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嘉峪关LED电子屏尺寸

发布时间:2023-12-03 01:48:39
嘉峪关LED电子屏尺寸

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LBD显示屏的发展与应用概况.在第一章中叙述了LBD显示器件的基本工作原理及特性,详细介绍了LED点阵显示器的具体电路和参数.第二章针对广泛应用的图文显示屏,在介绍它的基本组成后,对各部分电路进行了深入的分析,并给出了完整实用的硬件电路图和全部汇编语言程序清单.第三章的内容是图像显示屏,侧重分析了LED显示屏的灰度控制方法,并介绍了集成电路TCL5902的特性及应用.

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通过综合控制发光二极管(LED)驱动芯片输出信号和全局使能信号的脉冲宽度调制(PWM)波形来控制显示屏像素亮度的方法。在基于二进制位权重PWM的基础上,分别研究了直接输出和全局使能控制LED屏像素亮度时,灰度级数与刷新频率和发光效率的关系。研究结果表明,随着灰度级数的增加,采用全局使能PWM方法控制的LED显示屏刷新频率要远远高于直接输出PWM,但全局使能PWM会带来发光效率降低的问题。采用直接输出和全局使能综合PWM的方法,并根据实际情况合理选择二者比例,可很好的兼顾显示屏刷新频率,灰度等级和发光效率,最大限度提高显示质量,增强显示效果。

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LED显示模块的结构特点,结合CPLD技术实现LED屏的动态扫描显示,设计了基于ARM和FPGA的LED显示屏控制系统;该系统以ARM芯片S3C2440为控制核心,在可编程逻辑器件EP1C6辅助下,完成了数据存储与更新,显示画面的刷新,动画处理,循环显示;并通过以太网实现与上位机的通信;该系统支持256灰度级全彩LED屏的文字,图片和动画的显示,同时可以存储丰富的显示内容,能进行远程传输数据。

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可编程片上系统(SOPC)是一种灵活,高效的片上系统解决方案,为LED控制系统设计提供了一条新的途径。介绍了基于SOPC的LED脱机显示屏控制系统硬件和软件的设计,系统地阐述了采用Altera公司的Cyclone芯片为核心的硬件平台构建,并且给出LED控制系统的设计框图。详细介绍了NiosⅡ系统中USB控制模块,以太网控制模块和LED控制模块等自定义模块的设计。最后分析系统软件的设计流程及部分实现要点。设计结果表明采用SOPC解决方案具有较高灵活性和稳定性,LED显示屏的性能有明显的提高。

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基于发光二极管(Light-emittingDiode,LED)的电脉冲响应过程,建立了一个简便计算LED电脉冲响应模型。在此模型基础上研究了采用脉宽调制(PulsewidthModulation,PWM)控制LED亮度时,由于LED响应延迟所导致的发光强度随占空比的非线性误差的变化情况,并进行了实验测试。结果表明:在PWM频率为2。5MHz时,LED发光强度与占空比的平均非线性误差为10%左右。后,针对LED电脉冲响应模型,提出了显示屏像素亮度校正方法。该方法有效减小了由LED响应过程所造成的显示屏亮度控制误差,使得LED实际发光强度与所给亮度值近似成线性关系,从而减小了LED显示屏的色彩偏离,增强了显示效果。

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LED显示屏远程监控系统,包括网络服务器,控制计算机,LED显示屏,LED显示屏模组控制板和状态监控卡。所述的LED显示屏模组控制板和状态监控卡连接。状态监控卡将监控的结果发送回控制计算机,由控制计算机通过Internet或者GPRS网络发给网络服务器。本实用新型中,状态监控卡通过原有的视频通道将检测结果返回到控制计算机,不需要重新铺设线路,节省了成本。通过Internet或者GPRS的方式将检测结果直接返回到网络服务器,无需工作人员经常到现场查看LED显示屏的运行状况,节省了大量的人力。特别适合于无人值守的户外显示屏,或者采用集中管理方式的多显示屏网络。