本文摘要:深入研究了LED器件的半导体特性,明确提出了针对高密度LED矩阵显示器构建灰度显示的解决方案,得到了测试电路验证了该解决方案。

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深入研究了LED器件的半导体特性,明确提出了针对高密度LED矩阵显示器构建灰度显示的解决方案,得到了测试电路验证了该解决方案。实验指出,用这种方式构建的LED灰度可以同时考虑显示器的亮度和灰度。信息表明是信息科学技术的重要环节之一光电综合表明作为人际关系的桥梁得到了更普遍的应用。

在非常广泛的时期内,信息表明技术停留在阴极射线管(CRT )时代,但CRT作为真空器件,其本身有固有的缺点,允许其在某个领域中应用。问题为了解决CRT显示器带来的这些问题,国内外集中进行了平板显示器(FDP )的开发和开发。在许多FDP中,LED显示器本身有一些固有的优点:工作电源低,响应速度慢,工作温度范围长,只有液体器件功耗低,体积小,耐冲击,可靠性低,寿命长等。

另外,由于其本身是半导体器件,所以与IC电路几乎兼容,控制和驱动电路难以构筑在平板显示器上,能够进一步减少显示器的体积,容易构筑信号的多路传输。在深入研究LED器件闪烁特性的基础上,在高位高密度LED平板显示器上构建灰度显示的解决方案,对该解决方案展开实验验证,由该解决方案构建的LED灰度显示是显示器的亮度和灰度1.LED图案灰度生成原理LED图案的各像素点由红(r )、蓝(g )、蓝(b ) 3色LED构成,对应于影像的1像素点。

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与计算机CRT实时显示时,如果LED图案的各像素的红、蓝、蓝LED的闪烁亮度根据CRT对应像素点r、g、b信号的变化而变化,则实时显示适当的CRT图像。如果用灰度描述单色LED的亮度变化,灰度会变多,图像的颜色会变少,层次会变得非常丰富。LED的反电压-电流特性与通常的二极管大致相同,到电压的开放点为止没有电流,电压达到开放点时显示导通特性。此时,逆电流I和逆电压u的关系式在以下:式中m称为填充因子,I0称为偏置饱和电流,UT=kT/e称为温度电压当量,热力学温度T=300K时,为uf。

电流减少后的扩展电流优先m=1.U是别的施加电压。由图1可知,LED从导通到不焚烧仅次于电流,电压-电流特性一般是直线的。

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