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临夏LED电子屏哪家好

发布时间:2023-01-12 02:05:59
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针对户外全彩LED显示屏的亮度和色度检测,提出了一种基于数字图像处理技术的检测新方法。首先对采集的LED显示屏图像进行预处理;然后通过水平与垂直投影来确定LED像素点的位置及亮度,色度的计算区域;最后记录亮度和色度不一致的LED像素点,以便进行后续校正。实验表明,该检测方法可实现对户外全彩LED显示屏亮度和色度的检测及后续的校正,大大提高LED显示屏的检测速度和显示质量。

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低压差分信号传输(LVDS)技术具有高速,低功耗的特点,已成为宽带高速系统设计的接口标准之一。LVDS技术的应用也为LED显示屏视频接口方案提供了新的选择。LED显示屏可采用LVDS接收器接收来自单板电脑的LVDS视频数据并转换电平。介绍了LVDS接收器SN75LVDS86的结构和原理及与FPGA的连接方式。根据LED显示屏视频显示原理得出对接收到的每点18bit数据应转换后按颜色,灰度位平面存储于SDRAM中。视频显示是通过FPGA定时从外部SDRAM读取1帧数据再按扫描行,颜色,灰度位平面移位输出到LED显示屏来实现的。作为整个系统核心处理部件的FPGA,采用流水线方式工作实现了LVDS数据接收过程和视频显示过程的并行运行。此外,视频显示过程内部也采用流水线方式工作。分析了该流水线结构相关,数据相关和瓶颈流水段产生原因并给出了可行的解决方案。

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基于NiosⅡ的LED显示屏控制系统,主要阐述以AmRA公司的FPGA为核心的基于NiosⅡ软核的嵌入式LED显示屏控制系统的设计方法。简要介绍片上系统(SOC)和可编程片上系统(SOPC)的概念,以及使用SOPC技术的灵活性和优越性;从系统的角度提出LED显示屏控制系统的完整设计方案,给出基于CycloneⅡ芯片的NiosⅡ的LED控制器框图,并得到在QuatusⅡ中进行仿真的结果;结果表明利用ALTERA的Cyclone Ⅱ芯片设计实现LED显示屏控制器优势明显。

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针对因CRT与LED的光电特性差异造成LED显示屏灰度畸变的问题,从基于人眼视觉特性方面,分析了视觉灵敏度特性和亮度变化关系。针对LED发光特性,提出了对LED显示屏的γ校正要分为二步进行,即适合于LED光电特性和视觉亮度特性的校正公式。给出了一种基于查找表的γ校正的设计方法,介绍了γ校正系统构成,阐述了γ校正过程,设计了在FPGA内部γ校正功能的实现方法,在FPGA内部生成内嵌ROM,替代了外挂集成芯片的功能,简化了电路,并在QuartusⅡ下进行了仿真。理论和实践的结果表明,采用这种校正方法使LED显示屏的图像效果更佳。

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LED显示屏技术及应用市场回顾LED显示屏是20世纪90年代出现的新型平板显示器件,由于其亮度高,画面清晰,色彩鲜艳等特点,决定了它作为公众多媒体显示产品,有着其它平板显示(如背投电视,等离子,液晶,电视墙等)无法比拟的优势。因此,在国内外市场上被广泛采用,并在不断拓展用途,市场前景巨大。