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甘肃LED电子屏公司

发布时间:2023-06-06 01:57:14
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通过综合控制发光二极管(LED)驱动芯片输出信号和全局使能信号的脉冲宽度调制(PWM)波形来控制显示屏像素亮度的方法。在基于二进制位权重PWM的基础上,分别研究了直接输出和全局使能控制LED屏像素亮度时,灰度级数与刷新频率和发光效率的关系。研究结果表明,随着灰度级数的增加,采用全局使能PWM方法控制的LED显示屏刷新频率要远远高于直接输出PWM,但全局使能PWM会带来发光效率降低的问题。采用直接输出和全局使能综合PWM的方法,并根据实际情况合理选择二者比例,可很好的兼顾显示屏刷新频率,灰度等级和发光效率,最大限度提高显示质量,增强显示效果。

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LED显示屏的显示扫描控制方法的基础上,提出了用并行结构实现高灰度扫描控制的方案,设计了基于FPGA的8位并行输入LED扫描控制芯片,并结合外围电路,显示面板及计算机构成了LED大屏幕显示系统。实现了LED显示屏的256级灰度显示,在简化系统硬件结构的前提下取得了清晰稳定的画面显示。

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LED显示屏驱动芯片种类及关键参数,并对比了一些LED屏驱动IC的应用方案,总结出各种方案的优缺点,最后对芯片的应用提出了一些建议。LED显示屏逐点检测系统的工作原理,主要包括带侦测功能的LED驱动芯片的侦测原理,错误侦测数据的读取以及数据的传输。介绍了一种基于FPGA+MCU的LED显示屏逐点检测系统的实现方案,详细阐述了该系统是如何接收错误侦测数据以及把该数据存到SRAM中,再根据上位机的请求把侦测数据传送给上位机;分析了FPGA内部各功能模块和其他电路模块的作用及工作过程。

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屏体拼装:装配完成的箱体需要组装成屏体后才可以显示精细化的画面、视频。但箱体本身尺寸公差及组装累积公差对小间距LED显示屏拼装效果都不容忽视。箱体与箱体之间Z近器件的像素间距过大、过小会导致显示暗线、亮线。暗线、亮线问题是现在微间距LED显示屏不容忽视的、需要攻克的难题。部分公司通过贴3m胶带、箱体细微调整螺母进行调整,以达到Z佳效果。

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针对超长LED显示屏数据输出速度慢这一瓶颈因素,从合理组织显示数据和提升硬件性能两方面着手探讨了解决办法。在分析数据组织算法和铁电单片机VRS51L3074硬件优势的基础上给出了相应的控制系统。方案的特点是将显示数据按输出顺序完整连续地排列在存储器中,由控制电路完成显示数据以DMA方式直接输出,并利用VRS51L3074的CS3扩展功能自动产生移位时钟,同时结合软件优化实现显示数据的高速输出。测试表明该系统能够可靠地驱动宽度为2048列的超长LED显示屏并满足高刷新频率的要求,其控制功能具有易于扩展和可灵活配置的特点。

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利用单片机设计LED显示屏控制系统中所存在的问题,提出了基于可编程逻辑器件设计和实现的大屏幕LED显示系统,并用串并结合的方案取代以往控制器和显示屏之间串行的数据传输方式。此外,增加光频转换器TSL235,根据环境变化实时调整显示亮度。该系统具有刷新速度快,亮度高,灵活配置,功耗低等特点,外接16MHz时钟,显示屏能够清晰地显示汉字。