Обзор инновационных технологий в светодиодных дисплеях

Oct 31, 2016

Оставить сообщение

Будь то национальное развитие или корпоративный прогресс, инновации всегда являются основной движущей силой и лежат в основе. Это особенно актуально для высокотехнологичной индустрии светодиодных дисплеев, где технологические инновации особенно важны. Итак, какую роль сыграли самые революционные инновационные технологии в индустрии светодиодных дисплеев в ее долгой истории развития?

I. Технология отображения CGA способствует появлению светодиодных дисплеев

В начале 1980-х годов, с развитием компьютеров, появилась технология отображения CGA. Он имел разрешение 320*200 и четыре цвета. Всего за 10 лет технологии отображения превратились из CGA, EGA, SEGA, VGA в SVGA, продвигаясь к сверхвысокому разрешению. Точность отображения увеличилась с 320*200 до 1600*1250, с четырех цветов до 32-битового истинного цвета, а частота сканирования увеличилась с 15,7К до 150К. Принцип работы монитора заключается в получении сигналов от хоста и воспроизведении их в виде света для отображения. По мере развития людям требовались устройства с большим-экраном, что привело к появлению устройств отображения, похожих на проекторы. Однако из-за присущих ему ограничений яркости его нельзя использовать в условиях высокой яркости. Поэтому появились светодиодные дисплеи, предлагающие такие преимущества, как широкие углы обзора, высокая яркость и яркие цвета.

II. Сверх-Высокая яркость позволяет использовать полноценные-цветные дисплеи вне помещений. Сверхвысокая-яркость относится к светодиодам, сила света которых достигает или превышает 100 мкд, также известным как светодиоды уровня канделы-. Разработка светодиодов AlGaInP и InGaN высокой яркости продвигалась быстрыми темпами, достигнув уровня производительности, недостижимого для традиционных материалов, таких как GaAlAs, GaAsP и GaP. В 1991 году японская компания Toshiba и американская компания HP разработали оранжевый InGaAlP-светодиод сверхвысокой яркости с длиной волны 620 нм, а в 1992 году в практическое применение был введен желтый светодиод InGaAlP сверхвысокой яркости с длиной волны 590 нм. В том же году Toshiba разработала желтый-зеленый сверх{18}}светодиод InGaAlP высокой яркости с длиной волны 573 нм и нормальной силой света 2 кд. В 1994 году японская корпорация Nichia разработала синий (зеленый) светодиод InGaN сверх-высокой яркости с длиной волны волны 450 нм. На данный момент три основных цвета светодиодов:-красный, зеленый и синий-а также несколько цветов, таких как оранжевый и желтый, необходимые для цветных дисплеев, достигли силы свечения уровня-кандел, достигая сверх-высокой яркости и полноцветности, что делает полноцветные-экраны на открытом воздухе реальностью.

III. От монохромного и двухцветного-к полноцветному-цвету: великолепное визуальное впечатление

Светодиодные дисплеи превратились из монохромных и двухцветных графических дисплеев в графические дисплеи, но полноцветные-экраны появились только в середине-1990-х годов. Значительный прогресс был достигнут как в производительности (светодиодные дисплеи повышенной яркости, синие светодиоды и т. д.), так и в составе системы (компьютеризированные полно-системы отображения движения). Текущий уровень полноцветного видеодисплея сверх-высокой яркости может удовлетворить требования различных приложений.

Сейчас широко используются полноцветные-светодиодные дисплеи, состоящие из красных, зеленых и синих светодиодов, способные отображать баланс белого и 16 777 216 цветов. Появление полноцветной-технологии привело к значительному прорыву в области эффектов изображения на светодиодных дисплеях. Сегодня, как внутри, так и снаружи, большинство больших светодиодных экранов представляют собой полноцветные-светодиодные дисплеи, максимально раскрывающие творческий потенциал рекламодателей и предоставляющие зрителям впечатляющие визуальные впечатления.

IV. Технология упаковки для поверхностного монтажа продолжает развиваться, и сфера ее применения постепенно расширяется

В 2002 году корпусированные светодиодные дисплеи для поверхностного монтажа постепенно завоевали признание рынка и определенную долю рынка, и многие производители начали выпуск таких продуктов. В последние годы благодаря быстрому развитию технологии «три-в-» и постоянному совершенствованию производственных процессов технология упаковки для поверхностного монтажа получила быстрое развитие. По сравнению с технологией упаковки через-отверстия технология поверхностного монтажа имеет множество преимуществ, таких как более широкий угол обзора, лучшая однородность цвета, лучшая контрастность и меньший вес корпуса. Кроме того, технология поверхностного монтажа отличается высокой степенью автоматизации и может использоваться непосредственно в высокоскоростных машинах для поверхностного монтажа, что напрямую повышает эффективность производства и снижает затраты.

До появления технологии упаковки для поверхностного монтажа технология сквозных-отверстий стала основным направлением на рынке светодиодных дисплеев. Однако из-за сложности создания дисплеев с высокой-плотностью светодиодные дисплеи со сквозными-отверстиями можно было использовать только на открытом воздухе, что значительно ограничивало проникновение светодиодных дисплеев на общий рынок приложений. Появление технологии поверхностного-монтажа (SMD), несомненно, привело к использованию светодиодных дисплеев в дисплеях с высокой-плотностью для помещений. Благодаря достижениям в области светодиодных чипов и технологий упаковки яркость и уровень защиты светодиодных дисплеев SMD также отвечают потребностям наружного применения, что приводит к их быстрому внедрению. Таким образом, технология упаковки SMD не только расширяет диапазон применения светодиодных дисплеев, но и демонстрирует тенденцию к захвату значительной доли общего рынка светодиодных дисплеев.

V. Синхронные системы управления получают преимущество для обеспечения своевременности информации

Карты синхронного управления дисплеями в основном используются для отображения видео, текста и уведомлений в режиме реального времени. В основном они используются в полноцветных-больших-экранах внутри и вне помещений. Работа системы синхронного управления дисплеем по существу аналогична работе компьютерного монитора. Он отображает изображение на мониторе компьютера от точки-до-точки в реальном времени с частотой обновления не менее 60 кадров в секунду, обычно обладая возможностями мульти-цветного отображения в оттенках серого, достигая мультимедийных рекламных эффектов.

По сравнению с асинхронными картами управления, которые имеют ограниченную способность воспроизведения информации, карты синхронного управления обладают такими преимуществами, как производительность-в реальном времени, богатая выразительность, более сложная работа и более высокая цена. Они позволяют добиться полностью синхронизированного отображения контента на мониторе компьютера. Этот тип системы в основном используется в местах с высокими требованиями к реальному времени-и в настоящее время пользуется популярностью на рынке.

VI. Система точечной-по-точечной калибровки решает проблему неравномерной яркости и однородности цвета на светодиодных дисплеях

Проблема яркости и однородности цвета светодиодных дисплеев уже давно является серьезной проблемой для отрасли. Обычно считается, что однородность яркости можно улучшить с помощью калибровки по одной-точке, но однородность цвета нельзя исправить напрямую, а можно улучшить только путем разделения и фильтрации координат цвета светодиода.

Поскольку требования людей к светодиодным дисплеям становятся все более требовательными, простого разделения и фильтрации цветовых координат светодиодов уже недостаточно. Комплексная калибровка экрана дисплея для улучшения однородности цвета теперь достижима и к 2010 году постепенно стала важным инструментом для систем управления, выходящих на рынок. Система калибровки по точкам--по точкам – это комплексная аппаратная и программная система, способная измерять и калибровать каждый пиксель на светодиодном дисплее. Эта система может калибровать яркость и цвет каждого пикселя по всему экрану для достижения стабильных характеристик производительности. С этой целью используется-ведущая в мире технология монохромной яркости и калибровки цвета, позволяющая решить проблему несогласованной цветопередачи, вызванной неравномерным затуханием светодиодов разных цветов.

VII. Появление технологии 4K: новая революция в области дисплеев

Светодиодные дисплеи 4K — это светодиодные дисплеи с разрешением 3840×2160 пикселей. Это разрешение в четыре раза превышает разрешение светодиодных дисплеев 2K (1920x1080), и он может принимать, декодировать и отображать видеосигналы соответствующего разрешения. При таком разрешении зрители могут рассмотреть каждую деталь и-крупный план изображения, испытывая эффект полного погружения.

После почти двух лет разработки светодиодные дисплеи 4K стали первым выбором для потребителей, которым нужны светодиодные дисплеи-высокой четкости. Более тонкие детали дисплея, более реалистичные текстуры и более плавная плавность, обеспечиваемые светодиодными дисплеями 4K, позволяют лучше представлять контент. Помимо улучшения разрешения, большие экраны 4K также произвели серию революций в смежных областях, от видеосъемки до отображения. В частности, ускоренная интеграция 3D, VR/AR и других технологий с большими светодиодными экранами дает зрителям полное ощущение трехмерности и реализма. Они могут даже использовать интерактивные технологии, позволяющие зрителям ощущать еще более потрясающие визуальные эффекты при взаимодействии с человеком-экраном. Таким образом, очевидно, что технология отображения 4K делает светодиодные дисплеи чрезвычайно конкурентоспособными в области дисплеев.

VIII. Популярность очков-Бесплатные 3D-технологии и комплексная модернизация интеллектуальных дисплеев

В области светодиодных дисплеев переход от плоских изображений к стереоскопическим 3D-изображениям представляет собой крупнейший прорыв в развитии технологий отображения. Технология 3D-отображения без очков- появилась в 2013 году. Будучи популярным в настоящее время методом отображения изображений, она, как и VR и AR, получила значительное внимание и является горячей областью развития в индустрии дисплеев. Она даже была включена в список стратегической отрасли в национальном «13-м пятилетнем плане». По сравнению с обычными 2D-изображениями 3D более захватывающий и реалистичный, давая зрителям ощущение присутствия. В настоящее время 3D-технология-без очков в основном находится на стадии исследований и разработок и в основном используется на рынке промышленных и коммерческих дисплеев.

IX. Новый прорыв в технологии мини-светодиодов: новая эра для дисплеев с малым-шагом

Мини-светодиоды относятся к дисплеям, в которых используются более точные компоненты и новые методы упаковки, позволяющие получить частицы размером 0,2-0,9 мм. Мини-светодиодные дисплеи решают проблемы легкого повреждения светодиодных дисплеев со сверх-малым шагом, плохой ремонтопригодности продуктов COB и более низкой стоимости. Они компенсируют недостатки светодиодных и COB-продуктов SMD с малым шагом, обладают более высокой стабильностью и надежностью, а также влаго-, износостойкие-, антистатические, легко чистятся и эффективно рассеивают тепло. Они также имеют более высокую контрастность и более естественные эффекты отображения.

info-750-991

Отправить запрос