推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
解读LED显示屏各类色度处理技术
LED显示屏技术从二十世纪80年代初的单色显示屏,到80年代末的双基色显示屏,再到90年代中期的三基色(全彩色)显示屏,直到今天我们在平板显示领域广泛讨论的多基色(大于三基色)处理技术。LED显示屏的色度处理技术从最基本的基色波长选择、到白场色温的调配、再到为提高色彩还原度而进行的色彩空间变换处理和为改善画质的色度均匀性处理、直到今天我们为了扩大色域再现更多的自然界色彩而采取的多基色(大于三基色)处理。各种色度处理技术贯穿着LED显示屏的发展史,成为LED显示屏这门综合性学科中最核心的技术之一。
各类色度处理技术
1、基色波长的选择
LED显示屏在各行各业有着非常广泛的应用,而在不同的应用场所对L
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解析LED显示屏“高亮度”与“高节能”
对LED显示屏是怎样节能的,相信越来越多的业内人士都已了如指掌,不外乎就是从高亮LED灯、驱动IC、开关电源、产品功耗设计、智能节能系统设计与结构节能设计这些方面着手实施。诚然,如何在这几方面找到最佳平衡点,便能实现最佳的LED显示屏节能效果了。
但不知何时起,不知道是什么原因,或许是在某些厂家的有意无意推崇下,高节能的概念却悄悄地被“高亮度”模糊甚至替代了:在同一成本前提下,显示屏的亮度越高就越“节能”,越超值!并逐渐成为了他们反馈给客户的超值“性价比”优势。
其实,就为达到良好的节能目标而言,过分追求高亮度是与节能相背离的。下面,我们来分析一下“高亮度”与“高节能”的潜在关系。
目前国内
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LED技术标准和检测方法
LED照明器具由LED光源、电器附件和器具组成。它采用半导体发光的器件作为光源,具有体积小、寿命长、能耗低、瞬时启动、颜色丰富等特点,是一种环保节能的冷光源。
近年来,美国、日本、及欧洲等发达国家及政府组织在LED发光方面投入大量的人力、物力组织开发和研究,使LED光源的技术水平有了大幅度的提高,功率已经达到了3~5W,发光效率达到301m/w,使LED光源用于普通照明成为可能。
LED产品将成为最新的节能照明产品。但是LED照明器具是高技术、高附加值产品,我国以往对LED照明的研究还很薄弱,与国外水平相差很大,特别是在应用基础方面的研究还不能满足我国产业发展的需求。
在LED照明产品检测技术和产
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360°解析传感器技术在LED照明灯具中的应用
LED照明 灯具与传统的 照明 灯具最大的区别, LED 照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器产品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制功能。如LED路灯的自动开关,用一个光敏传感器就可简单实现;社区夜间走道和庭院照明,可以用红外传感器采集人类活动信息,自动开闭照明灯具…… LED照明灯具开关自动控制 传感器作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术都已相当成熟,近几年MEMS技术兴起又将传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统,传感器将采集来的各种物
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LED工艺技术介绍
LED 的应用面很广,然而芯片本身价格过高和发 光效 率有待提升的问题,始终困扰着 LED照明 技术的推广普及。发光效率要提升,就要有效增加取出效率。而LED的发光顏色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,制造LED的材料不同,可以产生具有不同能量的 光子 ,藉此可以控制LED所发出光的波长,也就是光谱或顏色。
一、透明 衬底技术
LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发光区GaP窗口区制备而成。与InGaAlP相比,GaAs材料具有小得多的禁带宽度,因此,当短波长的光从发光区与窗口表面射入GaAs衬底时,将被悉数吸收,成为器件出光效率不高的主要原因。在衬底与限制层之间生长一个布喇格
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简述LED低温照明的应用
1、什么是低温照明? 低温照明是指运用人造光源来照明,环境温度在摄氏5度C以下场所,例如冷藏柜、冷冻柜、冰箱、低温工厂、室外照明等。过去低温照明光源以荧光灯为主,如今 LED光源 在低温照明上也占有一席之地。
2、荧光灯应用在低温照明时存在的问题 虽然荧光灯在常规室温下,发 光效 率可达90lm/W算得上高效率光源,但是当进入低照环境后,无论是发光效率、 照度 还是美学设计方面都 显示 出较多的不利之处。即使有厂商推出专用的低温荧光灯,解决了发光效率问题,但是仍无法顾及到照度及美学方面的要求。并且价格也是十分昂贵。在低温环境下,普通荧光灯的发光效率甚到可以减半,并且使用寿命也会减短。即使不考虑荧光灯在低温环境下照度不均
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大功率、长寿命LED照明系统解决方案
由于拥有更高的效率与更长的使用寿命,LED的使用日益普及。因此,供电电源需要具有更高效率,至少要有与LED相同的使用寿命。美国国家半导体公司提出了一款解决方案,能够确保效率达到90%并拥有超长的使用寿命。
就THD(总谐波失真)而言,欧洲标准EN61000-3-2对功率损耗超过25W的照明装置有严格限制。此外,这些照明装置需要满足功率因数要求。为此,需要包含有源PFC(功率因数校正),以确保输入电流与输入电压吻合。
下文将讨论LED驱动器满足这些要求的工作原理,并对AC/DC降压转换器如何高效地驱动30只同串的高亮度LED进行说明。
此外,本文还将给出另外一种实现方法的结构示意图,即采用隔离式A
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浅析LED车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
随着LED生产工艺的不断发展,车载手机及其他显示需要亮度越来越高,散热也就成了不得不面临的棘手问题。本文首先阐述了温度上升对LED性能的影响,研究影响散热效果的主要因素,并结合车载显示等特点,提出了一种车载显示热学分析等效模型。然后针对目前车载显示主要采用的被动式散热方式,通过对车载模型进行热学测试计算以及ANSYS软件仿真,最后通过对测试模拟结果的系统分析,给出参考结论,为改善当前LED高亮度显示的散热设计提出了指导性意见。 面板行业对我们来说已不再陌生,在生活中随处可见,大到户外显示屏小到手机Pad这样的终端都有,而且随着技术进步车载显示出货量占了更大比例。LED作为新型高效节能光源,进入显示领域已日趋成熟。并且对于高亮度
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