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伴随着led小间隔商品的显示信息总面积愈来愈大,几十平米的新项目司空见惯,led显示器的物理学像素通常会超出1920×1200,即每一块集成电路工艺的led显示器,全是由数个led控制板所驱动器的数个单独的显示信息地区构成的,针对拼凑器的运用来讲,只必须相匹配led控制板的总数出示数个dvi輸出插口,并对全部led显示屏开展拼凑显示信息就可以。拼接器在小间距led显示屏的应用中,有几个关键技术值得关注。
信号的输出同步性
拼凑器的多通道dvi数据信号輸出,必定存有数据信号的同步性难题。不同歩的数据信号輸出到led显示器上,在拼凑处就会出現画面撕裂状况,在播发髙速健身运动的图象时尤其显著。怎样确保数据信号的輸出同步性成为衡量一个拼接系统成败的关键。
图形处理算法
我们知道点对点图像显示效果很好。如果缩小后的图像只采用普通的图形处理技术或普通的现场可编程门阵列图形处理算法,图像的边缘会出现锯齿状,甚至像素会丢失,图像的亮度也会降低。而高档的图象处理集成ic或运用繁杂图像处理优化算法的fpga系统软件会确保变小后图象的显示信息实际效果。因而,好的图像处理优化算法是一款运用于小间隔led显示器的拼凑器的核心技术。
非标准分辨率的输出
小间距发光二极管显示屏由相同规格的显示单元矩阵一个接一个拼接而成。每个显示单元的大小和物理分辨率是固定的,但是拼接的大屏幕通常不是标准的物理分辨率。诸如显示单元的分辨率为128×96,只能拼成1920×1152,却拼不出1920×1080。在超大规模拼接系统中,由每个发光二极管控制器驱动的发光二极管显示区域可能不是标准分辨率。此时,具有非标准分辨率的接合器的输出至关重要。它可以帮助我们快速找到合适的拼接方法,从而合理分配资源,有效节省使用的发光二极管控制器和传输设备的数量。
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