Keskustelu LED-näytön laadun parantamisesta

Jul 20, 2018

1, kirkkaus ja katselukulma

Kirkkaus on tärkeä osoitin näytöllä. Näytön kirkkaus riippuu lähinnä LED-valon voimakkuudesta ja näytöllä olevien LEDien tiheydestä. Jotkut korkeamman seinän asennetuista näytöistä, LED-putken asennuskulma vaikuttavat tietysti ihmissilmällä arvioidakseen valovoima. Tietotekniikka-alan ministeriön SJ / T11141-2003 -standardin mukaan kirkkaus määritellään LED-näytön yksikköalueen valovoimakkuudeksi. Kun katselukulma on, että katselukulman kirkkaus laskee alle puolet LED-näyttöruudun normaalin suunnan kirkkaudesta, saman tason ja normaalin suunnan kahden katselukulman välinen kulma jaetaan vaakasuoraan katselukulma ja pystysuora katselukulma. Näytön värit ovat yksi ensisijainen väri, kaksinkertainen ensisijainen väri ja täysi väri. Kahdentyyppisiä ympäristöjä ovat: sisäinen näyttö ja ulkona oleva näyttö. Parametrien valinnassa ja vaatimuksissa on myös eroja. Sisäisen värinäytön kirkkauden tulee olla yli 800 cd / m2, ja ulkona olevan täysvärinäytön kirkkauden pitäisi olla yli 1500 cd / m2, jotta normaali kuvan kirkkaus näytön ollessa käytössä. Viime vuosina on syntynyt uusia tekniikoita alustalle, epitaaksi, sirulle ja pakkaukselle, erityisesti indiumtinaoksidin (ITO) materiaalien, nykyisen laajennuskerroksen teknologian ja prosessin vakauden ja kypsyyden vuoksi, jotta LED-valotehokkuus on parantunut huomattavasti. Tällä hetkellä suurin osa ulkona olevista täysvärinäytöistä voi olla vaakatasoinen katselukulma suurempi kuin 120 ° ja pystysuora katselukulma suurempi kuin 45 °. Kun pikseliväli on 16 mm, koko värinäytön valkotasapainon kirkkaus on suurempi kuin 6 000 cd / m2 ja pikselien välinen etäisyys on 20 mm. Näytön valkotasapainon kirkkaus voi nousta myös yli 5 500 cd / m2: iin, ja näyttö voi toimia ympäri vuorokauden missä tahansa ympäristössä.

LED-putken valovoima riippuu putken käyttövirrasta. Tällä hetkellä 1W LED-putken käyttövirta on yleensä 350mA. Työvirran kasvattaminen lisää LED-putken valovoimaa, mutta se myös aiheuttaa LED-putken lämpenemisen. LED-putken valonsäteen nopeuttaminen vaikuttaa todella LED-näytön koko elämään ja LED-putkea ei voida korvata paljon. Siksi, kun tietty määrä LED-putkia on elämänpäähän näytöllä, se tarkoittaa näyttöä. Näytön loppu päättyy. Tietyllä tavalla LED-putken käyttöikä määräytyy näytön käyttöiän mukaan. LED-putken käyttöikä on yleensä elinikä, kun valovoima heikentää 50% alkuarvoa. Havaitsimme tarkastuksessa, että julkisten hankintojen hankkeet vaativat toimittajaa toimittamaan näytön laaduntarkastusraportin. Koska se on laadunvarmistus ennen tarjousta, toimittajan toimittamat tarkastusnäytteet valitaan ja näyte vähenee. Näiden tuotteiden laatu on todellakin suhteellisen hyvä. Nyt julkiset hankinnat ovat tuotteiden laatuvaatimuksia ja hintatarpeita. Hinta on yleensä 45 prosenttiyksikköä. Jos laatu ei ole kovin erilainen, hinnalla on keskeinen rooli. Nykyiset toimittajahinnat, riippumatta siitä, voidaanko tuotteen laatu täyttää, täytetään ja täytetään, ja paikan päällä suoritettavaa tarkastelua on vaikea tarkistaa. Vain tarjouskilpailun voittamisen jälkeen hankintayksikkö voi selvittää. Joillekin toimittajille, jotka voittavat tarjouksen alhaisella hinnalla, on täysin mahdollista korvata hyvä putki heikkolaatuisella putkella. Siksi, kun hankit näyttötarvikkeita, yritä valita ammattimainen valmistaja, jolla on hyvä maine ja tuotenimi. Toimittajien olisi mahdollisuuksien mukaan toimitettava LED-laskuja LED-putkien ja näyttöjen laadun varmistamiseksi.

2, yhtenäisyys ja selkeys

LED-näytön yhdenmukaisuus on kolme indikaattoria: pikselin kirkkauden yhtenäisyys, näyttömoduulin kirkkauden yhtenäisyys ja moduulin kirkkauden yhtenäisyys. Koska testipikselin kirkkaus on yhtenäinen, LED-putki poistetaan näyttöruudusta, prosessi on monimutkainen ja putki saattaa vaurioitua. Siksi näyttömoduulin tai moduulin kirkkaus valitaan yleensä arviointiindeksi. Moduulin kirkkauden yhtenäisyys viittaa moduuleiden kirkkauden yhdenmukaisuuteen samalla näytöllä, josta on tullut yksi tärkeimmistä indikaattoreista, joilla voidaan mitata näytön edut ja haitat.

Mittausmenetelmä on satunnaisesti poimimalla 9 näyttömoduulia koko näytön alueella (9 näyttöyksikköä valitaan satunnaisesti mustalla näytön tilalla) ja näytetään tietyn ensisijaisen värin koko näytöllä korkeimman harmaasävyn ja korkeimman kirkkaustason mukaan ja vastaavasti mitataan värin analysaattorilla. Yhdeksän näyttömoduulin kirkkausarvo, optisen koettimen hankinta-alue ei saa olla pienempi kuin 16 vierekkäistä pikseliä, ja sitten aritmeettinen keskiarvo laskettuna kaavassa (1) esitetyllä tavalla.

LJ = x 100% (1)

Jossa LAV = Li / 9

Tarkastelemalla erilaisia näyttöruutuja, sisätilat ja ulkoiset näytöt, erilaiset alustavat tekniset indikaattorit voivat kuitenkin täyttää standardivaatimukset saavuttaen C-tason. Ympäristötutkimusten ja luotettavuustutkimusten jälkeen valonsäteen muutokset ja optiset ominaisuudet aiheuttavat yhdenmukaisuusongelmia. Usein huomaamme, että näytön käytön jälkeen on epätasaisuuksia, kuten "pölyvaikutus" ja "mosaiikki". Tämän epätasaisuuden tärkein syy on, että LED-putken suorituskyky on epäjohdonmukainen, lähinnä valon voimakkuuden mukaan. Epäyhtenäiset, epäjohdonmukaiset optiset akselit, epäyhtenäiset värikoordinaatit, epäyhtenäiset valon voimakkuuden jakautumiskäyrät eri primaarisista väreistä ja epäjohdonmukainen valonhajoaminen käytön jälkeen. Tällä hetkellä on olemassa kaksi teknistä tapaa ratkaista LED-putken suorituskykyparametrien epäjohdonmukaisuus: Ensinnäkin LED-putkispesifikaatioiden lisääminen lisää LED-putken suorituskyvyn johdonmukaisuutta; Toiseksi parantaa näytön myöhemmällä korjauksella. Näytön yhtenäisyys. Uskomme, että esikartoitus on tehokkaampi tekninen keino ratkaista yhtenäisyys. Tämän jälkeinen korjaus voi aiheuttaa LED-putken työntymisen ylikuormittuneeksi, ja siinä on joitain vikoja, kuten epäjohdonmukainen optinen akseli, epäyhtenäinen valon voimakkuuden jakautumiskäyrä, epäyhtenäiset valon vaimennusominaisuudet ja huono asennustarkkuus. Jot., Sitä ei voida poistaa myöhemmällä korjauksella.

LED-näyttöstandardi ei määritä määritelmää, mutta pikselin pitch määritellään. Mitä pienempi pikseli, sitä suurempi määritelmä. Nykyään yleisesti käytettyjen sisätilojen värilliset pistematriisinäytön pikselikohdat ovat 2,5, 4, 4,75, 6 mm jne. Ja alipinnan tarroissa on kolme loitsu ja yksi pikselin pitch on 6, 7,62, 10, 12 mm ja kuten. Näyttöruudun valmistusprosessin ja LED-putken erillisyyden vuoksi pikseli ei ole ainoa indikaattori määritelmän määrittämiseksi, ja se liittyy läheisesti erilaisiin indikaattoreihin, kuten näytön tarkkuuteen, yhdenmukaisuuteen, kirkkauteen, kontrastiin ja vastaaviin . Pelkästään fyysisen pikselin nousun pienentämiseksi resoluutiota paranta- malla, vaikka määritelmää voidaan tietyissä määrin parantaa, näyttötuotteen erityispiirteiden vuoksi vain edellä mainitut erilaiset parametri-indikaattorit voivat täyttää vaatimukset hyvän kuvan saamiseksi selkeys.

3, näyttö pikseli

Pikseli pois käytöstä on jaettu sokeisiin pisteisiin ja jatkuviin kirkkaisiin pisteisiin. Sokea piste, eli vika, ei syty, kun sen täytyy olla kirkas, ja sitä kutsutaan ysköksi; se on aina kirkas, ja kun sen on oltava valaistu, se on aina valaistu ja sitä kutsutaan jatkuvaksi kirkkaaksi. Monokromaattisia ja kaksivärisiä, on parempi ymmärtää, että minkä tahansa värin, minkä tahansa RGB-valot ohjataan, uskomme, että tämä pikseli on ohi. Pikselin ulkopuolella ohjausnopeus on jaettu koko näytön pikselin ulkopuoliseen ohjausnopeuteen ja aluekohtaisen pikselin ulkopuoliseen ohjausnopeuteen. Ohjauksen ulkopuolinen pikseli pois valvontanopeus on yhtä suuri kuin koko näytön sokeiden pisteiden summa koko näytön kirjavien pisteiden lukumäärän ja koko näytön pikselien määrän kanssa. Lisäksi, jotta vältetään tietyn alueen keskittyneet out-of-control-pikseliä, standardi ehdottaa "alueen pikselin kiihdytysnopeutta", eli ei-kontrollikuvojen lukumäärän suhdetta (eli 10 000) 100 × 100 pikselin alueella. Tämä indikaattori ilmaistaan SJ / T11141-2003 "LED-näytön yleiset eritelmät" vaatimuksessa, jonka mukaan "valvontasignaaleista on diskreetit haitat", mikä on kätevää ja intuitiivista.

4. Ympäristönsuojelu ja turvallisuusvaatimukset

Koska näyttöä voidaan käyttää eri tilanteisiin, näytössä on tietyt turvallisuusvaatimukset. Standardin määrittelemät tärkeimmät turvaindikaattorit sisältävät maadoituksen, maan vuotoa, sähkövoimaa ja lämpötilan nousua. Niistä maavuotovirta ja sähkövoima ovat tärkeimmät turvallisuusindikaattorit. SJ / T11141-2003 "LED-näytön yleiset eritelmät" 5.4 määrätään, että standardi edellyttää, että näytön maavuoto ei saa olla yli 3,5 mA 1,1 kertaa nimellisjännitteen jännitteellä; sähkövastuksen on oltava virtakytkimen ollessa päällä. Kestää 1,5 V: n testausjännite, 1 min ilman eristystä.

LED-ulkonäytön määrä on paljon suurempi kuin sisätilan näytön määrä. Sisävalaistuksessa on alhaisemmat vaatimukset ympäristön sopeutumiskyvylle, ja ulkoilmanäytöllä on paljon suurempia vaatimuksia ympäristön sopeutumiskyvylle. Erilaisten alueiden ja erilaisten ympäristöjen vuoksi ulkona olevan näytön pitäisi pystyä kestämään vaikeiden ympäristöjen pitkän aikavälin vaikutuksia, eli se voi kestää tuulen, sateen ja maanjäristyksen, ja sitä voidaan käyttää myös normaalisti korkeissa ja matalissa lämpötiloissa . Kaikenlaiset edellä mainitut ympäristötekijät aiheuttavat LED-näyttöruudun alkuperäisen suljetun rakenteen vahingoittumisen vaihtelevasti. Sadeveden ja pölyn vuotaminen vahingoittaa sisäistä virtapiiriä, kuten sateen ja pölyn aiheuttamaa kuparifolion korroosiota sähkön vaikutuksesta. Kosteutta ruostuu vastuksella ja LED-putkella. Siksi ulkonäytön vedenpitävä suorituskyky on erittäin tärkeä.

Klikkaa kuvaketta Lataa sovellus


Saatat myös pitää