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LED的圖像顯示采用電子發光系統顯示數字信號的圖像轉換結果。專用視頻卡JMC—LED應運而生,它基于PCI總線之上使用的64位圖形加速器,形成了與VGA和視頻功能的統一兼容,使視頻數據疊加在VGA數據之上,完善了兼容性不足的。采用全屏方式采集分辨率,使視頻圖像達到全角度分辨率以增強分辨率效果,消除邊緣模糊問題,并可隨時對圖像進行縮放和移動,并能及時響應不同的播放要求。有效分離紅、綠、藍三色,提高電子顯示屏的真彩色成像效果。
真實圖像色彩再現。
一般情況之下,紅、綠、藍三種顏色的組合應滿足光強比趨于3:6:1。紅色成像比較靈敏,所以紅色在空間顯示之中必須均勻分布。由于三種顏色的光強不同,在人們的視覺體驗之中呈現的分辨率非線性曲線也各不相同,因此需要使用不同光強的白光來校正電視機的外部光發射。人對顏色的辨別能力因個體差異和環境差異而不同,需要根據一定的客觀指標進行色彩還原。
(1)將660nm紅光、525nm綠光和470nm藍光作為基本波長。
(2) 根據光照強度的實際情況,使用4個或4個超過白光單元進行配。
(3) 灰度等級為256級。
(4)LED像素必須經過非線性校對處理。三原色配管可通過硬件系統和回放系統軟件的配合來控制。
亮度控制數顯轉換。
使用控制器來控制像素的發光,使其獨立于驅動器。當需要呈現彩色視頻時,需要有效地控制每個像素的亮度和顏色,并使掃描操作在規定的時間之內同步完成。但是,大型LED電子顯示屏有上萬像素,這就增加了控制的復雜性和數據傳輸的難度。而,在實際工作之中使用D/A來控制每一個像素是不現實的。這時就需要一種新的控制方案來滿足像素系統的復雜要求。?;谝曈X原理的分析,像素的開/關比是人們分析平均亮度的主要依據。有效地調節這一比例可以實現對像素亮度的有效控制。將這一原理應用于LED電子顯示屏時,可將數字信號轉換為時間信號,實現D/。
數據重構與存儲。
目前常用的存儲器組合方法有組合像素法和位級像素法。其中,中位平面法具有比較明顯的優勢,有效提高了LED屏幕的Z佳顯示效果。通過位平面數據重構電路,實現RGB數據的轉換,將不同像素在同一權重位之中有機組合,并采用相鄰存儲結構進行數據存儲。
用于電路設計的ISP。
隨著系統可編程技術ISP(System Programmable Technology,ISP)的出現,用戶可以反復修補設計之中的不足,自行設計目標、系統或電路板,實現設計者軟件集成的應用功能。這時,數字系統與系統可編程技術的結合帶來了新的應用效果。新技術的引進和使用,有效地縮短了設計時間,擴大了元器件的有限使用范圍,簡化了現場維護,有利于目標設備功能的實現。系統軟件輸入邏輯時,可以忽略所選設備的影響,可以隨意選擇輸入組件,也可以在輸入完成之后選擇虛擬組件進行適配。