LED display မျက်နှာပြင်များ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ

LED ၏ Image Display သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုများ၏ပုံရိပ်ပြောင်းလဲခြင်းရလဒ်များကိုပြသရန်အီလက်ထရောနစ်အလင်းရောင်ထုတ်လွှတ်မှုစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ PCI ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်အသုံးပြုသော 64 bit ဂရပ်ဖစ်အရှိန်မြှင့်မှုအပေါ် အခြေခံ. Dued Video Card JMC-LED သည် VGA နှင့် Video functions တို့တွင်အသုံးချခြင်းကိုအခြေခံသည်။ resolution ကိုဖမ်းယူရန်မျက်နှာပြင်အပြည့်အစုံကိုလက်ခံခြင်း, ဗွီဒီယိုပုံရိပ်သည်ဖြေရှင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြှင့်တင်ရန်, အနီရောင်, အစိမ်းရောင်နှင့်အပြာရောင်အရောင်များကိုအီလက်ထရောနစ်ပြသမှု၏စစ်မှန်သောအရောင်ပုံရိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ထိရောက်စွာသီးခြားခွဲထားရန်ထိရောက်စွာသီးခြားခွဲထုတ်ပါ။

လက်တွေ့ကျသောပုံရိပ်အရောင်မျိုးပွားခြင်း

ယေဘုယျအားဖြင့်အနီရောင်, အစိမ်းရောင်နှင့်အပြာအရောင်များပေါင်းစပ်ခြင်းသည် 3 း 6-6 ကို ဦး တည်သည့်အလင်းပြင်းထန်မှုအချိုးအစားကိုဖြည့်ဆည်းပေးသင့်သည်။ အနီရောင်ပုံရိပ်သည် ပို. အထိခိုက်မခံသောကြောင့်အနီရောင်ကို Spatial display တွင်အညီအမျှဖြန့်ဝေရမည်။ အရောင်သုံးမျိုး၏ကွဲပြားခြားနားသောအလင်းပြင်းထန်မှုကြောင့်လူတို့၏အမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံများတွင်ပြသသည့် resolution မဟုတ်သောခါးဆစ်များကိုလည်းကွဲပြားသည်။ ထို့ကြောင့်ရုပ်မြင်သံကြား၏ပြင်ပအလင်းထုတ်လွှတ်မှုကိုပြုပြင်ရန်အတွက်အလင်းရောင်ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူအဖြူရောင်အလင်းများနှင့်အတူအဖြူရောင်အလင်းကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ပြည်သူလူထု၏အရောင်များကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်စွမ်းသည်တစ် ဦး ချင်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကွဲပြားခြားနားမှုများကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။

(1) 660nm အနီရောင်အလင်း, 525NM Green Light နှင့် 470nn Light ကိုအခြေခံလှိုင်းအလျားအဖြစ်အသုံးပြုပါ။

(2) အမှန်တကယ်အလင်းရောင်ပြင်းထန်မှုအရကိုက်ညီမှုအတွက်အဖြူရောင်အလင်းကျော်လွန်သောယူနစ် 4 ခုထက်ပိုသောယူနစ်များကိုသုံးပါ။

(3) မီးခိုးရောင်အဆင့်သည် 256 ဖြစ်သည်။

(4) LED pixels သည် linear non-linear nonreading processing လုပ်ရမည်။ အဓိကအရောင်သုံးခုကို Hardware System နှင့် Playback System Software မှတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။

Brightness Digital Display ပြောင်းလဲခြင်း

pixels ၏ illumination ကိုထိန်းချုပ်ရန် Controller ကို သုံး. ကားမောင်းသူနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ အရောင်အသွေးကိုတင်ပြသည့်အခါ pixel တစ်ခုစီ၏တောက်ပမှုနှင့်အရောင်ကိုထိထိရောက်ရောက်ထိန်းချုပ်ရန်နှင့်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်,ကြီးမားသော LED အီလက်ထရောနစ် displaysCommunity ၏ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ဒေတာထုတ်လွှင့်မှုအခက်အခဲများကိုတိုးပွားစေသည့်သောင်းချီသော pixels များရှိသည်။ သို့သော် Pixel တစ်ခုစီကိုလက်တွေ့ကျကျအလုပ်တွင် D / A ကိုထိန်းချုပ်ရန်လက်တွေ့မကျပါ။ ဤအချိန်တွင် pixel system ၏ရှုပ်ထွေးသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်ထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ အမြင်အာရုံဆိုင်ရာအခြေခံမူများအပေါ် အခြေခံ. Pixels ၏ on / off အချိုးအစားသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်တောက်ပမှုကိုဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်အဓိကအခြေခံဖြစ်သည်။ ထိရောက်စွာဤအချိုးအစားကိုချိန်ညှိခြင်းသည် pixel အရောင်ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဤနိယာမကိုအီလက်ထရွန်နစ် display ဖန်သားပြင်များကို ဦး ဆောင်ရန်ဒီနိယာမကိုကျင့်သုံးသောအခါဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုများသည် D / A အတွက်အချိန်ပိုင်းအချက်ပြမှုများသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

ဒေတာပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့်သိုလှောင်မှု

အသုံးပြုထားသောမှတ်ဉာဏ်ပေါင်းစပ်နည်းစနစ်များတွင်လက်ရှိတွင်ပေါင်းစပ် pixel method နှင့် bit level pixel နည်းလမ်းပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့အနက်ပျမ်းမျှလေယာဉ်နည်းလမ်းမှာသိသာထင်ရှားသည့်အားသာချက်များရှိပြီးအကောင်းဆုံးမျက်နှာပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထိထိရောက်ရောက်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းLED ဖန်သားပြင်။ bit Plane အချက်အလက်များမှ circuit ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် RGB ဒေတာပြောင်းလဲခြင်းကိုရရှိခြင်းဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသော pixels များသည်တူညီသောကိုယ်အလေးချိန်နှင့်တူညီသောသိုလှောင်မှုတည်ဆောက်ပုံအတွက်အသုံးပြုသည်။

333f2C7506cbe448292F13362d081515F13362D0815

circuit ဒီဇိုင်းအတွက် ISP

System Programmable နည်းပညာပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်အတူအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ဒီဇိုင်းများတွင်အားနည်းချက်များကိုထပ်ခါတလဲလဲ patch ကိုထပ်ခါတလဲလဲ patch ကိုထပ်ခါတလဲလဲ patch လုပ်ခြင်း, စနစ်များ, ဤအချိန်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်များနှင့် system system programmable နည်းပညာပေါင်းစပ်မှုသည်လျှောက်လွှာအသစ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နည်းပညာအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်ဒီဇိုင်းအချိန်ကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုသည်, အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာတိုးချဲ့ခြင်း, စနစ်ကို system software သို့ 0 င်ရောက်ခြင်းကိုထည့်သွင်းသောအခါရွေးချယ်ထားသောစက်၏သွဇာကိုလျစ်လျူရှုနိုင်ပြီး input ကို charge compronents ကိုရွေးချယ်ပြီးသည်။

ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံ

1 ။ အစဉ်လိုက် switching:

ဖန်သားပြင်ကိုဖွင့်သောအခါ - ကွန်ပျူတာကိုအရင်ဖွင့်ပါ, ပြီးနောက်မျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်ပါ။

ဖန်သားပြင်ကိုပိတ်ထားသည့်အခါ, မျက်နှာပြင်ကိုအရင်ပိတ်ပါ, ထို့နောက်ပါဝါကိုပိတ်ပါ။

(display screen ကိုဖွင့်ခြင်းက၎င်းကိုမဖွင့်ဘဲတောက်ပသောအစက်အပြောက်များကတောက်ပသောအစက်အပြောက်များကိုတောက်ပစေပြီး LED သည်အလင်းပြွန်ကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီး LED သည်မီးခိုးငွေ့များကိုလောင်ကျွမ်းစေလိမ့်မည်။

မျက်နှာပြင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအကြားအချိန်ကြားကာလသည် 5 မိနစ်ထက်ကြီးသင့်သည်။

အင်ဂျင်နီယာထိန်းချုပ်မှုဆော့ဗ်ဝဲကိုထည့်ပြီးနောက်ကွန်ပျူတာသည်မျက်နှာပြင်နှင့်အာဏာကိုဖွင့်နိုင်သည်။

2 ။ ၎င်းသည်လုံးဝအဖြူရောင်မြင့်မားသောအခါမျက်နှာပြင်ကိုမဖွင့်ပါနှင့်။

3. စနစ်၏မြင့်တက်မှုသည်အများဆုံးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းထိန်းချုပ်မှုရှုံးသောအခါမျက်နှာပြင်ကိုမဖွင့်ပါနှင့်။

အီလက်ထရောနစ် display မျက်နှာပြင်တစ်ခုသည်အလွန်တောက်ပသောအခါမျက်နှာပြင်ကိုအချိန်မီပိတ်ထားရန်အာရုံစိုက်သင့်သည်။ ဒီပြည်နယ်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာမြင်ကွင်းကိုဖွင့်ရန်မသင့်တော်ပါ။

4 ။ Theပါဝါခလုတ်display screen ၏မကြာခဏခရီးစဉ်များနှင့် display မျက်နှာပြင်ကို chead လုပ်သင့်သို့မဟုတ်ပါဝါ switch ကိုအချိန်မီအစားထိုးသင့်သည်။

5 ။ ပုံမှန်အဆစ်၏ခိုင်မြဲမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ မည်သည့်နည်းဥပဒေမဆိုရှိပါကအချိန်မီညှိနှိုင်းမှုများကိုပြုလုပ်ပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မှာမြင့်မားသောသို့မဟုတ်အပူပိုင်းခွဲစိတ်မှုအခြေအနေများသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အခါတွင် LED အလင်းရောင်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာမဖွင့်ရန်သတိထားသင့်သည်။


Post Time: Jan-29-2024