LED电子显示屏制作原理教程
3dled显示屏原理

3dled显示屏原理3D LED显示屏原理引言:随着科技的不断发展,LED显示屏成为了现代社会中不可或缺的一部分。
3D LED显示屏作为其中的一种,具有更加出色的视觉效果和沉浸式的观看体验。
本文将介绍3D LED显示屏的原理以及其工作过程。
一、3D LED显示屏的原理1. LED技术LED(Light Emitting Diode)即发光二极管,是一种固态发光装置。
它通过电流通过半导体材料时的电子重新组合而发出光线。
LED具有体积小、功耗低、寿命长等优点,因此被广泛应用于各种显示屏中。
2. 3D显示技术3D显示技术是一种通过立体成像让观众感受到立体效果的技术。
传统的3D显示技术主要有红蓝眼镜、偏振镜、全息等方式。
而3D LED显示屏采用的是偏振镜技术。
3. 偏振镜技术偏振镜技术是通过使光线只能在一个方向上振动来实现的。
在3D LED显示屏中,屏幕内部设置了两个互相垂直的偏振镜,分别筛选出左眼和右眼的光线。
这样,当观众戴上相应的偏振眼镜时,左眼只能接收到左眼像素的光线,右眼只能接收到右眼像素的光线,从而产生了立体效果。
二、3D LED显示屏的工作过程1. 图像处理输入的2D图像需要经过图像处理器进行处理。
处理器会对图像进行分解,将图像分为左眼和右眼的像素。
2. LED模块控制处理器会将分解后的图像信息传递给LED模块控制器。
LED模块控制器根据接收到的信息,通过控制LED模块的亮灭,来显示出相应的图像内容。
3. 偏振镜效果LED模块发出的光线通过3D LED显示屏内的两个互相垂直的偏振镜。
其中一个偏振镜只允许左眼的光线通过,另一个偏振镜则只允许右眼的光线通过。
这样,每个眼睛只能接收到相应的像素信息。
4. 观众视角当观众戴上与显示屏配套的偏振眼镜后,左眼只能接收到左眼像素的光线,右眼只能接收到右眼像素的光线。
由于左右眼接收到的像素信息不同,人的大脑会将这些信息融合在一起,形成立体的视觉效果。
三、3D LED显示屏的优势1. 良好的立体效果:3D LED显示屏通过偏振镜技术实现立体效果,使观众能够更加真实地感受到画面中的立体感。
led显示屏工作原理

led显示屏工作原理
LED显示屏是一种采用LED发光原理制作的显示设备。
LED
是“Light Emitting Diode”的缩写,即发光二极管。
它是一种半
导体器件,当电流通过LED时,电子在半导体内部重新组合,产生能量并转化为光能,从而发光。
LED显示屏的主要组成部分是数个LED发光二极管。
这些
LED二极管被安装在特殊的基板上,并按照一定的排列方式
连接起来,形成一个矩阵式的LED阵列。
每个LED发光二极
管都有两个电极,即正极和负极。
当外部电源接通时,正极接入正电压,负极接入负电压。
在这种情况下,LED发光二极管的正负端之间会形成一个电场。
当电流通过二极管时,电子从负极方向向正极方向流动。
在正负极之间的电场的影响下,电子在经过二极管的过程中会重新组合,释放出能量,转化为光能而发光。
LED发光二极管发光的颜色取决于其材料的特性,其中最常
见的是红色、绿色和蓝色。
通过控制每个LED发光二极管通
电的时间和电流强度,可以实现不同颜色的混合和变化,从而呈现出丰富的图像和文字。
除了LED发光二极管本身,LED显示屏还包括其他一些关键
组件,如驱动电路、控制电路、扫描电路等。
这些组件通过控制每个LED发光二极管的通电方式和时间,来实现显示屏上
各个像素点的控制和管理。
总的来说,LED显示屏的工作原理是通过LED发光二极管的电流通过产生能量并转化为光能而发光,然后通过控制电路和扫描电路控制每个LED发光二极管的通电方式和时间,以呈现出所需的图像和文字。
3dled显示屏原理

3dled显示屏原理3D LED显示屏原理引言:随着技术的不断进步,3D LED显示屏已经成为现代社会中不可或缺的一部分。
它不仅广泛应用于户外广告牌、体育场馆、舞台演出等领域,还逐渐进入到家庭娱乐和教育等领域。
本文将介绍3D LED显示屏的原理,从硬件和软件两个方面进行详细阐述。
一、硬件原理1. LED基础LED(Light Emitting Diode)即发光二极管,是一种能够将电能转化为光能的电子器件。
它由P型半导体和N型半导体组成,当施加正向电压时,电子会从N型半导体向P型半导体流动,当电子与空穴相遇时,会发生复合,释放出能量,产生可见光。
2. 3D技术3D技术是指根据人眼的视觉特点,通过给左右眼分别显示不同的图像,使观众产生立体效果的一种显示技术。
常用的3D技术包括被动式和主动式两种。
在3D LED显示屏中,一般采用被动式3D技术,即通过左右眼分别观看不同的图像。
3. 空间分布技术为了实现3D效果,3D LED显示屏通常采用的是空间分布技术。
具体来说,LED显示屏的像素点会根据一定的规律进行排列,从而形成左右眼分别观看的图像。
一般情况下,左眼看到的图像被放置在偶数列,右眼看到的图像被放置在奇数列,通过这种空间分布,观众就能够获得立体的视觉效果。
二、软件原理1. 3D图像处理在3D LED显示屏中,为了显示出立体效果的图像,需要进行3D 图像处理。
首先,需要获取原始的3D图像,然后通过算法将其分割为左右眼分别观看的图像。
接下来,使用图像处理技术对分割后的图像进行相应的调整,以保证在3D LED显示屏上呈现出最佳的效果。
2. 数据传输为了将经过处理后的图像传输到3D LED显示屏上,需要使用特定的数据传输协议。
常用的协议包括HDMI、DVI等,这些协议能够保证图像的高清传输,并且支持3D效果的显示。
同时,为了保证图像的流畅播放,还需要合理设置数据传输的带宽和速率。
3. 控制系统3D LED显示屏的控制系统起着至关重要的作用。
led显示屏制作教程

LED显示屏制作教程简介LED(Light Emitting Diode)即发光二极管,是一种常见的光电器件。
随着科技的发展,LED被广泛应用于显示屏的制作中,被用于各种场所,如室内外广告牌、电子显示屏、电子计分板等等。
在本教程中,我们将介绍如何制作一个简单的LED显示屏。
所需材料在制作LED显示屏之前,我们需要准备以下材料: - LED灯珠 - 电阻 - 果皮线 - 面包板 - 连接线 - USB电源适配器 - 透明的亚克力材料(可选)步骤第一步:连接电路1.在面包板上插入适量的LED灯珠。
你可以根据自己的需求选择不同颜色或者不同直径的LED灯珠。
2.在每个LED灯珠的负极(通常为较短的脚)上连接电阻。
电阻的阻值可根据具体的LED灯珠参数选择。
3.将LED灯珠和电阻的连接脚与面包板上的导线插孔连接。
第二步:连接电源1.使用连接线将面包板上的LED灯珠连接到电源适配器的正负极。
2.将电源适配器插入电源插座,并确保电源适配器输出的电压和电流符合LED灯珠的工作要求。
第三步:测试LED显示屏1.打开电源适配器开关,LED显示屏应该开始发光。
2.检查LED灯珠的亮度和颜色是否符合预期。
如有需要,可以调整电源适配器的输出电压和电流,或者更换LED灯珠。
第四步:可选的亚克力外壳1.如果你希望给LED显示屏增加一层保护,可以使用透明的亚克力材料制作一个外壳。
2.根据LED显示屏的尺寸,将透明的亚克力材料剪切成适当的形状。
3.使用透明的胶水或者双面胶将亚克力外壳粘合在LED显示屏上。
注意事项•在连接LED灯珠和电阻时,一定要注意连接的极性。
如果错误连接,LED灯珠可能无法正常工作或者受损。
•在连接电路和电源时,务必确保安全。
使用绝缘手套和绝缘工具,避免触电。
•调试LED显示屏时,注意电源适配器的输出电压和电流不要超过LED灯珠的额定工作参数,以免损坏LED灯珠。
结论通过本教程,我们学习了如何制作一个简单的LED显示屏。
LED显示屏系统原理及工程技术

LED显示屏系统原理及工程技术LED显示屏系统是一种常见的信息展示和广告媒体,其原理基于LED (发光二极管)的发光特性和数字化控制技术。
LED显示屏系统由多个LED模组组合而成,可以在室内和室外多种环境下使用。
下面将详细介绍LED显示屏系统的原理和工程技术。
1.LED显示屏系统原理:LED显示屏系统原理基于LED的发光特性和数字化控制技术。
LED是一种发光体,通过半导体材料的电子能级变化产生光电效应,从而实现发光。
LED显示屏系统通过将成千上万个LED灯颗粒组合在一起,形成一个像素点的矩阵,通过控制每个像素点的亮度和颜色,可以显示出各种文字、图像和视频。
-LED模组:是LED显示屏的最小组织单位,通常由LED灯珠、驱动电路和封装材料组成。
LED模组可以根据需要灵活组合成不同尺寸和分辨率的显示屏。
-控制系统:包括控制卡、发送卡和接收卡等,用于接收和解析来自电脑或其他输入设备的信号,然后将信号传输给LED显示屏。
-电源系统:提供稳定的电源电压和电流,为LED灯珠和控制系统提供电力支持。
-外壳和支架:用于保护LED显示屏系统的内部结构,以及安装和悬挂显示屏。
-控制系统接收到输入信号后,将信号数据发送给LED模组。
-LED模组根据接收到的信号数据,控制每个像素点的亮度和颜色。
-控制系统将处理后的数据发送给相应的LED模组,以形成图像或视频。
-LED模组通过驱动电路,根据接收到的数据控制LED灯珠的工作状态,实现发光效果。
-整个显示屏根据传输的信号数据,分时分区进行亮灭状态的切换,从而呈现出完整的图像或视频。
2.LED显示屏系统工程技术-电子技术:包括LED灯珠的电路驱动设计、控制系统的硬件设计、信号传输和处理等方面。
LED灯珠的驱动电路设计需要考虑到电流和电压的控制,以保证灯珠的亮度和使用寿命。
控制系统的硬件设计需要考虑到信号解析和传输的稳定性,以及输入和输出接口的匹配。
信号传输和处理需要考虑到信号传输的带宽和时延问题,以及信号的解析和解码。
led显示屏框架结构原理

led显示屏框架结构原理
LED显示屏的框架结构原理主要包括以下步骤:
1. 显示屏由若干个可组合拼接的显示模块构成。
2. 外部框架是一个基础的结构框架,用来固定内部框架,搭载单元板、电路板及开关等电源等硬件零件。
3. 显示屏主要由扫描板、主控器、显示控制单元及显示屏体组成。
主控制器会从计算机显卡上获取像素及各种亮度数据,将其分配给各显示模块扫描板。
此时扫描板负责将这些数据进行串连和传输,并传递到显示控制单元上。
对于主控制器而言,其主要工作就是把显卡的信号转换成LED显示屏所需要
的信号格式和数据等。
4. 带有灰度级控制功能的移位寄存器,一般是用于图像显示屏和控制单运的显示。
5. 扫描板的作用可以说是承上启下的,它一方面是要接受主控制器的视频信号,另一方面是需要把原来属于本级的数据传输出去,给自己的各个显示模块控制单元,同时它还需要把一些本不属于本级的数据向下一个级的扫描板进行传输。
也就是说,无论视频信号还是LED的显示数据等,其在时间、
空间及顺序等各方面的差别,都需要通过扫描板来进行协调。
以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅相关书籍或咨询专业人士。
LED显示屏系统原理及工程技术

LED显示屏系统原理及工程技术LED显示屏系统是一种以LED发光二极管为显示元件的显示设备,广泛应用于室内和室外的广告、信息发布、舞台演出等领域。
其原理是通过控制LED发光二极管的电流大小来调节其发光亮度,从而实现显示不同颜色和亮度的图像和文字。
LED模组设计是LED显示屏系统工程技术的关键环节。
LED模组是由多个LED发光二极管组成的基本显示单元,通常包括LED芯片、封装材料、导光板、驱动电路等部分。
LED模组的设计需考虑LED的点阵排列方式、通电方式、驱动电路设计等因素,以确保LED显示屏系统具有优良的亮度、均匀性和灵活性。
控制系统设计是LED显示屏系统工程技术的另一个核心内容。
控制系统通常包括控制卡、信号转换器、发送卡等设备,用于接收外部信号并转换成LED模组可以识别的电信号。
控制系统设计需要考虑显示内容的实时性、稳定性和可靠性,以确保LED显示屏系统能够准确显示所需的图像和文字。
显示内容设计是LED显示屏系统工程技术中的一个重要环节。
显示内容设计需要考虑LED显示屏的分辨率、色彩表现力、显示方式等因素,以确保显示效果清晰鲜明,能够吸引目标观众的注意力。
安装调试是LED显示屏系统工程技术的最后一步。
安装调试包括LED显示屏的安装位置选择、固定方式、电源接线、信号连接等内容,需要确保LED显示屏系统能够正常工作并达到预期效果。
总的来说,LED显示屏系统的原理是通过控制LED发光二极管的电流大小来实现图像和文字的显示,其工程技术包括LED模组设计、控制系统设计、显示内容设计、安装调试等方面。
只有各个环节都能协调配合,才能确保LED显示屏系统能够正常工作并达到预期效果。
led 显示屏原理

led 显示屏原理
LED显示屏是利用发光二极管(LED)的原理制造的一种显示设备。
LED是一种电子元件,其发光效果是由电子直接通过半导体材料产生的。
LED显示屏的工作原理是:当LED正极接通正电压,负极接通负电压时,LED两端的电子将开始流动。
根据半导体材料的特性,流动的电子将与材料中的空穴相遇,从而产生能量。
这些能量将被释放为光子,形成可见光。
不同材料、不同电流条件下的LED发出的光线颜色和强度都有所不同,因此可以通过控制电流来使LED发出不同颜色的光。
LED显示屏利用大量的LED组成像素点,通过控制每个像素点发出的光的颜色和亮度来显示出图像和文字。
LED可以被分为三原色:红色、绿色和蓝色。
通过调节不同颜色LED的亮度来混合产生各种颜色的光。
为了控制LED显示屏的亮度和颜色,通常会使用一个控制电路来控制每个LED的电流。
该控制电路可以通过接收外部信号来实现显示内容的更新和控制。
总之,LED显示屏利用LED发光二极管的特性,通过控制电流和混合不同颜色的发光二极管来实现图像和文字的显示。
它具有高亮度、高对比度、高刷新率和低能耗等优点,因此在数字显示、广告宣传和室内外显示等领域得到了广泛的应用。
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LED电子显示屏制作原理与教程 Post By:2018-2-27 18:26:45LED网址之家LED电子显示屏制作原理与教程LED电子显示屏制作原理与教程一、LED产品发展历 3二、LED显示屏市场应用领域 3三、LED显示屏的基本构成 4四、LED显示屏一般常见的几种分类: 5五、LED显示屏的选择时考虑因素 6六、LED显示屏系统要求和安装 7七、LED全彩屏系统 8八、全彩LED大屏幕5大性能优势: 11九、常见提高全彩屏像素控制技术对比 16十、大屏幕售后服务 16十一、05年LED大屏幕市场定位 17十二、大屏幕产品资料的参数 18以下内容只有回复后才可以浏览一、LED产品发展历LED显示设备从1923年,罗塞夫(lossen.o.w>在研究半导体sic时有杂质的p-n结中有光发射,研制出了发光二极管(led:light emitting diode>,一直不受重视。
随着电子工业的快速发展,在60年代,显示技术得到迅速发展,人们研究出pdp激光显示等离子显示板、LED液晶显示器、发光二极管led、等多种显示技术。
因为半导体的制作和加工工艺逐步成熟和完善,发光二极管已日趋在固体显示器中占主导地位。
LED之所以受到广泛重视并得到迅速发展,是因为它本身有很多优点。
例如:亮度高、工作电压低、功耗小、易于集成、驱动简单、寿命长、耐冲击且性能稳定,其发展前景极为广阔。
目前正朝着更高亮度、更高耐气候性和发光密度、发光均匀性、全色化发展。
随着发展人们需要—种大屏幕的显示设备,于是有了投影仪,但是其亮度无法在自然光下使用,于是出现了LED显示器(屏>,它具有视角大、亮度高、色彩艳丽的特点。
LED大屏幕的发展呈现如下几个发展阶段:1.第一代单色LED显示屏以单红色为基色,显示文字及简单图案为主,主要用于通知通告及客流引导系统。
2.第二代双基色多灰度显示屏以红色及黄绿色为基色,因没有蓝色,只能称其为伪彩色,可以显示多灰度图像及视频,目前在国内广泛应用于电信,银行,税务,医院,政府机构等场合,主要显示标语,公益广告及形象宣传信息。
3.第三代全彩色(full color>多灰度显示屏以红色,蓝色及黄绿色为基色,可以显示较为真实的图像,目前正在逐渐替代上一代产品。
4.第四代真彩色(true color>多灰度显示屏以红色,蓝色及纯绿色为基色,可以真实再现自然界的一切色彩(在色坐标上甚至超过了自然色彩范围>。
可以显示各种视频图像及彩色广告,其艳丽的色彩,鲜亮的高亮度,细腻的对比度,在宣传广告领域应用具有极好的视觉震撼力。
真彩色5mm户内大屏幕属于上述第四代产品。
它具有高亮度,不受环境亮度影响,厚度薄,占用场地小,色彩鲜艳丰富,视角宽,可以在宽敞的厅堂环境应用,没有拼接图像损失。
二、LED显示屏市场应用领域LED显示屏的应用涉及社会经济的许多领域,主要包括:<1)证券交易、金融信息显示。
这一领域的LED显示屏占到了前几年国内LED显示屏需求量的50%以上,目前仍为LED显示屏的主要需求行业。
上海证券交易所、深圳证券交易所及全国上万家证券、金融营业机构广泛使用了LED显示屏。
<2)机场航班、汽车站动态信息显示。
民航机场建设对信息显示的要求非常明确,LED显示屏是航班信息显示系统的首选产品,首都机场、上海浦东国际机场、海口美兰机场、珠海机场、厦门高崎机场、深圳黄田机场、广州新机场及全国数十家新建和改扩建机场都选用了国产的LED显示屏产品。
<3)港口、车站旅客引导信息显示。
以LED显示屏为主体的信息系统和广播系统、列车到发揭示系统、票务信息系统等共同构成客运枢纽的自动化系统,北京站、北京西站、南昌站、大连港等国内重要火车站和港口都安装了国内厂家提供的产品和系统。
<4)体育场馆信息显示。
LED显示屏已取代了传统的灯泡及CRT显示屏,四十三届世乒赛主场地天津体育中心首次采用了国产全彩色视频LED显示屏,受到普遍好评,上海体育中心、大连体育场等许多国内重要体育场馆相继采用了LED显示屏作为信息显示的主要手段。
<5)道路交通信息显示。
智能交通系统<ITS)的兴起,在城市交通、高速公路等领域,LED显示屏作为可变情报板、限速标志等,替代国外同类产品,得到普遍采用。
<6)调度指挥中心信息显示。
电力调度、车辆动态跟踪、车辆调高度管理等,也在逐步采用高密度的LED显示屏。
<7)邮政、电信、商场购物中心等服务领域的业务宣传及信息显示。
遍布全国的服务领域均有国产LED显示屏在信息显示方面发挥作用。
<8)广告媒体新产品。
除单一大型户内、户外显示屏做为广告媒体外,国内城市出现了集群LED显示屏广告系统;商业大厦LED 显示屏广告发布系统也已在全国中大城市主要地方得到采用并正在推广。
<9)演出和集会。
大型显示屏越来越普遍的用于公共和政治目的的视频直播,如在我国建国50周年大庆、美国总统大选、莫斯科850周年庆典、日本冬季奥运会、波兰教皇的访问、巴西狂欢节、世界各地的新千年庆典。
这些节日中大型显示屏增加了艺术影响力,在播放广告和信息的同时也团结了人们。
<10)展览和租赁。
在许多展览会,LED显示大屏幕作为展览组织者提供的重要服务内容之一,向参展商提供有偿服务,国外还有一些较大的LED大屏幕的专业性租赁公司,也有一些规模较大的制造商提供租赁服务。
(11>学校和医院。
在高等院校应用LED显示屏作为对学生通知和科学宣传是一个现代化都教育工具。
在医院主要用来宣传药品体格和康健知识。
以后LED全彩显示屏在广告业、体育场所、交通业是最有潜力市场!三、LED显示屏的基本构成LED显示屏就是由若干个可组合拼接的显示单元(单元显示板或单元显示箱体>构成屏体,再加上一套适当的控制器(主控板或控制系统>。
所以多种规格的显示板(或单元箱体>配合不同控制技术的控制器就可以组成许多种LED显示屏,以满足不同环境,不同显示要求的需要。
仔细分解一个LED显示屏,它由以下一些要素构成(以较为复杂的同步视频屏为例>:①金属结构框架户内屏一般由铝合金(角铝或铝方管>构成内框架,搭载显示板等各种电路板以及开关电源,外边框采用香槟色和银白色铝合金方管。
户外屏框架根据屏体大小及承重能力一般为角钢或工字钢构成,外框可采用铝塑板进行装饰。
②显示单元是显示屏的主体部分,由发光材料及驱动电路构成。
户内屏就是各种规格的单元显示板,户外屏就是单元箱体。
③扫描控制板该电路板的功能是数据缓冲,产生各种扫描信号以及占空比灰度控制信号。
④开关电源将220V交流电变为各种直流电提供给各种电路。
⑤双绞线传输电缆和光纤主控仪产生的显示数据及各种控制信号由双绞线电缆传输至屏体<主要用在单双基色显示屏)。
全彩屏一般都用单模光纤传输!⑥主控制仪将输入的RGB数字视频信号缓冲,灰度变换,重新组织,并产生各种控制信号。
⑦专用显示卡及多媒体卡除具有电脑显示卡的基本功能外还同时输出数字RGB信号及行、场、消隐等信号给主控仪。
多媒体除以上功能外还可将输入的模拟Video信号变为数字RGB信号(即视频采集>。
⑧电脑及其外设⑨其他信息源电视机,DVD/VCD机,摄录像机及切换矩阵等。
四、LED显示屏一般常见的几种分类:①按使用环境分为户内,户外及半户外户内屏面积一般从不到1平M到十几平M,点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几M以外,屏体不具备密封防水能力。
户外屏面积一般从几平M到几十甚至上百平M,点密度较稀(多为1000-4000点每平M>,发光亮度在3000-6000cd/平M(朝向不同,亮度要求不同>,可在阳光直射条件下使用,观看距离在几十M以外,屏体具有良好的防风抗雨及防雷能力。
半户外屏介于户外及户内两者之间,具有较高的发光亮度,可在非阳光直射户外下使用,屏体有一定的密封,一般在屋檐下或橱窗内。
②按颜色分为单色,双基色,三基色单色是指显示屏只有一种颜色的发光材料,多为单红色。
双基色屏一般由红色和黄绿色发光材料构成。
三基色屏分为全彩色(full color>,由红色,绿色(波长570nm>,蓝色构成及真彩色(nature color>,由红色,纯绿色(波长525nm>,蓝色构成。
③按控制或使用方式分同步和异步同步方式是指LED显示屏的工作方式基本等同于电脑的监视器,它以至少30场/秒的更新速率点点对应地实时映射电脑监视器上的图像,通常具有多灰度的颜色显示能力,可达到多媒体的宣传广告效果。
异步方式是指LED屏具有存储及自动播放的能力,在PC机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入LED屏,然后由LED屏脱机自动播放,一般没有多灰度显示能力,主要用于显示文字信息,可以多屏联网。
④按像素密度或像素直径划分因为户内屏采用的LED点阵模块规格比较统一所以通常按照模块的像素直径划分主要有:∮3.75mm 44100像素/平M∮4.8mm 27800像素/平M∮5.0mm 17200像素/平M户外屏的像素直径及像素间距目前没有十分统一的标准,按每平M像素数量大约有2500点、3086点、3906点、5102点等五、LED显示屏的选择时考虑因素以下内容只有回复后才可以浏览1、屏体尺寸设计:在设计屏体大小时,有三个重要的因素:(1> 显示内容的需要(2> 场地空间条件(3> 显示屏单元模板尺寸<室内屏)或象素大小<户外屏)2、设计室内显示屏的时:应以显示屏单元模板的尺寸为基础。
一块单元模板分辨率一般为32行×80列,即共有2560个象素,其几何尺寸如下:φ3.75mm单元模板尺寸为:152mm<高)×304 mm<宽)φ5 mm单元模板尺寸为: 244mm<高)×488mm<宽)室内显示屏体外边框的尺寸可按要求确定,一般应与屏体大小成比例。
外边框的尺寸通常为5cm-10cm<每边)。
3、设计户外屏的时:首先要确定象素尺寸。
象素尺寸的选定除了应考虑前面提到的显示内容的需要和场地空间因素外,还应考虑安装位置和视距。
若安装位置与主体视距越远,则象素尺寸应越大,因为象素尺寸越大,象素内的发光管就越多,亮度就越高,而有效视距也就越远。
但是,象素尺寸越大,单位面积的象素分辨率就越低,显示的内容也就越少。
4、户外屏须特别考虑的问题:<1)屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放。
<2)在显示屏及建筑物上安装避雷装置。
显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放。