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led顯示屏的實際顯示效果直接影響了人們對其的接受程度,在這一點上led顯示屏與其它顯示屏如CRT和液晶顯示屏并無區別。人們根據對傳統顯示屏的印象往往很容易察覺出顯示效果是粗躁還是細膩,自然還是生硬。led顯示屏的實際效果已成為現階段各生產廠商關心的重要方面。控制系統的掃描方法對顯示效果的影響,闡述了掃描參數與亮度,對比的,閃爍和顏色校正之間的關系。
常用灰度實現方法是占空比方式。這一點的依據來源于HVS(人眼視覺系統)的特性:人眼視覺對于光的刺激從感覺上會有一段殘留時間,在該段時間內,若有別的光刺激到達視野內的其他場所,從感覺上會產生與前面的光線同時達到的效果,假如后續的光刺激到達同樣的場所,其感覺的強度會被疊加(被積分)。將 LED燈管恒流驅動,如果在上述時間間隔內,以寬度不同的一系列脈沖控制LED發光,人眼感覺到的光強就是這一系列的光刺激強度的和。LED所具有的快速響應特性可以使脈沖頻率高達數十兆赫茲。因此,控制LED點亮所占時間比,即可控制人眼感受的亮度。例如用1MHZ,占空比為25%,峰值電流為 100mA的脈沖去驅動LED,與用25mA的直流驅動相比其感受的亮度是相同的。
常用灰度實現方式采用占空比方式,比方說實現28即256級灰度的方法如下:各個段的時間長度按照1:2:4:8:16:32:64:128來安排。要顯示某級灰度的數據,只需要在相應的時間段內點亮LED,如22級灰度即可在第2,3,5時間段點亮LED,連續掃描后即可得到穩定的帶灰度的圖象。對于4 掃的控制電路,將每楨時間分為4段,每段時間內掃描屏體的一線。每段時間內再將LED點亮時間按照1:2:4:8:16:32:64:128來安排,在每線過程中一次將所有灰度掃完再掃下一線。
假如楨頻是F,一個n位二進制數D=[D0, D1,…Dn-1,]表示顯示灰度,那么對同一個像素點可以通過n場分別以D0, D1,…Dn-1,對應的占空比D0/20, D1/21,…Dn-1/2n-1循環顯示(如圖三所示),那么最小的時間周期與楨頻的關系是:TC*4<1/F,其中TC=(∑2i+n-m)*T,i從0到m-1,n≥m 。各個控制器廠家的編碼略有不同,但基本上遵行上述規律。
圖三 一種led顯示屏灰度編碼導通時間示意圖
為了滿足顯示的效果,4段掃完的總時間不能大于18ms。這就要求最小灰度級的導通時間Ton,必須足夠小。隨著led顯示屏的灰度級數設置得越高, Ton就變得更小了。最新的高速數字電路的處理速度完全能夠滿足16BIT灰度級數的信號編碼處理能力。但是目前決大多數的模塊信號傳輸帶寬,恒流驅動芯片傳輸帶寬卻是滿足不了這么快的信號速度。傳統恒流芯片的帶寬和傳統LED模塊信號傳輸路徑帶寬已經成為led顯示屏高灰度顯示的技術瓶頸。當然對于實際的低灰度信號的起輝效果變得也更加惡劣,基本上是亮度成隨機不一致性分布。
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