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1、我司推出有一套低功解决方案,可使显示屏运行时比原来节能1/3,我们一直秉承节能环保的设计理念,业界,功耗更低,寿命更长,可有效降低功耗20%,配合温控、显控、亮控技术、带PFC设计的电路,整体节能≥40%,具有低碳环保,真正能为客户节约电费的LED大屏幕厂家,为客户做实实在在的产品,绝不浮夸!
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2、白平衡亮度高:白平衡效果好,加上*的逐点校正技术可使每一个模块间和像素间显示没有色差,颜色逐点校正功能,使LED显示屏的画面更加丰富,满足商业用的高视觉品质的要求;。LED发光芯片,我们全部采用原装中国台湾晶元优质原材料制作,红灯我们采用反极性的,显示屏整体亮度≥8000cd/㎡,中午太阳光照射依然清晰可见。
想客户之所想,急客户之所急,以满足客户需求为目标*
LED大屏幕节能省电设计,就是为客户提*——降低成本
3、我们在设计LED箱体时追求更薄、更轻、节约了运输成本。在防水上面我们更是下足了心思,在拥有IP67的防护等级,在户外环境使用*不用担心。公司也为客户提供相关的维修备件,所有的备件都是模块化设计,便于售后维护。
公司四个坚持:
坚持选用的LED原材料器件,的制造工艺,的产品推向市场;
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电影院内墙p3led弧形显示屏制作厂家价格LED屏幕常见故障解决办法
一、LED屏幕刚上电时出现几秒鐘的亮线或屏幕画面变花的原因? 将屏幕控制器与电脑及 HUB分配板和屏幕连接妥当后,需要给控制器提供+5V电源以使其正常工作(此时,切勿直接与220V电压相连接)。上电瞬间,屏幕上会出现几秒鐘的亮线或“花屏”, 该亮线或“花屏”均是正常测试的现象,提醒用户屏幕即将开始正常工作。2秒鐘内,该现象自动消除,屏幕进入正常工作状态。 二、自动或手动亮度调节是什麼意思? 亮度调节是指在屏幕所能显示的zui暗与zui亮之间所做出的调整,而非感光调节。自动亮度调节是根据不同的时间段所应出现的不同亮度而由诣阔LED屏幕控制系统自动调整至某一预定亮度。手动亮度调节是指终端用户透过对LED屏幕控制系统的操作,让LED屏幕达到某一亮度。 三、单元板出现整片屏幕不亮、暗亮 目测电源连接线、单元板之间的26P排线及电源模组指示灯是否正常。 用万用表测量单元板有无正常电压,再测量电源模组电压输出是否正常,如否,则判断为电源模组坏。 测量电源模组电压低,调节微调(电源模组靠近指示灯处的微调)使电压达到标准。 四、载入不上或通讯不上的原因是什麼? 通讯不上与载入不上的原因大致相同,可能是由于以下几种原因造成的,请根据所列各项与操作进行对照: 1、确保控制系统硬体已正确上电。(+5V) 2、检查并确认用于连接控制器的串口线为直通线,而非交叉线。 3、检查并确认该串口连接线完好无损并且两端没有松动或脱落现象。 4、对照LED屏幕控制软体和自己选用的控制卡来选择正确的产品型号、正确的传输方式、正确的串口号、正确的串列传输速率并对照软体内提供的拨码开关图正确地设置控制系统硬体上的位址位元及串列传输速率。 5、查看跳线帽是否松动或脱落;如果跳线帽没有松动现象,请确保跳线帽的方向正确。 6、如经过以上检查并校正后仍然出现载入不上,请用万用表测量一下,是否所连接的电脑或控制系统硬体的串口被损坏、以确认是否应送还电脑厂家或将控制系统硬体送还检测。 五、LED屏幕出现屏幕全黑的原因是什麼? 在控制系统运用的过程中,我们偶尔也会遇到LED屏幕出现屏幕全黑的现象。同样的一种现象可能是由各种不同的原因导致的,就连屏幕变黑的过程也会因不同操作或因不同环境而异。比如它可能是一上电的瞬间就是黑的,也可能在载入过程中变黑,还可能是在发送完毕后变黑等等: 1、请确保包括控制系统在内的所有硬体已全部正确上电。(+5V,勿接反、接错) 2、检查并再三确认用于连接控制器的串口线是否有松动或脱落现象。(如果在载入过程中变黑,很可能是因为该原因造成,即在通讯过程中由于通讯线松动而中断,故而屏幕变黑、千万不要以为屏幕体没有动,线就不可能松动,请动手检查一下,这对想要快速解决问题很重要。) 3、检查并确认连接LED屏幕及与主控制卡相连的HUB分配板的是否紧密连接、是否插反。
LED显示屏系统集成模式规划整个显示系统
1 计算机网络系统结构
屏幕控制系统采用开放的计算机局域网络技术,能够将当今许多成熟的数字技术引入大屏幕显示系统,如数据库技术、网络通讯技术、网络互联技术、信息自动化处理技术、接口技术、多媒体技术。
网络互联技术可以和未来的网络系统相连,包括局域网和广域网等。
2 硬件技术指标
所需计算机硬件指标:电脑,对显示屏进行实时控制。
显示屏主控系统:采用内置式AGP接口显示主控卡,集成光纤通讯接口;
独立单元控制技术:每个显示单元都设置有独立的控制系统。
控制方式:与计算机及其它视频同步显示。
图象色彩处理应具有:λ校正技术、降噪、色度空间转换等*的视频处理技术。
通讯要求:网线100m(无中继),多模光纤500m,单模光纤20km
采用DVI接口技术。
视频输入应支持:NTSC、PAL制式信号,支持S-VIDEO、有线电视等多种制式的图象信号同步输入播出。
3 显示屏软件技术指标
配备中文简体WINDOWS XP或WINDOWS 2000操作系统软件。
显示屏播放软件:中文界面,兼容性强,提供多种显示效果并控制显示效果的输出。提供人工录入界面。提供多种消息的编辑、排版和剪接等功能。提供播放节目和播放内容的编排功能。提供对大屏幕显示系统数据库管理与维护的功能。提供对整个系统运行的监视和控制功能。
能够实现多种文字多种字体的显示,能够与多种辅助设备相连接。
多种特技显示功能,如:文字显示——对汉字、西文字母、标点、数定、符号等字符,以计算机汉字库组字模式为准,转换成统一的显示标准格式,以实现多种文字多种字体的混合显示。
设备接口:软件应有智能的设备接口功能,能与电视机、录像机、卫星接收机、摄象机连接和转换多种音、视频信号进行输出显示。
特技显示:左右移动、上下滚动、左右展开、上下展开、闭和展开、简单动画、立即显示、平滑上卷、文字闪烁、放大、随机显示及淡入淡出等特技功能。
LED显示屏测试方法
前 言
1998年5月,LED显示屏专委会在北京召开成立大会之际,大家提出有必要把LED显示屏的主要光电性能检测方法标准化。会后,专委会根据大家提议,委托南京洛普股份有限公司负责起草《LED显示屏检测方法》,并先后组织了昆明、海口、南京三次会议认真讨论,广泛征求各方面意见、修改补充,于2000年9月在厦门第二次全体成员大会上,把《方法》印发给全体会员单位开始试行,以促进行业规范发展。在试行过程中成立的技术组,接受当时北京奥申委等单位的委托,先后对北京首体、工体、奥体中心和黄山体育馆等多块全彩屏,参照《方法》进行了检测。2001年4月,在杭州召开检测技术研讨会,讨论了《方法》试行情况;并由西安青松、北京蓝通等单位对《方法》的实施作了重点发言。当年9月,在北京大屏幕显示设备展上,技术组对参展的多块显示屏进行了现场实测,并用中国*标定过的检测仪器对各种仪器做了比对。以后又在北京两次开会对《方法》进行了讨论修改;于2002年底上报*。原计划于今年5、6月召开全体成员大会时,宣贯《方法》,但由于尚未批印,加之“非典”肆疟取消了大会,而许多会员单位又迫切希望尽快见到《方法》,为满足广大会员单位的要求,先将《方法》讨论修改稿在该刊上刊登以供大家参考。
1 范围
本标准对LED显示屏的机械、光学、电学等主要技术性能进行了分级,并严格规定了测试方法。
本标准适用于各类LED显示屏(以下简称显示屏)。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有修改(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的版本。凡是不注日期的引用文件,其版适用于本部分。
GB4208-1993 电工电子产品外壳防护标准
SJ/T11141-XXXX LED显示屏通用规范
3 分级
接检测结果,将指标分为三个等级。
级:显示屏应达到的基本指标。
B级:指标高于级。
C级:指标高于级和B级。
4测试环境和测试仪表
4.1测试环境
除特殊规定外,测试环境如下:
环境温度:15℃~35℃;
相对湿度:40%~80%;
大气压力:86kpa~106kpa;
电源电压:220V±10%、50Hz±lHz。
4.2测试仪表及软件
彩色电视信号发生器:S/N大于52dB;
彩色分析仪:精度大于±5%(用于测量亮度、
色度等光学性能的同类仪器也可);
游标卡尺:分辨度0.02mm;
量角器:精度2°;
温度计:精度±1℃;
光强仪:精度大于±10%;
照度计:精度大于±10%;
示波器:100MHz;
钢尺:长度大于1m;
塞规:精度大于1/100mm;
亮度鉴别测试软件;
灰度测试软件;
帧频测试软件。
5测试方法
5.1电性能
5.1.l换帧频率
a)定义
画面信息更新的频率FHO
b)要求
c)测量
--启动帧频测试软件,并在显示屏上开四个区域:A1、A2、A3和A4。*帧画面在区域A1内显示一个“●”,第二帧画面在区域A2内显示一个“■”,第三帧画面在区域A3内显示一个“▲”,第四帧画面在区域A4内显示一个”★“。以上四画面为一组,并从第五帧开始按此规律循环显示;
--在显示屏上显示该测试软件,若显示屏在四个区域中都有完整的圆形,则换帧频率FH就等于计算机帧频FF,即FH=Fr;
--在显示屏上显示该测试软件,若显示屏只在区域A1和区域A3中有完整的图形,或只在区域A2和区域A4中有完整图形,则换帧频率FH就等于计算机帧频的一半,即FH=FF/2;
--在显示屏上显示该测试软件,若显示屏只在任意一个区域中有完整图形,则换帧频率FH就等于计算机帧频的四分之一,即FH=Fr/4; --在显示屏上显示该测试软件,若显示屏在四个区域中都有图形,但图形不完整被抽行或抽列,则换帧频率FH就等于计算机帧频的一半,即FH=FF/4;
--用示波器测出计算机帧频FF,并根据上面测试结果算出换帧频率FH;
--根据表1的规定,将该指标归入相应级别。
5.1.2 刷新频率
a)定义
显示屏每秒种显示数据被重复的次数FC
b)要求
c)测量
--显示屏亮度置高级,灰度级置为变换的1级,双墓色显示屏为组合色,全色屏为白色;
SJ/T11141-XXXX
--用示波器观察任-象素一种颜色的LED驱动电流波形,并测出一组驱动电流波形的周期T,则刷新频率FC=1/T;
--按表2的规定,归入相应级别。
5.1.3占空比
a)定义
在zui大灰度级和zui大亮度级情况下,任意一个象素在一个扫描同期内的导通时间(To)与扫描周期(Ts)之比,以ZQ表示。当ZQ≥l时,定义为静态驱动,当ZQ<l时,定义为动态驱动。
b)要求
驱动占空比通常有1/32、1/l6、1/8、1/4、1/2和1等。
c)测量
--统计出显示屏一个模块的驱动电路路数Q;
--数出显示屏一个模块的象大数X;
--若显示屏基色数为JC;
--驱动占空比ZQ=Q(X×JC)。
5.1.4 模组负载变化率
a)定义
在zui高灰度和zui大亮度级情况下,显示模组全亮和局部亮两种状况的亮度变化率BL。
b)要求 按表3。
c)测量
1)测量条件:
环境照度变化率小于±10%。
光探头采集范围不得小于16个相邻象素。
2)测量步骤:
在全屏黑情况下,用彩色分析仪测量显示屏的背景亮度BD;
以模组的1/16方块为单位,将模组划分为若干个区域,任选一个区域作为测试区域;
模组置于zui高亮度级、zui高灰度级并且整个模组全亮的状况下,测量该模组的亮度BQ;
将被测模组置于zui高亮度级、zui高灰度级,但模组中只有一个区域全亮,测量该区域的亮度BB;
用下式算出模块亮度的变化率:
BL=(BB-BQ)/(BB+BQ-2BD)X*;
用上法分别测量计算红、绿、蓝、黄、白的亮度变化率,取其中zui大值即为模组的负载变化率;
按表3规定,归入相应级别。
5.1.5 灰度等级
a)定义
显示屏在同一级亮度中从零灰度到zui高灰度之间的等级G。
b)要求
标定灰度等级G一般分为无灰度(l-bit灰度技术)、4级(2-bit灰度技术)、8级(3-bit灰度技术)、16级(4-bit灰度技术)、32级(5-bit灰度技术)、64级(6-bit灰度技术)、128级(7-bit灰度技术)、256级(8-bit灰度技术)等级别。在任何一种级别中,亮度随灰度等级数应呈单调上升。
c)测量
1)测量条件:
环境照度变化率小于±10%;
在整个测试过程中,彩色分析仪的采集范围不变。
2)测试步骤
启动灰度测试软件,逐级增加灰度级,显示屏的亮度应随着灰度级的上升呈单调上升;
实际友度级
1<G≤2 显示屏具有l-bit灰度技术;
2<G≤4 显示屏具有2-bit灰度技术;
4<G≤8 显示屏具有3-bit灰度技术;
8<G≤16 显示屏具有4-bit灰度技术;
16<G≤32 显示屏具有5-bit灰度技术;
32<G≤64 显示屏具有6-bit灰度技术;
64<G≤128 显示屏具有7-bit灰度技术;
128<G≤256 显示屏具有8-bit灰度技术;
依此类推。
5.1.6 信噪比
a)定义
在播放视频信号的情况下,信号有效值S与噪声有效值N之比(S/N)。
b)要求 按表4。
c)测量
用光强仪的光探头罩住某一象素(防止外界光的干扰),并在其后测试过程中光强仪采光探头的状况保持不变;
将显示屏置于zui高亮度、zui大灰度,测出此状况下光强IEM;
将显示屏置于zui高亮度级、50%灰度,测出此灰度级的光强IEH;
5.2.3 zui高对比度
a)定义
显示屏在一定的环境照度下,其zui大亮度与背景亮度之比C。
b)测量
1)测量条件:
室内显示屏屏面法线方向的照度为100×(l±10%)LX;
室外显示屏屏面法线方向的照度为10000×1±10%)LX
测量区域不得少于16个相邻象素。
2)测量步骤:
按照5.2.1zui大亮度测量方法分别测出Bmax和BD;
按下式算出对比度C
C=(Bmax-BD)/BD;。
5.2.4基色主波长误差
a)定义
显示屏各基色主波长的实际值与标称值的误差△λD。
b)要求 按表6。
c)测量
1测量条件:
环境照度变化小于10LX;
不允许周围存在有色光源;
光探头采集范围不得少于16个相邻象素。
2)测量步骤:
用彩色分析仪,分别测量红、绿、蓝等各基色的色品坐标;
根据其色品坐标,在色度图上查找出各基色的主波长;
算出实测主波长与标称主波长的差值,取zui大值即为基色波长误差△λD;
按表6的规定,归入相应级别。
5.2.5 白场色坐标
a)定义
由三基色组成的全色显示屏在显示白场时,对应于CIE1931色度图中的X、Y坐标。