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?;叶瓤刂萍墑e高??衫?024~4096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。
改變電流可以變色,發光二極管方便地通過化學修飾方法,調整材料的能帶結構和帶隙,實現紅黃綠藍橙多色發光。如小電流時為紅色的LED,隨著電流的增加,可以依次變為橙色,黃色,后為綠色。
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。
90年代初,發紅光、黃光的GaAlInP和發綠、藍光的GaInN兩種新材料的開發成功,使LED的光效得到大幅度的提高。在2000年,前者做成的LED在紅、橙區(λp=615nm)的光效達到100流明/瓦,而后者制成的LED在綠色區域(λp=530nm)的光效可以達到50流明/瓦。
GaN芯片發藍光(λp=465nm,Wd=30nm),高溫燒結制成的含Ce3+的YAG熒光粉受此藍光激發后發出黃色光發射,峰值550nm。藍光 LED基片安裝在碗形反射腔中,覆蓋以混有YAG的樹脂薄層,約200-500nm。 LED基片發出的藍光部分被熒光粉吸收,另一部分藍光與熒光粉發出的黃光混合,可以得到得白光?,F在,對于InGaN/YAG白色LED,通過改變YAG 熒光粉的化學組成和調節熒光粉層的厚度,可以獲得色溫3500-10000K的各色白光。
在LED業者中,日亞化學是早運用上述技術工藝研發出不同波長的高亮度LED,以及藍紫光半導體激光(Laser Diode;LD),是業界握有藍光LED專利權的重量級業者。在日亞化學取得藍色LED生產及電極構造等眾多基本專利后,堅持不對外提供授權,僅采自行生產策略,意圖占市場,使得藍光LED價格高昂。但其他已具備生產能力的業者相當不以為然,部分日系LED業者認為,日亞化工的策略,將使日本在藍光及白光LED競爭中,逐步被歐美及其他國家的LED業者搶得先機,屆時將對整體日本LED產業造成嚴重傷害。因此許多業者便千方百計進行藍光LED的研發生產。
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