Выбрать страницу

Светодиодный дисплей из углеродного волокна

Восход светодиодных дисплеев из углеродного волокна: Революция в цифровых вывесках

В стремительно развивающемся мире цифровой рекламы и развлечений светодиодные дисплеи стали повсеместным явлением, украшая городские пейзажи, освещая сцены и украшая общественные места яркими визуальными эффектами. Однако поиски более прочных, эффективных и гибких дисплеев привели к появлению инновационного материала, создающего волны в отрасли: углеродного волокна. В этой статье мы рассмотрим, как углеродное волокно преобразует светодиодные дисплеи, делая их более легкими, прочными и энергоэффективными, а также расскажем о его применении, проблемах и блестящем будущем.

Аренда светодиодного дисплея из углеродного волокна в помещении

Что такое углеродное волокно?

Углеродное волокно — это материал, известный своим впечатляющим соотношением прочности и веса, высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к перепадам температур. Эти свойства обусловлены его составом — тонкие нити углерода сплетены в ткань и помещены в пластиковую смолу. Его применение в таких отраслях, как аэрокосмическая и автомобильная, хорошо документировано, но его использование в производстве светодиодных дисплеев знаменует собой значительный скачок вперед, предлагая целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными материалами.k о и использовать светодиодные дисплеи, делая их более устойчивыми, универсальными и визуально яркими. Будущее цифровых вывесок — это легкость, прочность и яркость, благодаря технологии углеродного волокна.

Структура из углеродного волокна
Преимущества светодиодного экрана из углеродного волокна
  • Доступны варианты с шагом пикселя 1.5, 1.9, 2.6, 3.9 и 5.2 мм.
  • Возможность фронтального обслуживания
  • Легкая конструкция из углеродного волокна
  • Совместим для подвесного, настенного или отдельно стоящего монтажа
  • Размер дисплея: 500 x 500 мм
  • Доступны гнущиеся модули для изогнутых установок

Преимущества светодиодного дисплея из углеродного волокна

Легкие и портативные: Отличительной особенностью светодиодных дисплеев из углеродного волокна является их вес — или его отсутствие. Снижение веса облегчает транспортировку и установку, особенно для временных объектов, таких как мероприятия или концерты, где скорость и гибкость имеют решающее значение.

Углеродное волокно HD LED DISPLAY легкий вес 4 кг

Долговечность: Устойчивость углеродного волокна к коррозии, ударам и экстремальным погодным условиям означает, что светодиодные дисплеи могут служить дольше и требуют меньше обслуживания, даже в суровых внешних условиях. Такая долговечность также приводит к экономии средств на протяжении всего срока службы дисплея.

Энергоэффективность: Лучшее рассеивание тепла — еще одна отличительная черта светодиодных дисплеев из углеродного волокна. Эффективное управление теплом не только продлевает срок службы светодиодов, но и способствует снижению энергопотребления, что делает дисплей более экологичным.

Эстетическая гибкость: Благодаря своему гладкому и современному виду углеродное волокно может обеспечить эстетические преимущества, позволяя создавать более инновационные и визуально привлекательные конструкции цифровых вывесок.

Аренда кривых и вогнутых светодиодных дисплеев из углеродного волокна
Параметры продукта
  • Конфигурация светодиодов
  • Общий катод 4в1
  • Шаг пикселя
  • 1.56 мм
  • Решение кабинета министров
  • 320×320
  • Размер светодиодного шкафа (ШхГхД)
  • 500x500x73 мм
  • Угол обзора
  • 140°H/110°V точка половинной яркости
  • Макс. Калиброванная яркость
  • 1 200 нит
  • Материал корпуса
  • Углеродное волокно
  • Вес шкафа
  • 4.95 кг

Области применения светодиодного экрана из углеродного волокна

Светодиодные дисплеи из углеродного волокна находят свою нишу — от возвышающихся рекламных щитов до динамичных сценических задников. Благодаря своей легкости они особенно хорошо подходят для мобильных рекламных платформ и временных инсталляций. Более того, их долговечность и эффективность открывают новые возможности для наружной рекламы, спортивных арен и выставок, предлагая как практические, так и экологические преимущества.

Проблемы и соображения

Несмотря на многочисленные преимущества, применение углеродного волокна в светодиодных дисплеях не лишено трудностей. Первоначальная стоимость может быть выше, чем у традиционных материалов, и требуются специализированные производственные процессы. Однако по мере развития технологий и увеличения масштабов производства эти препятствия постепенно преодолеваются, делая углеродное волокно более доступным и экономически эффективным.

Перспективы на будущее

Потенциал углеродного волокна в индустрии светодиодных дисплеев огромен, а постоянные исследования и разработки намекают на еще большие достижения. По мере развития технологий производства и снижения стоимости мы можем увидеть, как углеродное волокно станет стандартом для цифровых вывесок, расширяя границы возможного в дизайне, эффективности и функциональности.

Заключение

Светодиодные дисплеи из углеродного волокна представляют собой значительный скачок вперед в технологии цифровых вывесок, предлагая непревзойденные преимущества в плане веса, долговечности и энергоэффективности. По мере того, как отрасль продолжает внедрять инновации, применение углеродного волокна может изменить наше представление о светодиодных дисплеях и их использовании, сделав их более устойчивыми, универсальными и визуально привлекательными. Будущее цифровых вывесок — это легкость, прочность и яркость, благодаря технологии углеродного волокна.

Наружные кривые светодиодные дисплеи

Почему изогнутые светодиодные экраны превосходят плоские дисплеи

Будущее визуальных технологий изгибается — в буквальном смысле. Изогнутые светодиодные дисплеи переосмысливают пространственный дизайн с помощью иммерсивных визуальных эффектов без искажений. Вот почему их используют такие мировые бренды, как Nike и Apple:

Светодиодный дисплей сверхвысокой яркости

Погружающий визуальный опыт

В отличие от плоских экранов, искажающих края для зрителей, сидящих не по центру, изогнутые светодиодные панели имитируют естественное поле зрения человеческого глаза.

Нулевое искажение

Идеально подходит для сверхшироких соотношений сторон (например, киноконтента 21:9).
Углы обзора 180°: Проверенная ΔE<1,5 стабильность цвета на изогнутых поверхностях.
Идеально подходит для: Планетариев, роскошных магазинов и концертных площадок.

Компактный дизайн

Сократите расходы на установку на 30% с помощью изогнутых дисплеев, которые прилегают к нестандартным поверхностям:

Подходит для любой фигуры

Колонны, купола, волнистые стены. Никаких «мертвых зон»: Устранение пустого пространства в угловых зонах.
Пример из практики: Светодиодная лента в форме кольца 360° в торговом центре Dubai Mall (радиус R8 м) сэкономила 25% пространства по сравнению с традиционными установками.

Более яркие, равномерные цвета

Оптимизация HDR: Отклонение яркости от края к центру <10%.
Антибликовое покрытие: Поддерживают видимость 8 000 нит под прямыми солнечными лучами (варианты с классом защиты IP65).

Подгонянный кривой открытый светодиодный дисплей диаматер

Почему светодиодные изогнутые дисплеи могут гнуться? Это просто, как строить из LEGO!

Представьте, что у Вас есть прямоугольные строительные блоки (светодиодные модули). Если Вы выстроите их прямо, они образуют плоский экран. Но чтобы создать круг, Вам нужно Слегка наклоните каждый блок и соедините их под углом. Благодаря такому наклону вся конструкция изгибается естественным образом.

как сделать изогнутый светодиодный дисплей

Секрет, скрывающийся за кривизной

  • Ширина блока в зависимости от угла наклона:
    Более широкие блоки → меньшие углы наклона → больший радиус окружности (например, экраны стадионов).
    Более узкие блоки → большие углы наклона → меньший радиус окружности (например, дисплеи с колоннами в магазинах).
Небольшие модули для плавного изгиба наружного светодиодного дисплея

Наружные гибкие светодиодные модули

  • Ширина блока в зависимости от угла наклона:
    Более широкие блоки → меньшие углы наклона → больший радиус окружности (например, экраны стадионов).
    Более узкие блоки → большие углы наклона → меньший радиус окружности (например, дисплеи с колоннами в магазинах).
Открытый гибкий светодиодный модуль дисплей изогнутый светодиодный дисплей открытый цилиндрический экран

Как защитить от непогоды наружные изогнутые светодиодные экраны? Подумайте об этом, как о строительстве гигантского зонтика
Представьте, что Вы создаете массивный изогнутый «зонтик» (Ваш экран). Вот как сохранить его сухим и устойчивым во время шторма:

1. Водонепроницаемый дизайн ?️
Резиновые прокладки в местах соединения:
Подобно перекрывающимся панелям в ткани зонтика, используйте силиконовые прокладки между швами светодиодных шкафов, чтобы блокировать дождевую воду.
→ Совет профессионала: Подберите твердость по Шору для прокладок в соответствии с температурным диапазоном (например, 70A для регионов от -30°C до 60°C).

Уплотните отверстия для винтов:
Закройте все отверстия для крепежа резиновыми шайбами из EPDM — вода не просочится внутрь через «щели между гвоздями».

2. Typhoon-Proof Engineering ?️
Strong Skeleton:
Использование утолщенных стальных рам (марка Q355B, толщина ≥6 мм) в качестве основы — не дает экрану превратиться в гигантского воздушного змея!

Надежное крепление:
Закрепите основание с помощью расширительных болтов M16, просверленных в бетонном фундаменте. Это похоже на утяжеление палатки мешками с песком, но в 10 раз прочнее.

Что такое режим сканирования светодиодного дисплея

режим сканирования светодиодного дисплея

Режим сканирования, также называемый скоростью сканирования или сканирующим движением, относится к количеству светодиодных пикселей, которые могут быть подключены к одной ИС драйвера. Каждый пиксель подключен к одному контакту микросхемы драйвера на печатной плате. Количество драйверов, необходимых на печатной плате для освещения шага пикселей, определяет тип сканирования.

Два типа режимов сканирования:

1. Статическое сканирование:

Статическое сканирование — это реализация управления «точка-точка» от выхода ИС драйвера к пикселям.

2. Динамическое сканирование:

Динамическое сканирование — это реализация управления «точка в колонку» с выхода ИС драйвера на точки пикселей.

Несколько факторов, включая тип и производительность ИС драйвера, частоту обновления, оттенки серого и шаг пикселей, непосредственно влияют на дизайн развертки.
сканирующий режим управления светодиодами IC
Одна ИС драйвера имеет 16 выводов и может управлять максимум 16 светодиодными чипами. В режиме статического привода все светодиоды светодиодного модуля могут управляться микросхемой одновременно, как показано на следующем рисунке.
скорость развертки светодиодного экрана

Статический: ИС с одним драйвером имеет 16 выводов и может управлять максимум 16 светодиодными чипами. В режиме статического привода все светодиоды светодиодного модуля могут управляться ИС одновременно, как показано на следующем изображении.

1/2 Scan: В режиме 1/2 сканирования ИС одновременно управляет одним набором из 1/2 светодиодов на модуле, а затем переключается на другой набор из 1/2 светодиодов.

1/4 сканирования: 1/4 светодиодов на модуле управляются ИС в одно время, а в следующий раз управляются другие 1/4 светодиодов.

Возьмем для примера конструкцию P1.875 в масштабе 1/45, в которой светодиод и ИС драйвера расположены на одной стороне:

Размер модуля: 300×168.75 мм; разрешение пикселей: 160×90=14 400 точек.

Каждый светодиод содержит 3 цветовых чипа (1R1G1B), поэтому в одном светодиодном модуле в общей сложности 14 400×3=43 200 цветов.

В режиме движения 1/45 сканирования. каждый раз требуется высвечивать только 43 200/45 =960 цветов.

Поскольку каждая приводная микросхема имеет 16 выводов, общее количество приводных микросхем, необходимых для одного модуля, составляет 960/16 = 60 штук (2 шт. для красного цвета; 20 шт. для зеленого цвета; 20 шт. для синего цвета).

схема светодиодного дисплея visionpi

Почему режим динамичного вождения необходим?

Статическая конструкция драйвера (P1.875) потребует 2700 16-канальных ИС драйвера и токозадающих резисторов. Это приведет к увеличению количества слоев печатной платы и расходов, с другой стороны, яркость будет намного выше, но и ток будет слишком большим.

При динамическом режиме работы одна ИС драйвера задействует больше светодиодов, экономя место на печатной плате и оптимизируя бюджет и расположение ИС драйвера. Однако при стремлении к высокому качеству изображения приходится искать компромисс между высокой градацией серого и высокой скоростью сканирования. В результате, меньший шаг требует большего количества временных мультиплексов в конструкции. Обычно в дисплеях P2.5 используется временное мультиплексирование 1:16, в то время как дисплеи с шагом 2 мм и менее требуют временного мультиплексирования выше 1:16.

Режим сканирования, яркость, частота обновления и уровень серого

Чем ниже скорость сканирования, тем выше производительность и тем дороже будет стоить устройство.
  • Яркость

    Чем выше развертка, тем больше светодиодных пикселей должен одновременно освещать один драйвер. Яркость удваивается по сравнению с разверткой 1/2, а при развертке 1/4 яркость удваивается по сравнению с разверткой 1/8. Тем не менее, настройка программного обеспечения путем экспериментов может уменьшить яркость, если высокая яркость не является существенной. В некоторых случаях для наружного светодиодного дисплея с мелким шагом пикселей требуется сверхвысокая яркость 6000-10000 нит, светодиод с золотой проволокой высокой яркости может обеспечить необходимую яркость в режиме более низкой развертки (1/13скан 1/16 скан).

Высокая яркость наружного светодиодного дисплея visionpi

  • Потребляемая мощность

    Увеличение скорости сканирования приводит к увеличению энергопотребления. Простая формула точно отражает эту зависимость: например, сканирование на 1/8 потребляет в два раза больше энергии, чем сканирование на 1/16. Ток также является ограничивающим фактором. В будущем заводы могут снизить ток, тем самым уменьшив и энергопотребление, и яркость. Технология коммутируемого катода позволяет снизить энергопотребление, не жертвуя яркостью.

Энергосберегающий светодиодный дисплей visionpi

  • Частота обновления

    Частота обновления экрана указывается в герцах (Гц) и означает, как часто обновляется изображение в секунду. При удвоении количества строк развертки время, необходимое для подсветки всех светодиодов, увеличится в два раза, а частота обновления снизится вдвое. Таким образом, увеличение количества временных мультиплексоров в конструкции усложняет задачу достижения высокой частоты обновления. Снижение частоты развертки уменьшит частоту обновления, и наоборот. Однако дизайн печатной платы и тип ИС драйвера также влияют на частоту обновления. Использование ИС драйвера со встроенной SRAM может увеличить частоту обновления за счет уменьшения времени, необходимого для передачи данных в оттенках серого. Если ИС драйвера поддерживает технологию умножения GCLK, частота обновления должна быть удвоена.

Выбор режима развертки для светодиодного дисплея — это ответственное решение, которое зависит от различных факторов, таких как яркость, мощность, частота обновления и стоимость. Более высокий режим развертки не всегда лучше, равно как и более низкий. Цель состоит в том, чтобы разработать оптимальный светодиодный экран, отвечающий желаемым характеристикам.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.