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              發(fā)布時(shí)間:2021-08-17 07:52  








               如何提升LED電子顯示屏的電源效率

               1.合理選用開(kāi)關(guān)器件:這個(gè)就是成本和性能的平衡了,什么樣的客戶(hù)要求,用什么樣的器件,但得合理。如果要效率,毫無(wú)疑問(wèn)COOL MOS ,低VF輸出二極管。

               2.選擇好的電解電容很多人忽略了這個(gè),電解的損耗很大。

               3.啟動(dòng)部分功耗設(shè)計(jì)有效率的前提下,就要考慮,目前很多芯片都有HV啟動(dòng)腳,啟動(dòng)電流也越做越低,這點(diǎn)就是要對(duì)新型器件多了解,當(dāng)然了,還有外加電路無(wú)損啟動(dòng)等,我認(rèn)為不適合LED驅(qū)動(dòng)。

               4.主電流回路PCB盡量短:LAYPCB的經(jīng)驗(yàn),及布局,這個(gè)沒(méi)什么,快速的方法就是多看大廠的作品。



                 影響全彩LED顯示屏清晰度的因素

              一、對(duì)比度:對(duì)比度是影響視覺(jué)效果的關(guān)鍵因素之一,一般來(lái)說(shuō)對(duì)比度越高,圖像越清晰醒目,色彩越鮮明艷麗。高對(duì)比度對(duì)于圖 像的清晰度、細(xì)節(jié)表現(xiàn)、灰度層次 表現(xiàn)都有很大幫助。在一些黑白反差較大的文本、視頻顯示中,高對(duì)比度全彩LED顯示屏在黑白反差、清晰度、完整性等方面都具有優(yōu)勢(shì)。對(duì)比度對(duì)于動(dòng)態(tài)視頻顯示效果影響要更大一些,由于動(dòng)態(tài)圖像中明暗轉(zhuǎn)換比較快,對(duì)比度越高,人的眼睛越容易分辨出這樣的轉(zhuǎn)換過(guò)程。

              二、點(diǎn)間距:縮小全彩LED顯示屏的點(diǎn)間距,可以很好的提高其清晰度,全彩LED顯示屏的點(diǎn)間距越小,其畫(huà)面顯示越細(xì)膩。不過(guò),這一點(diǎn),必須有成熟的技術(shù)作為核心支持,其投入成本相對(duì)較大,所成產(chǎn)的全彩LED顯示屏價(jià)格也偏高,但所幸現(xiàn)在市場(chǎng)也正朝著小間距LED顯示屏發(fā)展。



               戶(hù)外led顯示屏在低溫下應(yīng)該注意什么?

              電源、PCB基板的“三防”處理室外LED電子顯示屏長(zhǎng)期處于露天環(huán)境,因此PCB基板、電源、焊接點(diǎn)等要求高低溫、防水霧、防腐蝕性能。 優(yōu)色對(duì)戶(hù)外電子顯示系統(tǒng)中的PCB基板、零件、焊點(diǎn)等quan面進(jìn)行“三防”處理,基板的三防漆是特殊配方的涂料,保護(hù)基板及其相關(guān)設(shè)備免受環(huán)境侵蝕,從而提高和延長(zhǎng)它們的壽命和使用安全。



              影響全彩LED顯示屏信號(hào)傳輸?shù)牧硪粋€(gè)因素是信號(hào)的衰減以及信號(hào)的反射。 阻抗不匹配和阻抗不連續(xù)是導(dǎo)致總線結(jié)構(gòu)信號(hào)反射的兩個(gè)主要因素。

              一方面,阻抗失配、阻抗失配主要是485芯片和通信線路之間的阻抗失配。 之所以發(fā)生反射,是因?yàn)橥ㄐ啪€路空閑時(shí)通信線路整體的信號(hào)變得亂七八糟,這樣的反射信號(hào)觸發(fā)485芯片輸入端的比較器時(shí),會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤的信號(hào)。 我們一般的解決辦法是在公共汽車(chē)的a、b線上一定要加上電阻值的偏壓電阻,避免拉起和拉下分開(kāi),以免發(fā)出無(wú)法預(yù)測(cè)的雜亂信號(hào)。

               二、阻抗不連續(xù),類(lèi)似于光從一種介質(zhì)進(jìn)入另一種介質(zhì)時(shí)發(fā)生的反射。 信號(hào)在傳輸線路的盡頭偶然間電纜的阻抗變小或消失,信號(hào)在這個(gè)地方發(fā)生反射。 消除這種反射的zui常見(jiàn)的方法是在電纜的末端穿過(guò)與電纜的特性阻抗相同大小的終端電阻,使電纜的阻抗連續(xù)。 由于電纜上的信號(hào)傳輸是雙向的,所以在通信電纜的另一端橫跨相同大小的終端電阻。

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