待显示数据就绪后,控制系统首先将第一行数据送入移位寄存器并锁存,然后由行扫描电路选通LED阵列的第一行,点亮一段时间后,再以同样方法显示后续行,直至完成一帧的显示内容,如此循环往复。根据视觉暂留的原理,能够实现24f/s的显示才能够让肉眼没有明显的停顿感,相当于响应时间要达到,40ms以下。当LED显示屏面积很大时,传输的数据量也非常大,从而增加了显示系统的响应时间引起闪烁,为提高视觉效果,可以分区并行显示。 在高速动态显示时,LED的发光亮度与扫描周期内的发光时间成正比,所以通过调制LED的发光时间与扫描周期的比值(即占空比)可以实现灰度显示。 2 LED大屏幕控制电路的设计 控制电路的设计是大屏幕系统设计的核心,控制电路设计包括信号控制系统、扫描电路和驱动电路的设计,控制电路的设计一般由数据存储器、数据缓存器、计数器﹑同步控制器﹑读写控制器﹑主从控制器、地址控制器、帧存储器﹑数据选择器、灰度调制器、移位寄存器等构成。目前来说,LED显示屏控制电路设计广泛采用两类器件作为其控制核心来实现,一类是单片机控制系统,另一类是可编程逻辑器件。
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LED热控制技术中散热器的选择当高亮度LED的前向电流增加而封装尺寸减小,热逸散及灾难性故障的潜在也随之增加。在众多LED应用中,由于极端的高温环境,需要更高级别的保护。热折返是减少LED故障及避免因为过热而导致LED寿命缩短的常 基于DSP与数字温度传感器的温度控制系统O 引言 20世纪60年代以来,数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)伴随着计算机和通信技术得到飞速发展,应用领域也越来越广泛。在温度控制方面,尤其是固体激光器的 LED显示屏控制技术LED 显示屏需要基于专用集成电路(ASIC )的控制系统进行控制,美信(Maxin)、安捷伦(Agilent) 和东芝等公司是世界上LED显示屏控制ASIC的主要制造商。除了LED显示技术本身的发展
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