Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój kraju, czy postęp przedsiębiorstwa, innowacyjność jest zawsze pierwszą siłą napędową i znajduje się w centrum. Szczególnie w branży wyświetlaczy LED o dużej zawartości technicznej innowacja technologiczna jest szczególnie widoczna. ważny. Jaka jest więc wiodąca rola najbardziej przełomowej innowacyjnej technologii w branży wyświetlaczy LED w długiej rzece rozwoju przemysłu?
1. Tryb wyświetlania CGA napędza pojawienie się wyświetlaczy LED
Na początku lat 80. wraz z rozwojem komputerów pojawił się tryb wyświetlania CGA. Posiada cztery kolory o rozdzielczości 320*200. W ciągu zaledwie 10 lat w trybie wyświetlania pojawiły się CGA, EGA, SEGA, VGA, SVGA, w kierunku ultra-wysokiej rozdzielczości dokładność wyświetlania ewoluowała z 320*200 do 1600*1250, z czterech kolorów do 32{ {13}}bit true colors, a częstotliwość skanowania zmieniła się z 15,7K do 150K. Zasadą działania wyświetlacza jest przywrócenie sygnału z hosta w celu wyświetlenia go w postaci światła. Wraz z rozwojem ludzie potrzebują urządzenia z dużym -ekranem, więc pojawia się urządzenie wyświetlające podobne do projektora. Jednak ze względu na własną jasność nie można go używać w środowisku o wysokiej jasności, więc ponownie pojawiają się ekrany LED, które mają duży kąt widzenia, wysoką jasność i kolorowe kolory.
2. Ultra-wysoka jasność umożliwiająca uzyskanie pełnego-kolorowego wyświetlacza na zewnątrz
Ultra-wysoka jasność odnosi się do diod LED o natężeniu światła 100 mcd lub więcej, znanych również jako diody LED poziomu candela-. Rozwój diod LED o wysokiej-jasności A1GaInP i InGaN postępuje bardzo szybko i osiągnął poziom wydajności, który jest niemożliwy dla konwencjonalnych materiałów, takich jak GaA1As, GaAsP i GaP. W 1991 roku japońskie firmy Toshiba Corporation i amerykańskie firmy HP opracowały pomarańczową diodę LED InGaA1P 620nm o ultra-wysokiej-jasności. W 1992 r. do praktycznego użytku wprowadzono żółtą diodę LED InGaA1p590nm o ultra-wysokiej-jasności. W tym samym roku firma Toshiba opracowała diodę LED InGaA1P 573nm w kolorze żółtym-zielonym o ultra-wysokiej-jasności i normalnym natężeniu światła wynoszącym 2 cd. W 1994 roku japońska firma Nichia opracowała diodę LED InGaN 450nm w kolorze niebieskim (zielonym) o ultra-wysokiej-jasności. Jak dotąd trzy podstawowe kolory czerwonych, zielonych, niebieskich, pomarańczowych i żółtych diod LED wymagane do wyświetlania kolorowego osiągnęły poziom natężenia światła w kandeli-, osiągając ultra-wysoką jasność i pełny kolor, dzięki czemu na zewnątrz pełny kolor świetlówki Wyświetlacz staje się rzeczywistością.
3. Monochromatyczne, podwójne kolory podstawowe do pełnego koloru zapewniają wspaniałe wrażenia wizualne
Ekrany LED przeszły z monochromatycznego, dwu-kolorowego wyświetlacza graficznego do wyświetlania obrazu, ale dopiero w połowie-1990 pojawiły się w pełni-kolorowe ekrany, niezależnie od wydajności podczas okres (wyświetlacz LED o zwiększonej jasności, niebieskie światło itp.) Oraz skład systemu (skomputeryzowany pełny-system wyświetlania ruchu) i inne aspekty poczyniły ogromne postępy. Osiągnięty do tej pory poziom ultra-wysokiej-kolorowego wyświetlacza wideo spełnia wymagania różnych warunków aplikacji.
Do tej pory szeroko stosowane są pełnokolorowe-wyświetlacze LED, składające się z czerwonych, zielonych i niebieskich diod LED, które mogą wyświetlać balans bieli i 16 777 216 kolorów. Pojawienie się technologii pełnego-koloru przyniosło ogromne przełomy w zakresie efektów graficznych wyświetlaczy LED. W dzisiejszych czasach, czy to wewnątrz, czy na zewnątrz, używane duże ekrany LED są w zasadzie pełnokolorowymi-kolorowymi wyświetlaczami LED? Kreatywność jest wyeksponowana w największym stopniu, przynosząc widzom bardzo silne wrażenia wizualne.
Po czwarte, technologia pakowania powierzchniowego nadal dojrzewa, a zakres zastosowania stopniowo się rozszerza
W 2002 roku pakowane wyświetlacze LED do montażu powierzchniowego- zostały stopniowo zaakceptowane przez rynek i zyskały pewien udział w rynku. Wielu producentów wprowadziło na rynek takie produkty. W ostatnich latach, wraz z szybkim rozwojem trzech-w-technologii i ciągłym ulepszaniem technologii produkcji, technologia pakowania na powierzchni- szybko się rozwinęła. W porównaniu z technologią pakowania in-line, technologia montażu powierzchniowego- zapewnia duże kąty widzenia, dobrą spójność kolorów i kontrast. Dobra, lekka waga i wiele innych zalet. Ponadto technologia montażu powierzchniowego charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji i może być bezpośrednio stosowana w maszynach do układania dużej szybkości-SMT, co bezpośrednio poprawia wydajność produkcji produktu i obniża koszty.
Przed pojawieniem się technologii opakowań do montażu powierzchniowego, technologia wyświetlaczy LED in-line stała się głównym nurtem na rynku wyświetlaczy LED. Jednak ze względu na trudność w uzyskaniu wyświetlacza o wysokiej-gęstości, in-liniowy wyświetlacz LED może być używany tylko na zewnątrz, co znacznie ogranicza ekran wyświetlacza LED. Penetracja całego rynku aplikacji. Pojawienie się technologii pakowania -powierzchniowego niewątpliwie przyczyniło się do zastosowania wyświetlaczy LED w wyświetlaczach wewnętrznych o dużej -gęstości. Wraz z postępem technologii chipów LED i technologii pakowania LED, jasność i poziom ochrony wyświetlaczy LED montowanych na powierzchni- również były w stanie sprostać Zapotrzebowaniu na zastosowania zewnętrzne osiągnięto szybszą aplikację. Można zauważyć, że technologia pakowania powierzchniowego nie tylko rozszerza zakres zastosowań wyświetlaczy LED, ale także ma tendencję do zajmowania całego rynku wyświetlaczy LED.
5. Synchroniczny system sterowania jest preferowany w celu realizacji aktualności informacji
Karta kontrolna synchronizacji ekranu służy głównie do wyświetlania filmów, grafiki i powiadomień w czasie rzeczywistym. Używany głównie do wyświetlania w pełnym-kolorowym-ekranu wewnątrz lub na zewnątrz. System sterowania synchronizacją ekranu wyświetlacza steruje ekranem tak, aby działał w zasadzie tak samo, jak monitor komputera. Odwzorowuje obraz na monitorze komputera w czasie rzeczywistym z szybkością aktualizacji co najmniej 60 klatek na sekundę. Zwykle ma możliwość wyświetlania wielu-szarych kolorów. Pozwala osiągnąć efekt reklamy multimedialnej.
W porównaniu z asynchroniczną kartą kontrolną z ograniczonymi informacjami o odtwarzaniu, synchroniczna karta kontrolna ma zalety czasu rzeczywistego -, bogatej ekspresji, bardziej skomplikowanej operacji i wysokiej ceny oraz może realizować pełne synchroniczne wyświetlanie treści na monitor komputera. Ten system jest używany głównie w miejscach o wysokich wymaganiach dotyczących czasu -rzeczywistego, które są również preferowane przez obecny rynek.
6. System korekcji punktowej-by-punktowej rozwiązuje problem nierównej jasności i chromatyczności
Jednolitość jasności i chromatyczności ekranów LED zawsze była głównym problemem, który nęka branżę. Powszechnie uważa się, że nierównomierną jasność diod LED można skorygować w jednym punkcie, aby poprawić równomierność jasności, podczas gdy nierównomierności chromatyczności nie można skorygować. Można to poprawić jedynie poprzez podzielenie i filtrowanie współrzędnych kolorów LED.
Ponieważ wymagania ludzi dotyczące wyświetlaczy LED są coraz wyższe, tylko dzielenie i filtrowanie współrzędnych kolorów diod LED nie może już zaspokoić krytycznego spojrzenia ludzi. Można osiągnąć kompleksową korekcję wyświetlacza, aby poprawić jednorodność chromatyczności. W 2010 roku stopniowo stał się niezbędną bronią dla wprowadzenia systemu sterowania na rynek. System korekcji punkt-by-punkt to kompleksowy zestaw oprogramowania i systemów sprzętowych, które mogą mierzyć i korygować każdy piksel na wyświetlaczu LED. Ten system może korygować jasność i chromatyczność każdego piksela na całym ekranie, aby zapewnić spójność charakterystyki wydajności. Z tego powodu zaawansowana na świecie technologia korekcji monochromatycznej jasności i chromatyczności jest wykorzystywana do rozwiązania problemu niespójności kolorów spowodowanej niespójnym tłumieniem diod emitujących światło- o różnych kolorach.
Po siódme, pojawienie się technologii 4K promuje nową rewolucję w wyświetlaniu
Wyświetlacz LED 4K odnosi się w szczególności do wyświetlacza LED o rozdzielczości 3840×2160 pikseli. Jego rozdzielczość jest 4 razy większa niż w przypadku wyświetlacza LED 2K (1920x1080) i może odbierać, dekodować i wyświetlać sygnały wideo o odpowiedniej rozdzielczości. W tej rozdzielczości widzowie będą mogli zobaczyć każdy szczegół i zbliżyć się-na obraz, zapewniając wciągające wrażenia.
Wyświetlacz LED 4K przeszedł prawie dwa lata rozwoju i stał się pierwszym wyborem dla konsumentów, którzy chcą wyświetlaczy LED o wysokiej-rozdzielczości. Delikatniejsze szczegóły wyświetlacza, bardziej realistyczne tekstury i płynniejsza płynność zapewniana przez wyświetlacz LED 4K sprawiają, że Find jest lepszym sposobem prezentowania treści. Jednocześnie, oprócz poprawy rozdzielczości dużego ekranu 4K, doprowadził on również do szeregu rewolucji w powiązanych dziedzinach, od fotografowania do wyświetlania. W szczególności przyspieszyła integracja technologii 3D, VR/AR i innych z dużymi ekranami LED. Zapewnia również widzom pełen zakres trójwymiarowego i realistycznego wpływu, a nawet może być wyposażony w technologię interaktywną, poprzez interakcję z ludzkim ekranem, umożliwiając widzom odczuwanie bardziej szokujących efektów obrazu, widać, że 4K technologia wyświetlania sprawia, że ekran wyświetlacza LED Konkurencyjność w dziedzinie produktów stała się bardzo silna.
8. Rozwój technologii 3D gołym okiem, ogólne ulepszenie inteligencji
W dziedzinie wyświetlaczy LED przekształciła się z płaskiego ekranu w trójwymiarowy ekran 3D, który jest również największym przełomem w rozwoju technologii wyświetlania. Pojawienie się technologii wyświetlania gołym-okiem 3D w 2013 r., jako obecnie popularnej metody wyświetlania w dziedzinie wyświetlania, przyciągnęło wiele uwagi jako VR i AR. Jest to również gorący punkt na polu wyświetlania i jest wymieniony w narodowym planie strategicznym „13th Five-rok”. Jest to branża strategiczna. W porównaniu ze zwykłymi obrazami 2D, obraz 3D jest bardziej trójwymiarowy-wymiarowy i realistyczny, dając widzom wciągające wrażenie. Obecnie większość bezpłatnej technologii 3D -okularów znajduje się na etapie badań i rozwoju i jest wykorzystywana głównie na rynku przemysłowych wyświetlaczy komercyjnych.
9. Nowe przełomy w technologii MINI, małe odstępy zapoczątkowały nową erę
Mini LED odnosi się do ekranu wyświetlacza, który wykorzystuje bardziej zaawansowane urządzenia i nowe metody pakowania w celu uzyskania cząstek pikseli 0,2-0,9 mm. Mini wyświetlacz LED może rozwiązać problemy z łatwym uszkodzeniem ultra-drobnego-wyświetlacza LED, złej konserwacji produktów COB i niższych kosztów. Rekompensuje wady produktów LED SMD o małym -rozstawie i COB oraz ma wyższą stabilność i niezawodność. Jednocześnie ma właściwości -odporne na wilgoć,-zużycie, anty-statyczne, łatwe do czyszczenia, wydajne odprowadzanie ciepła oraz ma wyższy kontrast i bardziej wysokiej jakości i naturalny efekt wyświetlania.
Szczególnie w tym roku technologia cztery-w-jednym dokonała wielkiego przełomu. Wiele firm z branży wprowadziło na rynek cztery-w-jednym MINI LED. Promowana przez przedsiębiorstwo MINI LED stanie się „mrocznym koniem” na rynku wyświetlaczy LED, prowadząc szerszą przyszłość nowej generacji branży LED o małych -rozstawach.

