစ်မှန် drive circuit

လက်ရှိ pixel ပြွန်ကိုခွဲခြားရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည် - (1) scan driver; (2) DC drive; (3) စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ source drive ကို။ မတူညီသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနည်းသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ မိုးလုံလေလုံလွှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပိတ်ဆို့ခြင်းမျက်နှာပြင်အတွက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု mode ကိုအဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ Outdoor Pixel Tube မျက်နှာပြင်အတွက်၎င်း၏ပုံရိပ်၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကိုသေချာစေရန် DC ကားမောင်းသည့် mode ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်ကိရိယာသို့အမြဲတမ်းလက်ရှိဆက်တိုက်ထည့်ရန်မွေးစားရမည်။
အစောပိုင်း LED သည်အဓိကအားဖြင့် voltage signal signal signal series signal sacrial series signal signal signal mode ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤစနစ်သည်အချိန်အတန်ကြာသောအလျင်ထီးမီးလောင်မှုနှင့်အခြားချို့ယွင်းချက်များအကန့်အသတ်ရှိသည်။ အထက်ဖော်ပြပါအီလက်ထရောနစ် display ကိုပြ conditions နာများရှိသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် application conversion circuits သို့မဟုတ် Asic ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ပါ 0 င်သည်။ ကျယ်ပြန့်သောလက်ရှိနှင့်ဗို့အားသည်းခံစိတ်, ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး, ယေဘုယျအားဖြင့် 5-15v ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရွေးချယ်မှုအကြားဖြစ်နိုင်သည်; Serial-Parallel output သည်ပိုမိုကြီးမားသည်, လက်ရှိစီးဝင်မှုနှင့် output သည် 4ma ထက်ကြီးသည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သောဒေတာလုပ်ဆောင်မှုမြန်နှုန်းသည်လက်ရှိ Multi-Grey Color LED Display Drive Display Front Function အတွက်သင့်တော်သည်။

4 ။ တောက်ပမှုထိန်းချုပ်မှု D / T ကူးပြောင်းခြင်းနည်းပညာ

Electronic Display သည်အဆင်သင့်အားဖြင့်လွတ်လပ်သော pixels များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော pixels များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ pixels များကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ခွဲထုတ်ခြင်း၏အင်္ဂါရပ်ကို အခြေခံ. အီလက်ထရွန်နစ် display သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုများမှတစ်ဆင့်၎င်း၏တောက်ပသောထိန်းချုပ်မှုပုံစံကိုချဲ့ထွင်နိုင်သည်။ Pixel ကိုလင်းစေသည့်အခါ၎င်း၏တောက်ပသောပြည်နယ်ကိုအဓိကအားဖြင့် Controller မှထိန်းချုပ်ထားပြီး၎င်းကိုလွတ်လပ်စွာမောင်းနှင်သည်။ ဗွီဒီယိုကိုအရောင်တင်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ pixel တစ်ခုစီ၏တောက်ပမှုနှင့်အရောင်ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
အချို့သောကြီးမားသောအီလက်ထရွန်နစ် display များကိုသောင်းနှင့်ချီသောပစ်မှတ်များဖြင့်ရေးထားသည်။ ၎င်းသည်အရောင်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ရှုပ်ထွေးမှုကိုများစွာတိုးပွားစေသည်။ Pixel တစ်ခုစီအတွက် D / A အတွက် D / A အတွက်သတ်မှတ်ခြင်းသည်လက်တွေ့မကျပါ, ရှုပ်ထွေးသော pixel system ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်သောအစီအစဉ်ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။

ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ၏နိယာမကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့် pixel ၏ပျမ်းမျှအရောင်တောက်ပမှုသည်၎င်း၏တောက်ပသောအချိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ အကယ်. ဤအချက်အတွက်တောက်ပသောအချိုးအစားကိုထိထိရောက်ရောက်ချိန်ညှိလျှင်တောက်ပမှုကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ပါက, ဤနိယာမကို Electronic Displays သို့ အသုံးပြု. ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုများကိုအချိန်အချက်ပြများထဲသို့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုသည်မှာ D / A အကြားပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။

5 ။ ဒေတာပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့်သိုလှောင်မှုနည်းပညာ

လက်ရှိအချိန်တွင်မှတ်ဥာဏ်အုပ်စုများကိုစီစဉ်ရန်အဓိကနည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်ခုမှာပေါင်းစပ်ထားသော pixel နည်းလမ်းဖြစ်သည်, ၎င်းသည်ပုံပေါ်ရှိ pixel အချက်များအားလုံးသည်မှတ်ဥာဏ်တစ်ခုတည်းတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ အခြားတစ်ခုမှာပုံပေါ်ရှိ pixel points အားလုံးသည် memory files များတွင်သိုလှောင်ထားသည်။ သိုလှောင်ရေးအဖွဲ့၏အသုံးပြုမှုမျိုးစုံအသုံးပြုခြင်း၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာတစ်ချိန်တည်းတွင်စာဖတ်ခြင်းဆိုင်ရာစာဖတ်ခြင်းဆိုင်ရာစာဖတ်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါသိုလှောင်မှုအဆောက်အအုံနှစ်ခုအနက်မှ Plane Method သည်အားသာချက်များပိုမိုများပြားလာသည်။ RGB ဒေတာများပြောင်းလဲခြင်းကိုအောင်မြင်ရန် Data Replucation circuit မှတစ်ဆင့်ကွဲပြားခြားနားသော pixels နှင့်တူညီသောအလေးချိန်ကိုစနစ်တကျသိုလှောင်မှုဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပေါင်းစပ်။ နေရာချသည်။

6 ။ Logic circuit ဒီဇိုင်းအတွက် ISP နည်းပညာ

ရိုးရာ LED Electronic Display Control control ကိုအဓိကအားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် circuit ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည့်သမားရိုးကျဒစ်ဂျစ်တယ် circuit ဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ရိုးရာနည်းပညာနည်းပညာတွင် circuit ဒီဇိုင်းအပိုင်းပြီးဆုံးပြီးနောက်ဆားကစ်ဘုတ်ကိုပထမ ဦး ဆုံးပြုလုပ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ Circuit ဘုတ်အဖွဲ့၏ယုတ္တိဗေဒ function သည်အမှန်တကယ်ဝယ်လိုအားနှင့်မကိုက်ညီပါကအသုံးပြုမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်မပြည့်မီမှီတိုင်အောင်ပြန်လည်နေရာချထားရန်လိုအပ်သည်။ ရိုးရာဒီဇိုင်းနည်းလမ်းသည်အချို့သောအရေးပေါ်ကူးစက်မှုကိုသာသက်ရောက်စေရုံသာမက, အစိတ်အပိုင်းများမအောင်မြင်ပါကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည်ခက်ခဲပြီးကုန်ကျစရိတ်မှာမြင့်မားသည်။
ဤအခြေခံတွင် System Programmable Technology (ISP) ပေါ်လာသည်။ အသုံးပြုသူများသည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်သောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့်စနစ်တကျတိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း, System Promptitable Technology ၏ System Digital System ကိုကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြည့်ရှုခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ System Programmable နည်းပညာနိဒါန်းနှင့်အတူဒီဇိုင်းသံသရာကိုအတိုကောက်မဟုတ်ဘဲအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာတိုးချဲ့ခြင်း, ကွင်းဆင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုရိုးရှင်းစေသည်။ System Programmable Technology ၏အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာရွေးချယ်ထားသောစက်သည် 0 င်ငွေဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းရန် System Software ကိုအသုံးပြုသောအခါရွေးချယ်ထားသည့်စက်သည်သွဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိမရှိမစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ input တွင်ပါဝင်စဉ်အတွင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုအလိုတော်အတိုင်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ input ကိုပြီးစီးပြီးနောက်, လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။


Post Time: Dec-21-2022