Med utviklingen av vitenskap og teknologi har livene våre blitt mer fargerike. Imidlertid har LED Screen også høykvalitetsprodukter i 5G-tiden og profesjonelle team.
LED
LED (Light Emitting Diode) er en solid-state halvlederenhet som direkte kan konvertere elektrisitet til lys. Hjertet til en LED er en halvlederbrikke, med den ene enden av brikken festet til en brakett, den ene enden som den negative elektroden, og den andre enden koblet til den positive elektroden til en strømkilde, som innkapsler hele brikken med epoksyharpiks. En halvlederbrikke består av tre deler, den ene er en halvleder av P-type hvor hull dominerer, og den andre er en halvleder av N-type hvor elektroner dominerer. Midten er vanligvis en kvantebrønn med 1 til 5 sykluser. Når strømmen virker på denne brikken gjennom ledninger, skyves elektroner og hull mot kvantebrønnen, hvor de rekombinerer og sender ut energi i form av fotoner.
Dette er prinsippet for LED-lysutslipp. Bølgelengden til lys, som er lysets farge, bestemmes av materialet som danner PN-krysset. [Redaktørens notat] Oversikt over LED-teknologi LED (Light Emitting Diode), forkortet til LED, er en solid-state halvlederenhet som kan konvertere elektrisk energi til synlig lys. Den kan direkte konvertere elektrisitet til lys. Hjertet til en LED er en halvlederbrikke, med den ene enden av brikken festet til en brakett, den ene enden som den negative elektroden, og den andre enden koblet til den positive elektroden til en strømkilde for å kapsle inn hele brikken i epoksyharpiks. En halvlederbrikke består av to deler, den ene er en halvleder av P-type hvor hull dominerer, og den andre er en N-type halvleder hvor elektroner dominerer. Men når disse to halvlederne er koblet sammen, danner de et 'PN-kryss' mellom dem. Når strømmen virker på denne brikken gjennom ledninger, skyves elektroner mot P-regionen, hvor de rekombinerer med hull og sender ut energi i form av fotoner.
Dette er prinsippet for LED-lysutslipp. Bølgelengden til lys, som er lysets farge, bestemmes av materialet som danner PN-krysset. Det er en skjerm som viser forskjellig informasjon som tekst, grafikk, bilder, animasjoner, markedstrender, videoer og videosignaler ved å kontrollere visningen av lysemitterende halvlederdioder. På grunn av fordelene med enkel styring, lavspent DC-stasjon, rike fargeuttrykk etter kombinasjon og lang levetid, er den mye brukt i forskjellige urbane prosjekter og skjermsystemer med stor skjerm. LED kan brukes som en skjerm, under datakontroll, for å vise videoer og bilder med forskjellige fargeendringer. LED er en halvleder som kan konvertere elektrisk energi til synlig lys.
LED bakgrunnsbelysning
LED-skjermer bruker ikke fluorescerende lamper. Tvert imot bruker de «lysemitterende dioder», som er veldig små lamper. Det er to metoder for LED-bakgrunnsbelysning: full array-bakgrunnsbelysning og kantbelysning.
Full array bakgrunnsbelysning
Ved å bruke en full array-bakgrunnsbelysning er LED-ene jevnt plassert på hele skjermen, på samme måte som et LCD-oppsett. Men forskjellen er at lysdioder er ordnet etter region. Hvert område av LED-lyset kan dimmes (også kjent som lokal dimming). Lokal dimming er en svært viktig funksjon som kan forbedre bildekvaliteten betydelig. Det beste bildet er et med høy kontrast; Bildet har med andre ord både veldig lyse piksler og veldig mørke piksler.
Når et bestemt område av bildet må gjøres mørkere (som nattehimmelen), kan LED-en i det området dimmes for å skape en mer realistisk svart farge. Dette er ikke mulig på en standard LCD-skjerm fordi hele skjermen er jevnt opplyst.
Ved å dempe lokalt kan skjermen produsere mer presis belysning, noe som resulterer i høyere bildekvalitet.
Kantbelysning
Noen LED-skjermer har kantbelysning. Det er her LED-en er plassert langs kanten av skjermen, ikke bak skjermen. LED kan plasseres i:
Langs bunnen av skjermen
Langs toppen og bunnen av skjermen
Langs venstre og høyre side av skjermen
Langs de fire sidene av skjermen
Kantbelyste skjermer har ikke lokale dimmefunksjoner, så de kan ikke lage bilder av samme høye kvalitet som de som er laget av lysdioder med full array. Kantbelysning gjør det imidlertid mulig for produsenter å produsere ultratynne skjermer med lave produksjonskostnader og er enda bedre i situasjoner med begrenset budsjett.

