数据重构和存储技术
当前存储器组组织方式主要有两种,其一为组合像素法,即画面上所有像素点位均存放于单个存储体中,另一个为位平面法,即画面上所有像素点位均存放于不同存储体中。
储存体多个使用直接作用就是能够一次实现多种像素信息的读取,两种组织方式见。以上两种存储结构中位平面法具更具优势,在提升led屏显示效果时效果更佳。通过数据重构电路以实现对RGB 数据的转换,将具有不同像素的同权位进行有机结合并放在相邻储存结构中。
在LED显示屏行业同样如此,以前不管是什么样的产品,只要能点亮,客户就可以照单全收。但是在互联网时,他们更加关注LED显示屏能够带给他们的价值实现和用户体验,屏面是否平整、观看角度是否可调、画面显示是否无阴影、箱体之间是否易于连接等,这些都是他们虑的要素。
就是为客户打造用户体验的LED显示屏。所以在产品的设计和功能上,都充分虑了这一要素。小间距LED显示屏虑到用户在LCD等传统显示设备上的替成本,小间距的电源线与信号线都可以与原有视频源进行匹配;箱体既可前维护,也可后维护,满足用户的多层次需求;人性化的把手设计,让安装更舒适便捷等等。
用现实驱动电路
对当前像素管几种方式进行分类主要有:(1)扫描驱动;(2)直流驱动;(3)恒流源驱动。针对不同需求的屏幕,采用的扫描方式是不同的。对于户内点阵块屏,主要采用扫描方式,对于户外像素管屏,为保证其图像的稳定性和清晰度,必须采用直流驱动方式,给扫描装置加上一个恒定电流。
早期LED主要采用低压信号串并转换方式,该种方式存在焊点较多、制作成本高昂、可靠性不足等缺点,这些缺点在一定时期内限制了LED电子显示屏的发展。为解决LED电子显示屏以上缺点,美国某公司研制出专用集成电路,简称ASIC,该种集成电路能够实现串并转换以及电流驱动合二为一,该集成电路具有以下特点:并行输出驱动能力大,驱动电流课高达200MA,LED 在此基础上能够立即被驱动;电流电压公差大,范围宽,一般可在5-15V 之间灵活选择;串并输出电流较大,电流流入以及输出都大于4MA;数据处理速度更快,适合与当前多灰度彩色LED 显示屏驱动功能实现。