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海东地LED显示屏厂家

发布时间:2022-07-14 02:06:16
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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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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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随着信息社会的到来,人们对信息的依靠程度越来越紧密,及时的信息使得人们生活更便利,还能够预防灾害的发生!LED显示屏系统作为信息发布系统一种方式,正得到更多人的青睐。它的应用场合极广,如:高速公路、机场、车站、码头、体育场所、展览馆等场所的信息发布。就目前的LED显示屏控制技术来说仍有一定的局限性,主要表现是外围电路复杂,升级难;通信方式单一;稳定性、可靠性低等。 基于Nios Ⅱ软核的嵌入式LED显示屏控制系统,就能很好的解决以上提到的问题,改进当前的显示质量。

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LED显示屏亮度信息的采集是屏幕显示质量评估的前提,现有的亮度分析仪采集方法不仅速度慢而且对采集到的数据评估不准确,缺乏说服力。利用CCD图像传感器采集到的图像,不仅信息量大而且事实性好。分析了LED显示屏感光图像的特征,由LED亮度特征数据与感光单元灰度值之间的关系,提出了基于区域最大值的LED显示屏目标亮度数据提取算法。该方法利用数字图像处理技术,基于最大类间方差的阈值设置法分离出目标与背景,通过确定目标区域最大值坐标,并结合灰度模板卷积算法实现了对目标亮度的快速准确提取。实践证明该方法较已有的LED显示屏亮度特征数据提取算法有了一定的改善。

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目前大多数LED显示系统只支持单屏幕显示,并且显示区域较小。针对上述问题,该系统提出以ARM7芯片LPC2148为控制核心,在可编程逻辑器件EPM240的辅助下,通过RS485完成与PC平台进行工业现场网络通讯。实验表明:该系统显示区域大,刷新频率达到60Hz以上,能动态地显示不同的多媒体信息。

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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。