型号: | P8SMD |
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品牌: | IWILLED |
原产地: | 中国 |
类别: | 电子、电力 / 电子元器件 / 显示器件 |
标签︰ | IED显示屏 , 武汉LED , 湖北LED |
单价: |
¥7000
/ 件
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最少订量: | 1 件 |
数字高清晰度电视(HDTV),垂直分辨率1000线以上,视觉效果达到或接近35mm宽银幕电影的水平;数字标准清晰度电视(SDTV),垂直分辨率500~600线,图像质量达到演播室水平。目前正在使用的普通清晰度电视(LDTV),垂直分辨率200-380线,对应现有VCD分辨率量级。以下是各种视频信号源垂直分辨率对照表。
项目 视频信号源 垂直分辨率
1 HDTV 1000线以上
2 SDTV 500~600线
3 中档的专业摄像机 500~600线
4 DVD 576线
5 中国PAL制式 625 I(隔行)
6 NTSC-N制式 625 I(隔行)
7 VHS录像带 260线
8 VCD 260线
9 SVCD 357线
数字视频图像的无损传输:系统可以选择配置IEEE1349连接器及1394接口卡,可实现专业录像机→非线性机,专业摄像机→播放机、回放机或回放机→播放机之间的数字视频图像在不占用公共网络资源情况下的无损传输。
多种视频信号输入接口
标准信号:复合视频信号Composite Video(NTSC/PAL) SDI
模拟RGB:VGA/SVGA/XGA/SXGA
高清晰电视信号:HD(720P/1080P)
数字视频:DVI(VGA/SVGA/XGA)
有线电视:CATV
绿色环保技术
采用PWM脉宽调制技术以及静态恒流驱动,进一步提高了显示元件的发光效率;
专用驱动芯片采用3.3V工作电压,具有明显的节能效果;
“超温智能型自启动”风扇可以在保证正常温度调节的状态下避免不必要的能源损耗;
正确的使用亮度调节技术也能适时起到节能的作用。
3.0 艾能LED显示屏工艺特点
3.1 材料控制工艺
LED的离散控制技术:由于光材料自身的参数差异和长期使用的衰减,致使LED像素均匀性较差,成为显示屏行业中普遍存在的问题,极易形成马赛克现象。本公司采用“LED的离散控制技术”,改进了原有对整屏的电流调节的方法,将采购的发光材料在加工前统一分档,将相同档次的材料集中在显示屏体的特定区域,通过调节区域亮度,实现整屏的均匀性调节。同时,配合单点/单基色调节技术,使得屏体的亮度/均匀性大幅提高。
排列/混色技术:本公司通过长期的经验总结,对LED单灯采用独特的等间距排列技术,从而实现良好的混色效果。保证了视频图像清晰、柔和的表现力。
3.2 模组控制工艺
标准化“大模组”结构:采用“大模组”形式的标准化单元结构,保证屏体安装的平整度,简洁美观,同时降低了工作量,缩短了工期。
定位面罩的应用:采用“定位面罩”保证了LED单灯的直列性和定位精度,同时保证了屏体表面在黑屏状态下背底色彩的一致性和均匀性。
LED排列技巧:采用“等间距”的排列方式,通过对LED单灯的精确定位实现良好的混色效果。
大模组结构对温度调节的影响:以单支发光像素管作为显示单元,这种结构使得发光二极管与屏内空气完全隔离,发光二极管只能从正面靠空气自然对流散热,控制系统无法对其进行控制。
本公司专门为全彩色显示屏开发的8(W)×4(H)发光模块。该模块安装发光二极管的线路板背面喷涂导热防腐胶,该面与显示屏内部的空气流直接接触。由下面上来的气流经过显示驱动板及发光二极管线路板背面实现了对发光模块的冷却。
3.3 箱体结构设计工艺
定位柱的应用:采用定位柱设计,方便箱体的安装、保证箱体安装定位精度、提高屏体表面平整度、降低框架钢结构(粗精度)对屏体安装造成的误差。
密封式箱体结构:采用双层密封式箱体,箱体之间设有密封胶条/排水孔/百叶窗,使空气中的水蒸气无法浸入内层箱体。箱体的外壳经过内、外喷塑处理,可抵抗各种酸、碱、盐和腐蚀性气体对外壳的侵蚀,同时具有防尘功能。
“后维护”结构:采用“后维护”的维护保养形式,降低了维护成本,并实现快速维护,保障施工安全。
航空接插头的应用采用航空接插头,外形简洁美观、联接牢固可靠,防腐蚀性能好,确保数据通信的畅通。
3.4 屏体结构
平整度:采用大模组结构,容易保证安装的平整度,实现屏体在不加电的状态下,同样具有良好的工艺/视觉效果。
大视角:通过对LED单灯的定位技术和直列性控制以及适当倾角的设计,增大显示屏的水平和垂直视角,提高屏体的实用性和观赏性能。
高强度:通过对箱体材料、结构材料、装饰材料以及联接器件的合理选择与设计,确保屏体在不同的安装环境下都能达到结构的安全标准,同时降低屏体的自重。
4.0 扩展技术优点综述
4.1 软件兼容性强
编辑、制作容易:开发工具是基于WINDOWS的多媒体平台,所见即所得。采取图标工具栏,无需编程。
显示内容丰富:本系统支持各种常用多媒体及外围设备,使LED显示屏显示的内容丰富多彩。如:声卡、视频卡、CD-ROM及各种标准视频设备。
布局随意:强大的软件功能可单独显示视频、文字或图像等;可在同一屏上显示多种信息,任意编排;还可在视频图像上叠加文字信息、动画等;显示映射位置可调。
应变能力强:在正常播出过程中,如需临时增改内容,可锁定当前画面,无需关机“黑”屏。
4.2 多种视频信号输入接口
标准信号:复合视频信号Composite Video(NTSC/PAL) SDI
模拟RGB:VGA/SVGA/XGA/SXGA
高清晰电视信号:HDTV(720P/1080P)
数字视频:DVI(VGA/SVGA/XGA)
有线电视:CA
艾能光电显示技术有限公司承接-全国户外LED全彩显示屏:
全国户外-P10-LED全彩显示屏,全国户外-P12-LED全彩显示屏,全国户外-P16-LED全彩显示屏,全国户外-P20-LED全彩显示屏;
全国室内LED全彩显示屏:
全国室内-P5-LED全彩显示屏,全国室内-P6-LED全彩显示屏,全国室内-P7.62-LED全彩显示屏,全国室内-P10-LED全彩显示屏
一.专业厂家低价供应高品质——全国户外-P10-LED全彩显示屏
LED显示屏作为一种新颖的电子动态图文点阵显示屏,是一种置于大众中可自功连续工作的信息发布媒体,是一种可烘托气氛、装点环境的精彩点缀,是一种在消费最前沿吸引万千眼球的广告利器。无论个体经商户到大品牌的厂商都能利用led电子滚动显示屏来吸引客户、介绍产品、彰显品脾和装饰环境!为商家创造更大的财富。
艾能光电LED显示屏设计规范:
1、 设计遵循原则
针对信息传递的稳定可靠性,对系统整体设计的要求为高度自动化,并可以实时传递信息。因此,系统设计将遵循以下原则:
设计系统使用的发光、驱动材料均为优质原材料,控制系统可以方便实现软、硬件升级;
针对发光材料的使用衰减,采用单基色、单点亮度可调,确保亮度的一致性;
采用行业内领先的成熟技术,保证系统的安全稳定;
高可靠性、实时性、容错性、不间断性稳定运行;
具有高清晰图像处理、快速的应急响应以及合理的网络运行环境;
具有快速应变能力,处理临时出现的意外情况,保证公众信息的顺利传递;
具有良好的扩展性能和方便的软/硬件升级空间;
具有标准的模块化结构,方便屏体的拆装和日后的维护。
2、设计指导思想
满足视频、广告、现场直播的各项基本使用要求;
采用成熟的先进技术、高起点、高水平、高质量,保证显示屏系统的安全、可靠、使用、先进以及经济性能,确保万无一失;
屏体结构模块化、标准化,方便安装、维护保养,降低安装维护成本;
软件设计模块化、规范化、标准化,具有良好的用户操作界面和兼容性,同时具有良好的升级扩展空间;
系统具有优良的节能、环保性能;
严格遵照行业标准、检测标准、ISO9001国际质量认证标准设计、施工。
3、 设计依据
依据用户的实际需求;
依据施工现场的实际情况;
用户提供的工程图纸。
4、 系统硬件设备配置
4.1 系统拓扑结构
本系统由编辑/控制系统、数据通讯系统、显示系统、视频处理及实用应用技术处理、音/视频控制系统、自动控制系统(智能供电、光传感系统、温度传感系统、烟雾传感系统)、安全防护系统、屏体框架、装潢结构等系统组成。
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4.2 控制系统设备
编辑计算机
采用品牌机,保证编辑制作显示文件的稳定性和高效性。
功能:将显示屏上要显示的文字/图像/视频信号等显示内容方便的按照客户要求的方式进行编辑处理,并将制作完成的显示内容通过网络通讯传输给控制计算机。
控制计算机
采用台湾大众嵌入式电脑MBM530,确保显示屏系统工作的稳定性以及系统的连续工作时间。
功能:安装有各类数据信息适用的播放软件,其主要功能是向显示屏体发送最终所需要的显示内容,使之按照用户预定方式进行播放,并控制显示屏的正常运行。
编辑/控制计算机:
基本配置为686以上、128兆内存、40G硬盘、光驱、Windows98/2000/ XP操作系统。
多媒体视频卡
安装于计算机内,设计采用的多媒体视频卡是DVI卡,使用128位显存位宽,64M DDR,显存传输速率可达每秒钟6.4GB;硬件架构完全支持Direct8.1,支持转换/裁剪/灯光(T&L)功能;内建350MHz的RAMDAC,显示分辨率可以达到2048×1536,多平台的Ati催化剂(CATALYST)驱动程序增强和加速3D处理性能。所配视频管理软件采用了EST边缘增强技术,清晰地再现放大后的图像。输出16兆颜色,运行在Windows98/2000/XP平台。
DVI多媒体视频卡是集显示、视频处理、模拟信号数字化、视频动画加速等多功能于一体的多媒体卡。该卡将VGA+DVI合二为一,不再需要VGA卡。它可以接收两路复合视频信号及一路S-VIDEO信号,支持PAL制式和NTSC制式,视频格式为YUV4:2:2。该卡还具有Gamma颜色校正功能,红绿蓝单独亮度可以调整及工作时间设定功能,可以使LED显示屏颜色、亮度、对比度都能调节到满意的效果。
4.3 通讯系统设计:
高速数据传输电缆
作为数字信号的传输载体,消除了高频弱信号传输产生的干扰,增加了系统的稳定性和可靠性。当传输控制距离大于160米以上,通讯系统可改用光纤传输。
数据发送卡
安装在控制系统中,它通过一根50PIN的扁平电缆线与多媒体视频卡连接。视频卡提供了标准TTL电平的RGB8位数字信号。
数据发送卡取得视频卡上的数据信号后,将其处理成差分信号,可以提高抗干扰能力,便于远距离传输。在没有中继的情况下,通过5类双绞线可以传输120米。数据发送卡结构图如下:
数据发送卡结构图
数据接收卡
: 接收来自发送卡的数字信号,并加以驱动。其结构图如下:
数据接收卡结构图
数据扫描卡:
接收数据接收卡的数据,通过算法控制时序以产生灰度。同时可以暂存大量的视频信号,并向屏体扫描。数据扫描卡保证了显示画面色彩的真实性、动作的平滑性和图像的稳定性。:
显示系统由驱动部分与发光材料等组成。用以实现各类信息的显示播放功能。驱动部分由驱动电路和驱动IC组成。驱动电路采用4层线路板设计,增强了系统抗干扰能力;驱动IC采用LED显示屏专用芯片。发光材料均选用进口材料(或用户指定的品牌),以满足用户的使用需求。
5、系统结构设计方案
5.1材料选择
设计采用槽钢,角钢作为屏体框架的主要结构材料,进行防腐蚀涂层处理,以保证屏体的强度要求和耐腐蚀功能。同时采用耐火装饰材料,并具有良好的热辐射功能,从而起到防火、隔热的效果。
5.2箱体结构
设计采用大箱体结构,箱体材料进行打磨、镀锌、喷塑处理,具有防水/耐腐蚀功能。箱体具有厚度薄、重量轻、强度高、采用定位柱技术保证安装精度等特点。框架结构
由于采用标准的模块结构,使得屏体框架结构简单:定位精度及屏体的安装工艺容易控制,保证了整屏的平整度。
5.3联接结构
采用焊接和联接件并用的联接方式,简单易行,可以确保联接强度,同时提高屏体的安装效率。
6、系统防护设计方案
在设计本方案时,我们对处于季风气候区,属中亚热带向北亚热带过渡地带,四季气候分明。每年1月份,平均气温最低;7、8月份,平均气温最高。以上调查结果和数据是我们设计本方案及电子线路防腐等处理的重要依据。
6.1安全配电系统
6.1.1上电系统(PLC智能上电)
显示屏是一个较大的电子设备,良好、安全的配电设备是系统实现可靠工作的重要条件之一。
为了方便用户对LED显示屏的使用,进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性,采用PLC控制技术自主开发了“显示屏智能上电系统”。通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电,实现定时开关屏体,极大的方便了用户的使用。此外,屏体采用“分步加电”的上电方式,既避免了大负载对电网瞬间的冲击,又有效地保护了显示屏体的工作元件,延长了屏体的使用寿命。
6.1.2防静电设计
系统具有良好的接地保护,严格区分确保强电、弱电系统不共地。接地电阻不大于4欧姆。同时设有静电防护网,防止静电对屏体的损害。在一般人能够摸到的地方绝缘电阻大于10兆欧。
6.2系统防雷设计
LED显示屏系统是一个高技术设备和精密元件组成的,均为低压设备及元件,过高的电流或电压都会造成系统的损坏。雷电是产生大电流或高电压的最主要原因之一。因此,防雷是保障系统安全的必不可少的措施。
随着现代电子的不断发展,大量精密电子设备的使用,避雷针对这些设备的保护显得无能为力。避雷针不能阻止感应雷击过电压、过电流以及这些过电压在泄放电流时在其周围产生的很强的感应过电压。这些过电压是破坏大量低压电子设备、元件的罪魁祸首。
瞬间过电压所造成的破坏性后果主要体现在以下四个层次:
设备、元器件损坏,人员伤亡;
设备或元器件寿命降低;
传输或存储的信号或数据受到干扰或丢失,甚至是电子设备产生误动作或暂时瘫痪;
整个系统停顿。其间接损失可能远远大于直接损失。
6.3雷击的特性
直接雷击的特性:
直接雷击就是雷云放电,实际上是一种电子流动的过程。雷电电流峰值高(KA级以上)、放电持续时间短(μs微秒级)。
感应雷击的特性:
感应雷电是一个峰值高、持续时间短(μs微秒级)的脉冲电流(或电压),又称为浪涌电流(或浪涌电压)。
6.4直击雷的防护
直击雷的防护措施
建立一套良好的建筑物避雷网,在可能的条件下尽量增加建筑物的外部接地金属体,势必使雷电流有更多的分流途径,这样使得因电感性耦合到数据传输线的机会降低。
外置设备(如传输线等)必须置于避雷针的保护范围内,否则要有其他相应的接地措施。(如传输线采用穿管敷设,并将金属管接地等)
所有由室外进入室内的金属设施(含公共设施如水管、消防等)必须与建筑物避雷网接于同一地网,而且最好在同一位置进入室内。
直击雷的防护设备
接闪器:位于雷云的放电区域内。常用的接闪器有避雷针、避雷带、避雷网、装饰性导体等。
引下线:接闪器与地网之间的导流联接导体。一般采用钢筋、扁钢、建筑物立柱内的钢筋等。
地网:埋设在地下的疏散雷电的导体。一般采用圆钢、扁钢、成型的接地导体等。建筑物的基础是比较理想的防雷地。
6.5感应雷击的防护
感应雷击防护主要是针对系统内容易受到过电压破坏的设备,如计算机、通讯设备接口、直流电源、驱动IC等电子设备加装过电压保护装置。在设备受过电压侵袭时,保护装置能够快速启动,将能量释放,从而保护电子设备不受损伤。感应雷击防的防护主要从以下四个途径考虑:
电源线路防护:
本系统在供电电源输入前端采用德国OBO电源避雷器,防止感应雷击从供电电源线路德国OBO电源避雷器特点:模块式结构、浪涌电流容量大、动作时间短。
信号线防护:
室外信号线的避雷措施一般采用穿管埋入地下的方式。在引入室内后加装信号避雷器。本系统将所有户外来的信号线加装信号防雷器,保护数据传输回路中的设备元器件。
接地反击防护:
利用建筑物的地网,将所有正常不带电的金属设备统一接地,消除地电位差,防止设备损坏。
的入侵。
空间电磁场的防护:
采用屏蔽的方法进行空间电磁场的防护。将室内设备的机壳接地,对室内线路,采金属槽屏蔽。
本系统采用上海雷顿防雷器,标准网络信号防雷器对设备进行分类保护,防止雷击经上述通道进入系统设备,确保系统的安全、稳定和可靠。
7、屏体结构安全设计
7.1防风设计
采用钢架结构,螺栓或焊接联接,迎风面背后采用三角形加强筋,增强屏体强度,设计屏体强度为防10级台风。
7.2防震设计
采用钢架结构,螺栓或焊接联接,整体结构刚性好,接插件采用航空插头,保证传输系统的稳定通畅。电源固定良好,接头具有卡片及绝缘护套,防止意外松动和短路。设计屏体强度为防6级地震。
7.3防水设计
在显示模组的背面采用进口封胶,安装面罩。像素和模组之间用绝缘胶圈压封以阻止水分渗透。显示箱体采用双层防水设计,正面为“水密式”防水等级。
7.4防尘设计
在屏体的侧面可采用百叶窗开孔,即能通风散热,又能防水滴、灰尘的飘入。
7.5防氧化/防腐蚀设计
采用了船舶工业防腐蚀的技术加以处理。防止了酸、碱、盐对屏体的腐蚀作用,增强了屏体对恶劣环境的适应性。单元箱体材料经过磨砂、镀锌、喷塑处理,焊锡采用云南个旧抗氧化的锡膏,焊接工艺采用波峰焊,线路板具有绿油隔氧层,防止了线路的氧化,提高了使用寿命。
7.6防燃烧
屏体选用阻燃材料设计,控制、驱动、配电系统均包含短路、断路、开路、过载保护设计。同时,安装温度报警传感器,对屏体的工作温度进行实时监控。同时,配电系统的保护包括了过压、过流、缺相、短路、断路、欠压等异常情况的监测、报警、记录自保护功能,并具备功率因素补偿功能。
7.7屏体的散热系统及防高温设计
本公司显示屏从内、外两个部分着手,有效给予屏体防高温设计:
7.8从系统内部着手
采用低功耗驱动芯片,同时该芯片采用PWM脉宽调节方式,驱动发光效率可达90%高于其他驱动芯片15%--30%;
驱动电路板采用4层板设计,具有独立的电源层和地线层,拓宽了驱动电流的布线宽度,使得驱动电流均匀分布,降低了损耗,从而降低了屏体的工作温度。同时,提高了系统的抗干扰性能,增强了系统的稳定性;
采用专用驱动芯片,具有开路、短路、超高温自检报警功能,当屏体工作温度超出正常范围,该芯片会自动保护显示屏体;
驱动电路采用SMT表面贴焊技术,保证了良好的散热性能;
重视元器件的选择,如电源、驱动IC,都选用可在较高温度范围下正常工作;
采用大量的低功耗集成电路作为驱动电路的主体,不但有效地降低了IC的工作温度,而且降低了系统的总功耗。“安全省电”成为我公司显示屏的一大特点。
7.9从系统外部着手
采用超温自启动(当温度超过一定阀值时自动启动,延长了风扇的使用寿命)小风扇直接吹向屏体,加快屏体后部散热循环,同时,该风扇采用轴承轴心,同样延长了使用寿命;
屏体后部维护通道可以选用空调机,作为环境温度的主要调节设备,配合空气环流,形成动态散热,在最小的空间内创造最高的热交换率,充分散发热量,保证系统稳定运行;
屏体维护通道安装温度、烟雾报警器,报警信号回馈到屏体控制系统;
箱体采用热辐射性能好的材料,加快热量的散失;
屏体装饰部分采用阻燃性能好的材料;
设立温度、烟雾、湿度监控系统,通过热传感器,使屏体具有超温自动报警和自动调节功能。
7.10装饰材料的选择
系统装饰材料的设计选择是依据用户的实际需求,要求装饰色彩与安装环境融为一体。满足既美观又具有阻燃性能好的安全防火的装饰材料。
www.5dled.com
武汉艾能伟业科技有限公司 | |
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国家/地区︰ | 湖北省武汉市 |
经营性质︰ | 贸易商 |
联系电话︰ | 13659880078 |
联系人︰ | 李生 (经理) |
最后上线︰ | 2016/04/27 |