深圳市长亨光电有限公司专注于Vme微密系列户内高清CH-P2.5led屏

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 P2.5户内全彩显示屏项目方案

在看“图”说话时代,LED以画面无缝、色彩靓丽已经成为DLP、投影、霓虹灯等在大尺寸应用领域的绝对替代品,但众所周知常规的LED屏在近距离观看下难以达到高质量的视觉效果,即便可行其投资成本也让买家望而止步。

大屏制造商的领航者---大元率先推出V?me显示技术并成功地实现产业化,突破常规LED近距离(如≤2)观看的显示瓶颈,以优于DLP、投影的强烈视觉冲击力和领先的成本优势,已被不少企业和政府欣然接受,微密小间距之风将席卷而来,在室内空间的视觉表达方面提升到了一个全新的高度。

大元V?me显示技术,将为各类会议室、礼堂、电影院、宴会厅、政企大堂、高端办公室,量身定制V?me视频墙、形象墙,让用户在自己核心的宣传阵地上向客户和员工打造一个无人值守的新交流平台,在最新的科技手段帮助下让受众在有意无意之间,不可拒绝地获取更多更高更深的交流增值。

V?me显示屏应用于视频会议、视频监控和视频演示,其主要的推动力来自于两点:第一是随着LED显示技术的快速进步,点间距越来越小,有限面积有更大分辨率,显示画面更加清晰、细腻,已完全可达到分辨率的要求。其二是价格因素,曾经是高不可攀的高密度LED管芯,身价越来越亲民。每平米的显示面积价格和DLP及LCD产品相比,竞争优势开始显现,故在室内会议、监控、指挥大厅领域具有非常明显竞争潜力。

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常用显示墙解决方案

过去,大屏幕显示墙都使用投影显示,投影又分正投(或称前投影)和背投,正投就是正面投影,用投影机将影像投影在大屏幕上;背投一般是由若干小拼接单元组成的拼接墙,近几年,由于技术的发展,已经逐渐采用DLPLCD组成拼接显示墙,实现大屏幕显示,但这些现实设备不可避免的存在一些弊端和遗憾,如今显示屏在各领域的应用刚好可以打破传统产品陷入的一些僵局;那么以下将是显示设备性能的一些对比:

DLP屏拼接和LED屏拼接对比示意图

LCD屏拼接和LED屏拼接对比示意图

投影和LED屏拼接对比示意图

随着LED大屏幕点间距不断缩小、分辨率的不断提高,在一些使用要求较高的领域,已经完全可替代传统大屏幕显示墙,同时LED大屏幕图像完整没有拼缝(严格说是肉眼几乎看不见拼缝),尺寸大小不受限制,各部分亮度高度一致性,图像层次丰富,色彩均匀,无论分屏显示还是组合成一块大屏显示都极尽完美,显示效果明显高于传统显示方式。

Vme微密屏方案设计

1. 点间距概述

LED显示屏是由一颗颗独立的LED灯管组成,每个LED灯管内部又有红绿蓝三颗LED组成,屏体点间距为相邻两个像素点的中心点之间的距离,我们称之为点间距(见图)。故需做到如1.61.9等点间距,对于灯管封装工艺、性能指标都提出了非常高的要求

LED显示屏是否有足够小的点间距满足企事业、指挥中心、监控调度的需要?这是业界特别是用户关心的重点。LED显示屏的点间距并不是越小越好,需要多小的点间距取决于在多远距离观看。杂志上多精美图片也是由一个个小像素点组成,事实上,人眼的分辨值是有限度的,只要图像像素的间距小于人眼在观察距离的最小分辨值,就是可以接受。故前期对LED显示屏的点间距选型也显得极为重要。

2. 选型原则

 

根据人眼睛结构以及视力成像原理,并结合现场测量尺寸,选型原则如下:

? 根据现场,测量得出的最前排座位离屏体的尺寸;

? 屏体理论最近观看视距为像素中心距(点间距)张开的角度为3°,以此作为设计依据,得出点间距选型原则,视距(最近观看距离)=点间距×1500

点间距=视距(最近观看距离)/1500。

? 微密屏各规格最近观看视距表如下(供参考):

序号

点间距

最近视距(屏离最近排距离)

1

V1.2

1.8M

2

V1.6

2.4M

3

V1.9

2.8M

4

V2.0

3M

5

V2.5

3.8M

6

V3.0

4M

. 产品结构

大元V?me微密屏完全自主研发高精度小型压铸铝箱体,具有较多市面常规产品所没有的特点,具体如下:

? 超薄:箱体厚度90mm,非常薄,适合各类安装场所。

? 超轻:屏体最轻,单箱体重量4.5KG

? 独特散热设计:全铝结构,通体导热散热,侧翼后壳铝百叶散热,手摸几乎无发热感,且无需风扇。

? 高精度单元衔接工艺:自主研发,自行开模,CNC加工,工艺误差弥补技术,实现单元完美对接,正面看不见拼接缝。

? 高精度底壳设计:高精密铣床加工,加上特殊设计拼接件,解决模组与铝板结构间隙可能产生的平整度问题,易操作,便于安装及维护。

设计效果图

产品技术参数表

参数名称

产品参数

单元组成

像素结构

SMD1010 三合一LED

像素间距(mm)

2.5

像素密度(点/m2

160000

模组组成

模组尺寸(mm)

200(W)×300(H)×17(D)

模组分辨率(W×H)

80×120

模组组成(W×H)

1×1

模组面积(m2

0.06

模组重量(kg)

0.8

模组最大功耗(W)

50

模组平整度(mm)

≤0.2

维护方式

后维护

托架材质

铝合金

光学参数

单点亮度校正

单点色度校正

白平衡亮度(nits)

≥1000色温6500K

色温(K)

3200—9300可调

视角(水平/垂直°)

160/160

发光点中心距偏差

<3%

亮度/色度均匀性

≥97%

对比度

2000:1

电气参数

峰值功耗(W/m2

791

平均功耗(W/m2

222

供电要求

AC90~264V,频率47-63(Hz)

安全特性

GB4943/EN60950

处理性能

换帧频率(Hz)

50&60

驱动方式

恒流驱动,30扫

灰度级别

16384

刷新率(Hz)

2000

颜色处理位数

16bit

模组自带掉电存储功能

保存亮度、色度校正数据,模组参数

视频播放能力

2K高清,4K超高清画面

使用参数

寿命典型值(hrs)

50,000H

工作温/湿度范围(℃/RH)

-10 – 40 / 10%-80%RH(无结露)

存储温/湿度范围(℃/RH)

-20 – 60 / 10%-85%RH(无结露)

适用标准

CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准

系统控制方案

1. 设计思想

我公司始终坚持高起点、高标准、严要求,结合公司多年来积累的大、中型系统的设计和丰富的工程实施经验,依据LED大屏幕显示系统各设备功能特点及兼容稳定性,遵循科学的设计原则、设计标准和设计规范,突出先进性、适用性和经济性,且具有一定的超前性,确保系统建成后达到一流水平。

2. 总体设计

采用高清视频处理器或图像拼接处理器,系统工作原理结构图如下:

 

控制系统工作原理结构图

3. 控制功能

显示模式

高分辨率全屏显示

可通过处理器内部的底图管理器保存、调用高分辨率静态图片,将其全屏显示在中间主屏上。用户可自行上传图片至设备,入地图、口号标语等。设置底图后,在系统无信号输入时不会出现黑屏画面。

信号画面任意漫游、缩放显示

每路信号均可实现跨多块显示屏显示,最大可扩大至整体全屏显示。图像尺寸放大时设备自动进行倍线处理,最大程度地保证画面质量的无损重现。

信号画面叠加

信号叠加:支持信号窗口的叠加显示,窗口层次任意调整。

画面分割:每个输出通道可以实现模拟视频信号分割显示

图像剪裁、字符叠加

具有图像切边、剪裁功能,可以对模拟和数字图像进行任意切边分割处理,可以去除图像因比例转换或其他原因带来的黑边,保证显示区域显示有效信息。

对输入信号通道可进行字符叠加,可以自由定义所叠加字符的字体、颜色、大小、位置、

透明度,使所叠加文字覆盖在画面上方,方便实时掌握信号的来源。

产品特性

纯硬件FPGA架构

采用全硬件FPGA架构,内部自建核心运算机制,图像处理性能优异。无内嵌操作系统,启动速度快(约5秒),没有工控机式设备的死机、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰。平均故障时间MTBF>30,000小时,稳定性高,支持365×24小时的连续运行。

灵活板卡式设计

输入采集卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等主要模块均为插卡式设计。灵活的板卡式设计为日常使用、维修带来了极大的方便,替换故障组件时无需拆开机箱,仅需将故障模块取下替换即可。其中输入卡、输出卡还支持带电热插拔,不会影响其他板卡的正常工作。

多信号支持

支持CVBS/VGA/DVI-D/HDMI/SDI/YPbPr/DVI Dual-Link信号扩展输入,所有输入信号类型可以混合配置。CVBS输入支持PAL/NTSC制式,HDMI支持HDCP1.3, 输入最大分辨率(DVI Dual-Link)支持8000×4000,支持输入信号状态监测,可实时监测和显示各输入通道信号接入状态

总线交换技术

主板采用自主研发的巨量数据交换芯片技术,高速宽带总线,彻底根除了多屏处理器数据总线带宽低下引起的拼接系统显示速度慢且不稳定的瓶颈问题。多屏处理器采用全交叉调度架构高速数据传输技术,底层数据传输由数据调度芯片控制,每路信号独享专用通道进行传输,保证了所有信号图像的完全实时显示,信号显示速度达到60帧/秒。

微密系列产品特性:

· 色彩均匀、对比度高、画面丽靓自然
· 低功耗、低热量、节能环保
· 超宽视角设计,扩大受众范围
· 抗紫外线、抗变形模组套件,保障屏体平整不变形
· 双通道散热设计,衰减小、寿命长
· 专利面罩设计,防尘防水;
· 信号、电源稳定,使用安全可靠
应用范围:广告传媒 政企工程 文化旅游 体育比赛 形象宣传 商业地产

 

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