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多画面全彩LED拼接图像处理器,单机多同时可支持16张不同分辨率的发射卡,单机高可以支持30720*1080 LED点阵。多台机器级联可以实现无限幅度的LED点阵实时动态显示。
可以任意配置发射卡进行LED点阵堆砌,可以自由选择灰度级数。可以任意设置单个LED发射卡的输出内容点阵。
实时多通道并行图像处理,专利技术的全硬件架构,无运动拖尾和锯齿; 单机高可以支持30720*1080LED等效点阵,多机并联可以驱动无限幅度LED点阵;
APSP技术,自定义图像输出的大小以及输出位置。
具有值机功能,即可以通过监视器时时观看LED大屏幕的状态(选配)。
帧同步技术,各输出图像间无错位和延迟;
多窗口控制叠加显示技术,实现任意信号的窗口叠加、漫游、缩放以及无缝切换;
针对LED显示领域的多种特殊显示驱动模式;
所见即所得软件操控界面,无需复杂的窗口预设操作;
16种不同模式场景预设;
预留LED发送卡槽位,系统高度集成;
高可靠性和稳定性,7天 / 24小时应用。
LED图像处理器,内部无操作系统支持,上电即可工作,稳定性高。
16种不同模式场景预设;
预留LED发送卡槽位,系统高度集成;
高可靠性和稳定性,7天 / 24小时应用。
LED图像处理器,内部无操作系统支持,上电即可工作,稳定性高。
LED显示屏的灰色等级主要是用来对其色彩现实程度进行评价,通过对暗单基色亮度到亮之间进行亮度等级判断,以灰度等级为标准进行显示屏显示色彩的评估。当灰度等级较高时,其显示测菜丰富艳丽;当其灰度等级较低时,颜色变化单一。因此,对灰度等级的提升,有利于增加图像的色彩显示层次,有助于色彩深度的提升。
LED显示屏其每秒内容可重复显示的次数被称之为刷新频率,当刷新频率较低时,会出显图像闪烁,尤其是在视频拍摄的过程中闪烁过于明显,因此要大限度的提升刷新频率,显示画面的稳定性。
50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,个商用二极管产生于1960年。LED是英文LightEmittingDiode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。
改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿蓝橙多色发光。如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,后为绿色。
早应用半导体P-N结发光原理制成的LED光源问世于20世纪60年代初。当时所用的材料是GaAsP,发红光(λp=650nm),在驱动电流为20 毫安时,光通量只有千分之几个流明,相应的发光效率约0.1流明/瓦。
70年代中期,引入元素In和N,使LED产生绿光(λp=555nm),黄光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。
90年代初,发红光、黄光的GaAlInP和发绿、蓝光的GaInN两种新材料的开发成功,使LED的光效得到大幅度的提高。在2000年,前者做成的LED在红、橙区(λp=615nm)的光效达到100流明/瓦,而后者制成的LED在绿色区域(λp=530nm)的光效可以达到50流明/瓦。
近几年,白光LED的研发成果:2008年9月Philips Lumileds与Osram Opto Semiconductors各发表了140.1 lm/W与136 lm/W且各产生138 lm与155 lm(lumen,流明),他们均使用1mm大小的芯片并驱动于350mA下;美国LED大厂Cree公司宣布,其白光发光二极管实现每瓦161lm/W.可见,白光LED在高发光效率,高照明方面有着诱人的前景.
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