LED与投影对比

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led大屏幕和dlp大屏幕的区别

led大屏幕和dlp大屏幕的区别

led大屏幕与DLP大屏幕的区别:1、安装环境的要求1)LED可以安装于室外,对于环境的要求不高,而且分为室内屏与室外屏2种模式,室外模式要比室内的亮度大的多,因为室内模式时,屏幕上显示的内容在太阳光的照射下,基本是看不见的,而室外屏要比室内屏的亮度高,这样室外屏就可以在太阳光的照射比较清楚的进行显示,但是相应的电源功耗也有所增加,因为其亮度会因为发光二极管增加亮度后而增加耗电量!2)DLP大屏安装于室内,没有室外屏,而且为了保证稳定的工作环境,对于空调等也有较高要求,环境要求密闭性良好,对于防尘、防水均有要求。

2、显示效果的比较1)LED屏分为单基色,双基色(可显示3种颜色,2种本色,1种混合色),三基色(全彩屏),LED即所谓的发光二极管(light emitting diode),LED屏即为一个二极管组成的显示屏体,屏体的显示类似于以前打印机的点阵字,由N个发光二极管组合在一起,形成一个点形矩阵,在点形矩阵里,通过有的LED亮,有的LED灭来实现差异化,达到显示效果。

在单基色的时候,每个发光点仅集成一个二极管,且都只发一种光;在双基色的时候,每个发光点集成二个二极管,这样可发2种光,比如说红与绿单独亮起为2种颜色,红与绿一起亮,形成混合色黄色,此为第3种颜色,即2种基本色,可发3种颜色的光。

在三基色(全彩屏)的时候,每个点集成3种颜色,分别为红绿蓝,这样通过混合可以出来很多种颜色,即全彩(各种颜色)。

由于LED屏是集成的,这就导致一个问题,点距(点与点)之间的大小,集成点(即所为的点集成3个LED)的大小就决定了图像的细腻、清晰度。

2)DLP是“Digital Light Procession”的缩写,即为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像信号经过数字处理,然后再把光投影出来。

它是基于TI(美国德州仪器)公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)来完成可视数字信息显示的技术。

DID、PDP、DLP、投影融合、LED各种拼接技术详细对比

DID、PDP、DLP、投影融合、LED各种拼接技术详细对比

对比度
30000:1
/
拼缝
55’/5.3mm
最窄可到 1mm
1mm 以下
通过融合器可做无 缝处理
模块化拼接,最小 6mm 为 1 个像素点
光源寿命
60000 小时 46’ 单台平均 120W 55’ 单台平均 190W LED 背光源,发热量 小,省电; 技术经济,整体造价 低; 平板拼接,轻薄,拼 接墙体厚度 0.3 米左
60000 小时 单台平均 200W, 最 大 360W 拼缝小,最小可以 做到 1mm; 色彩还原度高,图 像艳丽; 平板拼接, 轻薄, 拼 接墙体厚度 0.3 米 左右; 光源寿命时间长, 后期维护成本低; 单屏分辨率高,最 高可达 1920*1080, 拼接墙分辨率由单 屏相加; 功耗相对较高,发
适合环境
室内
室内
室内
室内
室外
优点
右; 光源寿命时间长,后 期维护成本低; 单屏分辨率高,最高 可达 1920*1080,拼 接墙分辨率由单屏相 加;
灯泡寿命短,亮度衰 减快,需定期更换灯 光,维护成本高; 体积大、拼接厚度超 过 1.5 米, 功耗较大; 单体屏最大分辨率只 能做到 1400*1050; 造价高; 需要足够的投影距 离,占用空间较大; 投影灯光寿命短, 定 期需更换; 造价高;
各种拼接技术详细对比
拼接技术
单屏尺寸
液晶(DID)
46/55/60 英寸
等离子(PDP)
42/60 英寸
背投(DLP)
50/60/70/80 英寸
投影边缘融合
单台投影 30-300 寸屏
P1.5-P20 室内 P1.5 最小像素 间距:1.5mm 1R、1G、1B 三原色 显示 6600cd/m2

LED透明屏和全息3D投影哪个好?各有什么优势

LED透明屏和全息3D投影哪个好?各有什么优势

LED透明屏和全息3D投影哪个好?各有什么优势随着舞台设计越来越追求时尚,希望打破光、电、影的局限,这是LED透明屏显示设备不可避免的“缺陷”,全息3D投影技术很好实现这一点,然而这并不意味着未来的LED透明屏显示技术在舞台表演领域毫无用处。

LED透明屏和全息3D投影哪个好?各有什么优势。

带着这样的问题,我们一起来了解:LED透明屏原理及实现方式:透明LED显示屏是对LED灯条屏的微创新,对贴片制造工艺、灯珠封装、控制系统的都进行了针对性的改进,加上镂空设计的结构,减少结构部件对视线的阻挡,提高了通透性及采光性能。

这种显示技术的设计极大地减少了结构部件对视线的阻挡,最大限度的提高了透视效果。

同时还具有新颖独特的显示效果,观众站在理想距离观看,画面像悬浮于玻璃幕墙之上。

在设计透明屏广告内容画面时,可将不必要的底色去掉,换成黑色,仅将所需表达的内容显示出来,播放时黑色部分不发光,效果如图透明一样。

LED透明屏显示效果全息投影技术原理及实现方式:全息3D投影其原理是采集三维信息,即立体地全方位地采集物体信息,然后将这些信息立体地三维地复原给观众看。

能承载这些立体信息的最理想的介质就是空气。

业内一直都有“真全息”和“伪全息”的争论。

所谓真全息,说白了就是在空气里显示出影像。

但是,就目前的科技来说,这其实是个伪命题。

所有的全息成像都需要有信号光源和成像介质,而空气还不能成为成像介质,因为光线是不可能凭空中断和拦截的。

现在舞台上使用各种介质的呈现称之为“伪全息”,我们在这里不再做无谓的真伪纠结。

3D投影立体效果目前商业舞台上常用的全息投影方式大致可分为两类:一类是背投方式,投影机直接将影像投射到全息膜上;另一类是利用反射,将投影或LED图像反射到呈45度放置的全息膜上,效果会更逼真,成本和造价会更高,大型晚会都用的这种。

无论是哪一种手段,其目的就是要投影机的光束投在这个幕上的时候,远看是透明的片基,但反射率很高。

LCDDLP投影融合、小点距LED对比汇编

LCDDLP投影融合、小点距LED对比汇编
LCD、DLP、投影融合、小点距LED差 异分析
版本:20161130
各显示产品技术优劣势
有拼缝,最小1.8mm
有拼缝,≤0.5mm
拼缝
无拼缝
无拼缝
各显示产品技术优劣势
色彩度高,亮度可达 500-700cd/m²
色彩度比LCD低, 亮度250-400cd/m²
色彩度
亮度高
亮度低
各显示产品技术优劣势
单屏分辨率
1920*1080 普通 500cd/m2 高亮 700cd/m2 3500:1 1.8mm 60000 小时 200W
室内 P1.5 最小像素 高清投影分辨率 间距:1.5mm 1024*768/1400*1050 1920*1200 ,最大为 1R、1G、1B 三原色 显示 4K 1200 流明 2000:1 1mm 以下 20000 小时 单台 340W 投影 机亮度 250033000 流明可选 2000:1 通过 融 合 器 可 做 无 模块化拼接,最小 缝处理 6mm 为 1 个像素点 20000 小时 单台 750W 40000 小时 1400W/m2 6600cd/m2
高清1920x1080 分辨率
高清1920x1080
分辨率低
分辨率低
各显示产品技术优劣势
相对较长
相对较短
寿命
最长
最短
各显示产品技术优劣势
安装方便,维护成本低
安装麻烦,维护成本高
安装维护
安装麻烦,维护成本高
安装最方便,维护成本最低
LCD/DLP/投影/小点距LED对比分析
拼接技术 单屏尺寸 液晶(DID) 46/47/55/60 英寸 背投(DLP) 50/60/70/80 英寸 投影边缘融合 单台投影 30-300 寸, 融合屏大小可定制 LED 大屏 P1.5-P20

LED小间距与DLP的比较

LED小间距与DLP的比较

一般不可调或可调范围较小: 3200-9300可调 3200-6500或6500-9300 按单元校准一致性,且校准 依靠LED视频行业成熟的 颜色一致 方法以调试工程师经验为核 “单点校正”技术保证颜 图 性 心,无量化指标和可测量的 色的一致性。 像 光学标准。 画 色域是所有显示设备中最 LED 光源 DLP 屏色域较宽;传 质 色域 宽,且可根据校正系统调 统光源DLP屏色域较窄。 整。 没有颗粒感,锐度低,显示 有颗粒感,锐度高,显示 成像质量 文字边缘平滑,无摩尔纹现 文字边缘有锯齿,有摩尔 纹现象 象 色温
标准单元
300mm
LED小间距产品最小单元
995mm
750mm
DLP产品最小单元
成像原理
LED小间距 DLP投影
LED灯
DMD芯片
发光器件
• DLP内的投影灯含重金属,对环境有污染 • LED属纯绿色发光光源,符合ROHS认证
LED
DLP

LED与DLP技术参数比较
LED与DLP技术参数比较(1)

一 二 三 四 五

LED与DLP显示屏幕简介
LED与DLP技术参数比较
LED与DLP技术性能比较 LED小间距产品的技术优势 LED小间距产品的主要应用领域 LED小间距产品实际应用案例


LED与DLP显示屏幕简介
DLP屏幕技术
• DLP投影机是美国德州仪器公司(TI)发明的,它拥有专利。DLP投影 机是新一代的投影机,它比LCD投影机亮度更均匀,色彩更一致,更
•LED小间距产品用亿光高品质LED
黑灯,提高发光亮度,降低屏幕黑
色时的亮度;
黑位对比
•我公司LED小间距产品独有的黑色 面罩处理,让屏幕对比度获得巨大 提升,提高对比度,降低反光影响;

DLP投影光源(UHPLED)对比

DLP投影光源(UHPLED)对比

DLP投影引擎光源3UHP VS LED4þUHP 光源Q 属于超高压汞灯泡Q 飞利浦照明在20世纪90年代初开发出UHP (Ultra High Power ,超高功率)光源,为投影光源带来了革命性的突破,多种规格(包括100W/120W/132W/150W/200W/250W 等)配合抛物面或椭球面反光杯,能满足前投影机、背投电视、电视墙等各种应用。

þ特点Q 平均亮度高达1Gcd/m2,电弧间距为1.0/1.3/1.45mm ,能够应用于更小尺寸的芯片面板。

Q 用于背投领域光源寿命可达6000-15000小时,用于前投领域光源寿命可达1000-6000小时。

Q 通过带脉动的驱动电源保持电弧稳定发光,消除屏幕闪烁。

Q 非常稳定的颜色光谱性能和优越的光通维持率。

5þLED 光源Q 发光二极管(LED )为发光体的光源。

Q LED 是由数层很薄的搀杂半导体材料制成,一层带过量的电子,另一层因缺乏电子而形成带正电的“空穴”,当有电流通过时,电子和空穴相互结合并释放出能量,从而辐射出光芒。

Q DLP 投影引擎的LED 光源分别有R 、G 、B 三种颜色LED 组成6þLED 光源特点Q 超长寿命:LED 光源的寿命高达60000小时以上,如在7×24小时使用条件下可连续工作7年半(60000小时)以上,生命周期内可不用考虑照明光源更换的问题Q 超宽的色域范围:相对使用超高压水银灯(UHP )照明的DLPENGINE ,LED 照明具有超宽的色域范围, 画面色彩饱和度高且一致性好,使得机芯的显示色彩更鲜艳。

Q 卓越的亮度及色彩保持能力:可长时间保持画面的色彩和亮度处于稳定状态,亮度变化曲线接近水平。

Q 可进行超宽范围的色温调整(3200K-10000K ):满足不同应用领域的需求,特别适合于一些在色彩有特殊要求的应用:如广电行业、医疗行业、虚拟仿真行业等。

小间距LED和DLP拼接屏对比分析

小间距LED和DLP拼接屏对比分析

小间距LED和DLP拼接屏对比分析✓LED点间距小于P2.5,主要有P2.0、P1.5、P1.25、P0.9等,最新已可以做到P0.6;✓无拼缝,整体拼接效果好;✓画质亮度高、色彩鲜艳,容易吸引注意力,但长时间凝视会损伤视力;✓LED灯主动发光,近距离观看颗粒感比较明显,建议观看距离5m以上;✓不能连续24小时开机,否则容易出现死✓整屏分辨率可以达到1920*1080或4K。

小间距LED主流厂商:2020年LED小间距十佳品牌高科华烨✓工业级DLP大屏幕,清晰度高、色彩逼真;✓像素点缝隙小,图像细腻,画面柔和,近距离观看不伤眼睛;✓分辨率高,单块屏幕可达到1920*1080;✓尺寸大,可视角度宽,“无缝”拼接;✓技术成熟,使用寿命长;✓可以7*24小时连续开机,但是使用超过5年,灯泡老化亮度会逐渐降低;DLP拼接屏主流品牌:单元分辨率及面积分辨率1920*1080面积1.35m2分辨率1920*1080面积7m2DLP比LED画面更清晰亮度/对比度265-630cd/m2250-1200cd/m2LED比DLP亮度更高,色彩更明艳光源寿命高亮模式60000小时(约7年)节能模式80000小时(约9.1年)50000小时(约5.7年)DLP支持长年7*24小时开机,小间距LED长时间开机寿命会大打折扣功耗显示面积为1.41m2的DLP单屏功耗为:290W(高亮模式)200W(正常模式)140W(经济模式)显示面积为1.41m2的小间距LED功耗为:450W以上(平均功耗)1400W以上(峰值功耗)相同显示面积,小间距LED功耗大于DLP文字显示采用16*16点阵文字,单个文字面积1.3*1.3=1.69cm2采用16*16点阵文字,单个文字面积3.07*3.07=9.42cm2DLP优于小间距LED,相同面积的屏幕可显示更多文字,放大缩小更加灵活拼接方式显示单元拼接50、60、67、72、80英寸等显示模块拼接640mm*320mmLED小尺寸拼接单元可以最大限度的满足各类尺寸的拼接要求拼缝显示单元之间的物理拼缝小于0.2mm显示模块拼缝小于像素点距,视觉效果无拼缝小间距LED优于DLP,但是不适合近距离观看厚度890mm,支架厚度与显示屏厚度基本一致显示模块厚度56mm,另需考虑安装支架厚度LED是目前最轻便、厚度最薄的拼接显示屏,施工难度比DLP小散热方式后方散热前面板散热DLP电视墙后方需考虑加装散热空调,LED近距离观摩舒适度较差抗震性和稳固性DLP依托自身结构和机械性能,可获得较好的抗震性和稳固性,拼缝和平整度不会随时间变长而变形LED重量轻,整体抗震性和稳固性取决于安装支架的材质、制造和安装工艺安全性投影像素是扩散光,没有眩光,画面柔和,可长时间观看亮度高有眩光,长时间观看会损伤视力电子地图显示分辨率高,电子地图可以清晰、多层次显示城市、区县、乡镇、街道、建筑物等信息整墙分辨率低于DLP,电子地图放大到最大一级时街道、建筑物等信息会模糊不清电子地图显示的信息量和屏幕分辨率有直接关系,屏幕分辨率越高显示的信息量越大高清视频显示单屏支持4路1080P高清信号显示,电视墙显示屏越多,可显示的高清视频路数越多虽然整墙分辨率可以达到4K,但是可以显示的高清视频路数有限,最多可同时显示16路1080P高清视频应用场合各类综合信息监控、尤其是需要超大分辨率及对图像完整性要求较高的场合各类需要大规模显示的商业广告、宣传片及会议场所LED适用5米以上的观看距离结论:✓公安、监狱、军队等用户的监控中心、需要7*24小时长时间开机、相关人员需要长时间观看等场景,适合使用DLP拼接屏;✓展厅、会议室、应急指挥中心、播放商业广告或宣传片等使用时才开机且观看距离远的场景,适合使用小间距LED拼接屏。

投影仪显示技术对比

投影仪显示技术对比

投影仪显示技术对比投影仪作为一种重要的多媒体设备,在商务演示、教育培训和家庭娱乐等领域发挥着重要作用。

随着科技的不断发展,投影仪显示技术也在不断创新和进步。

本文将对当前主流的三种投影仪显示技术进行对比,并对其特点和应用进行分析和评价。

一、液晶投影仪(LCD)液晶投影仪采用液晶作为光阀来控制光线的透过与否,通过三原色滤光片的组合来实现彩色显示。

这种技术具有成本低、色彩还原度高等特点,广泛应用于商务演示和教育培训等领域。

然而,液晶投影仪对比度较低,黑色表现不够突出,并且存在亮暗不均匀的问题。

二、DLP投影仪(数字光处理)DLP投影仪采用数字微镜阵列和可控微镜反射来控制光线的显示。

通过微镜片的开合控制,DLP投影仪可以实现高对比度、高亮度和宽色域的显示效果,并且具有快速响应的优势。

然而,DLP投影仪价格相对较高,且在长时间使用后可能出现“彩虹效应”的问题。

三、LCoS投影仪(液晶反射)LCoS投影仪采用了液晶与反射镜的结合,通过改变液晶分子的取向来控制光线的反射。

这种技术能够实现较高的对比度和色彩还原度,并且在消除“彩虹效应”方面表现出色。

然而,LCoS投影仪价格较高,且由于技术复杂度大,生产难度较大。

综上所述,不同的投影仪显示技术各有优劣。

液晶投影仪具有成本低、色彩还原度高等优点,适用于商务演示和教育培训等场景;DLP投影仪则具有高对比度、高亮度和快速响应的特点,适用于大型会议和影院等场景;而LCoS投影仪则在对比度和色彩还原度方面具有更高的表现,适用于高要求的专业场景。

在选择投影仪时,用户需要根据实际需求和预算来选择适合自己的显示技术。

同时,还需考虑其他因素,如投影距离、亮度、分辨率以及设备的可靠性和支持等。

总之,投影仪显示技术的对比可以帮助用户更好地选择合适的设备。

无论是液晶投影仪、DLP投影仪还是LCoS投影仪,都在不同的方面有着独特的优点和应用场景。

随着科技的进步,相信投影仪显示技术将继续创新和发展,为用户提供更好的视觉体验。

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1、每使用2年光源衰竭,需更换光源费用在3万
2、过滤尘网清洗等约1万
LED模块前维护,维护屏体故障只需要10秒钟---可以达到客户级维护标准。单个灯珠维护,成较低。
噪音
0dB
28-35dB
响应速度
极小 纳秒级
中等 毫秒级
可视角度
165度
120度
色温
2500k-10000k
3200k-6500k
色温越宽,色彩饱和度越高、颜色越鲜艳
灰度等级
16Bit
11Bit
灰度等级越高画面显示越细腻,细节表现
分辨率
1920*1080
1920*1080
功耗
570w/m2(峰值),230w/m2(平均)
LED显示屏与投影显示方案对比一览表
类型方案
全彩显示显示方案
间距1.5mm
高清投影显示方案
7000流明
备注
亮度
50-800cd/m2
550cd/m2
投影对环境光线要求较高,环境光较强则无法看清投影屏幕
对比度
5000:1
2000:1
对比度越大,图像越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;对比度小,则会让整个画面都灰蒙蒙的
500W
LED正常播放视频等内容时,功耗在平均功耗以下,只有屏幕全白且亮度最大时达到峰值功耗
寿命
100000小时
20000小时
投影光源寿命2万小时,到时间光源衰竭需要更换光源
刷新率
3840HZ
75HZ
刷新率越高,拍照摄像无扫描线
维护成本
单灯维修,成本可忽略不计;使用较长时间后逐点校正,保持均匀性一致性
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