led显示屏配电原理
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LED点阵显示控制1原理与方案1.1原理对于点阵型LED显示可以采用共阴极或共阳极,本系统采用共阳极,其硬件电路如图1所示。
当行上有一正选通信号时,列选端四位数据为0的发光二极管便导通点亮。
这样只需要将图形或文字的显示编码作为列信号跟对应的行信号进行逐次扫描,就可以逐行点亮点阵。
只要扫描速度大于24 Hz,由于扫描时间很快,人眼的视觉有暂留效应,就可以看到显示的是完整的图形或文字。
图1 硬件电路本次设计要完成基于单片机的LED点阵显示控制的设计,总体方案是以单片机为控制核心,通过行列驱动电路,在LED点阵屏上以左移方式显示文字。
在设计过程中驱动电路运用动态扫描显示,动态扫描简单地说就是逐行轮流点亮,这样扫描驱动电路就可以实现多行(比如16行)的同名列共用一套列驱动器。
由于动态扫描显示(并行传输)的局限性,故采用动态扫描显示(串行传输),显示模式用LED点阵屏模块作显示屏。
1.2 总体方案本次设计单片机采用AT89C51,行电路使用逐行扫描的方式,列电路使用串入并出的数据传输方式,显示屏使用由16x16的点阵LED组成的点阵模块。
使用到的芯片有传入并出移位寄存器74LS595、4线-16线译码器74LS154和三极管8550。
总体设计框图如图2所示。
2.3 复位电路AT89C51的复位引脚(RESET)是第9脚,当此引脚连接高电平超过2个机器周期时,即可产生复位的动作。
以24 MHz的时钟脉冲为例,每个时钟脉冲为05μs,两个机器周期为1 μs,因此,在第9脚上连接1个2μs的高电平脉冲,即可产生复位动作。
最简单的就是只有1个电阻跟1个电容就可构成可靠复位的电路,电阻选择10 kΩ,电容选择10μF,如图4所示。
图4 复位电路2.4 点阵显示驱动电路设计采取分立元件三极管作驱动电路,驱动电路如图5所示。
图5 点阵显示驱动电路3 系统软件设计显示屏软件的主要功能是向显示屏提供显示数据,并产生各种控制信号,使屏幕按设计的要求显示。
led显示屏原理
显示屏是一种可以显示图像和文字的输出设备。
LED显示屏是一种使用发光二极管(LED)作为显示单元的显示屏。
LED显示屏由许多LED组成,每个LED是一个发光的二极管,通过在其内部注入电流来产生光。
在LED显示屏中,这些LED可以按照一定的排列方式布置在屏幕上。
LED显示屏工作的原理是通过控制不同的LED发光来显示出图像和文字。
图像和文字通过将屏幕分为许多小的像素点来表示,每个像素点可以由一个或多个LED组成。
LED显示屏通过调整每个像素点的亮度和颜色来显示不同的图像和文字。
通过控制每个像素点的LED发光强度,可以达到不同的亮度和颜色效果。
LED显示屏的控制方式可以分为静态控制和动态控制。
静态控制是指每个像素点的LED独立控制,通过分别控制每个LED的亮度和颜色来实现显示效果。
动态控制是指将多个像素点的LED分组控制,通过同时控制LED的亮度和颜色来实现同时显示多个像素点的效果。
LED显示屏的显示效果受到像素点的数量和密度、LED的亮度和颜色范围、控制电路的精度等因素的影响。
随着LED技术的不断发展,LED显示屏的显示效果越来越好,能够实现高分辨率和真实色彩的显示效果。
LED显示屏广泛应用于室内和室外的信息显示领域,如广告
牌、商场、体育场馆、舞台秀等。
其低耗电、长寿命、高亮度、高对比度和快速响应的特点使其成为显示技术的热门选择。
led显示屏工作原理
LED显示屏是一种采用LED发光原理制作的显示设备。
LED
是“Light Emitting Diode”的缩写,即发光二极管。
它是一种半
导体器件,当电流通过LED时,电子在半导体内部重新组合,产生能量并转化为光能,从而发光。
LED显示屏的主要组成部分是数个LED发光二极管。
这些
LED二极管被安装在特殊的基板上,并按照一定的排列方式
连接起来,形成一个矩阵式的LED阵列。
每个LED发光二极
管都有两个电极,即正极和负极。
当外部电源接通时,正极接入正电压,负极接入负电压。
在这种情况下,LED发光二极管的正负端之间会形成一个电场。
当电流通过二极管时,电子从负极方向向正极方向流动。
在正负极之间的电场的影响下,电子在经过二极管的过程中会重新组合,释放出能量,转化为光能而发光。
LED发光二极管发光的颜色取决于其材料的特性,其中最常
见的是红色、绿色和蓝色。
通过控制每个LED发光二极管通
电的时间和电流强度,可以实现不同颜色的混合和变化,从而呈现出丰富的图像和文字。
除了LED发光二极管本身,LED显示屏还包括其他一些关键
组件,如驱动电路、控制电路、扫描电路等。
这些组件通过控制每个LED发光二极管的通电方式和时间,来实现显示屏上
各个像素点的控制和管理。
总的来说,LED显示屏的工作原理是通过LED发光二极管的电流通过产生能量并转化为光能而发光,然后通过控制电路和扫描电路控制每个LED发光二极管的通电方式和时间,以呈现出所需的图像和文字。
led显示屏控制原理
LED显示屏控制原理是指通过控制LED屏幕上的LED点阵电路来实现图像、文字、视频等内容的显示。
1. 数据输入:将要显示的内容转换为二进制数或者灰度值,作为LED点阵的控制信号输入。
2. 选址扫描:LED屏幕是由多个LED点阵组成的,每个点阵可以独立控制。
通过选址扫描技术,逐个选择每个点阵,并给其输入相应的控制信号。
3. 行驱动:在选址扫描的过程中,将选中的LED点阵与行驱动电路相连接。
行驱动电路产生的电流经过LED点阵中的LED灯珠,使其发光。
行驱动电路可以是常流驱动电路,也可以是液晶行驱动电路。
4. 列驱动:列驱动电路与多个LED点阵的列连接,负责为点阵中的LED灯珠提供高低电压信号,控制其发光和熄灭。
5. 控制板:通过控制板,可以实现对LED屏幕的亮度、颜色等参数的调节和控制。
整个控制过程基本上可以分为两步:行选址扫描和列驱动。
行选址扫描通过选址控制信号逐个选中LED点阵,然后通过行驱动电路给点阵中的LED灯珠供电,使其发光。
而列驱动电路则负责控制LED灯珠的亮灭状态。
通过控制不同的行选址和列驱动信号,可以实现LED屏幕上各种复杂的图像、文字和视频的显示。
led显示屏工作原理
LED显示屏工作原理:
LED显示屏是一种使用发光二极管(LED)作为显示元素的显示设备。
LED是一种半导体器件,具有正向电压时放出光线的特性。
LED显示屏由很多个LED组成的一个矩阵,每个LED 称为像素。
LED显示屏的工作原理是通过在LED之间施加不同的电压,控制LED的亮灭状态从而显示出不同的图像或文字。
LED显示屏通常由以下几个核心组件组成:
1. LED模组:包含多个LED组成的一个模块,每个LED模组通常由一个红、绿、蓝三个LED组成,称为RGB颜色值。
2. 驱动电路:负责产生不同的电压以控制LED的亮灭状态。
通常使用行列扫描的方式分别控制每个LED点的亮度。
3. 控制系统:通过控制电脑或其他设备发送信号给驱动电路,以实现显示不同的内容。
LED显示屏的显示原理是利用人眼对光的视觉暂留效应。
通过不同LED的亮灭组合,形成图像或文字,因为人眼在短时间内无法感知到LED点的亮灭变化,从而形成连续的图像或文字显示效果。
LED显示屏的颜色显示是通过RGB三原色的不同亮度来混合显示的。
通过控制红、绿、蓝三个LED的亮灭程度,可以产生不同的颜色。
LED显示屏具有亮度高、色彩丰富、能耗低等优点,广泛应用于室内外广告、舞台演出、体育场馆、交通信号等领域。
它成为多种场景下的主要显示设备,满足人们对高质量、高清晰度的显示需求。
led 显示屏原理
LED显示屏是利用发光二极管(LED)的原理制造的一种显示设备。
LED是一种电子元件,其发光效果是由电子直接通过半导体材料产生的。
LED显示屏的工作原理是:当LED正极接通正电压,负极接通负电压时,LED两端的电子将开始流动。
根据半导体材料的特性,流动的电子将与材料中的空穴相遇,从而产生能量。
这些能量将被释放为光子,形成可见光。
不同材料、不同电流条件下的LED发出的光线颜色和强度都有所不同,因此可以通过控制电流来使LED发出不同颜色的光。
LED显示屏利用大量的LED组成像素点,通过控制每个像素点发出的光的颜色和亮度来显示出图像和文字。
LED可以被分为三原色:红色、绿色和蓝色。
通过调节不同颜色LED的亮度来混合产生各种颜色的光。
为了控制LED显示屏的亮度和颜色,通常会使用一个控制电路来控制每个LED的电流。
该控制电路可以通过接收外部信号来实现显示内容的更新和控制。
总之,LED显示屏利用LED发光二极管的特性,通过控制电流和混合不同颜色的发光二极管来实现图像和文字的显示。
它具有高亮度、高对比度、高刷新率和低能耗等优点,因此在数字显示、广告宣传和室内外显示等领域得到了广泛的应用。
LED显示屏的的工作原理及驱动电路LED显示屏(Light Emitting Diode Display)是一种利用半导体材料发光特性制作的显示装置,其工作原理基于LED的发光作用。
本文将从LED的工作原理及驱动电路两个方面详细介绍LED显示屏的工作原理。
首先,我们来了解LED的工作原理。
LED是一种可以将电能转化为光能的二极管,它由P型半导体和N型半导体组成,两者之间形成一个PN 结。
当正向偏压加到LED上时,电流从P端流向N端,电子与空穴结合,发生复合过程。
在这个过程中,能量以光的形式释放出来,形成发光。
LED的发光颜色由半导体材料的组成决定,常见的有红、绿、蓝和黄等。
了解了LED的工作原理后,接下来我们来介绍LED显示屏的驱动电路。
LED显示屏通常由一组多个LED组成,这些LED被排列成矩阵或行列交叉的方式。
驱动电路主要分为两部分:行驱动电路和列驱动电路。
行驱动电路通过对每一行的LED进行选择性驱动来实现显示功能。
它由多个选择开关和行驱动芯片组成。
在每一行中,选择开关根据需要将行驱动芯片连接到相应的行LED上。
通过控制选择开关的通断,可以选择性地对每一行进行驱动,从而控制LED的亮灭。
列驱动电路则负责对每一列的LED进行驱动。
它通常由列驱动芯片和预处理电路组成。
预处理电路用于处理输入信号,将其转换为适合列驱动芯片的控制信号。
列驱动芯片则根据控制信号对每一列的LED进行驱动,控制LED的亮灭。
在驱动电路中,还需要使用一些辅助电路来提供合适的电源和时钟信号。
电源电路负责提供合适的电压和电流,以保证LED在正常工作范围内。
时钟信号用于同步控制行驱动和列驱动,以确保LED显示屏的稳定性和准确性。
总结起来,LED显示屏的工作原理是基于LED的发光特性,通过驱动电路对LED进行选择性驱动来实现显示功能。
驱动电路由行驱动电路和列驱动电路组成,通过控制信号对LED进行驱动,从而控制LED的亮灭。
辅助电路则提供合适的电源和时钟信号,确保LED显示屏的正常工作。
电子显示屏工作原理电子显示屏,也称LED显示屏,是一种高亮度、高清晰度的电子设备,广泛应用于户外广告牌、电子信息显示、舞台背景等领域。
本文将介绍电子显示屏的工作原理。
一、基本构成电子显示屏主要由发光二极管(LED)、驱动电路、控制电路和外壳等部分组成。
1. 发光二极管(LED):是电子显示屏最重要的组成部分,通过半导体材料的特性能将电能转化为光能。
2. 驱动电路:负责向LED提供动力,控制LED的亮度和颜色。
常见的驱动方式有常流驱动和矩阵驱动。
3. 控制电路:控制整个显示屏的各项功能,接收外部信号,并转化为显示屏上的对应内容。
4. 外壳:保护电子显示屏的内部元件,同时具备防水、防尘、耐高温等特性。
二、工作原理电子显示屏的工作原理可以概括为电能转化为光能,具体可分为点阵驱动和矩阵驱动两种方式。
1. 点阵驱动方式点阵驱动是使用传统的7段数码管模型作为基本显示单元,通过发光二极管(LED)按照特定排列方式进行排列。
显示内容是通过控制LED的亮灭来实现。
点阵驱动方式按照显示的位数可以分为4位、8位、16位等,通常使用较少的IO引脚来控制显示。
通过控制驱动电路和控制电路,发出特定的信号给LED,从而显示出相应的字符、数字或符号等。
2. 矩阵驱动方式矩阵驱动是将LED按照一定规格排列成矩阵,并使用列选和行选的方式对LED进行控制。
矩阵驱动方式可分为静态矩阵和动态矩阵两种。
静态矩阵是通过显示内容设置LED的亮灭来实现;而动态矩阵是通过高频率的刷新,使得人眼看到的是连续的画面。
矩阵驱动方式相对于点阵驱动方式来说,可以实现更高的分辨率和更复杂的显示效果。
三、工作流程电子显示屏的工作流程主要包括信号输入、信号处理、列选与行选、驱动LED的亮灭。
1. 信号输入:控制电路接收到外部设备(如电脑、机器人等)发来的信号。
2. 信号处理:控制电路将接收到的信号进行处理,转化为LED可以识别的信号。
3. 列选与行选:矩阵驱动方式下,控制电路对列选和行选进行控制,选择要点亮的LED。
LED显示屏工作原理led电子显示屏工作原理我们主要从三个方面来分析下LED电子显示屏的工作原理:LED显示屏工作原理(一)LED电子显示屏系统组成本系统由计算机专用设备、显示屏幕、视频输入端口和系统软件等组成。
计算机及专用设备:计算机及专用设备直接决定了系统的功能,可根据用户对系统的不同要求选择不同的类型。
显示屏幕:显示屏的控制电路接收来自计算机的显示信号,驱动LED发光产生画面,并通过增加功放、音箱输出声音。
视频输入端口:提供视频输入端口,信号源可以是录像机、影碟机、摄像机等,支持NTSC、PAL、S_Video等多种制式。
系统软件:提供LED播放专用软件,powerpoint或ES98视频播放软件。
系统原理图如下:LED显示屏工作原理(二)LED电子显示屏系统功能该系统具备如下功能:以计算机为处理控制中心,电子屏幕与电脑显示器(VGA)窗口某一区域逐点对应,显示内容实时同步,屏幕映射位置可调,可方便随意地选择显示画面的大小。
显示点阵采用超高亮度LED发光管(红、绿双基色),256级灰度,颜色变化组合65536种,色彩丰富逼真,并支持VGA 24位真彩色显示模式。
配备图文信息及三维动画播放软件,可播放高质量的图文信息及三维动画。
播放软件显示信息的方式有覆盖、合拢、开帘、色彩交替、放大缩小等十多种形式。
使用专用节目编辑播放软件,可通过键盘,鼠标、扫描仪等不同的输入手段编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息。
编排存于控制主机或服务器硬盘,节目播放顺序与时间,实现一体化交替播放,并可相互叠加。
可以接收显示录像机、影碟机等视频信号。
LED显示屏工作原理,LED电子显示屏系统简介及分类近年来LED电子显示屏市场得到了迅猛的发展,已经广泛应用到银行、邮电、税务、机场、车站、证券市场及其它交易市场、医院、电力、海关、体育场等多种需要进行公告、宣传的场合。
LED是发光二极管Light Emitting Diode 的英文缩写。
led显示工作原理
LED(发光二极管)显示器是一种常见的电子显示技术,它采用发光二极管作
为光源,并通过控制电压来使其发出特定的颜色光。
LED显示器在许多设备和应
用中被广泛使用,如电视、计算机显示器、车载显示和室内外广告牌等。
LED的工作原理基于PN结和电致发光现象。
PN结是指通过砷、砷化镓、砷
化铝等半导体材料的掺杂形成的结构。
正极(阳极)是硅、砷化镓或硒化镉等P
型半导体,而负极(阴极)则是砷化镓或者砷化铝等N型半导体。
当PN结进行正向偏置时,电子从N区向P区迁移,空穴从P区向N区迁移。
当电子和空穴相遇时,它们会结合并释放出额外的能量,这就是电致发光现象。
LED显示器主要包含红、绿、蓝三种颜色的LED灯。
通过控制每个灯的亮度
和颜色,我们可以混合生成不同的色彩和图像。
常见的RGB(红、绿、蓝)LED显示器中,每个像素点由三个发光二极管组成,分别对应红、绿、蓝三种颜色。
通过控制每种颜色的亮度,可以产生不同颜色的光,再通过在像素点上的快速切换和排列,可以呈现出丰富的图像和视频。
LED显示器具有许多优点,例如低功耗、高亮度、长寿命和快速响应速度。
与传统的液晶显示器相比,LED显示器具有更高的对比度和更广的可视角度。
此外,LED显示器还可实现无闪烁画面,提供更舒适的观看体验。
总的来说,LED显示器的工作原理是通过控制发光二极管的电压和亮度来产生不同的光色,进而形成图像和文字。
它在现代科技中起着重要的作用,并且拥有许多优点,使其成为各种应用领域中首选的显示技术。
led电路原理
LED电路是一种常见的电路类型,它使用LED(发光二极管)作为主要组件,用于产生光线并将其用于显示器、照明和其他应用。
下面是LED电路的基本原理:
1. 电流控制:LED电路通常使用恒流源控制器来控制电流。
这种控制器会监视通过LED的电流,并自动调整电压,以保持电流恒定。
这有助于防止因电压波动或LED老化而引起的电流变化所导致的光度下降。
2. 反向保护:LED电路也需要一个反向保护电路,以防止反向电压破坏LED。
反向保护电路通常由一个二极管或齐纳二极管构成,可以防止反向电压超过LED 的额定电压。
3. 热管理:LED的亮度随着温度的升高而降低,因此需要良好的热管理来保持LED的温度在额定范围内。
常用的方法包括使用散热器、自然对流或强制对流等。
4. 驱动电路:LED电路需要一个适当的驱动电路来控制LED的电流和电压。
常用的驱动电路包括开关模式电源、线性电源和其他类型的设计。
总之,LED电路的基本原理包括电流控制、反向保护、热管理和驱动电路。
了解这些原理可以帮助您更好地理解LED电路的设计和运作方式。
led显示屏的工作原理
LED显示屏是一种利用发光二极管(Light Emitting Diode)作为显示元件的显示设备。
其工作原理如下:
1. 发光二极管工作原理:发光二极管是一种具有单向导电特性的半导体器件。
当正向电流通过二极管时,电子与空穴在PN 结中复合,产生能量释放,即发光。
2. 区域划分:LED显示屏通常由许多发光二极管组成,构成一个个小区域。
每个小区域被称为像素,可能是单色或多色。
3. 控制电路:LED显示屏外部连接有一个控制电路,通过给不同像素点的发光二极管提供不同的电流来控制其亮度。
4. 编码和信号处理:显示信号经过编码处理,将显示内容转化为数字信号。
然后,通过控制电路将处理后的信号发送到所需的像素点。
5. 显示内容:LED显示屏可以显示各种图像和文字,通过一定的编程和控制方法,将不同的亮度和颜色的像素组合成所需的图案。
6. 刷新频率:为了保持显示屏内容的连续性和稳定性,LED 显示屏的刷新频率通常很高,一般超过60Hz。
总之,LED显示屏通过控制发光二极管的电流,利用发光二
极管的发光特性来显示各种图像和文字。
通过控制电路和编码处理,将输入信号转化为像素的控制电流,从而实现显示功能。
LED(Light Emitting Diode,发光二极管)显示屏是一种常见的数字和图像显示设备,它使用发光二极管来产生光,并以特定的模式和颜色显示信息。
LED显示屏的工作原理如下:1. LED的基本原理: LED是一种半导体器件,其工作原理基于半导体材料在通电时发射光线的现象。
当电流通过半导体材料流过时,它激发了半导体中的电子,使其跳跃到一个高能级,然后返回到低能级时释放出能量,这时产生了光。
2. LED像素: LED显示屏由许多LED像素组成,每个像素都是一个小的LED发光二极管。
这些像素通常排列成矩阵,以形成整个显示屏。
每个像素的颜色通常由三个基本颜色的LED组合而成:红色、绿色和蓝色(RGB)。
3. 控制电路: LED显示屏包括一个控制电路,用于控制每个像素的亮度和颜色。
这些控制电路可以根据输入信号来控制每个像素的亮度级别,以显示所需的图像或文本。
4. 扫描和刷新: LED显示屏通常采用扫描和刷新的方法来显示图像。
屏幕的每一帧都由一系列图像组成,每幅图像表示屏幕上的一个瞬间。
屏幕迅速切换不同的图像来创建动画或视频。
这个过程以非常快的速度进行,以使人眼感觉到平滑的动画或视频播放。
5. 亮度调节: 控制电路还允许调整LED像素的亮度级别。
通过调整每个像素的亮度,可以创建不同颜色和亮度的图像。
6. 色彩混合: 对于彩色LED显示屏,色彩混合是通过不同亮度的红、绿和蓝LED像素的组合来实现的。
通过调整每个颜色的亮度,可以产生各种颜色。
7. 外部输入: LED显示屏可以连接到外部设备,如计算机、媒体播放器或其他信号源,以接收并显示来自这些设备的图像或视频信号。
LED显示屏具有高亮度、低功耗、长寿命和良好的色彩饱和度等优点,因此在广告牌、电视屏幕、计算机显示器、手机屏幕和室内外显示中广泛应用。
通过控制LED像素的亮度和颜色,可以实现各种各样的图像和视频显示。
led显示控制原理
LED显示控制原理是指通过控制电流和电压来控制LED显示
屏的亮度和颜色。
LED显示屏由大量的LED组成,每个LED
代表一个像素点,通过调节不同的LED的亮度和颜色,可以
显示出各种图像和文字。
LED显示控制原理的核心是对LED的电流和电压进行控制。
LED是一种半导体电子器件,其亮度和颜色的变化与通过
LED的电流和电压的变化密切相关。
当给LED施加正向电压时,电流会通过LED,使得LED发光。
通过改变正向电压的
大小,可以调节LED的亮度;通过改变电流的大小,可以控
制LED的颜色。
LED显示屏通常由多个LED组成,每个LED代表一个像素点。
在显示控制原理中,需要通过控制每一个像素点的LED的电
流和电压,来使整个屏幕显示出所需的图像和文字。
LED显示控制原理主要通过以下几个步骤实现:
1. 数据传输:将需要显示的图像和文字转化为数字信号,并将信号传输到控制器。
2. 控制器处理:控制器接收到数据信号后,对信号进行处理和解码,将每个像素点的亮度和颜色信息提取出来。
3. 电流和电压控制:根据每个像素点的亮度和颜色信息,控制器发送相应的电流和电压信号给LED,通过改变电流和电压
的大小来控制LED的亮度和颜色。
4. 显示效果:LED根据控制器发送的电流和电压信号,显示出对应的亮度和颜色,从而显示出所需的图像和文字。
通过以上步骤,LED显示控制原理实现了对LED显示屏的控制,可以显示出各种图像和文字。
户外led显示屏原理
户外LED显示屏是一种广泛应用于户外场所的大型电子显示屏。
它采用LED(发光二极管)作为发光元件,通过控制电流来产生不同的亮度和颜色。
户外LED显示屏具有高亮度、高对比度、广视角、长寿命等特点,能够在各种光照条件下清晰可见。
户外LED显示屏的工作原理是基于LED的光电效应。
当电流通过LED时,LED内部的P-N结会发生电子和空穴复合的现象,释放出能量,进而产生光线。
不同类型的LED会释放出不同颜色的光,如红色LED、绿色LED和蓝色LED等。
在户外LED显示屏中,LED按照一定的排列方式组成LED矩阵,通过控制电流的大小和分布,可以在LED矩阵中实现不同的亮度和颜色效果。
控制LED显示屏的电路通常采用数码转换器、灰度控制芯片和图像处理芯片等组成,通过接收输入信号和处理信号,控制每个LED发光的电流大小,从而实现显示内容的变化。
在户外环境中,户外LED显示屏需要具备防水、防护和抗风腐蚀等特性,以应对各种恶劣的天气条件。
显示内容可以通过计算机、服务器、视频播放器等设备进行控制,可以实时播放文字、图像、视频等多种形式的信息。
户外LED显示屏广泛应用于广告媒体、体育场馆、交通指示、信息发布等领域,为人们提供了便捷的信息传递和观赏娱乐的方式。
LED显示屏的构成及工作原理本文简单地讲LED显示屏就是由若干个可组合拼接的显示单元(单元显示板或单元显示箱体)构成屏体,再加上一套适当的控制器(主控板或控制系统)。
所以多种规格的显示板(或单元箱体)配合不同控制技术的控制器就可以组成许多种LED显示屏,以满足不同环境,不同显示要求的需要。
一、LED显示屏的主要构成(以较为复杂的同步全彩屏为例)1、金属结构框架,其作用是构成内框架,搭载显示单元板或模组等各种电路板以及开关电源2、显示单元:是LED显示屏的主体部分,由LED灯及驱动电路构成。
户内屏就是各种规格的单元显示板,户外屏就是模组箱体。
3、扫描控制板:该电路板的功能是数据缓冲,产生各种扫描信号以及占空比灰度控制信号。
4、开关电源:将220V交流电变为各种直流电提供给各种电路。
5、传输电缆:主控仪产生的显示数据及各种控制信号由双绞线电缆传输至屏体。
6、主控制仪:将输入的RGB数字视频信号缓冲,灰度变换,重新组织,并产生各种控制信号。
7、专用显示卡及多媒体卡:除具有电脑显示卡的基本功能外还同时输出数字RGB信号及行,场,消隐等信号给主控仪。
多媒体除以上功能外还可将输入的模拟Video信号变为数字RGB信号(即视频采集)。
8、电脑及其外设图1 LED显示屏系统组成二、主要功能模块分析1、视频播出通过多媒体视频控制技术和VGA同步技术,可以方便地将多种形式的视频信息源引入计算机网络系统,如广播电视和卫星电视信号、摄像视频信号、录像机VCD视频信号、计算机动画信息等,因而可以实现下列功能:支持VGA显示,显示各种计算机信息、图形、图像。
支持各种输入方式;支持PAL、NTSC等各种制式。
实时显示彩色视频图像,实现现场转播。
转播广播电视、卫星电视及有线电视信号。
电视、摄像、影碟等视频信号的即时播放(VCR、VCD、DVD、LD)。
具有同时播放左右不同比例的画面及文字的功能2、计算机播出图文特技显示功能:具有对图文进行编辑、缩放、流动、动画功能。