LED和OLED区别
电脑显示器比较LEDvsLCDvsOLED

电脑显示器比较LEDvsLCDvsOLED 电脑显示器比较:LED vs LCD vs OLED电脑是现代社会中不可或缺的工具,而电脑显示器则是电脑系统中重要的组成部分。
随着科技的进步,LED、LCD和OLED这三种不同类型的显示器逐渐崭露头角。
今天,我们将比较这三种显示器的特点和优劣势,以帮助您更好地了解选择合适的显示器。
一、LED显示器LED(发光二极管)显示器是现在最常见的一种,它采用了发光二极管作为背光源。
LED可以提供更高的亮度和更高的对比度,使显示图像更清晰锐利。
此外,LED显示器具有更广的色域,能够呈现更饱满的色彩。
这使得它在图形设计和媒体行业中得到广泛应用。
此外,LED显示器在能耗方面也表现出色。
相对于传统的液晶显示器,LED显示器使用LED作为背光源,能够实现更低的能耗,并且更加环保。
另外,LED显示器具有较长的使用寿命,节省了维修和更换背光源的成本。
然而,LED显示器也存在一些不足之处。
例如,价格较高,相对于LCD显示器和OLED显示器来说,成本更高。
此外,LED显示器在黑色表现和对比度方面相对较弱,可能会出现明暗不均的情况。
二、LCD显示器LCD(液晶显示器)是广泛应用于电脑和电视领域的一种显示技术。
它通过液晶层的电场调制来控制光的传递,从而实现图像的显示。
相对于LED显示器,LCD显示器的价格更为亲民,是较为常见的一种选择。
LCD显示器优点在于其成本效益和可靠性。
它们的制造成本相对较低,因此价格通常较为合理。
此外,LCD显示器在可靠性方面表现出色,具有较长的使用寿命。
然而,LCD显示器也存在一些缺点。
首先,LCD显示器需要背光源来提供光照,这使得其亮度和对比度相对较低。
其次,LCD显示器的色彩表现相对较差,无法呈现饱满的色彩。
三、OLED显示器OLED(有机发光二极管)显示器是最新的显示技术,具有许多优点。
OLED显示器不需要背光源,因为每个像素点都是自发光的。
这使得OLED显示器能够实现更高的亮度和对比度,并且显示更为鲜艳丰富的色彩。
笔记本液晶屏材质种类介绍

笔记本液晶屏材质种类介绍现在的笔记本液晶屏种类有哪些?不同材质的屏幕有什么区别?以下是店铺为你精心整理的笔记本液晶屏材质种类介绍,希望你喜欢。
笔记本液晶屏材质种类笔记本液晶屏从做工和材料上分为LCD(狭义的)和LED两种,OLED因为是不同的显示技术,所以OLED笔记本屏幕不在比较范围。
笔记本LCD屏和LED屏的区别LCD液晶显示器是Liquid Crystal Display 的简称,LCD的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。
优点:显示面板薄(平板型结构),电磁辐射小,被动显示型(无眩光,有助于眼睛健康),显示信息量大,易于彩色化,寿命长(这种器件几乎没有什么劣化问题,因此寿命极长,但是液晶背光寿命有限)。
缺点:色彩不够艳丽。
LED是Light Emitting Diode 的简称,含义是发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光,而且LED显示器更加省电,更加耐用,使用寿命长,亮度高而发热少,而且是属于环保型绿色照明光源,而且它的做工技术更高!LCD液晶显示屏按照控制方式不同可分为被动矩阵式LCD及主动矩阵式LCD两种。
被动矩阵式LCD:被动矩阵式LCD在亮度及可视角方面受到较大的限制,反应速度也较慢。
由于画面质量方面的问题,使得这种显示设备不利于发展为桌面型显示器。
被动矩阵式LCD又可分为TN-LCD(Twisted Nematic-LCD,扭曲向列LCD)、STN-LCD(Super TN-LCD,超扭曲向列LCD)和DSTN-LCD(Double layer STN-LCD,双层超扭曲向列LCD)。
主动矩阵式LCD:目前应用比较广泛的主动矩阵式LCD,也称TFT-LCD(Thin Film Transistor-LCD,薄膜晶体管LCD)。
OLED LED 和 LCD 的区别

OLED LED 和 LCD 的区别2010-05-01 14:26所谓的LED(Light Emitting Diode),即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。
LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
LED液晶显示器的色域范围可达到更高,普通液晶目前广泛使用的CCFL(冷阴极背光灯)由于受到发光范围限制,无法让液晶显示器达到宽广的色域显示范围,因此目前主流的液晶显示器的色域范围都只有NTSC 70%左右,即使采用改善的设计令其拥有更大一些的色域范围,但效果并不是非常理想,同时还有可能带来降低灯管寿命的后果。
与CCLF冷阴极荧光灯相比,LED发光二极管具有宽色域、白点可调、高调光率及长寿命等优点。
前采用LED背光的LCD的色域范围都可以达到110%以上。
LED的工作电压很低,不同普通液晶需要高压驱动冷阴极背光灯,辐射量应该更小些。
分辨率基本是一首先是工作原理不同,LCD现在来说是普遍的显示设备, LCD 液晶显示器是Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。
比CRT要好的多,但是价钱较其贵。
LED(Light Emitting Diode),发光二极管。
而LED通常应用在高端的笔记本显示器中。
其的显示色彩更柔和。
LED 就是 light emitting diode ,发光二极管的英文缩写,简称LED。
它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,其大概的样子就是由很多个通常是红色的小灯组成,靠灯的亮灭来显示字符。
用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。
广泛应用于金融、税务、工商、邮电、体育、广告其次是色域不同,LCD的色域目前是72%至92%,而LED的色域能达到118%。
了解电脑显示技术液晶LED和OLED的区别

了解电脑显示技术液晶LED和OLED的区别作为一名写作水平超高的作者,我将为大家详细介绍电脑显示技术中液晶LED和OLED的区别。
电脑显示技术是我们日常生活中必不可少的一部分,了解不同显示技术的区别对于我们选择最适合自己的电脑显示器非常重要。
下面,我将为大家进行详细解析。
1.液晶LED和OLED的基本原理液晶LED(Liquid Crystal Display,简称LCD)是一种利用液晶分子在电场作用下改变光的传播方向来实现图像显示的技术。
而OLED (Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管)则是一种利用有机发光材料和电致发光效应来实现图像显示的技术。
2.对比分辨率和色彩表现液晶LED和OLED在分辨率和色彩表现上存在一定的区别。
一般情况下,OLED显示器具有更高的像素密度和更高的色彩还原能力,能够呈现更多的细节和更真实的色彩。
而液晶LED显示器在分辨率和色彩表现上稍逊一筹,但仍然能够满足大多数用户的需求。
3.对比亮度和对比度亮度和对比度是衡量显示效果的重要指标。
通常情况下,液晶LED 显示器拥有更高的亮度和对比度,能够在明亮的环境下显示更清晰的图像。
而OLED显示器在亮度和对比度方面相对较低,适用于光线较暗的环境下使用。
4.对比能耗和寿命能耗和寿命是我们选择电脑显示器时需要考虑的因素之一。
相比之下,OLED显示器的能耗较低,能够为用户节省一定的电力开支。
然而,OLED在使用寿命方面相对较短,容易出现“烧屏”现象。
而液晶LED显示器的寿命较长,能够稳定持久地工作。
5.对比价格和选择价格和选择是我们购买电脑显示器时需要综合考虑的因素。
一般情况下,OLED显示器的价格较高,相对比较昂贵。
而液晶LED显示器的价格相对较低,市场上有更多不同配置和价格的选择。
综上所述,了解电脑显示技术中液晶LED和OLED的区别对于我们选购电脑显示器非常重要。
根据个人需求和预算,我们可以权衡各种因素,选择最适合自己的电脑显示器。
uled和oled的区别

uled和oled的区别ULED和OLED的区别有:1、发光原理不同ULED需要通过背光源发光,液晶分子自身不能发光,LED指的是背光源。
而OLED是有机发光二极管,能够自发光,因此不需要背光源。
2、技术上的不同OLED是下一代显示技术,而ULED只是一个优化技术,这两个技术并不在一个层面。
3、画面显示上的不同相较OLED电视基于液晶原理的ULED提供了优于其4倍的白场、2倍对比度,同时提供了两倍的亮度可视范围,画面细节层次更高。
关于ULEDULED是面向电子医疗显示和液晶电视研发的显示画质技术处理引擎,采用多分区独立背光控制和Hiview 画境引擎技术,在画面亮度、画面对比度、画面层次感、暗场细节、色彩精准还原和画面流畅度以及响应速度方面较传统LED显示具有大幅提升,其画质表现在多项主观评测数据已全面超越OLED 。
ULED技术研发最初阶段获得国家发展和改革委员会项目支持,项目名称为《液晶显示用LED背光及其关键材料研发和产业化》,也获得2014工信部专业(医疗)显示模组关键技术研发及产业化创新重大专项支持。
ULED已获得13项发明专利,包括美国、欧洲专利授权,打破了以往重大显示技术革新均由国外企业主导的局面。
ULED已发展到3.0版本,并实现了8K显示,色域比OLED更广,对比度比OLED更高。
关于OLED有机发光二极管(英文:Organic Light-Emitting Diode,缩写:OLED)又称有机电激发光显示(英文:Organic Electroluminescence Display,缩写:OELD)、有机发光半导体,OLED技术最早于1950年代和1960年代由法国人和美国人研究,其后索尼、三星和LG等公司于21世纪开始量产。
与薄膜晶体管液晶显示器为不同类型的产品,前者具有自发光性、广视角、高对比、低耗电、高反应速率、全彩化及制程简单等优点,但相对的在大面板价格、技术选择性、寿命、分辨率、色彩还原方面便无法与后者匹敌,有机发光二极管显示器可分单色、多彩及全彩等种类,而其中以全彩制作技术最为困难,有机发光二极管显示器依驱动方式的不同又可分为被动式(PassiveMatrix,PMOLED)与主动式(Active Matrix,AMOLED)。
LED照明与OLED照明的区别

LED照明与OLED照明的区别LED和OLED作为新型的半导体照明技术,被称为第四代照明光源或绿色光源,相比传统的照明产品,它具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。
因此,近年来世界上一些经济发达国家均在积极的发展LED和OLED半导体照明。
然而,LED和OLED由于工作原理及生产工艺的不同,存在着各自的特点。
LED全称是发光二极管,一般使用III-IV族无机半导体材料和化学气相沉淀(CVD)工艺制造。
如同传统半导体行业一样,其制程成本较高,难以实现大尺寸化。
因此,LED只能以点光源的形式得以应用。
在室内通用照明领域,为了达到一定空间的照明亮度,LED需要很高的发光亮度,所以为了防止刺眼、产生柔和的光线,LED往往必须要加装灯罩使用。
不过这样一来,LED灯具的发光效率也会随之下降。
如果要利用LED制作面光源,比如作为LCD的背光,则需要组合多个LED并搭配导光板等复杂的光学系统。
除此之外,LED的发光效率会随着温度的升高而急骤下降。
由于LED体积非常小,运作时产生的热量难以及时散发出去,所以必须要为LED灯具配备散热装置。
基于上面几点原因,LED光源技术的优点如发光效率、轻薄性以及成本优势,在制作成灯具后会大大折扣。
目前白光LED一般是使用蓝光LED上覆盖磷光粉的方式实现的(如图所示)。
磷光粉受到LED发出的蓝光激发会产生黄色光,再与LED本身的蓝光共同混合出白光。
这种方式虽然成本较低,但是存在诸多缺点。
一方面,这种方式产生的白光显色性指数会不理想,即此种白光照射下的物体颜色会出现偏差,使得其不适合应用在颜色品质要求较高的场合;另一方面,磷光粉比蓝光LED。
OLED、LED的区别
OLED、LED的区别OLED是有机发光二极管,或者叫有机电致发光显示器。
主要指的是显示器的发光器件是有机材料制成的二极管。
对应的是LCD,也就是液晶显示器。
现在卖场里有成为LED电视的,但这个LED指的是显示屏的背光源是LED(二极管),核心还是LCD。
请注意,千万不要受误导认为LED电视是LCD电视的升级。
升级了是没错,但仍然是LCD。
就好比你买了自动档的桑塔纳,但核心仍然是桑塔纳,绝不是自动档的兰博基尼。
OLED是一种自发光的器件,不需要背光源。
跟LCD是有本质区别的。
目前小尺寸的OLED显示器已市场化,很多手机、导航之类的设备都已经采用。
一般叫AMOLED,AM 表示有源矩阵。
有源矩阵就是TFT,用于发光的控制的。
LCD中也有TFT,成为TFT LCD,用于控制液晶分子扭转。
两者发光控制上基本一致。
但显示器的核心是发光器件及发光原理。
虽然TFT LCD和AMOLED在控制方面基本一致,但两者还是有本质区别的。
目前,OLED还没有将大尺寸的显示器市场化。
原因就是1、大尺寸技术难题尚未攻克2、寿命不长,仅能用于手机这种不长时间点亮屏幕的设备,用于电视机还显得有些短命3 价格问题。
但是,三星和LG已经投产8.5代OLED面板厂,相信OLED电视机会很快面世的。
3D电视是一种技术,使人在观看是能够感受到3D效果。
无论LCD OLED PDP均能实现3D 效果。
然而,由于LCD的先天不足,在3D效果方面就远不如PDP了,相信也会远不如OLED 的。
就目前市场上的电视机来讲。
LCD是主流,3D电视LCD 和PDP的都有。
不过3D效果还是PDP的好。
不过,一般是很少使用3D的,听说对眼睛伤害也大。
VFD与LED的区别
LED,VFD,LCD 和 OLED显示屏的区别VFD, OLED, LCD, 显示屏LED ――Light Emitting Display只是发光二极管VFD ―― Vacuum Fluorescent Display真空荧光显示屏,显示图像是固定的LCD ―― Liquid Crystal Display,就是一般的液晶屏了,手机屏大多都是OLED――Organic Light Emitting Display,即有机发光显示器,OLED无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。
OLED显示屏幕比LCD更轻薄。
分辨率方面:LED的分辨率最低,VFD次之,OLED较高,LCD最高。
这里的分辨率,是指他们图案上显示单元之间的间隔,同显示单元自身的大小无关。
对比度方面:OLED对比度最高,VFD次之,LED稍差(不一定),LCD最差(不一定)亮度方面:OLED最高,LED也可能最高,VFD次之,LCD最差(不一定)色度方面:OLED最好,LED次之,LCD稍差(不一定),VFD最差响应速度方面:OLED和VFD较好,LED和LCD差一些。
VFD有灯丝和栅网,以及由于这些部件的存在所造成的特点。
这些是能看得到的。
至少我是能看得到的。
VFD的颜色很少,颜色区域固定。
其它几种颜色较多,但是基本上都是分区域显色,只不过不同的东西,区域大小不同,有的时候肉眼直接分辨不出来。
目前常用到的OLED,好像还不能做到全彩,至少在普通民用品上是这样,虽然技术上可以。
OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管),与前面提到的传统LCD显示方式有本质的不同。
它无需背光源,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。
因此OLED屏幕可以更轻更薄,可视角度更大,同时也更省电。
OLED屏幕的显示响应时间(小于10ms)及色彩优于TFT LCD屏幕,更有可弯曲的特性,其组件结构比目前流行的TFT LCD屏幕简单,生产成本只有TFT LCD的三到四成左右。
电脑屏幕选择LEDLCDOLED有何不同
电脑屏幕选择LEDLCDOLED有何不同电脑屏幕选择:LED、LCD、OLED有何不同在如今的数字时代,电脑已经成为我们日常生活中必不可少的工具之一。
然而,在购买电脑时,我们通常会被各种新兴科技和不同类型的电脑屏幕所迷惑。
其中,LED、LCD和OLED是常见且备受关注的屏幕类型。
那么,这些屏幕类型之间有着怎样的不同呢?接下来,本文将详细介绍它们的特点和优劣点。
一. LED(发光二极管)屏幕LED屏幕是指由发光二极管组成的显示技术。
相较于其他屏幕类型,LED屏幕具有许多优势。
首先,LED屏幕拥有更好的显示效果。
它们能够呈现更高的对比度和更广的色域范围,使得图像和视频更加清晰、细致,色彩更加鲜艳。
其次,LED屏幕表现出卓越的亮度和均匀度。
由于LED的特殊设计,它能够产生更高的亮度,使得图像在各种环境下都能清晰可见。
此外,LED屏幕的背光灯可以通过局部调整亮度来实现对整个屏幕的统一照明,避免了亮度不均的问题。
此外,LED屏幕还拥有较低的能耗和较长的使用寿命。
由于LED屏幕所使用的发光二极管只需要很少的能量,因此它们具有较低的能耗。
同时,LED发光二极管的寿命相对较长,可达到数万小时,远远超过传统的荧光灯。
尽管LED屏幕具有以上诸多优点,但也存在一些缺点。
首先,价格较高。
与其他屏幕相比,LED屏幕的制造成本较高,因此价格也相对较高。
其次,对于纯黑色的显示效果不如OLED屏幕好。
由于LED 背光灯无法实现完全关闭,显示纯黑色时会有轻微的光滋扰。
二. LCD(液晶屏)屏幕LCD屏幕是广泛应用于电脑和电视领域的非发光显示技术。
LCD 屏幕具有以下特点:首先,LCD屏幕拥有广泛的市场和较低的价格。
由于技术成熟和大规模生产,LCD屏幕的制造成本较低,因此价格相对较便宜。
其次,LCD屏幕在全面性能上表现稳定。
它们能够提供良好的色彩还原和显示质量,并且在长时间显示时不会出现图像残影。
然而,与LED和OLED相比,LCD屏幕的对比度和亮度较低。
关于LED、OLED、激光车灯三种照明技术的优缺点分析
关于LED、OLED、激光车灯三种照明技术的优缺点分析光源技术自发明以来,广泛应用于生活的方方面面,如室内照明、电视等;而汽车照明是它非常重要的一大应用领域。
随着汽车照明的选择性越来越多,车企在选择哪一种照明技术的时候也是煞费苦心。
那么,如何选择合适的照明系统?本文通过对LED、OLED、激光车灯三种照明技术的优缺点分析,帮读者全面了解它们各自的市场与前景。
(从左到右依次是LED、OLED、激光车灯)技术的进步给汽车照明提供了更多样化的选择技术的进步总能给行业带来突破性的变革,汽车照明市场亦是如此。
伴随着光源技术的不断进步,汽车照明的选择也随之发生变化。
从过去的燃料(蜡烛、煤油或乙炔等)直接燃烧发光;到爱迪生发明白炽灯,汽车照明进入电气时代上。
而当下随着半导体发光二极管在汽车照明上的运用的不断成熟,气体放电(卤素、氙气)灯时代也开始进入尾声。
目前,很多国外车企如奔驰、宝马、丰田、福特等纷纷推出炫酷的LED灯轿车,LED车灯也开启了自己的汽车照明时代,在LED车灯脚跟还没站稳,OLED、激光车灯又开始杀入了这竞争激烈的市场。
近年来,宝马、奔驰、奥迪等都在纷纷推出配置OLED、激光车灯技术的新车,未来,LED、OLED、激光车灯将会是车企们选择照明的三大主要技术,汽车照明的三国争霸时代才刚刚开始。
LED、OLED、激光车灯的优点与缺点从图表中可以看出,三大车灯技术各有优缺点,从亮度而言,依次是激光车灯、OLED车灯、LED车灯;从成本而言,恰恰相反。
LED车灯技术成熟,目前在很多车上可以看到,应该说,未来在市场的普及上,激光车灯和OLED车灯潜力巨大。
目前汽车照明市场上,LED车灯的市场份额最大,其次是OLED和激光车灯,毕竟LED 车灯在技术成熟度与成本上的优势明显,这也是很多车企青睐它的原因。
三大车灯在汽车照明上各有用途LED、OLED、激光车灯三大车灯的优缺点决定了它的应用,目前市场上,汽车照明方面。
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,AMOLED主要有如下几个优势:1,超轻薄简单结构:由于工作原理不同,AMOLED屏幕可以做到更轻更薄,更适合对体积要求严格的便携设备。
2,超宽可视角度:AMOLED屏幕上下左右的可视角度均超过178度,相当于普通TFT 屏幕90度可视范围的两倍。
使用者眼睛也不易疲劳的同时,宽广的可视角度也方便多人观看,分享美妙视频乐趣。
3,超高响应速度:采用AMOLED的屏幕可以将响应时间缩减至小于0.01ms,相当于普通TFT屏幕的3000倍,有助于提升高速视频画面的流畅感与清晰度。
4,超高对比度:AMOLED面板的对比度高达10000:1,而普通TFT屏幕的对比度只有200:1,前者是后者的50倍,因此色彩显示更加鲜明,用户直观感受更加理想。
5,超广色域:AMOLED面板具有超广色域,接近100%色彩还原显示,其色彩显示色域达到了NTSC的114%,大大超过了普通TFT的68%,色彩表现更加饱和逼真。
6,超节能设计:AMOLED屏幕相对于普通TFT屏幕,其耗电量还不到同尺寸TFT 屏幕的60%,可大大延长电子设备的续航时间。
液晶屏lcd和led的区别LED是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写。
LED应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等;另外就是LED显示屏,目前,中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就L ED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。
LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。
它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
LCD显示器的原文是Liquid Crystal Display,取每字的第一个字母组成,中文多称「液晶平面显示器」或「液晶显示器」。
其工作原理就是利用液晶的物理特性:通电时排列变得有序,使光线容易通过;不通电时排列混乱,阻止光线通过,说简单点就是让液晶如闸门般地阻隔或让光线穿透。
LCD的好处有:与CRT显示器相比,LCD的优点主要包括零辐射、低功耗、散热小、体积小、图像还原精确、字符显示锐利等。
选购LCD,有几个基本指针:高亮度:亮度值愈高,画面自然更亮丽,不会朦胧雾雾。
亮度的单位为cd/m2,也就是每平方公尺分之烛光。
低阶的LCD亮度值,有低到150 cd/m2,而高阶的显示器,则可高达250 cd/m2。
高对比:对比愈高,色彩更鲜艳饱和,且会显的立体。
相反的,对比低,颜色显的贫瘠,影像也会变得平板。
对比值的差别颇大,有低到100:1,也有高到600:1,甚至更高。
宽广的可视范围:可视范围简单的说,指的是在屏幕前画面可以看的清楚的范围。
可视范围愈大,自然可以看的更轻松;愈小,只要观看者稍一变动观看位置,画面可能就会看不清楚了。
可视范围的算法是从画面中间,至上、下、左、右四个方向画面清楚的角度范围。
数值愈大,范围自然愈广,但四个方向的范围不一定对称。
当上下、左右对称时,某些厂商会将两边的角度值相加,标示为水平:160°;垂直:160°;也可能分开标示为左/右:±80°;上/下:±80°。
某些LCD机种的单一角度,甚至只有40°~50°. 快速讯号反应时间:讯号反应是指系统接收键盘或鼠标的指示后,经CPU计算处理,反应至显示器的时间。
讯号反应对动画和鼠标移动非常重要,此现象一般而言,只发生在LCD液晶显示器上,CRT传统显像管显示器则无此问题。
讯号反应时间愈快,作业处理自是愈方便。
观察的方法是之一是将鼠标快速移动(亦即鼠标不断下指示给系统,系统则不断将讯号反应给显示器),在一般低阶的LCD显示器上,光标在快速移动时,过程中会消失不见,直到鼠标定位,不再移动后一小段时间,才会再度出现;而在一般速度动作时,移动过程亦会清楚的看到鼠标移动痕迹。
而VE500的超快讯号反应时间快达16ms(毫秒),则让光标移动无时差,移动过程清楚易见,不带来作业困扰。
LED 发光二极管特征.LED须采用超高亮发光材料,亮高度(UHB)是指发光强度达到或超过100mcd的LED,又称坎德拉(cd)级LED。
高亮度A1GaInP和InGaN LED的研制进展十分迅速,现已达到常规材料GaA1As、GaAsP、GaP不可能达到的性能水平。
1991年日本东芝公司和美国H P公司研制成InGaA1P 620nm橙色超高亮度LED,1992年InGaA1p590nm黄色超高亮度L ED实用化。
同年,东芝公司研制InGaA1P 573nm黄绿色超高亮度LED,法向光强达2cd。
1994年日本日亚公司研制成InGaN 450nm蓝(绿)色超高亮度LED。
至此,彩色显示所需的三基色红、绿、蓝以及橙、黄多种颜色的LED都达到了坎德拉级的发光强度,实现了超高亮度化、全色化,使发光管的户外全色显示成为现实。
发光亮度已高于1000mcd,可满足室外全天候、全色显示的需要,用LED彩色大屏幕可以表现天空和海洋,实现三维动画。
新一代红绿、蓝超高亮度LED 达到了前所未有的性能。
室外屏象素目前均由红/绿/兰三种基色的若干个单管LED构成,常用成品有象素筒和象素模组两种结构。
象素尺寸多为12-26毫米,象素组成:单色以2R/3R/4R、伪彩以1R2YG/1R3 YG/1R4YG、真彩以2R1G1B等组成形式居多。
室外屏系统方案设计原则(内容不做叙述)△结构设计原则△亮度与配色依据△可靠性设计原则△安全性设计原则△易管理及可操作性设计原则屏体安装方式△墙挂式:即显示屏背靠墙面,并固定在墙面上。
此方式为常见方式,而且校易实现。
△坐立式:即显示屏坐立在平台上。
此方式最易实现,在条件许可的场合应优先采用这种安装方式。
△镶嵌式:即显示屏镶嵌在一个墙框内。
此方式不多见,如果墙面凹陷深度不够,须考虑其维护性。
△侧挂式:即显示屏两侧受力,侧挂在两建筑物或立柱之间。
此方式常用于空旷场地的屏体悬挂,两立柱依据屏体的悬挂要求搭建。
显示控制系统大成显示控制系统由采集/发送子系统和接收/灰度处理子系统两部份组成,其前端为计算机的VGA特征输出接口或带有数字化分量输出的多媒体卡,传输由超五类双绞线实现,后端为电子显示屏显示单元。
采集/发送子系统以每秒不少于60幅的帧频采集24 Bits真彩色信号,并以双存贮器交替工作的方式平稳地写入到自带的显示缓存中,在中心处理单元的控制下完成灰度的权值变换,通过LVDS差分至超五类双绞线通道上。
超五类双绞线实现采集/发送子系统与接收/灰度处理子系统之间的连接,完成信号的传输。
在不带中继的情况下,最长传输距离可达300米。
灰度实现描述大成接收/灰度处理子系统自超五类双绞线上接收24 Bits真彩色信号,权值分别为20、21、22、存23、24、25、26、27,每个基色有八个权值分量,通过CPLD控制从而实现256级灰度控制信号。
在视频接收电路、储电路、高速度写电路、显示屏控制扫描电路中都进行了抗干扰处理,且有150Hz的显示屏刷新频率,因而具有极强的稳定性与实时性,保证真正24位真彩效果。
红绿兰三种基色各256级灰度的不同组合能产生的颜色数为:256×256×256 = 16777216种颜色(即16M色)非线性γ校正视频信号是为满足电视机的发光特性和电特性而设计的,它可以在电视上或显示器上播放。
如果对电视信号不作校正,就会产生严重的色彩失真。
因此我们对输入的视频信号前端须进行非线性γ校正,校正后的色度空间会有了明显改善。
对应于LED大屏幕,物理亮度与灰度值成正比,如不作校正,明显不能满足色彩还原的要求,具体在显示效果上就是:低级灰度跳变很大,而高级灰度又分不清楚。
众所周知,人眼对光强的感受是非线性的,弱光时,光强增加一倍,人眼感觉到的增强多于一倍;强光时,光强增加一倍,人眼感觉到的增强不足一倍,因此需要把灰度做非线性变换,使低灰度时时间距小,高灰度时时间距大。
所以为保证LED大屏幕色彩完整还原,必须进行反伽玛校正,经过校正以后,使它的特性与CRT 相近。
我们可以明显看出,经灰度校正后的显示画面会显得纹理清晰,层次感强,亮度柔和,明暗过渡平缓。
真彩屏白平衡、色偏差及色彩丰富性的技术保证白平衡是指当每种基色都达到最高一级的亮度时,在一定的距离以外视觉上呈现出色为65 00K的白色色偏差是指LED发光管尤其是红色发光管的亮度随度变化而改变的一种现象。
色偏差的存在,说明了一个在特定度下生产调试达到白平衡的显示屏,随着工作度的变化会失去平衡,或者由于屏内的度分布不均匀使得整个显示屏播放一段时间后会呈现"花脸"现象。
本公司针对真彩显示屏的色偏差而引起的问题,有一套全面的解决方案它能有效地保证真彩显示屏的色彩丰富性和一致性。
智能监控与保护系统智能监控系统由各类传感器、监测系统和控制计算机构成,用于监测显示屏工作环境参数,适时控制相关保护系统,确保显示屏正常工作,性能参数不发生校大的偏移。
保护系统包括:散热系统、防水系统、配电系统避雷系统等。
控制软件显示屏系统的正常运行,须有相关软件的支持。
我公司软件设计师通过精心编制、组合,创建了一套功能强大、操作简便的软件配置系统。
在该套软件系统中,根据软件作用的不同,我们把它们划归为两类:一类为显示控制软件,主要完成文字、动画和视频图像的播放与切换控制,它们是显示屏工作的基本软件;另一类为内容编辑软件主要用于创意制作和图文编辑,它们可使显示屏的显示内容得到不断更新和变换。
LCD又分STN TFT TFD等1.什么是STN?STN(SuperTwistedNematic)是用电场改变原为180度以上扭曲的液晶分子的排列从而改变旋光状态,外加电场通过逐行扫描的方式改变电场,在电场反复改变电压的过程中,每一点的恢复过程较慢,因而产生余辉。
STN和TFT最大的两个区别就在于TFT表现效果比STN 好,但是STN又比TFT省电。
2.什么是TFT?TFT(ThinFilmTransistor)是指薄膜晶体管,意即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色显示设备之一,其效果接近CRT显示器,是现在笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。
TFT的每个像素点都是由集成在自身上的TFT来控制,是有源像素点。
因此,不但速度可以极大提高,而且对比度和亮度也大大提高了,同时分辨率也达到了很高水平。
3.什么是TFD?移动电话的进步仍在继续,在这种情况下,人们对LCD性能有了更高的要求.以下是未来移动电话彩色LCD的重要性能特征:(1)高画质;2)低功耗;(3)能够处理活动图像;4)结构紧凑;爱普生有限公司已经进行了一种有源点阵LCD-D-TFD(数码薄膜二极管)的商业化生产,并已成为主要的数码相机生产商之一。