Tipes LED-skerm: Verduidelik tegnologieë en toepassings

gelei skerm tipes

1. Wat is LED?

LED (Light-Emitting Diode) is 'n baie belangrike elektroniese komponent. Dit word gemaak van spesiale halfgeleiermateriale soos galliumnitried en straal lig uit wanneer 'n elektriese stroom op die skyfie toegepas word. Verskillende materiale sal verskillende kleure lig uitstraal.

LED voordele:

Energiedoeltreffend: In vergelyking met tradisionele gloei- en fluoresserende ligte, kan LED elektriese energie meer effektief in lig omskakel, wat elektrisiteit bespaar.

Lang lewensduur: Die lewensduur van LED kan 50 000 uur of selfs langer bereik, sonder die probleme van filamentuitbranding of elektrodeslytasie.

Vinnige reaksie:Die reaksietyd van LED is uiters kort, in staat om in millisekondes te reageer, wat noodsaaklik is vir die vertoon van dinamiese beelde en seinaanduiding.

Klein grootte en buigsaamheid: LED is baie kompak en kan maklik in verskeie toestelle geïntegreer word en selfs in verskillende vorms gemaak word.

Daarom word LED wyd gebruik in verskeie velde soos huisbeligting, kommersiële advertensies, verhoogvertonings, verkeerstekens, motorbeligting, elektroniese produkte, ens., wat elke aspek van ons lewens verander en 'n belangrike dryfkrag is vir die ontwikkeling van moderne tegnologie .

2. Tipes LED-skerms

2.1 LED-skermkleurtipes

Enkelkleur LED-skerms:Hierdie soort skerm wys slegs een kleur, soos rooi, groen of blou. Alhoewel dit 'n laer koste en 'n eenvoudige struktuur het, word dit as gevolg van sy enkele vertoon-effek tans selde gebruik en is hoofsaaklik vir begrip. Dit kan nog af en toe gesien word in sommige eenvoudige inligtingsvertoongeleenthede, soos verkeersligte of produksiestatusvertoonskerms in fabriekswerkswinkels.

Dubbelkleur LED-skerm:Dit bestaan ​​uit rooi en groen LED's. Deur die helderheid en kleurkombinasie te beheer, kan dit 'n verskeidenheid kleure vertoon, byvoorbeeld geel ('n mengsel van rooi en groen). Hierdie soort vertoning word dikwels gebruik in inligtingvertoontonele met effens hoër kleurvereistes, soos bushalteinligtingskerms, wat buslyne, stopinligting en advertensie-inhoud deur verskillende kleure kan onderskei.

Volkleur LED-skerm:Dit kan verskillende kleure vertoon wat gevorm word deur die kombinasie van rooi, groen en blou primêre kleure en het ryk kleure en sterk ekspressiwiteit. Dit word wyd gebruik in plekke met hoë vereistes vir visuele effekte, soos groot buitelugadvertensies, verhoogoptrede-agtergronde, regstreekse uitsendingskerms van sportbyeenkomste en hoë-end kommersiële uitstallings.

2.2 LED Display Pixel Pitch Tipes

Algemene pixel toonhoogtes:Dit sluit P2.5, P3, P4, ens. Die nommer na P verteenwoordig die toonhoogte tussen aangrensende pixelpunte (in millimeter). Byvoorbeeld, die pikseltoonhoogte van 'n P2.5-skerm is 2,5 millimeter. Hierdie soort vertoning is geskik vir binnenshuise medium en naby kyk, soos in korporatiewe vergaderlokale (gebruik P2.5 – P3-skerms om vergaderingmateriaal te wys) en binnenshuise advertensieruimtes in winkelsentrums (P3 – P4 vir die speel van kommoditeitsadvertensies).

Puik toonhoogte:Oor die algemeen verwys dit na 'n skerm met 'n pixel-toonhoogte tussen P1.5 – P2. Omdat die piekseltoonhoogte kleiner is, is die prenthelderheid hoër. Dit word hoofsaaklik gebruik in plekke met uiters hoë vereistes vir beeldhelderheid, soos monitering- en bevelsentrums (waar personeel 'n groot aantal moniterende prentbesonderhede noukeurig moet waarneem) en TV-ateljee-agtergronde (vir die bou van groot agtergrondskerms om realistiese virtuele tonele te verkry) en spesiale effekte vertoon).

Mikro toonhoogte:Die pixel-toonhoogte is P1 of minder, wat 'n ultrahoë-definisie-skermtegnologie verteenwoordig. Dit kan uiters fyn en realistiese beelde aanbied en word gebruik in hoë-end kommersiële uitstallings (soos luukse winkelvensters vir gedetailleerde produk vertoon) en wetenskaplike navorsing data visualisering (vertoon komplekse wetenskaplike navorsing data in hoë-resolusie grafika).

2.3 LED Display Gebruik Tipes

Binne-LED-skerm:Die helderheid is relatief laag omdat die binnenshuise omgewingslig swak is. Die piekseltoonhoogte is oor die algemeen klein om 'n duidelike prentjie-effek te verseker wanneer dit op 'n relatief nabye afstand gekyk word. Dit word hoofsaaklik gebruik in vergaderlokale, uitstallingsale, die binnekant van winkelsentrums, verhoogagtergronde (vir binnenshuise optredes) en ander plekke.

Buitelug LED-skerm:Dit vereis 'n hoër helderheid om sterk sonlig en komplekse omgewingslig te weerstaan. Die piekseltoonhoogte kan verskil volgens die werklike kykafstand en vereistes. Dit word algemeen gesien in buitelugadvertensieruimtes, die buitenste velde van sportstadions en vervoerspilpunte (soos buiteluginligtingskerms by lughawens en spoorwegstasies).

2.4 Vertoon inhoudtipes

Teks vertoon

Dit word hoofsaaklik gebruik om teksinligting duidelik te wys, met hoë tekshelderheid en goeie kontras. Gewoonlik kan 'n enkelkleur- of dubbelkleurskerm aan die vereistes voldoen, en die verversingstempo-vereiste is relatief laag. Dit is geskik vir openbare vervoerleiding, interne inligtingoordrag in ondernemings en ander scenario's.

Beeld vertoon

Dit fokus op die aanbieding van beelde met hoë resolusie en akkurate kleur. Dit kan statiese en dinamiese beelde goed vertoon. Dit moet helderheid en kontras balanseer en het sterk kleurprestasie. Dit word dikwels in kommersiële uitstallings en kunsuitstallings gebruik.

Video vertoon

Die sleutel is om video's glad te kan speel, met 'n hoë verversingsfrekwensie, hoë kleurreproduksie en die vermoë om die dinamiese omvang en kontras te optimaliseer. Die pixel toonhoogte is goed ooreen met die kykafstand. Dit word toegepas in advertensiemedia, verhoogoptredes en gebeurtenisagtergronde.

Digitale vertoning

Dit vertoon getalle op 'n duidelike en prominente manier, met buigsame getalformate, groot lettergroottes en hoë helderheid. Die vereistes vir kleur en verversingstempo is beperk, en gewoonlik is 'n enkelkleur- of dubbelkleurskerm voldoende. Dit word gebruik vir tydsberekening en puntetelling in sportbyeenkomste, inligtingvrystelling in finansiële instellings en ander scenario's.

3. Tipes LED Tegnologie

Direkte verligte LED:In hierdie tegnologie word LED-krale eweredig agter die vloeibare kristalpaneel versprei, en die lig word eweredig na die hele skerm versprei deur 'n liggeleideplaat. Hierdie manier kan beter helderheid eenvormigheid verskaf, meer lewendige kleure en hoër kontras toon, en word wyd gebruik in middel-tot-hoë-end vloeibare kristal monitors en televisies. As gevolg van die behoefte aan meer krale, is die module egter dikker, wat die dunheid van die skerm kan beïnvloed, en die kragverbruik is relatief hoog.

Randverligte LED:Hierdie tegnologie installeer LED-krale op die rand van die skerm en gebruik 'n spesiale liggidsstruktuur om lig na die hele vertoonoppervlak oor te dra. Die voordeel daarvan is dat dit 'n dunner ontwerp kan bereik, aan die markvraag na 'n dun en ligte voorkoms kan voldoen, en laer kragverbruik het. Omdat die ligbron egter aan die rand van die skerm geleë is, kan dit lei tot 'n onvolledige eenvormige verspreiding van skermhelderheid. Veral in terme van kontras en kleurprestasie, is dit effens minderwaardig as direk verligte LED. In sommige gevalle kan liglekkasie in swart prente voorkom.

Volledige reeks LED:Full-array LED is 'n opgegradeerde weergawe van direkte verligte LED. Deur die krale in sones te verdeel en die helderheid onafhanklik te beheer, verkry dit meer presiese plaaslike verduistering. Hierdie tegnologie bied hoër kontras en kleurprestasie. Veral wanneer HDR-inhoud aangebied word, kan dit die besonderhede van hoogtepunte en skaduwees beter herstel en die visuele ervaring verbeter. As gevolg van sy komplekse kringontwerp en die behoefte aan meer krale om plaaslike verduistering te bereik, is die koste hoër, en dit het hoër vereistes vir die aandryf van skyfies en beheerstelsels.

OLED:OLED is 'n self-ligende vertoning tegnologie, en elke pixel kan onafhanklik lig uitstraal sonder 'n agtergrond. Die voordele daarvan sluit in hoë kontras, diep swart, lewendige kleure, 'n wye kleurspektrum en 'n vinnige reaksietyd, wat geskik is vir die vertoon van dinamiese prente. OLED-skerms kan ook uiters dun gemaak word en het buigsaamheid, wat geskik is vir opvoubare toestelle. Die produksiekoste van OLED-tegnologie is egter hoog, en sy helderheidsprestasie in sterk ligomgewings is nie so goed soos ander tegnologieë nie.

QLED:QLED is gebaseer op LED-agterligtegnologie en kombineer kwantumpuntmateriaal, wat 'n groter kleurspektrum en meer akkurate kleurprestasie kan bied. QLED erf die voordele van LED-agterlig, soos hoë helderheid, lang lewe en lae energieverbruik. Terselfdertyd is die produksiekoste meer ekonomies as OLED, met 'n hoë koste-prestasie-verhouding. Nietemin is QLED steeds afhanklik van 'n agtergrond, en sy kontras en swart werkverrigting is effens slegter as OLED.

Mini LED:Mini LED is 'n opkomende tegnologie. Deur LED-krale tot die mikronvlak te krimp en 'n direk-verligte agterliguitleg te gebruik, verbeter dit kontras en helderheid eenvormigheid aansienlik en bied 'n beter prentjie-effek. Mini LED erf nie net die voordele van tradisionele LED nie, maar kan ook hoër resolusie en beeldbesonderhede verskaf. In vergelyking met OLED, het dit 'n langer lewensduur en is dit minder geneig om in te brand, en die koste is relatief laer.

Mikro LED:Mikro-LED krimp verder LED-skyfies tot die mikron- of selfs nanometervlak en dra dit direk oor na die vertoonpaneel om lig as onafhanklike pixels uit te straal, wat die voordele van selfligende tegnologie het, wat hoë kontras, akkurate kleure, uitstekende helderheid en 'n vinnige reaksie tyd. Mikro LED-tegnologie kan baie dun gemaak word, het 'n lae kragverbruik en 'n lang lewensduur. Alhoewel die produksiekoste hoog is en die tegniese probleme groot is, het dit 'n breë markpotensiaal.


Postyd: Des-05-2024