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什么是LED显示屏?

LED的应用已经在我们生活中随处可见,广泛应用于街边的广告,指示牌及照明等,今天我们重点来认识一下LED显示屏。

什么是LED显示屏?

LED显示屏(LED panel):又叫电子显示屏或者叫走字屏。是由LED点阵组成,通过灯珠的亮灭来显示文字、图片、动画、视频,内容可以随时更换,各部分组件都是模块化结构的显示器件。通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。显示模块由LED灯组成的点阵构成,负责发光显示;控制系统通过控制相应区域的亮灭,可以让屏幕显示文字、图片、视频等内容;电源系统负责将输入电压电流转为显示屏需要的电压电流。

LED显示屏分为图文显示屏视频显示屏,均由LED矩阵块组成。图文显示屏可与计算机同步显示汉字、英文文本和图形;视频显示屏采用微型计算机进行控制,图文、图像并茂,以实时、同步、清晰的信息传播方式播放各种信息,还可显示二维、三维动画、录像、电视、VCD节目以及现场实况。LED显示屏显示画面色彩鲜艳,立体感强,静如油画,动如电影,广泛应用于金融、税务、工商、邮电、体育、广告、厂矿企业、交通运输、教育系统、车站、码头、机场、商场、医院、宾馆、银行、证券市场、建筑市场、拍卖行、工业企业管理和其它公共场所。

LED显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像;不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点。

LED之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。

如何提高LED显示屏远距离通讯的稳定性

中心议题:信号在传输过程中的衰减 通信线路中的信号反射 分布电容对RS-485总线传输性能的影响

解决方案:制定简单可靠的RS-485通讯协议

众所周知,数据传输是工业控制领域一个非常重要的环节,数据传输的稳定程度直接影响到产品的可靠性。因此如何提高数据传输的可靠性和稳定性便成为工程师不得不面对的课题。下面以led生产看板显示屏项目实施过程中出现的问题为例,阐述一下在使用RS-485作为远距离数据通讯手段时要注意的事项。 

本项目中的LED看板显示屏是安装在生产车间用来显示实际产量和目标产量的看板,6块规格相同的显示屏分布在6个车间。相邻车间之间电缆线长度大概在150~200 m之间。距离之长加上车间里运行的电机的干扰,使得LED看板显示屏通讯不正常,从而频繁出现乱码的现象。 

经过仔细的分析,多次的试验,先后从多方面着手:硬件电路的改进、上位机和下位机通讯协议的改进,最终顺利地解决了这个问题。下面将最终解决问题的关键点进行详细的分析和说明。

1、信号在传输过程中的衰减

不难理解,信号无论借助何种介质传输,都会在传输过程中产生衰减。我们可以把RS-485传输电缆看成是由若干个电阻、电感和电容联合组成的等效电路,如图1所示。



导线的电阻对信号的影响很小,可以忽略不计。电缆的分布电容C主要是由双绞线的两条平行导线产生。信号的损失主要是由于电缆的分布电容和分布电感组成的LC低通滤波器。通讯波特率越高,信号衰减也会越大。常规电缆的衰减系数见表1。



因此,在传输数据量不是很大,传输速率要求不是很高的情况下,通常我们采用9 600 bps的波特率。

LED显示屏色度漂移特性的研究

中心议题:

LED显示屏色度一致性 LED全彩屏衰减及色坐标漂移试验解决方案:

LED全彩屏衰减及色坐标漂移试验误差分析 LED全彩屏衰减及色坐标漂移试验结果分析
近年来,以LED显示屏为代表的平板显示技术发展迅速,并已经广泛应用于生产生活的各个领域。特别是逐点校正技术、色域修正技术等新技术的出现和不断发展,更是大大提高了显示屏亮度色度的一致性,获得更优异的图像显示质量。尽管与其他光源相比,led拥有稳定性高的突出优点,但在长时间工作的情况下也会不可避免的出现光强的衰减以及色坐标的漂移。为了能够进一步了解LED全彩屏长时间工作的衰减及漂移情况,本文对其做了初步的监测实验。

1、LED显示屏色度一致性

色度学是上世纪发展起来的以物理光学、视觉生理学和视觉心理学等学科领域为基础的综合性学科。它超出了通常意义下的物理学范围,但又的确隶属于物理学范畴。在科学研究、生产和生活中有许多现象往往和该学科联系在一起,这些现象是物理过程和生理过程的一种混合。

LED全彩屏最终目的就是呈现给人一个好的视觉效果,其亮度色度的一致性是一个比较重要的方面。在色度范围内,包括色均匀性和色保真度两个方面。色均匀性是指同屏各个像素、模块、模组之间显示同一种颜色时的色差一致性;色保真度则是指显示屏上的图像与源图像或源景物之间的色重现的吻合程度。随着技术水平的不断进步,市场上主流的LED全彩屏以其14bit甚至更高的色彩表现能力,获得了较高的色保真度,但与此同时,色均匀性不高带来的色度一致性水平偏低的问题就愈发明显。

通过逐点校正技术对这种色度上的差异进行补偿,可以达到较好的视觉效果。但随着时间的推移,LED全彩屏都将出现不同程度的亮度均匀性以及色度差异。为了解这种差异呈现的趋势,指导LED全彩屏相关参数指标的确定以及在后期维护阶段进行二次校正提供可靠的校正数据,对LED全彩屏的亮度和色度相关参数随时间的变化规律做深入研究,较准确地了解其长时间工作的衰减情况,也就成了一项十分必要的工作。评估LED全彩屏色度一致性好坏的因素有很多,在这里,本文侧重于基色色坐标的漂移情况的研究。

2、试验模型

2.1 试验方案
本文中选用了一块64*32像素的长春希达电子技术有限公司产P7.62点间距的模块室内LED全彩屏作为试验对象。为尽可能模拟屏幕实际使用情况,在日常的衰减过程中采用50%亮度的白场进行每天24小时的不间断考验。为模拟显示屏在交付用户使用以后的衰减情况,将试验用模块室内LED全彩屏经充分老化后,作为衰减试验时间的起始零点,在暗室条件下,每隔6小时(夜间12小时),对试验屏按模块测量其色度参数的变化情况进行采集,测量仪器选用远方光电信息有限公司BM-7型彩色亮度计。

图1是本试验的系统示意图。


图1 LED全彩屏衰减及色坐标漂移试验系统示意图

点亮屏幕的第一个模块,通过数据采集系统进行相关数据的采集;计算机提取数据并保存;再通过控制系统点亮屏幕的下一个模块进行测量,依次逐模块获取该时刻屏幕的色度参数。

2.2 试验误差分析
可能引起试验数据异常的原因主要有:

测量误差; 外界杂散光的影响; 工作电流的波动。 环境温度的变化;
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影响LED显示屏逐点校正效果的因素分析

中心议题:

LED显示屏逐点校正后可能出现的问题 LED显示屏逐点校正效果影响因素 LED显示屏逐点校正效果问题原因分析
逐点校正做为一项大幅度提升显示质量的技术,无论是厂家还是客户,其首要的关注点无疑是校正效果。然而,当前逐点校正应用的效果还存在着各种各样的不尽如人意的地方。笔者通过大量的观察、交流与校正实践,对逐点校正效果存在的常见问题及其出现的原因进行了归纳与分解。

1 常见问题

这里所说的逐点校正效果是个广义的范畴,包括了厂家与客户所关心的校正后的各种显示质量问题,而不仅仅是校正前后的均匀度简单对比。

校正后效果可能出现的问题如下:
1. 校正后显示屏亮度下降;
2. 校正后均匀度改善不理想,尤其是校正原始均匀度较好的显示屏时看不出效果;
3. 校正后区域/箱体出现边缘亮暗线或亮暗带,显示白平衡时出现边缘亮度差或色差;
4. 校正后显示屏出现区域/箱体间亮度差;
5. 校正2R1G1B的屏时,红色校正效果不佳;
6. 校正后显示屏观看视角变小,变换视角、偏离校正位置观看均匀度改善程度下降;
7. 校正后显示低灰时均匀度恶化;
8. 校正后RGB单色看均匀度良好,显示白色时有模块级严重色偏;
9. 冷屏状态采集,当屏体温升后出现规则条纹、色块或色偏;
10. 逐点校正后良好的均匀度效果的维持时间?

2 影响因素

逐点校正的效果都与哪些因素相关?这需要先简单梳理下逐点校正的原理与过程,如下图所示:


(图一 注:图中点划线左侧是显示屏系统,右侧是逐点校正数据采集与运算系统。)

逐点校正正是在这两大系统的互动中完成的:分别单色点亮LED显示屏,逐点数据测量/采集系统得到屏上每个灯点的原始亮度/色度数据,并做必要的修正,计算出逐点的校正数据,交给控制系统,由控制系统运用校正数据,实现对屏上每个灯点的实时的精确驱动,完成逐点校正。

连接箭头线代表联系与数据交换,两大系统的互动与数据交换使用虚线箭头线连接,因为这种连接只是校正过程临时搭建起的数据传输通道,校正完成后即可切断。

由于只有逐点校正采集系统和它提供的校正数据是原显示屏系统外部引入的,因此,校正后的瑕疵或不足常常被归咎于采集设备。但事实上,虽然采集设备的精准稳定是保障逐点校正效果的必要条件和坚实基础,但校正的过程分为四个环节:原始数据的采集—校正数据的生成—控制系统的数据应用—显示屏的实现。采集设备参与的只是前两个环节,影响校正效果的因素还有很多:

除了采集设备的精准稳定外,还有原理方面的,校正策略方面的,环境条件和作业流程方面的,控制系统方面的,还有很多因素来自于显示屏本身:驱动芯片的固有瑕疵,LED灯的视角,套件与面罩的瑕疵、PCB板的走线、显示屏散热的不足甚至电源的负载分配等客观物理特性都会影响到校正后的效果,而显示屏校正后效果维持的时间则主要取决于显示屏的使用状态和设计。

3 原因分析

本文第一部分中列举的校正后出现的问题现象仅有一部分的原因在于采集设备本身。以下将逐一进行分析说明:

3.1 校正后显示屏亮度下降
校正后亮度下降的原因在于逐点校正技术的原理。逐点校正的原理是测量出同样的工作条件下,每颗led灯的亮度,然后根据设定的目标值计算出每颗灯的校正系数,用校正系数调整驱动电流的幅度或者占空比,使每颗灯的亮度都达到设定的目标值。

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提高LED显示屏显示效果的相关技术分析

中心议题: 提高LED显示屏显示效果的相关技术分析

解决方案: 对LED显示屏技术指标的提升 提高显示屏均匀度技术 利用LED显示屏专用图像处理器

一、引言

近年来,全彩色LED显示屏在体育场馆、道路交通、广告宣传、租赁等方面的应用出现快速增长的趋势。据美国Standford Resources对LED显示屏产品国际市场概况的预测,当前和未来市场上对LED显示屏产品的采用将会以全彩高画质为主,因此需要在LED大屏幕显示控制技术和新产品设计方面随时把握市场趋势,攻克高端产品的相应技术难关并完成高端新产品的研制。

本文结合国内外LED显示屏技术,重点阐述影响LED显示屏显示效果的相关指标及关键技术的发展趋势。

二、LED显示屏技术指标的提升

全彩色LED显示屏的灰度等级、对比度、刷新频率等技术指标的高低直接影响全彩色LED显示屏的显示效果。

1、灰度等级

灰度等级是指LED显示屏单基色亮度中从最暗到最亮之间能区别的亮度级数,LED显示屏的灰度等级越高,颜色越丰富,色彩越艳丽;反之,显示颜色单一,变化简单。灰度等级的提高,能大大提升色彩深度,使得图像色彩的显示层次呈几何数量增加。Daktronics公司的LED灰度控制等级为14bit~16bit,使得高端显示产品的图像层次分辨细节和显示效果均达到了世界先进水平。随着硬件技术的发展,LED灰度等级还会不断的向更高的控制精度发展。

2、对比度的提高

对比度是影响视觉效果的关键因素之一,一般来说对比度越高,图像越清晰醒目,色彩越鲜明艳丽。高对比度对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次表现都有很大帮助。在一些黑白反差较大的文本、视频显示中,高对比度LED显示屏在黑白反差、清晰度、完整性等方面都具有优势。对比度对于动态视频显示效果影响要更大一些,由于动态图像中明暗转换比较快,对比度越高,人的眼睛越容易分辨出这样的转换过程。

提高显示屏对比度两种主要方法:

(1)  提高LED显示屏亮度

LED显示屏亮度在某些场合,并不是越高越好。比如室内显示屏,如果亮度过高,形成光污染,对观察者的视力造成伤害。

(2)  降低LED显示表面反射率

主要是在LED面板及LED发光管进行特殊工艺处理,降低LED面板反射率,从而提高LED显示屏对比度。

Barco公司推出NX系列点间距为4mm的LED全彩色高端显示屏,从原始工艺的950:1提升至4000:1,使产品在对比度这个关键指标上有了很大的提升。

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高密度LED显示屏灰度显示方案设计

中心议题:

LED点阵灰度级产生原理 LED 灰度级实现 LED控制板的硬件实现


本文在深入研究LED 器件发光特性的基础上,介绍了一种在高位高密度LED 平板显示器上实现灰度显示的解决方案,并对该方案进行了实验验证,实验表明,通过这种方案实现的LED 灰度显示可以同时兼顾显示器的亮度和灰度。

1  LED 点阵灰度级产生原理

LED 点阵的每一个像素点由红(R) 、绿( G) 、蓝(B) 三色LED 组成,对应着视频图像的一个像素点。在与计算机CRT 同步显示时,若L ED 点阵每一个像素的红、绿、蓝LED 的发光亮度随CRT 对应像素点R、G、B 信号变化而变化,就能同步显示出相应的CRT 图像。若用灰度级来描述单色LED 的亮度变化,则灰度级越多,图像色彩就越多,层次越丰富。LED 正向伏安特性与普通二极管大致相同,电压的开启点以前无电流,电压一旦超过开启点便显示出导通特性,这时正向电流I与正向电压U 的关系式如下:

式中m 为复合因子, I0为反向饱和电流, UT =kT/e 称为温度电压当量,在热力学温度T = 300 K时,UT = 26 mV1 在宽禁带半导体中, 当I <0. 1 mA时,通过结内深能级进行复合的空间复合电流起支配作用,这时m = 2 ;电流增大后扩散电流占优势时m = 1.U 为外加电压。

图1 为LED 正向偏向电压的伏安特性图

由图1 可以看出,L ED 从导通开始直到它不被烧毁的最大电流为止,其伏安特性一般是线性的。在这个线性区域内,L ED 的发光强度基本正比于它的电流强度1有两种方法实现L ED 的亮度控制:

(1) 通过调节L ED 的正向电流,得到L ED 的亮度调制。如把L ED 的正向导通电流按一定步长调节,其发光亮度就可以分为若干个灰度级。但这种方式所需的驱动电路太复杂,在实际应用中并不可行,在此不予讨论。

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00(2) 控制单位时间内L ED 的导通时间。L ED具有快速时间响应特性,最高可达数十兆赫兹,可以用脉冲方式驱动L ED 发光,例如用1 MHz ,占空比为0. 25 % ,峰值电流为1 A 的脉冲去驱动L ED ,与用25 mA 的直流驱动,其发光亮度是一致的。显然,调节驱动脉冲的占空比,可获得不同的灰度级,那么如果用CRT 图像信号各像素点的离散图像数据去控制对应L ED 的导通时间,即可获得多灰度级显示图像1图2 表示周期时间T 内,占空比分别为1 、4P7 、2P7 、1P7 的脉冲去驱动L ED ,显然获得亮度比为7∶4∶2∶1 ,这样最高灰度级为7 ,共可获得8 个灰度级。

图2a 只表示了7 、4 、2 、1 这四个灰度级L ED 的导通情况,这种直接调节驱动脉宽以获得显示图像灰度的方法一般不易实现,只有用间接的方法使L ED 的驱动脉冲占空比受制于图像数据,以获得显示图像灰度级。

图2b 表示在T 时间内用一个脉冲窜去驱动L ED ,控制时间内脉冲个数就能控制L ED 的亮度,当各个T 时间内驱动脉冲个数为7 、4 、2 、1时,获得的亮度比为7∶4∶2∶1 ,同样也会获得8 个灰度级。但是,不难看出,用这种方法,驱动脉冲的占空比要下降,这就意味着各灰度级的L ED 亮度要下降,图2b 是用对称方法驱动的,那么与图2a 相比,导通时间缩短了一半,在同样的正向导通峰值电流下亮度必然下降一半。可通过提高峰值电流的方法来弥补亮度损失,但重要的是这种调制脉冲个数以获得图像灰度的方法在电路实现上也有较大困难。

图2c 为另一种目前已在等离子体显示中应用的方法,当所摄图像亮度化为八级时,可用三位二进制码“a3 a2 a1 ”表示,最高亮度表示为“111”,最低亮度为“000”,那么,可以将周期T 分为3 个小的时间间隔t ,在t 时间内分别用二进制码a3 ,a2 ,a1 来控制L ED的导通状态“, 1”表示导通“, 0”表示断开,同时a3 ,a2 ,a1 是有权码,对应的权值分别为4 、2 、1。如果a3 ,a2 ,a1 不仅仅控制t 时间内L ED 的导通,而且还控制导通时间,其导通时间长短依据所对应的权重,就可以有8 个灰度级。如图2c 所示,第一个周期T表示最高亮度,其二进制码为“111”,那么每一个t时间内,L ED 都导通,其导通时间之比为4∶2∶1 ,第二个周期T 表示4P7 最高亮度, 其二进制码为“100”,显然,其导通时间只有第一个t 时间内L ED导通,与图2a 相比,不难发现, T 时间内,L ED 导通时间仍减少了,所以在同一峰值电流下每灰度级的亮度都下降了,因而这种牺牲显示图像亮度的办法对L ED 点阵显示是不利的。

图2d 表示,如果将每一周期等分成7 个小的时间间隔,每一时间间隔电平的高低决定着L ED 的亮灭,那么,可以获得8 个灰度级1 例如,当7 个时间间隔电平全为高,L ED 亮度为最高,有6 个时间间隔电平为高,另一个为低时,获得6P7 最高亮度,依次类推,7 个时间间隔电平全为低,为全黑1 图2d也表示的是亮度之比为7∶4∶2∶1 ,与2a 图相比对应的导通时间是相等的,因而显示图像亮度没有损失1在实验中,作者采用的正是这种方法。具体实现如下。

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002 LED 灰度级实现

CRT 图像是按帧频来刷新的,每一帧的图像可由一个M 行N 列的矩阵来表示,对应着一帧M ×N 像素点的视频图像。 每一场图像不一样,矩阵元素的值也会发生相应的变化,矩阵的表达式为

矩阵(2) 中的每一元素代表着M ×N 点CRT图像中对应像素点的图像亮度信息,而元素在矩阵中的位置恰恰是该像素点在CRT 图像中的位置。其中A 、B 、C 代表着具有单位亮度的R、G、B 三原色,系数aij 、bij 、cij 为零和正整数,它决定着混成该像素点颜色所需R、G、B 三色的亮度份额,如果将该图像白电平亮度所含R、G、B 三原色的亮度分别等分成N 级,那么每份亮度就是A 、B 、C , 即单位亮度, aij 、bij 、cij 的取值分别为从0 到N ,表示用aij 份的单元亮度红色, bij 份的单位亮度绿色和cij 份的单位亮度蓝色,可混成该元素所对应像素点的颜色。根据矩阵运算法则,矩阵(2) 又可表示为

它表示一场图像可分解为R、G、B 单色图像,同样,用R、G、B 单色图像在空间或时间上叠加,可恢复原来所对应的彩色图像。

式(3) 中的各项分别代表红、绿、蓝单色图像,是具有若干灰度级的,如果aij 、bij 、cij 的取值分别从0 到N ,那么,每一单色图像的灰度级为N + 1。根据矩阵运算法则有

其中aij ( n) = 0 或1 ,且aij = aij (1) + aij (2) + ...+ aij ( n) 。

从式(4) 看出,一个单色图像数据矩阵可分解为若干二值矩阵(矩阵中每一个元素均为0 或1) 的和,每一个二值矩阵代表着一具有单位亮度的单色二值图像,那么式(4) 的意义为:具有( N + 1) 灰度级的单色图像可有若干N 个具有单位亮度的单色二值图像在时间上叠加而成,显然,在空间叠加是不现实的1 这意味着可将一电视场的单色视频图像分成若干个单色二值图像,再将这些单色二值图像顺序显示出来,根据人眼的积分效应,又可复现出原来的单色视频图像1 同样的方法,同时恢复出R、G、B单色视频图像,再使它们在空间叠加就可以获得彩色视频显示图像。

具体来说,如果每一单色像素的灰度级数为N+ 1 ,灰度级由低到高分别为0 ,1 , ..., N ,对每一级灰度规定一串N 位‘0’、‘1’控制码与其对应,而在每一控制码中,‘1’的总数与其对应灰度级的编号相等,即灰度级越高,其控制码中‘1’越多。

再将L ED的每个显示周期分为等间隔的N 段,每一段用一位控制码控制L ED 的通断,‘1’是控制L ED通‘, 0’是控制L ED断1由于不同灰度级中‘1’的个数不同,故在一周期内,L ED 导通的时间不同,通过人眼视觉的积分效应,就产生了亮度的差别。

由此类推,把CRT 显示的一帧单色画面分成N场在L ED 点阵屏上显示,每场显示的时间为TPN ,在各场中,各像素由其对应的控制码来控制L ED 的通断,通过视觉的积分效应,就产生了整个画面的灰度效果。

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003 LED 控制板的硬件实现

L ED 板的硬件设计框图如图3示

CRT 的红色信号经采样量化后形成红色4 位二进制数,因此经量化的亮度有16 级,如把CRT 的一帧图像在LED 点阵屏幕上分为15 场来显示,通过控制15 场中LED 像素点亮次数来形成不同的亮度等级1 如15 场中某一像素点全不点亮,即为黑点亮一次,表现为仅高于黑的图像亮度;点亮两次,亮度又高一级;全部点亮,即为最亮1 在实际电路中,考虑到电路的复杂性,将L ED 屏分成16 场显示,第一场始终不点亮,这样当然会损失一些亮度,但简化了设计。

4 结论

在完成其测试系统研制的基础上, 对高密度LED 矩阵显示屏进行了部分性能参数的测试,实验表明,通过这种方案实现的LED 灰度显示可以同时兼顾显示屏的亮度和灰度。


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