Pregled inovativnih tehnologija u LED displejima

Oct 31, 2016

Ostavi poruku

Bilo da se radi o nacionalnom razvoju ili korporativnom napretku, inovacija je uvijek primarna pokretačka snaga i postavljena je u srž. Ovo se posebno odnosi na industriju LED displeja visoke{1}}tehnologije, gdje su tehnološke inovacije posebno ključne. Dakle, kakvu su ulogu odigrale najinovativnije tehnologije u industriji LED displeja u njenoj dugoj istoriji razvoja?

I. CGA tehnologija displeja pokreće nastanak LED ekrana

Početkom 1980-ih, razvojem računara, pojavila se CGA tehnologija displeja. Imao je rezoluciju 320*200 i četiri boje. Za samo 10 godina, tehnologije ekrana su evoluirale od CGA, EGA, SEGA, VGA, do SVGA, krećući se prema ultra-visokoj rezoluciji. Preciznost prikaza je povećana sa 320*200 na 1600*1250, sa četiri boje na 32-bitne prave boje, a frekvencija skeniranja je povećana sa 15,7K na 150K. Princip rada monitora je da prima signale od domaćina i reprodukuje ih u obliku svjetla za prikaz. Kako je razvoj napredovao, ljudima su bili potrebni uređaji sa velikim{19}}ekranima, što je dovelo do pojave uređaja za prikaz sličnih projektorima. Međutim, zbog inherentnih ograničenja svjetline, ne može se koristiti u okruženjima visoke svjetline. Stoga su se pojavili LED displeji koji nude prednosti kao što su široki uglovi gledanja, visoka svjetlina i žive boje.

II. Ultra-Visoka svjetlina omogućava vanjski ekran u punoj-boji Ultra-visoka svjetlina se odnosi na LED diode čiji intenzitet svjetlosti dostiže ili prelazi 100 mcd, također poznate kao kandela{5}}LED diode. Razvoj AlGaInP i InGaN LED dioda visoke{7}}svjetline je brzo napredovao, dostižući nivoe performansi nedostižne konvencionalnim materijalima kao što su GaAlAs, GaAsP i GaP. Godine 1991. Toshiba iz Japana i HP iz Sjedinjenih Država razvili su 620nm narandžastu ultra{11}}visoku svjetlinu InGaAlP LED, a 1992. godine, 590nm žutu ultra{14}}visoku svjetlinu InGaAlP LED je stavljena u praktičnu upotrebu. Iste godine, Toshiba je razvila 573nm žuti-zeleni ultra-inGaAlP LED ultra visoke svjetline sa normalnim intenzitetom svjetlosti od 2 cd. Godine 1994. Nichia Corporation iz Japana je razvila 450nm plavu (zelenu) ultra-inGaN LED diodu visoke svjetline. U ovom trenutku, tri primarne boje LED-a-crvena, zelena i plava-kao i više boja kao što su narandžasta i žuta, koje su potrebne za displeje u boji, sve su dostigle intenzitet svjetla na nivou kandela-, postižući ultra{28}}visoku svjetlinu i punu boju, čineći vanjski ekran u punoj{29}}boji stvarnošću

III. Od monohromatskih i dvostrukih-boja do pune-boje: briljantno vizuelno iskustvo

LED displeji su evoluirali od monohromatskih i dvobojnih grafičkih displeja-u prikaze slika, ali ekrani u punoj{1}}boji su se pojavili tek sredinom-1990-ih. Značajan napredak je postignut kako u performansama (poboljšana svjetlina LED displeja i plave LED diode, itd.) tako iu sastavu sistema (kompjuterizirani full{7}}sistemi prikaza pokreta). Trenutni nivo ultra-video displeja u punoj boji visoke svjetline može zadovoljiti zahtjeve različitih aplikacija.

Sada se široko koriste LED displeji{0}}u boji, sastavljeni od crvenih, zelenih i plavih LED dioda, koji mogu prikazati balans bijele i 16,777,216 boja. Pojava tehnologije u punoj{5}}boji donijela je značajan napredak u efektima slike LED displeja. Danas, bilo u zatvorenom ili na otvorenom, većina velikih LED ekrana su LED displeji u punoj-boji, koji maksimiziraju prikaz kreativnosti oglašivača i pružaju publici izuzetno upečatljivo vizuelno iskustvo.

IV. Tehnologija pakovanja za površinsku montažu nastavlja da sazrijeva i njen opseg primjene se postepeno širi

Godine 2002. LED displeji za površinsku montažu postepeno su postali prihvaćeni na tržištu i određeni tržišni udio, a mnogi proizvođači su lansirali takve proizvode. Posljednjih godina, sa brzim razvojem tri-u-tehnologije i kontinuiranim unapređenjem proizvodnih procesa, tehnologija površinske montaže se brzo razvijala. U poređenju sa-tehnologijom pakovanja kroz rupe, tehnologija površinske montaže ima mnoge prednosti, kao što su širi ugao gledanja, bolja konzistencija boja, bolji kontrast i manja težina kućišta. Štaviše, tehnologija površinske montaže ima visok stepen automatizacije i može se direktno koristiti u SMT mašinama za visoko{7}}ulaganje, direktno poboljšavajući efikasnost proizvodnje i smanjujući troškove.

Prije pojave tehnologije pakiranja za površinsku montažu, tehnologija kroz{0}}rupu postala je glavna na tržištu LED ekrana. Međutim, zbog poteškoća u postizanju displeja visoke{2}}gustine, LED displeji kroz-rupe mogu se koristiti samo na otvorenom, što uvelike ograničava prodor LED ekrana na cjelokupno tržište aplikacija. Pojava tehnologije površinskog{5}}ugradnje (SMD) pakovanja nesumnjivo je pokrenula primjenu LED displeja u-zatvorenim ekranima visoke gustine. Sa napretkom u LED čipovima i tehnologijama pakovanja, nivo osvetljenosti i zaštite SMD LED ekrana takođe je zadovoljio potrebe spoljašnjih aplikacija, što je dovelo do njihovog brzog usvajanja. Stoga, SMD tehnologija pakiranja ne samo da proširuje raspon primjene LED displeja, već pokazuje i trend zauzimanja značajnog udjela na ukupnom tržištu LED displeja.

V. Sinhroni upravljački sistemi dobijaju prednost za ostvarivanje pravovremenosti informacija

Sinhrone kontrolne kartice za displeje se uglavnom koriste za prikaz videa, teksta i obavještenja u realnom vremenu. Prvenstveno se koriste u unutrašnjim ili vanjskim ekranima sa velikim-velikim{2}} ekranima u boji. Rad sinhronog kontrolnog sistema za displej je u suštini isti kao i rad kompjuterskog monitora. On mapira sliku na monitoru računara od tačke-do-tačke u realnom vremenu sa brzinom osvježavanja od najmanje 60 frejmova u sekundi, obično ima više-mogućnosti prikaza u boji u sivim tonovima, postižući multimedijalne reklamne efekte.

U poređenju sa asinhronim kontrolnim karticama, koje imaju ograničen kapacitet reprodukcije informacija, sinhrone kontrolne kartice nude prednosti kao što su performanse-u realnom vremenu, bogata izražajnost, složeniji rad i viša cijena. Mogu postići potpuno sinhronizovan prikaz sadržaja na monitoru računara. Ovaj tip sistema se uglavnom koristi na lokacijama sa visokim zahtjevima-u realnom vremenu i trenutno je favorizovan na tržištu.

VI. Tačku-po-Sistem kalibracije tačaka rješava problem neujednačenog osvjetljenja i ujednačenosti boja u LED displejima

Problem svjetline i ujednačenosti boja u LED displejima dugo je bio veliki izazov za industriju. Općenito se vjeruje da se ujednačenost svjetline može poboljšati kalibracijom u jednoj-tački, ali uniformnost boje se ne može direktno ispraviti i može se poboljšati samo podjelom i filtriranjem LED koordinata boje.

Kako zahtjevi ljudi za LED ekranima postaju sve zahtjevniji, jednostavno razdvajanje i filtriranje koordinata LED boja više nije dovoljno. Sveobuhvatna kalibracija ekrana za poboljšanje ujednačenosti boja je sada moguća i do 2010. godine postepeno je postala osnovni alat za sisteme upravljanja koji ulaze na tržište. Sistem za kalibraciju tačke-po-točku je sveobuhvatan hardverski i softverski sistem sposoban da izmjeri i kalibrira svaki piksel na LED ekranu. Ovaj sistem može kalibrirati svjetlinu i boju svakog piksela na cijelom ekranu kako bi postigao konzistentne karakteristike performansi. U tu svrhu se koristi svjetska-vodeća monohromatska tehnologija kalibracije svjetline i boje za rješavanje problema nedosljednog prikaza boja uzrokovanog neravnomjernim slabljenjem LED dioda različitih boja.

VII. Dolazak 4K tehnologije: Pokretanje nove revolucije u displeju

4K LED ekrani se posebno odnose na LED ekrane rezolucije 3840×2160 piksela. Ova rezolucija je četiri puta veća od 2K (1920x1080) LED ekrana i može primati, dekodirati i prikazivati ​​video signale odgovarajuće rezolucije. U ovoj rezoluciji, gledaoci mogu vidjeti svaki detalj i izbliza-na slici, doživjeti impresivno iskustvo gledanja.

Nakon skoro dvije godine razvoja, 4K LED ekrani postali su prvi izbor za potrošače koji traže LED ekrane visoke{1}}definicije. Delikatniji detalji ekrana, realističnije teksture i glatkoća koje donose 4K LED ekrani omogućavaju da se sadržaj predstavi na bolji način. Osim poboljšanja rezolucije, 4K veliki ekrani su također pokrenuli niz revolucija u srodnim poljima, od snimanja do prikaza. Konkretno, ubrzana integracija 3D, VR/AR i drugih tehnologija sa velikim LED ekranima donosi gledaocima sveobuhvatan osjećaj trodimenzionalnosti i realizma. Oni čak mogu uključiti interaktivnu tehnologiju, omogućavajući gledaocima da iskuse zadivljujuće vizuelne efekte kroz interakciju ljudi{10}}na ekranu. Stoga je evidentno da tehnologija 4K displeja čini LED displeje izuzetno konkurentnim u polju displeja.

VIII. Uspon naočara-Besplatna 3D tehnologija i sveobuhvatna nadogradnja inteligentnih ekrana

U polju LED displeja, evolucija od ravnih slika do stereoskopskih 3D slika predstavlja najveći napredak u razvoju tehnologije displeja. Tehnologija 3D displeja bez naočala- pojavila se 2013. Kao trenutno popularna metoda prezentacije ekrana, dobila je značajnu pažnju, slično VR i AR, i predstavlja vruću razvojnu oblast u industriji ekrana. Čak je bila navedena kao strateška industrija u nacionalnom "13. peto-ogodišnjem planu." U poređenju sa običnim 2D slikama, 3D je impresivniji i realističniji, pružajući gledaocima osećaj da su tamo. Trenutno je 3D tehnologija{12}bez naočala uglavnom u fazi istraživanja i razvoja i uglavnom se koristi na industrijskom i komercijalnom tržištu displeja.

IX. Novi proboj u Mini LED tehnologiji: Nova era za displeje malog{1}}toga

Mini LED se odnosi na displeje koji koriste preciznije komponente i nove metode pakovanja za postizanje 0,2-0,9 mm piksela čestica. Mini LED displeji rješavaju probleme lakog oštećenja LED displeja ultra-malog koraka, loše mogućnosti održavanja COB proizvoda i niže cijene. Oni nadoknađuju nedostatke SMD LED i COB proizvoda malog koraka, imaju veću stabilnost i pouzdanost, a također su otporni na vlagu,{5}}otporni na habanje-, antistatički, lako se čiste i imaju efikasno rasipanje topline. Takođe imaju veći kontrast i bolje prirodne efekte prikaza.

info-750-991

Pošaljite upit