Een overzicht van innovatieve technologieën in LED-displays

Oct 31, 2016

Laat een bericht achter

Of het nu gaat om nationale ontwikkeling of de vooruitgang van bedrijven, innovatie is altijd de belangrijkste drijvende kracht en staat centraal. Dit geldt vooral voor de high-technologische LED-beeldschermindustrie, waar technologische innovatie bijzonder cruciaal is. Welke rol hebben de meest baanbrekende innovatieve technologieën in de LED-display-industrie gespeeld in de lange ontwikkelingsgeschiedenis?

I. CGA-beeldschermtechnologie is de drijvende kracht achter de geboorte van LED-beeldschermen

Begin jaren tachtig, met de ontwikkeling van computers, ontstond de CGA-weergavetechnologie. Het had een resolutie van 320*200 en vier kleuren. In slechts tien jaar tijd evolueerden de weergavetechnologieën van CGA, EGA, SEGA, VGA naar SVGA, in de richting van ultra-hoge resolutie. De weergavenauwkeurigheid is toegenomen van 320*200 naar 1600*1250, van vier kleuren naar 32-bit ware kleuren, en de scanfrequentie is toegenomen van 15,7K naar 150K. Het werkingsprincipe van een monitor is het ontvangen van signalen van de host en deze te reproduceren in de vorm van licht voor weergave. Naarmate de ontwikkeling vorderde, hadden mensen apparaten met een groot-scherm nodig, wat leidde tot de opkomst van weergaveapparaten die op projectoren leken. Vanwege de inherente helderheidsbeperkingen kan het echter niet worden gebruikt in omgevingen met hoge helderheid. Daarom ontstonden er LED-schermen, die voordelen boden zoals brede kijkhoeken, hoge helderheid en levendige kleuren.

II. Ultra-Hoge helderheid maakt volledig-kleurendisplay buitenshuis mogelijk. Ultra-hoge helderheid verwijst naar LED's met een lichtintensiteit die 100 mcd bereikt of overschrijdt, ook bekend als LED's op candela-niveau. De ontwikkeling van AlGaInP- en InGaN-LED's met hoge helderheid- heeft snel vooruitgang geboekt en heeft prestatieniveaus bereikt die onbereikbaar zijn met conventionele materialen zoals GaAlAs, GaAsP en GaP. In 1991 ontwikkelden Toshiba uit Japan en HP uit de Verenigde Staten een 620 nm oranje InGaAlP LED met ultra-hoge helderheid, en in 1992 werd een 590 nm gele InGaAlP LED met ultra-hoge helderheid in praktisch gebruik genomen. In hetzelfde jaar ontwikkelde Toshiba een 573 nm gele-groene ultra-InGaAlP LED met hoge helderheid en een normale lichtsterkte van 2 cd. In 1994 ontwikkelde Nichia Corporation uit Japan een 450 nm blauwe (groene) InGaN LED met ultra-hoge helderheid. Op dit moment hebben de drie primaire kleuren LED's-rood, groen en blauw-en meerdere kleuren zoals oranje en geel, die nodig zijn voor kleurenschermen, allemaal de lichtintensiteit op candela-niveau bereikt, waardoor een ultra-hoge helderheid en volledige kleur wordt bereikt, waardoor full-colour-displays buiten werkelijkheid worden.

III. Van zwart-wit en dubbel-kleur tot volledig-kleur: een briljante visuele ervaring

LED-displays zijn geëvolueerd van monochrome en twee-grafische displays in kleuren naar beelddisplays, maar schermen met volledige-kleuren verschenen pas halverwege- de jaren negentig. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van zowel de prestaties (LED-schermen met verbeterde helderheid en blauwe LED's, enz.) als de systeemsamenstelling (computergestuurde volledig-bewegende weergavesystemen). Het huidige niveau van ultra-hoge helderheid kleurenvideoweergave kan voldoen aan de vereisten van verschillende toepassingen.

Nu worden full{0}}LED-kleurendisplays veel gebruikt, bestaande uit rode, groene en blauwe LED's, die de witbalans en 16.777.216 kleuren kunnen weergeven. De opkomst van volledige-kleurentechnologie heeft voor een aanzienlijke doorbraak gezorgd in de beeldeffecten van LED-schermen. Tegenwoordig zijn de meeste grote LED-schermen, zowel binnen als buiten, full-kleuren-LED-schermen, waardoor de creativiteit van adverteerders wordt gemaximaliseerd en het publiek een zeer indrukwekkende visuele ervaring wordt geboden.

IV. De Surface Mount-verpakkingstechnologie wordt steeds volwassener en het toepassingsbereik ervan wordt geleidelijk uitgebreid

In 2002 wonnen opbouw-verpakte LED-displays geleidelijk aan marktacceptatie en een zeker marktaandeel, waarbij veel fabrikanten dergelijke producten op de markt brachten. Dankzij de snelle ontwikkeling van drie{2}}in-technologie en de voortdurende verbetering van de productieprocessen heeft de oppervlaktemontageverpakkingstechnologie zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Vergeleken met through-hole-verpakkingstechnologie heeft de technologie voor oppervlaktemontage veel voordelen, zoals een grotere kijkhoek, betere kleurconsistentie, beter contrast en een lager gewicht van de kast. Bovendien heeft de technologie voor oppervlaktemontage een hoge mate van automatisering en kan deze direct worden gebruikt in SMT-plaatsingsmachines met hoge- snelheid, waardoor de productie-efficiëntie direct wordt verbeterd en de kosten worden verlaagd.

Vóór de komst van de verpakkingstechnologie voor opbouwmontage werd 'through{0}}technologie de mainstream in de markt voor LED-displays. Vanwege de moeilijkheid bij het realiseren van beeldschermen met hoge{2}}dichtheid, konden LED-beeldschermen met doorlopende- gaten echter alleen buitenshuis worden gebruikt, waardoor de penetratie van LED-beeldschermen in de algemene toepassingsmarkt aanzienlijk werd beperkt. De opkomst van SMD-verpakkingstechnologie (Surface Mount) heeft ongetwijfeld geleid tot de toepassing van LED-schermen in indoordisplays met hoge dichtheid. Met de vooruitgang op het gebied van LED-chips en verpakkingstechnologieën voldoen de helderheids- en beschermingsniveaus van SMD LED-displays ook aan de behoeften van buitentoepassingen, wat heeft geleid tot een snelle acceptatie ervan. Daarom breidt de SMD-verpakkingstechnologie niet alleen het toepassingsbereik van LED-displays uit, maar vertoont ze ook een trend waarbij een aanzienlijk deel van de totale LED-displaymarkt wordt veroverd.

V. Synchrone controlesystemen winnen aan populariteit bij het realiseren van de tijdigheid van informatie

Synchrone controlekaarten voor displays worden voornamelijk gebruikt om video, tekst en meldingen in realtime weer te geven. Ze worden voornamelijk gebruikt in full--kleurenschermen- binnen of buiten. De werking van een synchroon besturingssysteem voor een beeldscherm is in wezen dezelfde als die van een computermonitor. Het brengt het beeld op de computermonitor in realtime van punt- naar- punt in kaart met een vernieuwingsfrequentie van minimaal 60 frames per seconde, en beschikt doorgaans over mogelijkheden voor weergave in meerdere- grijswaardenkleuren, waardoor multimedia-advertentie-effecten worden bereikt.

Vergeleken met asynchrone controlekaarten, die een beperkte capaciteit hebben voor het afspelen van informatie, bieden synchrone controlekaarten voordelen zoals real-prestaties, rijke expressiviteit, complexere bediening en een hogere prijs. Ze kunnen een volledig gesynchroniseerde weergave van inhoud op een computermonitor realiseren. Dit type systeem wordt voornamelijk gebruikt op locaties met hoge realtime-vereisten- en geniet momenteel de voorkeur van de markt.

VI. Punt-voor-puntkalibratiesysteem lost het probleem op van ongelijkmatige helderheid en kleuruniformiteit in LED-schermen

Het probleem van helderheid en kleuruniformiteit in LED-displays is lange tijd een grote uitdaging voor de industrie geweest. Algemeen wordt aangenomen dat de helderheidsuniformiteit kan worden verbeterd door middel van één-puntskalibratie, maar de kleuruniformiteit kan niet direct worden gecorrigeerd en kan alleen worden verbeterd door de LED-kleurcoördinaten onder te verdelen en te filteren.

Omdat de eisen van mensen aan LED-displays steeds veeleisender worden, is het simpelweg onderverdelen en filteren van de LED-kleurcoördinaten niet langer voldoende. Uitgebreide kalibratie van het beeldscherm om de kleuruniformiteit te verbeteren is nu haalbaar en was in 2010 geleidelijk een essentieel hulpmiddel geworden voor besturingssystemen die op de markt kwamen. Een punt-voor-punt kalibratiesysteem is een uitgebreid hardware- en softwaresysteem dat elke pixel op een LED-scherm kan meten en kalibreren. Dit systeem kan de helderheid en kleur van elke pixel over het hele scherm kalibreren om consistente prestatiekenmerken te bereiken. Hiertoe wordt de- toonaangevende technologie voor monochrome helderheid en kleurkalibratie gebruikt om het probleem op te lossen van inconsistente kleurweergave, veroorzaakt door de ongelijkmatige verzwakking van LED's met verschillende kleuren.

VII. De komst van 4K-technologie: een nieuwe revolutie op het gebied van display

4K LED-schermen verwijzen specifiek naar LED-schermen met een resolutie van 3840×2160 pixels. Deze resolutie is vier keer zo hoog als die van 2K (1920x1080) LED-schermen en kan videosignalen met de overeenkomstige resolutie ontvangen, decoderen en weergeven. Bij deze resolutie kunnen kijkers elk detail en close-up-van de foto zien, waardoor ze een meeslepende kijkervaring ervaren.

Na bijna twee jaar ontwikkeling zijn 4K LED-schermen de eerste keuze geworden voor consumenten die op zoek zijn naar high-definition LED-schermen. Dankzij de fijnere weergavedetails, realistischere texturen en vloeiendere vloeiendheid van 4K LED-schermen kan inhoud op een betere manier worden gepresenteerd. Naast het verbeteren van de resolutie hebben grote 4K-schermen ook een reeks revoluties teweeggebracht op aanverwante gebieden, van filmen tot beeldschermen. Met name de versnelde integratie van 3D, VR/AR en andere technologieën met grote LED-schermen geeft kijkers een alomvattend gevoel van drie-dimensionaliteit en realisme. Ze kunnen zelfs interactieve technologie bevatten, waardoor kijkers verbluffendere visuele effecten kunnen ervaren via menselijke scherminteractie. Het is daarom duidelijk dat 4K-displaytechnologie LED-displays extreem concurrerend maakt op het gebied van displayproducten.

VIII. De opkomst van de bril-Gratis 3D-technologie en uitgebreide upgrade van intelligente beeldschermen

Op het gebied van LED-displays vertegenwoordigt de evolutie van platte beelden naar stereoscopische 3D-beelden de grootste doorbraak in de ontwikkeling van displaytechnologie. 3D-weergavetechnologie zonder bril- verscheen in 2013. Als momenteel populaire weergavepresentatiemethode heeft deze veel aandacht gekregen, vergelijkbaar met VR en AR, en is het een populair ontwikkelingsgebied in de weergave-industrie. Het werd zelfs vermeld als een strategische sector in het nationale '13e Vijf-Jarenplan'. Vergeleken met gewone 2D-beelden is 3D meeslepender en realistischer, waardoor kijkers het gevoel krijgen erbij te zijn. Momenteel bevindt de brilloze 3D-technologie zich vooral in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase en wordt deze vooral gebruikt in de industriële en commerciële displaymarkt.

IX. Nieuwe doorbraak in mini-LED-technologie: een nieuw tijdperk voor kleine--displays

Mini LED verwijst naar beeldschermen die preciezere componenten en nieuwe verpakkingsmethoden gebruiken om pixeldeeltjes van 0,2-0,9 mm te bereiken. Mini-LED-displays lossen de problemen op van gemakkelijke schade aan LED-displays met ultra-kleine pitch, slechte onderhoudbaarheid van COB-producten en lagere kosten. Ze compenseren de tekortkomingen van SMD LED- en COB-producten met kleine pitch, hebben een hogere stabiliteit en betrouwbaarheid, en zijn ook vocht-bestendig, slijtvast-bestendig, antistatisch, gemakkelijk schoon te maken en hebben een efficiënte warmteafvoer. Ze hebben ook een hoger contrast en betere natuurlijke weergave-effecten.

info-750-991

Aanvraag sturen