Pourquoi notre écran LED économiseur d'énergie peut-il économiser plus de 50% de consommation d'énergie

1) À l'aide de lampes LED à très haute luminosité, pour économiser 30%.

La caractéristique unique des lampes lumineuses superbes est plus brillante et moins de dissipation de puissance. Par exemple, lorsque les lampes fonctionnent dans le même état de haute illumination, le courant avant fonctionnant dans les lampes communes est de ≧ 16 mA, mais pour les lampes lumineuses super élevées que nous utilisons, il est juste ≦ 10 mA, le point est de sauvegarder 30% de consommation d'énergie de cette façon. .

2) Utilisation des boîtes de puissance avec PFC, pour économiser 15%.

En fait, lorsqu'il transfère AC dans DC, l'efficacité est élevée jusqu'à 85%. Certaines autres boîtes de puissance utilisées sans la fonction de PFC, l'efficacité de transfert est proche de 60% à 70%. La différence se révèle être une consommation d'énergie de 15%.

3) Adopter une technique de contrôle multiple, pour économiser 5% ~ 8%

Nous utilisons le contrôle de la température, le contrôle de la luminosité, le contrôle de l'entraînement, etc., pour rendre nos écrans LED adaptés et respectueux de l'environnement. Les méthodes peuvent économiser la consommation d'énergie dans la gamme de 5% à 8%. La capacité de l'adaptation n'indique pas seulement la consommation d'énergie, mais aussi une protection plus commode et plus écologique.

Les mots ci-dessus concluent que contrairement à la solution traditionnelle, des lampes LED à très haute luminosité (30%) + des boîtes de puissance avec PFC (15%) + méthodes de contrôle multiples (5% ~ 8%) ≥ 50% de la consomtio


Quel est le niveau de gris de l'écran LED?

Niveau de gris: une séquence étalonnée de tons gris, allant du noir au blanc. En télédétection, le rayonnement électromagnétique qui tombe sur un récepteur photosensible génère un courant électrique proportionnel à l'intensité du rayonnement. Le récepteur est généralement accordé à des bandes de longueur d'onde spécifiques et le signal de chaque récepteur est amplifié et son intensité est classée en différents niveaux, habituellement 0 (noir) à 256. Ce sont les numéros numériques de chacune des unités de pixels qui se composent à distance Cadre détecté. Dans les systèmes de balayage multi-spectral, les numéros numériques sont classés dans des bandes de gris, dont 10 à 12, mais jusqu'à 256 nuances de gris (luminosité) peuvent être utilisées.


Affichage LED Protection d'entrée (IP65)

Ingress Protection (IP) est une classification européenne qui décrit le degré de protection fourni par une enceinte de matériel électrique. Le système de notation se compose des lettres IP suivies de deux nombres:

Le premier nombre indique le degré de protection contre l'entrée d'objets étrangers solides.

Le deuxième nombre indique le degré de protection contre l'entrée de liquide.

Selon ce système, une enceinte IP65 ne permet pas l'entrée de poussière et est protégée contre les jets d'eau de n'importe quelle direction. Les enceintes IP65 sont donc idéales pour être utilisées dans des environnements humides et à laver, par exemple les zones de préparation des aliments.

Pour l'affichage LED extérieur, il est généralement IP65 avant et IP43 Arrière

Et pour un écran LED intérieur extérieur, il est généralement IP31.


Quels sont les taux de rafraîchissement et la fréquence d'images?

Le taux de rafraîchissement est le nombre de fois où l'image d'un écran est repeinte ou actualisée par seconde. Comme il indique une fréquence d'un processus, le taux de rafraîchissement est exprimé en hertz. C'est-à-dire, un taux de rafraîchissement de 75 Hz signifie que l'image est actualisée 75 fois en une seconde.

Le taux d'image ou la fréquence de trame est la fréquence (fréquence) à laquelle un dispositif d'imagerie produit des images consécutives uniques appelées cadres. Le terme s'applique aussi bien à l'infographie, aux caméras vidéo, aux caméras de films et aux systèmes de capture de mouvement. La fréquence d'image est exprimée le plus souvent dans les images par seconde (FPS), et est également exprimée dans les moniteurs de balayage progressif comme hertz (Hz).

Notre écran LED / écran utilise le micro bloc MIB5124IC peut généralement rendre le taux de rafraîchissement atteint 1920. Si utilisé MBI5151 / MBI5253, ce taux de rafraîchissement élevé IC peut alors obtenir un taux de rafraîchissement de plus de 3840HZ pour notre mur vidéo LED.


Quel est l'angle de vewing de LED DISPLAY?

L'angle de visionnement est l'angle maximum auquel un affichage peut être visualisé avec des performances visuelles acceptables. Il comprend un angle de vision horizontal et un angle de vision vertical.

Généralement, l'angle d'affichage de l'affichage LED SMD sera plus large que l'écran LED DIP.


Méthode d'entraînement, entraînement IC et alimentation électrique

Méthode du lecteur: nous utilisons toujours la numérisation statique, 1/4, le balayage 1/8, le scanner 1/16, ce dernier contribuant à une luminosité inférieure à celle du premier. Nous utilisons toujours l'extérieur statique et utilisons les différents types de balayage à l'intérieur.

Driving IC est le terme générique pour plusieurs types d'IC, qui sont utilisés pour contrôler les lampes LED et comme un pont entre le système de commande et les lampes.

Alimentation: une sorte de périphérique utilisé comme transfert de 220V AC en 5V DC. Cela semble toujours être une boîte dans le cabinet.


Qu'est-ce que le type de LED, la taille du module led et la résolution du module?

Le type de LED est la description de la lampe LED, par exemple, la marque, la forme physique, la taille de la lampe, etc. Par exemple la lampe LED de la marque Nichia, la lampe marque Cree, la lampe LED Epistar etc.

La taille du module est la mesure d'un module. Par exemple, 320x160mm, 160x160mm, 256x256mm, 250x250mm de modules de modules led, etc.

La résolution du module est le nombre de pixels par module.


Contraste de l'affichage à LED

Avec une luminosité appropriée, un affichage doit avoir un contraste élevé pour une bonne lisibilité. Le contraste est la différence entre le "hors-état" de l'arrière-plan (zone d'affichage vide) par rapport à l'état "état" (zone d'affichage éclairée). Le contraste élevé augmente la lisibilité d'un message, tout comme le texte blanc sur fond noir, ce qui amène les lecteurs à se concentrer sur ce qui doit être vu. Le contraste le plus élevé apparaît dans un affichage avec une bordure sombre et un fond noir sombre cohérent sur l'ensemble de l'affichage avec une réflexion minimale de la lumière du soleil. Un système de volet offre un ombrage et des matériaux noirs et non réfléchissants garantissent la moindre réflexion. Le matériau en polycarbonate ou en acrylique peut fournir un contraste aussi élevé que la peinture noire plate ou un pot noir encapsulé. Généralement, les LED noires auront un contraste élevé que les LED blanches



Affichage LED Couleur profondeur

"Dimming" et "shading" se réfèrent à des fonctions entièrement différentes et les termes ne doivent pas être échangés. Le mot "gradation" désigne un réglage uniforme de la luminosité sur l'ensemble de l'affichage pour corriger l'intensité pour faciliter la lecture de différentes conditions de lumière ambiante. "Shading" ou la profondeur de couleur, affecte les variations de sortie de lumière de chaque LED rouge, verte et bleue pour créer des images à l'écran.

Changer en profondeur de couleur

Bits par couleur Teintes résultantes par couleur Capacité de couleur RVB résultante


Bits par couleur

Les nuances résultantes par couleur

Capacité de couleur RVB résultante

5 bits

32

32 768

6 bits

64

262 144

8 bits

256

16,7 millions

10 bits

1 024

1,07 milliard

12 bits

4.096

68,7 milliards

14 bits

16 384

4,4 trillions


25 * 25 * 25 = 32 768 couleurs

Explication de calcul: chaque LED rouge, verte et bleue est dans un des deux états, soit sur ou hors tension. Cet exemple utilise un traitement de données couleur de 5 bits pour chaque couleur est de 2 à 5ème puissance et la multiplication de la profondeur de chaque couleur fournit une profondeur de couleur globale de 32.768 couleurs.


Bien que "gradation" et "ombrage" ont des significations différentes, certains fabricants combineront des valeurs d'ombre à échelle de gris avec des valeurs de gradation pour créer une spécification de couleur qui apparaît plus impressionnante sur le papier qu'il est capable de produire sur le terrain. La combinaison des valeurs d'ombrage avec les valeurs globales de gradation est une pratique trompeuse et trompeuse. Vous trouverez ci-dessous un calcul incorrect qui inclut l'obscurcissement dans le cadre de la profondeur de couleur:

25 * 25 * 25 * 32 gradation = 1 million de couleurs



Durée de vie de l'affichage LED

La durée de vie opérationnelle d'un affichage LED est déterminée par la durée de vie des LED. Les fabricants de LED estiment que la durée de vie de LED sera de 100 000 heures dans certaines conditions de fonctionnement. L' affichage à cristaux liquides des fin de vie est lorsque la luminosité frontale a diminué jusqu'à 50% de la luminosité d'origine.


Trois facteurs principaux déterminent la durée de vie de la LED:

Processus de fabrication de la LED

Mode de conduite (allumage) de la DEL

Les températures présentes à la diode électroluminescente pendant l'opération


La gestion thermique par LED est d'une importance vitale pour le maintien de la durée de vie des LED. L'augmentation de la puissance grâce à une LED augmente la luminosité, mais réduit sa durée de vie en raison de la production de chaleur accrue. Une augmentation de l'exposition à une température plus élevée réduit également la durée de vie. La gestion thermique de LED ne peut être effectuée que par le cadre de la tête de LED en conduisant la chaleur sur une carte de circuit imprimé (PCB) et en permettant au flux d'air de refroidir le cadre conducteur de LED.


Les composants de l'affichage à LED doivent être conçus pour traiter un large éventail de facteurs environnementaux extérieurs, tels que la température et l'humidité. Tous les composants doivent être revêtus pour protéger contre la corrosion possible.

Qu'est-ce que la LED?

La LED est utilisée pour la diode électroluminescente, une sorte de semi-conducteur qui sert à donner et à recevoir le signal électronique dans les rayons infrarouges ou la lumière, en utilisant les caractéristiques du semi-conducteur composé. Ceci est utilisé pour les appareils ménagers, télécommande, babillard électronique, divers types d'appareils d'automatisation.

Une LED est un périphérique électronique à l'état solide qui émet de la lumière lorsqu'elle est alimentée en appliquant une puissance. La matrice LED est montée sur un cadre conducteur (voir ci-dessous) qui est encapsulé dans une lentille époxy. La lentille époxy dirige la lumière émise et protège les LED de dommages physiques. Le cadre conducteur fournit les connexions électriques, le montage physique et un dissipateur de chaleur thermique pour éliminer la chaleur générée dans la LED. Un bon fabricant d'affichage à LED doit avoir une compréhension approfondie des LED et de leurs propriétés, ainsi que d'utiliser des composants de haute qualité afin de développer des modèles efficaces, tout comme l'épreuve du temps.



Qu'est-ce qui provoque la LED à émettre de la lumière et ce qui détermine la couleur de la lumière?

Lorsqu'une tension suffisante est appliquée à la puce à travers les conducteurs de la LED, les électrons peuvent se déplacer facilement dans une seule direction à travers la jonction entre les régions p et n. Dans la région p, il y a beaucoup plus de charges positives que négatives. Dans la région n, les électrons sont plus nombreux que les charges électriques positives. Lorsqu'une tension est appliquée et que le courant commence à s'écouler, les électrons de la région n ont une énergie suffisante pour se déplacer à travers la jonction dans la région p. Une fois dans la région p, les électrons sont immédiatement attirés par les charges positives dues aux forces mutuelles de Coulomb d'attraction entre les charges électriques opposées. Lorsqu'un électron se déplace suffisamment près d'une charge positive dans la région p, les deux charges "se combinent de nouveau". Chaque fois qu'un électron se recombine avec une charge positive, l'énergie électrique potentielle est convertie en énergie électromagnétique. Pour chaque recombinaison d'une charge négative et positive, un quantum d'énergie électromagnétique est émis sous la forme d'un photon de lumière avec une caractéristique de fréquence du matériau semi-conducteur (généralement une combinaison des éléments chimiques gallium, arsenic et phosphore) . Seuls les photons dans une gamme de fréquences très étroite peuvent être émis par n'importe quel matériau. Les LED qui émettent des couleurs différentes sont constitués de différents matériaux semi-conducteurs et nécessitent des énergies différentes pour les allumer.


Quelle est la différence entre les écrans LED à pixels réels et les écrans LED à pixels virtuels?

Avec la technologie des pixels virtuels, l'affichage à LED apparaîtra comme une vision plus claire. Théoriquement, la résolution sera 4 fois supérieure à une diode à LED de la technologie des pixels réels. La différence d'un véritable écran à LED pixel virtuel de l'affichage à LED peut être vu dans les images suivantes.

Écran LED Pixel virtuel Écran LED Real Pixel

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Comment fonctionnent les écrans LED virtuels?

Ci-dessous, vous pouvez clairement voir comment les pixels virtuels sont créés, nous vous recommandons certainement un affichage virtuel, même si notre nouvelle technologie de Dot Matrix est encore meilleure que les pixels virtuels, car les trois couleurs RVB sont dans le même point ou pixel, tout comme La technologie SMD et aussi la Matrice Dot ont un angle de vision horizontal de plus de 160 degrés. Les écrans LED à pixels virtuels ont un angle de vision horizontal jusqu'à 130 degrés.

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• Afficheurs réels en pixels

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Ai-je besoin d'un écran LED large pour lire des films 16: 9?

Lecture de vidéos sur les écrans LED

Pour lire des vidéos sur un écran LED, un fichier vidéo sera chargé dans le logiciel d'écran LED si le format est en AVI ou MPEG. Une autre option est que la (les) vidéo (s) ou les spots publicitaires sont placés sur un DVD et peuvent être chargés avec le logiciel d'écran LED directement à partir du DVD. Mais la question sera: "Dans quel format d'aspect je dois produire ma vidéo?". La réponse est très simple et sera expliquée dans cet article!

Mode Wide Screen et Letterbox pour les écrans LED

Un lecteur de DVD ou un blu-ray peut être connecté à n'importe quel écran LED, mais avec un écran LED à écran large, vous obtiendrez le plus de plaisir de visionnage. DVD-Video prend en charge plusieurs rapports d'aspect. La vidéo stockée sur un DVD en format 16: 9 est pressée horizontalement à un rapport 4: 3 (TV standard). Sur les écrans LED à écran large, l'image comprimée est agrandie par l'écran LED jusqu'à un rapport d'aspect de 16: 9.

Les lecteurs vidéo DVD et les fichiers vidéo affichent une vidéo grand écran sur les écrans LED de trois façons différentes

Letterbox (pour 4: 3 écrans LED)

Pan & scan (pour les écrans 4: 3)

Anamorphique ou inchangé (pour les écrans LED larges)

En mode grand écran ou boîte aux lettres, si un film est plus large que 16: 9 (et le plus souvent), d'autres barres noires minces seront ajoutées en haut et en bas au moment de la production ou les côtés seront recadrés. La vidéo stockée dans le format 4: 3 n'est pas modifiée par le joueur. Il apparaîtra normalement sur un écran 4: 3. Les systèmes à écran large l'étireront horizontalement ou ajouteront des barres noires sur les côtés.

Processeur vidéo en direct avancé pour les écrans LED

Avec notre processeur vidéo en direct avancé, l'image peut être réglée horizontalement sur une vidéo verticalement pour que l'image ou la vidéo correspondent à l'écran. Une autre option est de produire la vidéo dans le bon rapport d'aspect de l'écran, en raison du fait que certains écrans ont des tailles impaires qui rendent le rapport d'aspect plus large ou plus long.

Conclusion Aspect Ratio Écrans LED

Il n'est pas nécessaire d'avoir un écran LED à écran large pour jouer différents types de films, clips, images et animations. Un écran LED peut jouer n'importe quel type de rapport d'aspect, bien qu'il soit possible que l'image soit recadrée en laissant une ligne noire en haut, en bas, à gauche ou à droite de l'image. Mais avec le processeur vidéo en direct avancé, il peut être éliminé bien que l'image se déforme un peu en fonction du rapport d'aspect.


Qu'est-ce qu'un écran LED?

Un écran LED est un affichage vidéo qui utilise des diodes électroluminescentes. Un panneau LED est un petit écran ou un composant d'un affichage plus grand. Ils sont habituellement utilisés à l'extérieur dans les panneaux LED et les panneaux d'affichage extérieurs, et ces dernières années ont également été utilisés dans les panneaux de destination sur les véhicules de transport public. Les panneaux LED sont parfois utilisés sous forme d'éclairage, aux fins d'éclairage général, d'éclairage de tâches ou même d'éclairage de scène plutôt que d'affichage.

Types d'écrans LED

Il existe deux types de panneaux LED: les LED DIP conventionnelles et les panneaux de périphériques montés en surface (SMD). La plupart des écrans led extérieurs et des écrans led intérieurs sont construits autour de diodes électroluminescentes DIP, également appelées LED individuelles. Une grappe de diodes rouges, vertes et bleues est guidée ensemble pour former un pixel en couleur, habituellement en forme carrée. Ces pixels sont espacés uniformément et sont mesurés de centre en centre pour une résolution absolue des pixels. Le plus grand écran LED au monde mesure plus de 1,500 pieds (457,2 m) de long et se trouve à Las Vegas, Nevada, couvrant l'expérience Fremont Street. La plus grande télévision à DEL au monde, l'affichage vidéo du Center Hung au Cowboys Stadium, est de 160 pieds sur 49 m sur 22 m, dont 1 070 m2.

La plupart des écrans intérieurs sur le marché sont construits à l'aide de la technologie SMD, une tendance qui s'étend maintenant sur le marché extérieur. Un pixel SMD se compose de diodes rouges, vertes et bleues montées sur un chipset, qui est ensuite monté sur la carte PC du conducteur. Les diodes individuelles sont plus petites qu'une tête d'épingle et sont très proches les unes des autres. La différence est que la distance maximale d'affichage est réduite de 25% à partir de l'écran à diode discret avec la même résolution.

L'utilisation à l'intérieur nécessite habituellement un écran basé sur la technologie SMD et a une luminosité minimale de 800 candelas par mètre carré (cd / m², parfois dénommé nits). Cela sera généralement plus que suffisant pour les applications d'entreprise et de détail, mais dans des conditions élevées de luminosité ambiante, une luminosité plus élevée peut être nécessaire pour la visibilité. La mode et les auto-spectacles sont deux exemples d'éclairage de scène à haute luminosité qui peuvent nécessiter une luminosité LED plus élevée. À l'inverse, lorsqu'un écran peut apparaître dans un studio de télévision, l'exigence sera souvent pour des niveaux de luminosité plus faibles avec des températures de couleur plus faibles (les affichages communs ont un point blanc de 6500 à 9000 K, ce qui est beaucoup plus bleu que l'éclairage commun Sur un ensemble de production télévisuelle).

Pour une utilisation à l'extérieur, au moins 5 000 cd / m² est nécessaire pour la plupart des situations, alors que les types de luminosité supérieure à 10 000 cd / m² sont encore plus efficaces avec la lumière directe du soleil sur l'écran. (La luminosité des panneaux LED peut être réduite à partir du maximum conçu, si nécessaire).

Les emplacements appropriés pour les grands panneaux d'affichage sont identifiés par des facteurs tels que la ligne de visée, les exigences de planification des autorités locales (si l'installation devient semi-permanente), l'accès des véhicules (camions transportant l'écran, les écrans montés sur camion ou les grues), le câble Fonctionne pour la puissance et la vidéo (compte tenu de la distance et des exigences de sécurité et de sécurité), l'alimentation, l'adéquation du sol pour l'emplacement de l'écran (s'il n'y a pas de tuyaux, de drains peu profonds, de grottes ou de tunnels pouvant ne pas supporter Charges lourdes) et obstructions aériennes.


Quelle est la différence Bertween SMD et DIP LED?

SMD est l'acronyme de Surface Mounting Device et c'est la nouvelle frontière de la technologie de visualisation électronique: la révolution créée par la technologie SMD est représentée par la miniaturisation de tous les composants électroniques, les LED inclus. Les composants SMD sont montés sur la surface de la carte électronique, sans passer par elle comme tout autre composant électronique utilisant la technologie précédente, appelée PHT (acronyme de "Plating Through Holes").

La LED SMD TOP est donc montée sur la partie externe de la carte (sans l'anode et la cathode passant par les trous), comme décrit dans l'image ci-dessous (les proportions sont réelles): les LED utilisant la technologie SMD sont différentes des LED PHT pour une autre Caractéristique importante: grâce à la miniaturisation, il est possible de mettre 3 LED de différentes couleurs dans le même boîtier (comme dans l'image en haut à droite), ce qui donne une LED de trois couleurs.

La possibilité de visualiser trois couleurs en même temps (Rouge, Vert et Bleu) sur une seule LED permet de créer de grands panneaux d'affichage numériques avec un pas encore plus petit (la distance entre les pixels), ce qui donne une image de résolution et de qualité supérieure.


Quelle est la RESOLUTION d'un affichage?

La résolution n'est autre chose que le nombre de pixels présents sur chaque mètre carré. La résolution est donc opposée proportionnelle au pitch du pixel: plus petite est la distance entre deux pixels, plus la résolution est élevée (car sur la surface du panneau d'affichage LED est présent un nombre plus élevé de LED).

Par exemple, un écran de hauteur de 20 mm a une résolution de 2304 pixels: cette mesure est obtenue en divisant la longueur totale d'un seul module (975 mm) par le pas de pixel (dans ce cas 20 mm), ce qui donne le nombre de pixels sur un seul Ligne: 975: 20 = 48 pixels. En multipliant le nombre de pixels présents sur une seule ligne par le nombre total de lignes, le nombre total de pixels présents sur la surface de l'écran est également appelé Résolution. Dans notre exemple, 48 x 48 = 2304 pixels au total. Compte tenu de cette formule, il est possible de calculer qu'un écran de hauteur de 30 mm a une résolution de 1024 pixels par module, tandis qu'un écran de hauteur de 10 mm a une résolution de 9216 pixels par module. Il est important de remarquer que la réduction de seulement quelques millimètres du tonalité des pixels, la densité du LED (et donc la résolution) augmentent de façon exponentielle.

Rappelez-vous: Plus petit est le pitch »Plus court est la distance de visionnement minimale» Plus élevé est le nombre total de pixels présents sur le mur vidéo LED »Plus élevé est l'image de qualité» Plus élevé est le coût de l'écran par zone.


Quelle est la définition d'un affichage?

La «définition» est le nombre de pixels verticaux et horizontaux qui se trouvent sur l'ensemble du panneau d'affichage numérique. Par exemple, certaines définitions standard sont 96x64 pixels (= faible définition); 256x192 pixels (= définition moyenne): 640x480 pixels (= haute définition). La définition est donc liée au pitch du pixel, à la distance entre les pixels.

Pour simplifier et clarifier la terminologie, il est possible de dire que RESOLUTION est référencé sur le module unique, tandis que la DEFINITION est référencée sur l'écran entier, une fois que tous les modules ont été montés.


Qu'est-ce que le PITCH (ou "Dot Pitch" ou "Pixel Pitch")?

Le pitch d'un écran LED définit la distance entre les pixels, exprimée en millimètres. Cette mesure fondamentale détermine les caractéristiques et les performances d'une LED Maxi écrans: le pitch est en effet un facteur déterminant de la distance d'affichage d'un écran:


1. Le plus petit est le pitch, plus la distance de vision minimale est courte, plus le nombre total de pixels présents sur l'écran est élevé (et donc le coût de l'écran par zone est supérieur).

2. Plus le pitch est grand, plus la distance de vision minimale est longue, plus le nombre total de pixels présents sur le panneau d'affichage numérique est inférieur (et donc le coût par zone de l'écran est inférieur). Le niveau de pixel détermine donc la densité des LED, qui Est généralement appelée Résolution. Il est important de remarquer que, tout en réduisant le pitch du pixel, la densité de la LED augmente de façon exponentielle: par exemple, la réduction du pitch de 50% sur le nombre de pixels augmente de 4 fois.

Quel est le taux de REFRESH et pourquoi est-ce important?

Le taux de rafraîchissement indique le nombre de fois que l'image se rafraîchit chaque seconde. Par exemple, un moniteur PC a un taux de rafraîchissement de 72 Hertz (Hz) et donc rafraîchir tous les pixels du panneau d'affichage LED, de haut en bas, 72 fois par seconde. Le taux de rafraîchissement est fondamental car il détermine la qualité de l'image: si elle est trop faible, l'œil humain peut voir un scintillement qui cause des maux de tête et des dommages aux yeux.

Pour fournir une comparaison, la plupart des moniteurs de télévision ont un taux de rafraîchissement de 50 Hz et seuls quelques produits de dernière génération ont un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Les écrans de l'Euro Display ont un taux de rafraîchissement de 240 Hz, soit presque le triple des technologies de tubes cathodiques les plus avancés. Cette mesure est une preuve ultérieure de la qualité de l'Euro et de la technologie de pointe, résultat d'années de recherche dans les laboratoires et sur le terrain.


Quelle est la STRUCTURE DE TRANSPORT D'un mur LED?

Les panneaux d'affichage à LED sont installés avec une structure de transport différente selon les applications. Ils peuvent être installés sur:

● camion

● sur le côté d'un bâtiment ou d'une structure

● sur pieds droits

● sur un poteau

● sur la structure du poste de but

● suspendu (pour les applications intérieures)


Analyse et maintenance des panneaux d'affichage LED

Analyse de panne et maintenance pour les cartes vidéo LED

A. Tous les panneaux d'affichage commandés ne sont pas lumineux,

1. Vérifiez l'alimentation et les lignes de signal si vous vous connectez bien.

2. Vérifiez si la carte de test identifie l'interface.

3. Vérifiez 74HC245 avec ou sans court-circuit virtuel de court-circuit

4. Entrée de signal et sortie pieds sur 245 si le soudage virtuel ou le court-circuit à d'autres lignes.

B. Une ligne ou des lignes ne sont pas lumineuses.

1. Vérifiez le circuit 138 à 4953 si vous avez un circuit ouvert, un soudage virtuel ou un court-circuit.

2. Trouvez la broche de contrôle de cette ligne,

C. Il existe un seul point ou multipoint (irrégulier) n'est pas lumineux.

1. Pour trouver le module mesure de pied de contrôle correspondante S'il se produit court-circuit avec sa ligne.

2. Remplacez le module ou la lampe unique. Pour vérifier si vous connectez avec la sortie IC du pilote.

D. Avec un seul point ou unique en surbrillance, ou une ligne entière en surbrillance, mais ne doit pas être contrôlée.

1. Vérifiez si la ligne se connecte à l'alimentation ou au court-circuit.

2. Pour vérifier si ce lien court-circuit avec pôle positif.

3. Remplacez l'IC du pilote.

E. Affiche le chaos, mais le signal de sortie est normal à la carte suivante.

1. Test 245 correspondant STB Sortie verrouillée si vous connectez l'extrémité de verrouillage IC, ou le signal est court-circuit

À l'autre ligne. Une autre situation, afficher le chaos, la sortie n'est toujours pas normale. Il existe d'autres façons de le vérifier.

2. Test de l'horloge Le verrou CLK et le signal STB est un court-circuit.

3. Vérifiez s'il existe une entrée / sortie à partir de 245 horloge CLK.

4. Testez le signal d'horloge si court-circuité sur une autre ligne.

Remarques: Le contrôle principal de l'horloge et du signal de verrouillage est correct.

F. Montrer le manque de couleur.

1. Vérifiez si les données de couleur de 245 ont une entrée et une sortie.

2. Vérifiez le signal de données de couleur si court-circuit sur une autre ligne.

3. Vérifiez le port de données de concaténation du signal de données en couleur si circuit ouvert, court-circuit ou weldin virtuel


La distance de contrôle efficace des affichages LED et des panneaux d'affichage numériques LED

Dans cet article, nous expliquerons la distance de contrôle efficace des panneaux d'affichage à LED couleur et des signaux d'écrans LED transférés avec un câble de réseau normal. Généralement, le câble de signal d'un affichage à LED est RJ45 qui est un câble de réseau standard. La distance de contrôle peut atteindre jusqu'à 100m, ce qui est suffisant pour la plupart des clients. Un écran LED sera installé avec une structure, dont la fonction n'est pas seulement de sauvegarder l'affichage LED et la décoration, mais aussi une petite salle de commande à l'intérieur de la structure d'écran LED ou à proximité de la structure d'écran LED où un PC Sera placé pour contrôler l'écran LED.

Contrôle économique de l'écran LED

La manière la plus économique de contrôler un écran LED utilise le câble de signal RJ45 de base. Mais pour certains clients spéciaux, ils ne mettront pas le PC de contrôle à proximité de l'affichage LED, car il n'est pas commode d'éditer et de programmer le contenu à proximité de l'affichage à DEL. Ces clients demanderont une distance de contrôle plus longue. Dans cette condition, une solution à fibre optique sera choisie. Et de cette façon, la distance de contrôle de l'écran LED à la salle de commande où l'ordinateur de commande est placé peut atteindre jusqu'à 10Km, voire plus. Cela entraînera un coût relatif élevé qui ne constituera pas une solution économique.

Habituellement, pour les écrans LED et les écrans LED qui seront contrôlés sur une longue distance, une connexion Internet peut également être choisie. Cela s'applique uniquement si une connexion Internet est disponible pour les deux endroits pour contrôler l'affichage à DEL et pour contrôler le PC. Nous recommandons de contrôler l'écran LED à distance par Internet bien sûr.

LED affiche le contrôle à distance

Pour la plupart des applications, le signal du PC de commande vers l'écran LED est transféré via un câble RJ45. La distance de 100 m est normalement assez importante pour la plupart des clients pour les besoins de la plupart des clients et de la manière la plus économique. Mais certains clients souhaitent contrôler l'affichage à une autre distance de 100 m, voire des milliers de Km. Pour ces cas, la télécommande par Internet sera choisie.

Pour réaliser le contrôle à distance de l'écran LED par internet, vous avez besoin des éléments suivants:

La connexion Internet est identique aux deux endroits, pour l'écran LED ainsi que pour le PC de contrôle;

Deux PC, un pour placer sur l'écran LED et l'autre pour contrôler l'écran LED à distance.

Enfin, nous allons présenter le transfert de signaux de manière simple. Pour la plupart des gens, il n'est pas étrange de savoir qu'un PC peut contrôler un autre PC via internet. Et l'essentiel de la télécommande à affichage LED est le même. Mais notre logiciel va combiner et configurer le contrôle dans une méthode pratique. Et l'opérateur contrôlera facilement l'affichage à une distance très éloignée. Pour les informations détaillées, demandez nos ventes pour le manuel du système de contrôle.


Comment choisir un climatiseur pour les affichages à DEL

Pour les zones chaudes, il serait judicieux d'utiliser un système de refroidissement comme un climatiseur pour refroidir votre affichage à DEL afin de minimiser les pannes et d'augmenter la durée de vie de votre écran LED. Un climatiseur est aujourd'hui un système de refroidissement peu coûteux, mais peut être coûteux en raison de sa consommation d'énergie. Pour cela, il est judicieux d'acheter un climatiseur économe en énergie pour votre écran LED sans avoir de problèmes dans un proche avenir.

Pour acheter un climatiseur éconergétique pour l'affichage à LED, vous devez d'abord déterminer la capacité, ou la taille, dont vous avez besoin. Ceci est important pour deux raisons:

Une unité sous-dimensionnée ne refroidira pas correctement un affichage LED dans un temps extrêmement chaud.

Un climatiseur surdimensionné peut également nuire à votre confort. L'appareil peut s'allumer et éteindre trop souvent, sans courir suffisamment longtemps pour déshumidifier l'affichage LED correctement ou refroidir l'espace uniformément. Et il consommera plus d'énergie que nécessaire.


Étape 1: calculez la capacité de refroidissement de base dont vous aurez besoin pour que votre écran LED corresponde à la charge de refroidissement typique

Utilisez ce tableau pour trouver la capacité de refroidissement de base dans Btu / h dont vous aurez besoin en fonction de la surface d'affichage LED totale à refroidir.

Affichage LED Capacité de refroidissement de base par zone totale de l'affichage à DEL

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Pour un affichage LED de 22,6 m² (240 pieds carrés), la capacité de refroidissement de base sera de 6000 Btu / h. Si la capacité de refroidissement du climatiseur est supérieure à 12 000 Btu / h, envisagez d'installer deux unités plus petites. Sinon, une seule unité pourrait nécessiter un circuit d'ampérage plus grand (20 à 30 ampères) ou un circuit dédié de 240 volts; Consultez un électricien pour plus d'informations.

Étape 2: facteurs supplémentaires qui peuvent influencer la capacité de chargement du climatiseur pour les affichages à LED

Répondre aux questions ci-dessous. Si une question ne s'applique pas à votre situation, laissez l'espace vide. Ensuite, ajouter ou soustraire de la capacité de refroidissement de base pour arriver à la taille approximative de l'air conditionné de pièce que vous devriez acheter.

Capacité de l'affichage à LED Déviations déterminées par les variables externes de l'affichage à DEL

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