P5LED全彩显示屏钢结构安装怎么防雷
P5LED全彩显示屏数据双备份及光纤系统的应用,极大的确保了显示屏的高效,稳定,安全显示;雷雨天气常常给P5全彩显示屏钢结构带来雷击隐患,那么P5LED全彩显示屏钢结构安装怎么防雷呢?下面四维鑫光电为大家分享下P5户外LED显示屏钢结构防雷措施。
(1)针对直击雷的防护,在P5高清LED显示屏的支撑结构上安装避雷针,室内LED显示屏或者旁边有高大建筑物的LED显示屏,可以不用考虑安装避雷针。
(2)针对钢架结构的反击,将钢架结构与P5LED全彩显示屏的外壳相连,做好等电位,并且做好接地,接地阻值通常要求小于10欧姆,阻值如果达不到要求,就要做附加的人工接地网。避雷器也要做好接地。
(3)针对电源线上感应的雷电流,在电源线上加装单相或者三相电源防雷器。相线的链接截面积不能小于10mm平方,连接地线截面积不能小于16mm平方。
(4)针对信号线上感应的雷电流,在信号线上加装信号防雷器。信号避雷器根据系统的信号接口而定,如果是网线就安装网络信号防雷器,串行接口就安装db9接口防雷器等。
P5LED全彩显示屏钢结构安装怎么防雷产品特点:
1.P5全彩显示屏显示间距小,观看距离更近;采用国星金线、铜支架的优质表贴灯管,水平、垂直视角达130°以上,混光均匀,色彩匹配度高,一致性好,显示画面更清晰真实,完全满足户外显示需求;
2.P5LED全彩显示屏全新的面罩设计,使LED发出的光线几乎做到零反射,保证屏体的显示效果;
3.P5户外LED显示屏底壳采用拟建筑工程力学的加强筋设计,增强产品的承重拉伸能力并提高产品的整体平整度;面罩经过精密计算的条纹密布设计,大大减少了因环境光线反射问题而对灯管发光造成的干扰,保证产品在各种环境光线下的对比度都是最优,使整屏的墨色更黑,对比度更好,更真实的还原图像的色彩。
4.P5高清LED显示屏单元模组的箱体设计采用了高温喷涂技术,大大提高防锈功能;
5.P5LED全彩显示屏高性能的“地效”方案电路板布局设计,能有效控制电压峰值过冲,最大限度的延长了灯管、芯片等元器件的寿命;采用常规通用的电源、信号接口方式,不受任何地域、环境及控制系统等因素的影响,能够轻松的进行各种型号显示屏的备库、连接及安装操作。
6.P5户外LED显示屏模块安装面的平整度要求控制在正负 0.2mm ,整屏平整度好;
7.P5全彩显示屏线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止了线路的潮湿、氧化,提高了使用寿命;
8.P5LED全彩显示屏正面采用专用的导热灌封硅胶,背面加喷三防漆保护,双重防水保护,使得产品的耐候性更强,散热更快;独特的排水孔设计,减少因钢结构缺陷问题引起模组进水导致模组损坏的情况发生,提高模组的自身防护能力,进一步保障了显示屏的使用寿命。
9.相比户外直插全彩产品,户外表贴系列产品更轻巧,为组装、运输及后期的维护等方面都带来了方便 ,省时省力。
10.P5高清LED显示屏由于设计结构为三合一,三颗芯片距离很近,在同一个支架碗杯中混光,而不是三颗分立的椭圆形LED,故红、绿、蓝混光效果好于直插椭圆LED屏,尤其适合于近距离观看。
11.P5LED全彩显示屏由于三合一的设计结构,全彩SMD尺寸小,故发光面积小,黑区面积大,提高了LED显示屏的对比度。
LED电子屏扫描方式计算与区别?
扫描方式:在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例。
扫描方式:在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例。
室内单双色显示屏一般为1/16扫描,室内全彩LED显示屏一般是1/8扫描,户外单双色显示屏一般是1/4扫描,户外全彩LED电子屏一般是静态扫描。
目前市场上LED电子屏扫描方式大致可分为静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟;驱动器件一般用国产HC595,台湾MBI5026,日本东芝TB62726,一般有 1/2 扫,1/4扫,1/8扫,1/16扫。
举列说明: 一个常用的全彩模组: 像素为 16*8 (2R1G1B)MBI5026 驱动,模组总共使用的灯是:16*8*(2+1+1)=512 ,MBI5026 为16位芯片!
(1) 512/16=32, 如果是 32 个MBI5026芯片,这块板子是静态虚拟
(2) 如果板子上两个红灯串连, 用24个MBI5026芯片,是静态实像素
(3) 12个MBI5026芯片,动态2扫实像素
(4) 16个MBI5026芯片,动态2扫虚拟
(5) 8个MBI5026芯片,动态 4扫虚拟
(6) 6个MBI5026芯片,动态4扫实像素
如果区分呢?一个最简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。
计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 =几分之一扫描
实像素与虚拟是相对应的:简单来说,实像素显示屏就是指构成显示屏的红绿蓝三种发光管中的每一种发光管最终只参与一个像素的成像使用,以获得足够的亮度。虚拟像素是利用软件算法控制每种颜色的发光管最终参与到多个相邻像素的成像当中,从而使得用较少的灯管实现较大的分辨率,能够使显示分辨率提高四倍。
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