Uma revisão de tecnologias inovadoras em displays de LED

Oct 31, 2016

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Quer se trate do desenvolvimento nacional ou do progresso empresarial, a inovação é sempre a principal força motriz e está colocada no centro. Isso é especialmente verdadeiro para a indústria de telas LED de alta-tecnologia, onde a inovação tecnológica é particularmente crucial. Então, qual o papel que as tecnologias inovadoras mais inovadoras da indústria de painéis LED desempenharam em sua longa história de desenvolvimento?

I. A tecnologia de display CGA impulsiona o nascimento dos displays LED

No início da década de 1980, com o desenvolvimento dos computadores, surgiu a tecnologia de exibição CGA. Tinha resolução de 320*200 e quatro cores. Em apenas 10 anos, as tecnologias de exibição evoluíram de CGA, EGA, SEGA, VGA para SVGA, avançando em direção à resolução ultra{6}}alta. A precisão da exibição aumentou de 320*200 para 1600*1250, de quatro cores para cores reais de 32-bits, e a frequência de digitalização aumentou de 15,7K para 150K. O princípio de funcionamento de um monitor é receber sinais do host e reproduzi-los na forma de luz para exibição. À medida que o desenvolvimento avançava, as pessoas precisavam de dispositivos-de tela grande, levando ao surgimento de dispositivos de exibição semelhantes aos projetores. No entanto, devido às suas limitações de brilho inerentes, não pode ser utilizado em ambientes de alto brilho. Portanto, surgiram os displays de LED, que oferecem vantagens como amplos ângulos de visão, alto brilho e cores vibrantes.

II. Brilho ultra{1}}elevado permite exibição externa totalmente-colorida em ambientes externos Brilho-ultra-alto refere-se a LEDs com intensidade luminosa que atinge ou excede 100 mcd, também conhecidos como LEDs de nível-de candela. O desenvolvimento de LEDs AlGaInP e InGaN de alto-brilho progrediu rapidamente, atingindo níveis de desempenho inatingíveis por materiais convencionais, como GaAlAs, GaAsP e GaP. Em 1991, a Toshiba do Japão e a HP dos Estados Unidos desenvolveram um LED InGaAlP laranja de ultra{11}}brilho de 620nm e, em 1992, um LED InGaAlP amarelo de 590nm de ultra{14}}brilho foi colocado em uso prático. No mesmo ano, a Toshiba desenvolveu um LED InGaAlP amarelo-verde de ultra-brilho de 573nm com intensidade luminosa normal de 2 cd. Em 1994, a Nichia Corporation do Japão desenvolveu um LED InGaN azul (verde) de 450 nm de brilho ultra-alto. Neste ponto, as três cores primárias dos LEDs-vermelho, verde e azul-, bem como diversas cores como laranja e amarelo, necessárias para telas coloridas, atingiram o nível de intensidade luminosa de candela-, alcançando brilho ultra-alto e cores completas, tornando as telas coloridas-externas uma realidade.

III. Do monocromático e bicolor-ao integral-colorido: uma experiência visual brilhante

As telas de LED evoluíram de telas gráficas monocromáticas e de{0} duas cores para telas de imagens, mas as telas-coloridas só apareceram em meados da{5}}década de 1990. Progresso significativo foi feito tanto no desempenho (telas de LED com brilho aprimorado e LEDs azuis, etc.) quanto na composição do sistema (sistemas computadorizados de exibição de{7}}movimento completo). O nível atual de exibição de vídeo colorida com brilho ultra-alto pode atender aos requisitos de diversas aplicações.

Atualmente, os displays de LED coloridos-são amplamente utilizados, compostos por LEDs vermelhos, verdes e azuis, capazes de exibir equilíbrio de branco e 16.777.216 cores. O surgimento da tecnologia totalmente-colorida trouxe um avanço significativo nos efeitos de imagem dos displays de LED. Hoje, seja em ambientes internos ou externos, a maioria das grandes telas de LED são telas de LED totalmente-coloridas, maximizando a exibição da criatividade dos anunciantes e proporcionando ao público uma experiência visual altamente impactante.

4. A tecnologia de embalagens de montagem em superfície continua a amadurecer e seu escopo de aplicação se expande gradualmente

Em 2002, os painéis LED embalados para montagem em superfície ganharam gradualmente aceitação no mercado e uma certa participação de mercado, com muitos fabricantes lançando tais produtos. Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento da tecnologia três{2}}em{3}}um e a melhoria contínua nos processos de produção, a tecnologia de embalagens para montagem em superfície se desenvolveu rapidamente. Em comparação com a tecnologia de empacotamento-passante, a tecnologia de montagem em superfície tem muitas vantagens, como um ângulo de visão mais amplo, melhor consistência de cores, melhor contraste e gabinete mais leve. Além disso, a tecnologia de montagem em superfície tem um alto grau de automação e pode ser usada diretamente em máquinas de colocação de alta-velocidade SMT, melhorando diretamente a eficiência da produção e reduzindo custos.

Antes do advento da tecnologia de embalagens para montagem em superfície, a tecnologia-passante tornou-se a tendência dominante no mercado de telas LED. No entanto, devido à dificuldade em obter telas de alta-densidade, as telas de LED-passantes só poderiam ser usadas em ambientes externos, limitando bastante a penetração de telas de LED no mercado geral de aplicações. O surgimento da tecnologia de embalagem de montagem-superficial (SMD) sem dúvida impulsionou a aplicação de telas LED em telas internas de alta-densidade. Com os avanços nas tecnologias de chips e embalagens LED, os níveis de brilho e proteção dos displays LED SMD também atenderam às necessidades de aplicações externas, levando à sua rápida adoção. Portanto, a tecnologia de embalagem SMD não apenas expande a gama de aplicações de telas LED, mas também mostra uma tendência de capturar uma parcela significativa do mercado geral de telas LED.

V. Sistemas de controle síncronos são favorecidos pela obtenção da oportunidade das informações

Cartões de controle síncronos para monitores são usados ​​principalmente para exibir vídeo, texto e notificações em tempo real. Eles são usados ​​principalmente em telas grandes-coloridas-internas ou externas. A operação de um sistema de controle síncrono para um monitor é essencialmente a mesma de um monitor de computador. Ele mapeia a imagem no monitor do computador ponto-a{6}}ponto em tempo real a uma taxa de atualização de pelo menos 60 quadros por segundo, normalmente possuindo recursos de exibição em cores em vários-escalas de cinza, obtendo efeitos de publicidade multimídia.

Em comparação com os cartões de controle assíncronos, que têm capacidade limitada de reprodução de informações, os cartões de controle síncronos oferecem vantagens como desempenho-em tempo real, expressividade rica, operação mais complexa e preço mais alto. Eles podem obter uma exibição completamente sincronizada de conteúdo em um monitor de computador. Esse tipo de sistema é usado principalmente em locais com altas exigências-de tempo real e atualmente é preferido pelo mercado.

VI. Sistema de calibração-por{2}}ponto resolve o problema de brilho irregular e uniformidade de cores em telas de LED

O problema do brilho e da uniformidade de cores em telas LED tem sido um grande desafio para a indústria. Geralmente, acredita-se que a uniformidade do brilho pode ser melhorada por meio da calibração de-ponto único, mas a uniformidade da cor não pode ser corrigida diretamente e só pode ser melhorada subdividindo e filtrando as coordenadas de cores do LED.

À medida que as necessidades das pessoas em relação aos displays LED se tornam cada vez mais exigentes, simplesmente subdividir e filtrar as coordenadas de cores do LED não é mais suficiente. A calibração abrangente da tela para melhorar a uniformidade das cores é agora possível e, em 2010, tornou-se gradualmente uma ferramenta essencial para sistemas de controle que entram no mercado. Um sistema de calibração-a{4}}ponto é um sistema abrangente de hardware e software capaz de medir e calibrar cada pixel em um display LED. Este sistema pode calibrar o brilho e a cor de cada pixel em toda a tela para obter características de desempenho consistentes. Para esse fim, a tecnologia-líder mundial de brilho monocromático e calibração de cores é usada para resolver o problema de reprodução de cores inconsistente causada pela atenuação desigual de LEDs de cores diferentes.

VII. A chegada da tecnologia 4K: impulsionando uma nova revolução na exibição

Os monitores LED 4K referem-se especificamente a monitores LED com resolução de 3840×2160 pixels. Esta resolução é quatro vezes maior que a dos monitores LED 2K (1920x1080) e pode receber, decodificar e exibir sinais de vídeo com a resolução correspondente. Nessa resolução, os espectadores podem ver todos os detalhes e fechar-a imagem, vivenciando uma experiência de visualização envolvente.

Após quase dois anos de desenvolvimento, as telas LED 4K se tornaram a primeira escolha para consumidores que buscam telas LED de alta{1}}definição. Os detalhes de exibição mais delicados, as texturas mais realistas e a suavidade mais suave proporcionadas pelas telas LED 4K permitem que o conteúdo seja apresentado de uma maneira melhor. Além de melhorar a resolução, as grandes telas 4K também impulsionaram uma série de revoluções em áreas relacionadas, desde a filmagem até a exibição. Em particular, a integração acelerada de 3D, VR/AR e outras tecnologias com telas grandes de LED proporciona aos espectadores uma sensação abrangente de tri-dimensionalidade e realismo. Eles podem até incorporar tecnologia interativa, permitindo que os espectadores experimentem efeitos visuais mais impressionantes por meio da interação na tela-humana. Portanto, é evidente que a tecnologia de display 4K torna os displays LED extremamente competitivos no campo de produtos de display.

VIII. A ascensão dos óculos-Tecnologia 3D gratuita e atualização abrangente de monitores inteligentes

No campo dos displays LED, a evolução de imagens planas para imagens 3D estereoscópicas representa o maior avanço no desenvolvimento da tecnologia de displays. A tecnologia de exibição 3D sem óculos{2}}surgiu em 2013. Como um método de apresentação de exibição atualmente popular, ela recebeu atenção considerável, semelhante à VR e AR, e é uma área de desenvolvimento importante na indústria de exibição. Foi até listada como uma indústria estratégica no "13º Plano Quinquenal-nacional". Em comparação com imagens 2D comuns, o 3D é mais envolvente e realista, dando aos espectadores a sensação de estar lá. Atualmente, a tecnologia 3D-sem óculos está principalmente em fase de pesquisa e desenvolvimento e é usada principalmente no mercado de displays industriais e comerciais.

IX. Novo avanço na tecnologia Mini LED: uma nova era para telas-de pequena distância

Mini LED refere-se a monitores que usam componentes mais precisos e novos métodos de embalagem para obter partículas de pixel de 0,2-0,9 mm. As telas mini LED resolvem os problemas de danos fáceis às telas LED ultra{4}pequenas, baixa manutenção dos produtos COB e menor custo. Eles compensam as deficiências dos produtos LED SMD de pequena densidade e COB, têm maior estabilidade e confiabilidade e também são à prova de umidade,-resistentes ao desgaste, antiestáticos, fáceis de limpar e têm dissipação de calor eficiente. Eles também têm maior contraste e melhores efeitos de exibição naturais.

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