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(1)高強度發光,陽光折射下,可將屏幕表面內容高清呈現在可視范圍內。 [4]
(2)灰度控制級別高。可利用1024~4096級灰度控制清晰逼真的顯示出16.7M以上的顏色,畫面立體感。 [4]
(3)驅動功率大,掃描方式以靜態鎖存為主,保障高強度亮光。 [4]
(4)為播放效果的佳性,在不同的背景環境下可通自動調節功能合理控制光亮。 [4]
(5)電路集成主要借助大規模進口裝置,提升運行的可靠性,有利于進行維修調試工作。 [4]
(6)利用現代化數字處理技術處理視頻,對掃描主要選擇技術分布的方式,設計呈現模塊化、采用靜態恒流驅動,自動化調節光亮,進而實現畫面的高保真性、無重影幌動,提升影像畫面的清晰程度。 [4]
(7)信息顯示種類豐富如圖標、視頻、文字、動畫、圖片等,并且現實形式多樣,如聯網、遠程現實等,常見色彩與工藝的結合。
配有全彩顯示屏,引進更為的LED進口管芯,使得屏幕成像高清、色彩均勻、耗功較小,屏體輕便、屏層較薄、廣域視角,因此其出現故障幾率小、便于維修養護。
利用室內全彩系統緩解系統顯示傳輸大量復雜數據存在的隱患,充分進行全真彩色還原。利用芯片完成數據分配顯示任務,對接收數據進行脈沖輸出轉換,由8位(8bit)顯示數據向12位的PWM轉換,提升為4096(12bit)級灰度控制,實現屏幕顯示非線性256級視覺灰度,充分營造全真色彩視覺享受。
LED顯示屏其每秒內容可重復顯示的次數被稱之為刷新頻率,當刷新頻率較低時,會出顯圖像閃爍,尤其是在視頻拍攝的過程中閃爍過于明顯,因此要大限度的提升刷新頻率,顯示畫面的穩定性。
早應用半導體P-N結發光原理制成的LED光源問世于20世紀60年代初。當時所用的材料是GaAsP,發紅光(λp=650nm),在驅動電流為20 毫安時,光通量只有千分之幾個流明,相應的發光效率約0.1流明/瓦。
70年代中期,引入元素In和N,使LED產生綠光(λp=555nm),黃光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。
表一列出了目前白色LED的種類及其發光原理。從表中也可以看出某些種類的白色LED光源離不開四種熒光粉:即三基色稀土紅、綠、藍粉和石榴石結構的黃色粉,在未來較被看好的是三波長光,即以無機紫外光晶片加R.G.B三顏色熒光粉,用于封裝LED白光,預計三波長白光LED有商品化的機機會。但此處三基色熒光粉的粒度要求比較小,穩定性要求也高,具體應用方面還在探索之中。