提高LED顯示屏的亮度有兩種方法,一種是增加芯片本身的發光量;另一種方法是有效利用芯片產生的光,增加光對預期方向的照射量。前者是試圖提高芯片有源層的發光效率,改善芯片的形狀以增加外部光提取效率,或者利用高密度電流放大芯片以增加發光量;后者采用光波控制技術,即利用封裝樹脂形成特殊的光學結構,使芯片產生的光照射到預期的方向。如果全彩LED 顯示屏屏幕使用后亮度達不到預期值,也可以嘗試以下方法提高亮度。
1.改變流過LED的電流。一般情況下LED tube的連續工作電流允許在20mA左右。除了red LED有飽和現象外,其他LED管的亮度基本上與流過的電流成正比。
2.利用人眼的視覺慣性,通過脈寬調制(PWM)實現灰度控制,即周期性地改變光脈沖寬度(即占空比)。只要重復點亮的周期足夠短(即刷新頻率足夠高),人眼就感覺不到發光像素的晃動。因為脈寬調制更適合數字控制,所以在現在廣泛使用微型計算機提供全彩LED 顯示屏內容的情況下,幾乎所有的LED控制系統通常由三部分組成:主控制箱、掃描板和顯示控制裝置。主控盒從計算機的顯卡中獲取一屏像素的每種顏色的亮度信息,然后重新分配給幾塊掃描板。每個掃描板負責控制全彩LED 顯示屏上的若干行(列),每一行(列)上LED的顯示和控制信號是串行傳輸的。目前串行傳輸顯示控制信號的方式有兩種:一種是集中控制掃描板上每個像素的灰度,由控制盒分解出每一行像素的亮度值(即脈寬調制),然后將LED的每一行的on信號以脈沖的形式(亮為1,不亮為0)串行傳輸到對應的LED上,從而控制是否點亮。這種方法使用的器件較少,但串行傳輸的數據量較大,因為在一個重復點亮的周期中,每個像素需要16級灰度的16個脈沖,256級灰度的256個脈沖。由于器件工作頻率的限制,全彩LED 顯示屏只能實現16級灰度。
3.掃描板串行傳輸的不是每個LED的開關量信號,而是一個8位二進制亮度值。每個LED都有自己的脈寬調制器來控制點亮時間。這樣,在重復點亮的一個周期中,每個像素只需要16灰度級的4個脈沖和256灰度級的8個脈沖,大大降低了串行傳輸頻率。這種分散控制LED灰度的方法可以方便地實現256級灰度控制。
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