4、亮度
LED亮度是显示屏亮度的重要决定因素。LED亮度越高,使用电流的余量越大,对节省耗电、保持LED稳定有好处。LED有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况下,角度越小,LED则越亮,但显示屏的视角则越小。一般应选择100度的LED以保证显示屏足够的视角。针对不同点间距和不同视距的显示屏,应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。
5、一致性
全彩显示屏是由无数个红、绿、蓝LED组成的像素拼成的,每种颜色LED的亮度、波长的一致性决定了整个显示屏的亮度一致性、白平衡一致性、色度一致性。一般来说,显示屏厂家要求器件供应商提供5nm的波长范围及1:1.3的亮度范围的LED,这些指标可由器件供应商通过分光分色机进行分级达到。电压的一致性一般不做要求。
1.4 温度传感器电路
温度传感器选用单总线数字温度传感器DS18B20,该器件将温度传感器、温度报警触发器、ROM等集成在一个很小的芯片上,传感器直接输出的就是温度信号的数字值。DS18B20以9位数字的方式反映温度值,读出或写入数据仅需要一根信号线。
1.5 扫描控制电路和LED阵列
目前大多数LED显示屏的屏幕设计采用的是模块化的结构,其基本单元是LED显示单元模块,屏幕大小和形状可灵活改变,显示屏的安装和维护也十分方便。LED显示单元模块分为LED点阵和驱动电路2部分。
该LED点阵选用红绿双基色屏,可显示红、绿、黄3种颜色,价格适中。每个模块是16×64像素,由16块8×8像素共阳极LED点阵组成。16行LED共用一列数据,每行LED的显示时间占一个扫描周期的1/16。根据人眼的视觉暂留效应,只要整屏的刷新频率大于60Hz,即可形成一幅稳定的画面。每个LED显示单元有8个红色数据输入端、8个绿色数据输入端和8个行控制信号输入端。
图2 LED显示屏解决方案框图
2.无线通信L E D显示屏电路
虽然LED显示技术已经相当成熟,但由于其显示和更新信息往往需与微机连接通信,其应用范围受到限制。图3为一种采用无线通信更新信息的LED 显示屏系统框图。
(1)驱动控制电路
电子显示屏上的LED驱动电路采用数据串行传输方式,如图4所示。
一个行地址由4/1 6译码器译码后输入到一个射极跟随器中,当输出为低电平时,该行的LED 处于有效状态,同时使用一条数组传送指令将数据传送过来完成一行的显示。也就是说,当16行中的某一晶体管基极为低电平时(平时是高电平),这个晶体管就处于要导通的状态。在1 28列中,哪一列是低电平,哪一列的LED导通发光,这样就完成一列的显示。为防止某一列的128个点可能都发光使驱动晶体管电流过大而烧坏,选用电流为5A 的达林顿器件TIP 1 27,这样即使电路发生了静态现, 也不会使晶体管烧坏。
显示亮度的控制通过改变LED 发光和不发光的数量比值来实现,采用PWM可以控制LED显示屏的亮度等级。
(2)单片机控制电路
单片机作为整个电子显示板的控制、驱魂、接收/发送数据和整个电路协调的中央处理单元,担负着重要的任务。系统中的单片机部分主要由复位电路(开机复位和按键复位两种结合方式)、1 2MHz 的晶体管振荡器、存储扩展电路(扩展为32KB )构成。单片机的通信方式为串行异步通信方式,接收来自计算机发送的信号,率为2 400bit/s。
图4显示板行、列驱动电路
(3)发射/接收模块
DF数据发射模块电路如图5所示。发射模块的频率为315MHz,当环境温度为-25~+85 °C时,频率漂移仅为3 x 10-6/°C发射电路的工作电压为 3~12V。当发射电压为3V时,在空旷地的传输距离为20~5 0m ;当电压为5V时,传输距离为1 00~200m;当电压为 9v时,传输距离为300~500m;当电压为12V时,传输距离达700~800rn ,此时的发射电流为60mA,发射功率为500mW。
DF数据发射模块采用ASk调制方式,以降低功耗。当数据信号停止时,发射电流降为零。为保证发射模块正常工作,数据信号与模块输入端之间应用电阻而不是电容耦合。
图5发射模块电路
接收模块电路如图6所示。这种超外差接收模块采用RX33 10A无线遥控及数据传输ASIC和316.8MHz PfJ F表面波谐振器。超外差接收机对天线的阻抗匹配要求较高,外接天线的阻
电脑、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。
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