LED显示屏的发展现状与前景展望分析
类别:市场分析发表于:2011-11-09 14:48
早在上世纪80年代,将LED用作显示装置就已经开始了。早期的LED显示仅限于单色的固定图形,我国在此领域的起步较早,用于字符显示的单色led显示屏也在上世纪90年代就已用于交通、广告、金融等领域。真正全彩色显示屏的兴起是在近十多年来伴随LED自身生产技术的进步而起的。目前,我国的LED显示装置的年产值已突破300多亿元,而且还以每年30%的速度在增长。
早期的LED显示器仅仅采用简单的硬件控制模式,如今的led显示屏尤其是全彩色屏已经是由计算机、图像处理、集成电路、光学等高新技术相结合的集成体。随着奥运会、世博会在我国的相继举办,越来越多的人对LED显示器有了更感观的认知。
这里,我们先介绍几个全彩显示屏关键参数术语。象素点(Pixel):一般由红、绿、蓝(R/G/B)三种颜色的LED组成。按组成的方式不同,又分为1R/1G/1B、2R/1G/1B、2R/2G/1B等不同的组合方式,它是全彩屏的基本成像单位。
点间距(Pitch):显示屏两象素的中心点之间的距离,一般用mm表示,它决定了一个全彩屏的像素数量。
灰度等级(Gray Scale):显示屏亮度调节的精细度就叫做显示屏的灰度等级,一般地说,灰度等级越高,显示颜色就越丰富。
从控制方式来讲,led显示屏又可分为静态屏与扫描屏。所谓静态屏就是每个象素点的R/G/B LED都有一个独立的控制端。图像在一帧内整个屏幕是同时显示。而所谓扫描屏是指几行R/G/B LED共用一个控制端,这几行又通过时序供电达到显示完整图像的目的。举个例子:以1/4扫描为例,先将一帧时间分为4份,在0-1/4时间内先显示第*行,1/4-2/4时间内就显示第二行,以此类推。很明显,在这种情况下,图像在一帧内不是整个屏幕同时显示,先显示1/4的图像再显示另1/4图像,经过4个1/4后就显示了完整图像。不难理解在R/G/BLED同等峰值电流下1/4扫描屏的耗电仅为前面静态屏的1/4。当然此时的亮度也仅为前者的1 /4。但扫描屏由于多行共用一路控制端,所以其恒流控制电路将大大减少,成本也就随之降低。
前面已经介绍了静态屏与扫描屏的概念,两种模式各有特点。通常在室外应用环境下,点间距比较大、背景亮度也较高,所以需要每个像素具有更高的亮度,通常都采用静态屏控制方式。然而,在室内应用环境下与前者正好相反,通常采用扫描控制方式。根据场合不同,现在有1/4扫、1/8扫、1 /16扫,个别的也做到1/32扫。然而,扫描级数越多,其帧频就将越低,这是因为现在的控制电路工作频率与控制方式所限定的。另外,扫描级数越高通常是伴随着更小的像素间距,系统布线越不易实现。受以上因素的制约,目前,P4像素间距的扫描屏成了高端室内屏的主流,像素间距进一步降低,比如P3.25甚至更低,也有个别厂家研发,但都是建立在牺牲显示效果以及极大增加成本的前提下实现的。得倍电子目前开发的控制驱动IC正是针对性解决以上所述的一些瓶颈。
展望未来,随着LED自身的不断发展,以及驱动电路及控制方式的更加科学,led显示屏定会朝着更高像素密度、更高速、超薄、低功耗、轻型等方面发展,由于像素密度的不断提高、驱动速率的突破性进步,高清3D屏的发展前景也是不可估量。相信不久的将来,会有更多的led显示屏作为显示器进入室内更多的场合甚至进入家庭。所以,led显示屏的发展前景将是非常广阔的。
文章来源:LED大屏网
早期的LED显示器仅仅采用简单的硬件控制模式,如今的led显示屏尤其是全彩色屏已经是由计算机、图像处理、集成电路、光学等高新技术相结合的集成体。随着奥运会、世博会在我国的相继举办,越来越多的人对LED显示器有了更感观的认知。
这里,我们先介绍几个全彩显示屏关键参数术语。象素点(Pixel):一般由红、绿、蓝(R/G/B)三种颜色的LED组成。按组成的方式不同,又分为1R/1G/1B、2R/1G/1B、2R/2G/1B等不同的组合方式,它是全彩屏的基本成像单位。
点间距(Pitch):显示屏两象素的中心点之间的距离,一般用mm表示,它决定了一个全彩屏的像素数量。
灰度等级(Gray Scale):显示屏亮度调节的精细度就叫做显示屏的灰度等级,一般地说,灰度等级越高,显示颜色就越丰富。
从控制方式来讲,led显示屏又可分为静态屏与扫描屏。所谓静态屏就是每个象素点的R/G/B LED都有一个独立的控制端。图像在一帧内整个屏幕是同时显示。而所谓扫描屏是指几行R/G/B LED共用一个控制端,这几行又通过时序供电达到显示完整图像的目的。举个例子:以1/4扫描为例,先将一帧时间分为4份,在0-1/4时间内先显示第*行,1/4-2/4时间内就显示第二行,以此类推。很明显,在这种情况下,图像在一帧内不是整个屏幕同时显示,先显示1/4的图像再显示另1/4图像,经过4个1/4后就显示了完整图像。不难理解在R/G/BLED同等峰值电流下1/4扫描屏的耗电仅为前面静态屏的1/4。当然此时的亮度也仅为前者的1 /4。但扫描屏由于多行共用一路控制端,所以其恒流控制电路将大大减少,成本也就随之降低。
前面已经介绍了静态屏与扫描屏的概念,两种模式各有特点。通常在室外应用环境下,点间距比较大、背景亮度也较高,所以需要每个像素具有更高的亮度,通常都采用静态屏控制方式。然而,在室内应用环境下与前者正好相反,通常采用扫描控制方式。根据场合不同,现在有1/4扫、1/8扫、1 /16扫,个别的也做到1/32扫。然而,扫描级数越多,其帧频就将越低,这是因为现在的控制电路工作频率与控制方式所限定的。另外,扫描级数越高通常是伴随着更小的像素间距,系统布线越不易实现。受以上因素的制约,目前,P4像素间距的扫描屏成了高端室内屏的主流,像素间距进一步降低,比如P3.25甚至更低,也有个别厂家研发,但都是建立在牺牲显示效果以及极大增加成本的前提下实现的。得倍电子目前开发的控制驱动IC正是针对性解决以上所述的一些瓶颈。
展望未来,随着LED自身的不断发展,以及驱动电路及控制方式的更加科学,led显示屏定会朝着更高像素密度、更高速、超薄、低功耗、轻型等方面发展,由于像素密度的不断提高、驱动速率的突破性进步,高清3D屏的发展前景也是不可估量。相信不久的将来,会有更多的led显示屏作为显示器进入室内更多的场合甚至进入家庭。所以,led显示屏的发展前景将是非常广阔的。
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