Führen:
LED-Displays sind derzeit einer der am weitesten verbreiteten großen Bildschirme, darunter LED-Displays mit kleinem -Abstand, LED-Displays für den Außenbereich, transparente LED-Displays usw.; Anwendungen umfassen mehrere Bereiche, wie viel wissen Sie also über LED-Displays? Als nächstes bringt Sie der Editor von Winbond Ying Optoelectronics dazu, einige Grundkenntnisse zu verstehen.
Winbond P2 LED-Anzeige für den Innenbereich
1. Methode zur Berechnung des Punktabstands
Der Abstand von jedem Pixel zur Mitte jedes benachbarten Pixels; jedes Pixel kann ein LED-Licht [z. B. PH10(1R)], zwei LED-Lichter [z. B. PH16(2R)], drei sein. Für ein LED-Licht [z. B.: PH16(2R1G1B)] beträgt der Punktabstand von P16: 16 mm; der Punktabstand von P20 ist: 20 mm; der punktabstand von P12 ist: 12 MM...
Zweitens die Längen- und Breitenberechnung des Bildschirms
Längen- und Höhenberechnungsmethode: Punktabstand × Anzahl der Punkte=Länge/Höhe
Zum Beispiel: PH16 Länge=16 Punkte×1,6㎝=25,6㎝ Höhe=8 Punkte×1,6㎝=12,8㎝
PH10 Länge=32 Punkte×1.0㎝=32㎝ Höhe=16 Punkte×1.0㎝=16㎝
3. Berechnung der Anzahl der Bildschirmmodule
Die Berechnungsmethode der Anzahl der auf dem Bildschirm verwendeten Module: Gesamtfläche ÷ Modullänge ÷ Modulhöhe=Anzahl der verwendeten Module
Zum Beispiel: 10 quadratische PH16 monochromatische LED-Anzeigemodule für den Außenbereich verwenden Module gleich:
10 Quadratmeter ÷ 0,256 Meter ÷ 0,128 Meter=305,17678≈305
Eine genauere Berechnungsmethode: die Anzahl der verwendeten Module in der Länge × die Anzahl der verwendeten Module in der Höhe=die Gesamtzahl der verwendeten Module
Wie zum Beispiel: PH16 monochrome LED-Anzeige mit einer Länge von 5 Metern und einer Höhe von 2 Metern. Die Anzahl der verwendeten Module:
Anzahl der Module mit langer{{0}} Nutzung=5m÷0,256m=19,53125≈20
Anzahl der Module mit hoher{{0}}Nutzung=2m÷0,128m=15,625≈16
Die Gesamtzahl der verwendeten Module=20×16=320
Winbond Ying Photoelektrisches Indoor-Display
Viertens die Berechnungsmethode der Sichtweite der LED-Anzeige
RGB-Farbmischabstand Der Abstand zwischen drei Farben, die zu einer einzigen Farbe gemischt werden: Betrachtungsabstand des LED-Voll--Farbbildschirms=Pixelabstand (mm) × 500/1000
Der kleinste Betrachtungsabstand kann einen glatten Bildabstand anzeigen: LED-Display-Sehabstand=Pixelabstand (mm) × 1000/1000
Der am besten geeignete Betrachtungsabstand Der Abstand, aus dem der Betrachter ein sehr klares Bild sehen kann: der beste Betrachtungsabstand des LED-Displays=Pixelabstand (mm) × 3000/1000
Der weiteste Betrachtungsabstand: der weiteste Betrachtungsabstand der LED-Anzeige=Bildschirmhöhe (m) × 30 (mal)
Fünf, LED-Display Scan-Methode Berechnungsmethode Scan-Methode: In einem bestimmten Anzeigebereich das Verhältnis der Anzahl der gleichzeitig beleuchteten Zeilen zur Anzahl der Zeilen im gesamten Bereich.
Einzel- und Doppelfarbe im Innenbereich ist im Allgemeinen 1/16-Scan, Berechnungsmethode für LED-Anzeigen|Leistungsberechnung der LED-Anzeige|Methode zur Berechnung der LED-Leistung
Indoor-Vollfarbe ist im Allgemeinen 1/8-Scan, Berechnungsmethode für LED-Anzeigen|Leistungsberechnung der LED-Elektronikanzeige|Methode zur Berechnung der LED-Leistung
Einzel- und Doppelfarbe im Freien ist im Allgemeinen 1/4-Scan,
Vollfarbe im Außenbereich ist im Allgemeinen statisches Scannen.
Derzeit gibt es zwei Ansteuermethoden für LED-Displays auf dem Markt: statisches Scannen und dynamisches Scannen. Statisches Scannen wird in statische reale Pixel und statische virtuelle Pixel unterteilt. Dynamisches Scannen wird auch in dynamisches reales Bild und dynamisches virtuelles unterteilt. Das Antriebsgerät verwendet im Allgemeinen inländische HC595, Taiwan MBI5026, Japan Toshiba TB62726, haben im Allgemeinen 1/2 Scan, 1/4 Scan, 1/8 Scan, 1/16 Scan.
Eine Liste mit Erklärungen: Ein häufig verwendetes Voll--Farbmodulpixel ist 16 * 8 (2R1G1B). Wenn es von MBI5026 angesteuert wird, ist das insgesamt verwendete Modul: Berechnungsmethode für LED-Anzeigen|Leistungsberechnung der LED-Anzeige|Methode zur Berechnung der LED-Leistung
16*8*(2 plus 1 plus 1)=512, MBI5026 ist ein 16-Bit-Chip, 512/16=32
(1) Wenn 32 MBI5026-Chips verwendet werden, ist es statisch virtuell
(2) Wenn 16 MBI5026-Chips verwendet werden, handelt es sich um einen virtuellen dynamischen 1/2-Scan
(3) Wenn 8 MBI5026-Chips verwendet werden, handelt es sich um eine dynamische virtuelle 1/4-Abtastung
Wenn die beiden roten Lichter auf der Platine in Reihe geschaltet sind
(4) Verwenden Sie 24 MBI5026-Chips, die statische echte Pixel sind
(5) Mit 12 MBI5026-Chips handelt es sich um ein dynamisches 1/2-Scan-Realpixel
(6) Mit 6 MBI5026-Chips handelt es sich um ein dynamisches 1/4-Scannen von echten Pixeln
Auf der Platine der LED-Einheit sind die Abtastmethoden 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 und statisch. Wie unterscheiden?
Eine der einfachsten Möglichkeiten besteht darin, die Anzahl der LEDs auf der Geräteplatine und die Anzahl der 74HC595 zu zählen.
Berechnungsmethode: Die Anzahl der LEDs geteilt durch die Anzahl der 74HC595 und dann geteilt durch 8=einen Bruchteil des Scans
Reale Pixel entsprechen virtuellen: Vereinfacht gesagt
Der echte Pixelbildschirm bedeutet, dass jede der roten, grünen und blauen Licht emittierenden -Röhren, die den Anzeigebildschirm bilden, letztendlich nur an der bildgebenden Verwendung eines Pixels beteiligt ist, um eine ausreichende Helligkeit zu erhalten.
Das virtuelle Pixel verwendet einen Softwarealgorithmus, um die lichtemittierende Röhre jeder Farbe so zu steuern, dass sie schließlich an der Abbildung mehrerer benachbarter Pixel teilnimmt, sodass eine größere Auflösung mit weniger Röhren erreicht und die Anzeigeauflösung erhöht werden kann um das Vierfache erhöht.
Sechs, die Berechnungsmethode für die Anzahl der LED-Display-Netzteile
(Die Stromversorgung beträgt 30 A und 40 A; die einzelne Farbe besteht aus 8 Einheitsplatinen und 1 40 A-Stromversorgung, und die zweifarbige besteht aus 6 Einheitsplatinen und 1 Stromversorgung; wenn die Voll--Farbeinheitsplatine entsprechend berechnet wird die maximale Leistung, wenn es voll beleuchtet ist)
a. Die Anzahl der Einheitsplatinen, die ein Netzteil führen kann {{0}} die Spannung des Netzteils * der Strom des Netzteils / die Anzahl der horizontalen Pixel der Einheitsplatine / die Anzahl der vertikalen Pixel davon die Einheitsplatine/0.1/2 Zum Beispiel: Semi-outdoor P10: 5V40A Stromversorgung kann genommen werden:5*40/(32*16*0.1/0.5) =7.8, was größer ist als 8; Berechnungsmethode für LED-Anzeigen|Berechnung der Leistung von LED-Anzeigen|Berechnungsmethode für die LED-Leistung
b. Berechnen Sie die Anzahl der benötigten Netzteile anhand der Gesamtleistung des Bildschirms {{0}} durchschnittliche Gesamtleistung / Leistung eines Netzteils (Netzspannung * Netzteilstrom). Beispiel: Ein langer Bildschirm verwendet 12 P10-Module und ein hoher Bildschirm 3 P10-Module. Gruppe insgesamt: 36 Module, dann die Anzahl der benötigten Netzteile=32*16*0,1*36*0,5/5/40=4,6, je nachdem, welcher Wert größer ist (5 Netzteile)
Sieben, Methode zur Berechnung der LED-Anzeigeleistung
Berechnungsmethode für LED-Anzeigen|Leistungsberechnung der LED-Elektronikanzeige|Methode zur Berechnung der LED-Leistung
Die Formel für die Leistung lautet P=UI-LED-Display-Berechnungsmethode|Leistungsberechnung der LED-Anzeige|Methode zur Berechnung der LED-Leistung
P steht für Leistung, U steht für Spannung und I steht für Strom. Normalerweise beträgt die von uns verwendete Versorgungsspannung 5 V, die Stromversorgung beträgt 30A und 40A; die einfarbige Platine besteht aus 8 Einheiten und 1 Netzteil mit 4 0A, die zweifarbige Platine aus 6 Einheiten und 1 Netzteil; Die Leistung des Outdoor-Bildschirms bezieht sich auf die "Produktparameter" auf der Website. Da ist es ganz klar. Ein Beispiel wird unten gegeben. Ein Unternehmen möchte 9 Quadratmeter zweifarbige elektronische 5.0--Bildschirme für den Innenbereich herstellen, um die maximal erforderliche Leistung zu berechnen. Berechnen Sie zuerst die Anzahl der 40A-Netzteile=9 (0,244*0,488)/6=12.5=13 Netzteile (ganze Zahlen, basierend auf dem größeren Standard), es ist sehr einfach, das Maximum Leistung P=13 *40A*5V=2600W.
Die Leistung einer einzelnen Lampe=die Leistung einer Lampe 5 V*20 mA=0,1 W
Die Leistung der LED-Anzeigeeinheitsplatine=die Leistung einer einzelnen Lampe * Auflösung (Anzahl horizontaler Pixel * Anzahl vertikaler Pixel) / 2
Die maximale Leistung des Bildschirms {{0}} die Auflösung des Bildschirms * die Anzahl der Lichter pro Auflösung * 0,1
Die durchschnittliche Leistung des Bildschirms {{0}} die Auflösung des Bildschirms * die Anzahl der Lichter pro Auflösung * 0,1/2
Die tatsächliche Leistung des Bildschirms {{0}} die Auflösung des Bildschirms * die Anzahl der Lichter pro Auflösung * 0,1 / die Anzahl der Scans (4 Scans, 2 Scans, 16 Scans, 8 Scans, statisch)
Winbond LED-Anzeige mit kleinem Abstand für den Innenbereich
Acht, Berechnungsmethode für die Helligkeit der LED-Anzeige
Berechnungsmethode für LED-Anzeigen|Leistungsberechnung der LED-Elektronikanzeige|Methode zur Berechnung der LED-Leistung
Helligkeit: Die Gesamthelligkeit des Bildschirms wird durch die Helligkeit einer einzelnen Lampe integriert. Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel: P16-Voll--Farbbildschirm für den Außenbereich 2R1PG1B (1/4 Scan) mit 3906 Punkten, Dalian Lumei-Röhrenkern, von dem die rote Röhre eine Helligkeit von 800 mcd hat, und die grüne Röhre strahlt Licht aus. Die Helligkeit beträgt 2300 mcd und die Lichthelligkeit der blauen Röhre beträgt 350 mcd. Daraus kann eine quadratische theoretische Helligkeit berechnet werden als (800*2 plus 2300 plus 350)*3906/1000/4=4150cd
Wie berechnet man die Helligkeit einer einzelnen Röhre unter der Bedingung, dass klare Helligkeits- und Punktdichteanforderungen erfüllt sind?
Die Berechnungsmethode ist wie folgt: (Nehmen Sie zwei rote, eine grüne und eine blaue als Beispiel)
Helligkeit der roten LED: Helligkeit (CD)/M2÷Punkte/M2×0.3÷2
Helligkeit der grünen LED: Helligkeit (CD)/M2÷Punkte/M2×0.6
Helligkeit des blauen LED-Lichts: Helligkeit (CD)/M2÷Punkte/M2×0.1
Zum Beispiel: 2500 Punktdichte pro Quadratmeter, 2R1G1B, Helligkeitsbedarf pro Quadratmeter 5000 CD/M2, dann:
Die Helligkeit des roten LED-Lichts beträgt: 5000÷2500×0,3÷2=0.3
Die Helligkeit des grünen LED-Lichts beträgt: 5000÷2500×0,6÷2=1.2
Die Helligkeit des blauen LED-Lichts beträgt: 5000÷2500×0.1=0.2
Die Helligkeit jedes Pixels ist: {{0}}.3×2 plus 1.2 plus 0.2=2.0 CD
Neun, die Berechnungsmethode der LED-Display-Auflösung
LED-Bildschirmauflösung pro Quadrat {{0}}/Pixelabstand (in M-Einheiten)/Pixelabstand (in M-Einheiten) Beispiel: P16 pro Quadratauflösung=1/{{5} }.016/0.016=3906 DOT (Punkte)
10. Der Betrachtungswinkel des LED-Displays hängt von den ausgewählten LED-Lampenperlen ab:
Wie Innenleuchten für die Oberflächenmontage: SMD0603/0805: H: 160 Grad V: 120 Grad
SMD3528 Betrachtungswinkel: H: 140 Grad V: 120 Grad
Plug{0}}-Außenleuchte DIP: dip346/546: H: 110 Grad V: 50 Grad
Der Wellenlängenbereich jeder LED-Licht-emittierenden Röhre: Berechnungsmethode für LED-Displays|Leistungsberechnung der LED-Elektronikanzeige|Methode zur Berechnung der LED-Leistung
Rot: 625-630nm
Gelb-grün: 568–572 nm
Reines Grün: 520-530nm
Blau: 460–470 nm
Gelb: 585-590nm LED-Anzeige Berechnungsmethode|Leistungsberechnung der LED-Anzeige|Methode zur Berechnung der LED-Leistung
Die allgemeinen Anforderungen an die Helligkeit lauten wie folgt:
(1) Indoor: >800CD/M2
(2) Semi-indoor: >2000CD/M2
(3) Outdoors (sit south and face north): >4000CD/M2
(4) Outdoors (sit north and face south): >8000CD/M2
Was sind die Helligkeitsanforderungen von Rot, Grün und Blau in Bezug auf die Weißzusammensetzung?
Rot, Grün und Blau tragen unterschiedlich zur Farbe Weiß bei. Der grundlegende Grund dafür ist, dass sich die Netzhaut des menschlichen Auges für verschiedene Lichtwellenlängen unterschiedlich anfühlt. Nach einer Vielzahl von experimentellen Tests ergeben sich für das Referenzdesign die folgenden ungefähren Verhältnisse:
Einfaches Helligkeitsverhältnis von Rot, Grün und Blau: 3:6:1
Das genaue Verhältnis von roter, grüner und blauer Helligkeit ist: 3,0:5,9:1,1
Was ist das allgemeine Seitenverhältnis des Displays?
Grafikbildschirm: Abhängig vom angezeigten Inhalt;
Videobildschirm: Im Allgemeinen 4:3 oder nahe 4:3; Das ideale Verhältnis ist 16:9.
Installationsanforderungen des Displays
Anforderungen an die Stromversorgung: Der Anschlusspunkt der Stromversorgung sollte innerhalb der Größe des Bildschirms liegen
220-V-Netzstromversorgung, stromführender Draht, neutraler Erdungsleiter;
380-V-Netzstromversorgung, drei stromführende Drähte und ein neutraler Erdungsdraht;
Displays über Kilowatt sollten mit Step-Down-Start--Geräten ausgestattet sein.
Kommunikationsanforderungen: Die Kommunikationsentfernung wird durch die Länge der Kommunikationsleitung definiert.
Die Kommunikationsleitung sollte entsprechend der Länge der Kommunikationsleitung installiert werden, die vom Modell des installierten Anzeigebildschirms verwendet wird.
Es ist verboten, die Kommunikationsleitung im selben Kabelkanal wie die Stromleitung zu führen.
Installationsanforderungen: Der Bildschirm wird horizontal links und rechts installiert, und das Anheben ist nicht zulässig, um die Auf- und Ab-Einstellstangen zu installieren
Bringen Sie vor der Wand-montage den nach vorne kippbaren Haken an und fügen Sie Positionierungsbolzen für die Boden-zu-Installation hinzu.
In der LED-Industrie ist die entsprechende Beziehung zwischen der Anzahl der Punkte (dh Pixelpunkte) und dem Punktabstand wie folgt:
PH4=62500 Punkte PH4.7=44300 Punkte
PH6=27800 Punkte PH8=15625 Punkte
PH10=10000 Punkte PH11.5=7500 Punkte
PH12=6400 Punkte PH12.5=6400 Punkte
PH16=3906 Punkte PH20=2500 Punkte
PH25=1600 Punkte PH31.25=1024 Punkte
PH37.5=711 Punkte PH40=625 Punkte
PH45=495 Punkte P50=400 Punkte

