Comment régler la luminosité de l’écran LED

Dec 30, 2021

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À mesure que la technologie des écrans LED continue de mûrir, les exigences pour les grands écrans LED sont de plus en plus élevées, allant du monochrome à la couleur. Les deux méthodes de contrôle des deux grands écrans LED sont décrites ci-dessous:

L’une consiste à changer le courant circulant à travers la LED. Le tube LED ordinaire permet un courant de service continu d’environ 20 mA. À l’exception du phénomène de saturation de la LED rouge, la luminosité des autres LED est fondamentalement proportionnelle au courant qui circule; cependant, bien que cette méthode de réglage soit simple, mais avec l’amélioration progressive des exigences du grand écran LED, elle devient de plus en plus inadaptée à une modulation rapide et précise. Ce qui suit est une méthode de modulation couramment utilisée;

Une autre méthode est la modulation de largeur d’impulsion (PWM), qui utilise la fréquence changeante que l’œil humain peut ressentir, et utilise la méthode de modulation de largeur d’impulsion pour obtenir un contrôle des niveaux de gris, c’est-à-dire en modifiant périodiquement la largeur de l’impulsion lumineuse (c’est-à-dire le rapport cyclique), tant que la période d’éclairage répété est suffisamment courte (c’est-à-dire que la fréquence de rafraîchissement est suffisamment élevée), l’œil humain ne peut pas sentir que les pixels émetteurs de lumière tremblent. Parce que la modulation de largeur d’impulsion est plus adaptée au contrôle numérique, elle a été largement utilisée. Une méthode courante consiste à utiliser un micro-ordinateur pour fournir une méthode d’affichage LED. À l’heure actuelle, presque tous les écrans LED utilisent la modulation de largeur d’impulsion pour contrôler le niveau de gris.

Le système de contrôle LED se compose généralement de trois parties: le boîtier de commande principal, la carte de balayage et l’installation de contrôle de l’écran. Le boîtier de commande principal obtient les données de luminosité de chaque couleur des pixels d’un écran à partir de la carte d’affichage de l’ordinateur, puis les redistribue à plusieurs cartes de numérisation, chaque carte de numérisation est responsable du contrôle de plusieurs lignes (colonnes) sur l’écran LED, et chaque signal de contrôle d’affichage de la LED est transmis en série. À l’heure actuelle, il existe deux façons de transmettre en série les signaux de contrôle de l’affichage: l’une consiste à contrôler collectivement les niveaux de gris de chaque pixel de la carte de numérisation, et la carte de numérisation cessera de synthétiser les valeurs de luminosité de chaque rangée de pixels à partir du boîtier de commande (c’est-à-dire la modulation de la largeur d’impulsion), ensuite, les signaux conservateurs de chaque rangée de LED sont transmis aux LED correspondantes de manière série de manière pulsée (l’éclairage est 1, aucun éclairage n’est 0) pour contrôler s’ils sont allumés ou non. Cette méthode utilise moins de périphériques, mais la quantité de données transmises en série est importante, car dans un cycle d’éclairage répété, chaque pixel a besoin de 16 impulsions sous des niveaux de gris de 16 niveaux et des niveaux de gris de 256 niveaux. 256 impulsions, en raison de la limitation de la fréquence de la tâche de l’appareil, l’écran LED ne peut atteindre que 16 niveaux de gris.

Une autre façon est que la carte de balayage transmet en série non pas le signal de commutation de chaque LED, mais une valeur de luminosité binaire de 8 bits. Chaque LED a son propre modulateur de largeur d’impulsion pour contrôler le temps d’éclairage. De cette façon, dans un cycle d’éclairage répété, chaque pixel n’a besoin que de 4 impulsions sous 16 niveaux de gris, et seulement 8 impulsions sous niveaux de gris de 256 niveaux, ce qui augmente considérablement la fréquence de transmission série. Avec cette méthode de contrôle collectif des niveaux de gris LED, le contrôle des niveaux de gris à 256 niveaux peut être facilement réalisé.

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