注册登录后可以在线提问,行业从业者将帮助您解答!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请用中文注册用户!
×
第八代控制系统所带点数
801发送卡
|
1280×1024 |
|
802发送卡
|
2048×640 |
|
双色八代接收卡(RV801)
(HUB转接卡可带接收卡点数的一半) |
1280×128
|
每区4行 |
1280×256
|
每区8行 |
1280×512
|
每区16行 |
全彩八代接收卡(RV801)
|
256×128
|
8分之1扫每区8行 |
128×256
|
8分之1扫每区16行 |
128×256
|
16分之1扫每区16行 |
512×64
|
4分之1扫每区4行 |
256×128
|
4分之1扫每区8行 |
128×256
|
4分之1扫每区16行 |
80×64
|
静态(灰度级别16384) |
96×64
|
虚拟(灰度级别16384) |
注:以上控制系统所带点数为参考,最终以单元板所带点数为准(以4096级灰度级别、16.7移位时钟、180刷新频率)。
计算接收卡:屏体长点数÷接收卡长点数
屏体高点数÷接收卡高点数
计算结果相乘得出为屏所需接收卡。
例:屏长点数:320,屏高点数:256 (此屏为全彩8分之一扫每区8行屏)
320÷256=2 256÷128=2 2×2=4
注:320÷256=1.25 只要后面有小数点都进一位
以上是灵星雨带载说明
下面是卡莱特特带载说明
卡莱特系统单接收卡控制面积参考表 |
|
|
|
序号 |
显示板类型 |
扫描类型 |
像素点间距 |
控制行数 |
推荐控制列数 |
备注 |
|
|
|
1 |
户内 |
单双色 |
1/16扫 |
F3,F3.75,F5 |
每驱行数*32 |
1024 |
512行 |
512*1024 |
单卡控制点数 |
|
2 |
单双色 |
1/8扫 |
F5 |
每驱行数*32 |
1024 |
256行 |
512*1024 |
|
|
3 |
全彩 |
1/8扫 |
P6,P7.62,P8,P10,F5 |
每驱行数*16 |
128-256 |
|
256*256或者是128*256 |
|
|
4 |
全彩 |
1/16扫 |
F3.75 P6,P7.62 |
每驱行数*16 |
128-256 |
128*256 |
|
|
|
5 |
户外 |
单双色 |
静态 |
P16,P20,P25 |
每驱行数*32 |
64-128 |
128*256 |
|
|
|
6 |
单双色 |
1/2扫 |
P16 |
每驱行数*32 |
128-256 |
128*128 |
|
|
|
7 |
单双色 |
1/4扫 |
P10,P12 |
每驱行数*32 |
128-256 |
128*128 |
|
|
|
8 |
全彩 |
静态 |
P16,P20,P25 |
每驱行数*16 |
64-128 |
128*128 |
|
|
|
9 |
全彩 |
1/2扫 |
P16 |
每驱行数*16 |
128-256 |
128*128 |
|
|
|
10 |
全彩 |
1/4扫 |
P10,P12 |
每驱行数*16 |
128-256 |
128*128 |
|
|
|
11 |
全彩 |
静态虚拟 |
P16,P20,P25 |
每驱行数*16 |
64-128 |
128*64 |
|
|
|
12 |
全彩 |
1/2扫虚拟 |
P16 |
每驱行数*16 |
128-256 |
128*128 |
|
|
|
13 |
全彩 |
1/4扫虚拟 |
P12 |
每驱行数*16 |
128-256 |
128*64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
什么是LED单元板的扫描行数?
在φ3.75的室内屏单元板上,将红绿信号分为两路,每路信号控制上16行或下16行。这种每路数据信号控制的行数称为扫描行数,以上这种称为“每区16行”。那么,根据我们上面讲的,在1/4扫描方式中,是否每路信号控制4行、共有4组信号呢?其实不然。在大多数P10室外屏单元板上,只有一组红绿信号,这一组红绿信号控制了全部的16行(至于是以何种方式控制16行,以及为什么室内屏单元板上要分两组数据,我们会在下面讲到)。这种在P10室外屏单元板上的信号分配方式,由一组信号控制16行,也称作“每区16行”。即扫描行数的定义是一组数据所控制的行数。
什么是LED单元板的折行方式?
前面我们讲到,LED单元板是逐行扫描的,每次只显示一行。但实际上,这一行也不是同时显示的,也是有先后次序的,只不过这中间的间隔时间实在太短,人眼根本无法分辨罢了。我们可以在LED单元板的背面看见水平排列的若干个74HC595芯片,这种芯片是一种8位的串并转换器,它的作用是将串行输入的8位数据一次性并行输出。即我们的红色或绿色信号数据,按次序一位一位的串行输入595芯片,待输入完8位数据之后,由595芯片控制一次性地同时输出至屏上,这样我们看到的就是在每一行中,LED发光管都是8个8个的依次亮起的。每次输出完毕之后,这8位数据将会被传输至下一片595芯片输出,这样我们才能看到显示屏上数据的移动输出。在宽度为64个像素的φ3.75室内屏单元板上,共有8片74HC595芯片,每片控制8列,共64列。我们前面提到一块单元板上的数据可能是分为两路,那么就会有两组595芯片分别控制每一路数据,每组595芯片控制上16行或是下16行。同时,每种颜色的数据也是分开控制的,因此若是双色屏,则会有一组595芯片控制红数据,另一组595芯片控制绿数据。所以,我们可以看到,在双色φ3.75室内屏单元板背面,会有四组595芯片(以四行的方式排列),分别对应上下16行数据以及红绿两组数据。这些595芯片虽然每一组都是水平排列的,但是他们的信号连接并不一定是水平串行连接的,而有可能是一个半区595芯片的输出数据接入另一个半区对应595芯片的输入端,这时信号每经过8位输出就接入至另一个半区,因此称为“8列折行”。也有可能是先由一个半区某个595的输出接入水平方向的下一片595的输入,然后由这一片595的输出接入另一个半区前一片595的输入,再由这片595的输出接入至水平方向下一片595的输入,这时信号数据经过了16位输出(即两个595的输出)才会接入另一个半区,因此称为“16列折行”。不同的LED单元板可能有不同的折行方式,具体确定是哪一种折行方式可以咨询单元板的生产厂商,也可以使用万用表测量595芯片的连接方式来确定。
什么是LED单元板的绕线方式?
上一条说到,LED单元板会有“折行方式”的区别,其中说到会有数据从一个半区595的输出折行后接入另一个半区595的输入。由上方某个区折行接入下方某个区的方式称为“上蛇行”,若是相反则称为“下蛇行”,统称为“绕线方式”。同样,绕线方式也决定于具体的LED单元板,可以咨询厂家,也可以自行测量出来。 |