DLP拼接箱体与融合的比较
DID、PDP、DLP、投影融合、LED各种拼接技术详细对比
对比度
30000:1
/
拼缝
55’/5.3mm
最窄可到 1mm
1mm 以下
通过融合器可做无 缝处理
模块化拼接,最小 6mm 为 1 个像素点
光源寿命
60000 小时 46’ 单台平均 120W 55’ 单台平均 190W LED 背光源,发热量 小,省电; 技术经济,整体造价 低; 平板拼接,轻薄,拼 接墙体厚度 0.3 米左
60000 小时 单台平均 200W, 最 大 360W 拼缝小,最小可以 做到 1mm; 色彩还原度高,图 像艳丽; 平板拼接, 轻薄, 拼 接墙体厚度 0.3 米 左右; 光源寿命时间长, 后期维护成本低; 单屏分辨率高,最 高可达 1920*1080, 拼接墙分辨率由单 屏相加; 功耗相对较高,发
适合环境
室内
室内
室内
室内
室外
优点
右; 光源寿命时间长,后 期维护成本低; 单屏分辨率高,最高 可达 1920*1080,拼 接墙分辨率由单屏相 加;
灯泡寿命短,亮度衰 减快,需定期更换灯 光,维护成本高; 体积大、拼接厚度超 过 1.5 米, 功耗较大; 单体屏最大分辨率只 能做到 1400*1050; 造价高; 需要足够的投影距 离,占用空间较大; 投影灯光寿命短, 定 期需更换; 造价高;
各种拼接技术详细对比
拼接技术
单屏尺寸
液晶(DID)
46/55/60 英寸
等离子(PDP)
42/60 英寸
背投(DLP)
50/60/70/80 英寸
投影边缘融合
单台投影 30-300 寸屏
P1.5-P20 室内 P1.5 最小像素 间距:1.5mm 1R、1G、1B 三原色 显示 6600cd/m2
DLP 拼接显示单元投影机 使用说明书
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-使用本投影机前,请务必仔细阅读“重要安全说明”。
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2017-08-25声明 (3)目录 (4)重要安全说明 (6)系统与环境要求 (9)产品功能及特点 (10)设备简介 (11)配件清单 (11)技术规格 (12)光机介绍 (12)遥控器 (13)系统操作 (14)控制及操作方式 (14)单一台控制连接方式 (14)多台环节控制连接方式 (14)光机菜单设置操作方式 (15)地址设置 (15)预案模式编辑 (15)HSG 设置 (16)七种颜色走向图 (17)图像设置 (20)电流调整 (20)画面比例 (21)投影方式 (21)2017-08-25梯形校正 (22)测试画面 (23)演示画面 (24)3D (25)系统复位 (25)信息 (26)安装介绍 (27)安装及卸载 (27)软件安装 (27)卸载BSCB02_1000A (29)运行BSCB02_1000A (30)串口设置 (31)行列ID 设置 (32)控制软件功能介绍 (33)工具栏介绍 (33)软件设置功能介绍 (34)系统设置 (35)测试图 (36)演示图 (37)用户HSG 设置 (37)其他设置 (38)维护与保养及简单故障处理 (39)维护与保养 (39)简单故障处理 (39)2017-08-25EMC 等级说明此为A级产品。
DLP与液晶比较
b) DLP 原理DLP 是“Digital Lighting Progress” 的缩写。
它的意思为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像讯号经过数字处理,然后再把光投影出来。
它是基于德仪公司开发的数字微反射镜器件—DMD 来完成显示数字可视信息的最终环节,而 DMD 则是 Digital Micromirror Device 的缩写,字面意思为数字微镜元件,这是指在 DLP 技术系统中的核心——光学引擎心脏采用的数字微镜晶片,它是在 CMOS 的标准半导体制程上,加上一个可以调变反射面的旋转机构形成的器件。
说得更具体些,就是 DLP 投影技术是应用了数字微镜晶片( DMD )来做主要关键元件以实现数字光学处理过程。
其原理是将光源藉由一个积分器( Integrator ),将光均匀化,通过一个有色彩三原色的色环( Color Wheel ),将光分成 R 、 G 、 B 三色,再将色彩由透镜成像在 DMD 上。
以同步讯号的方法,把数字旋转镜片的电讯号,将连续光转为灰阶,配合 R 、 G 、 B 三种颜色而将色彩表现出来,最后在经过镜头投影成像。
从 DLP 的技术原理上来说,具有以下优势:1 噪音优势 :DLP 固有的数字性质能使噪声消失,因为 DLP 具有完成数字视频底层结构的最后环节的能力,并且为开发数字可视通信环境提供了一个平台, DLP 技术提供了一个可以达到的显示数字信号的投影方法,这样就完成了全数字底层结构,具有最少的信号噪音。
2 精确的灰度等级 : 它的数字性质可以获得具有精确数字灰度等级的精细的图像质量以及颜色再现。
3 反射优势 : 因为 DMD 是一种反射器件,它有超过 60% 的光效率,使得 DLP 系统显示更有效率。
这一效率是反射率、填充因子、衍射效率和实际镜片“ 开” 时间产生的结果。
4 无缝图像优势 : 90% 的象素 / 镜片面积可以有效地反射光而形成投影图像。
整个阵列保持了象素尺寸及间隔的均匀性,并且不依赖于分辨率。
大屏拼接技术基础知识精解
优势:
高亮度,色彩饱满、均匀、亮丽并且超薄机体; 显示清晰、可视面积较大高分辨率显示 长寿命、运行稳定、无耗材及易损件 维修成本较低。
缺点:
拼缝:拼缝非常宽,目前市场上成品窄边LCD拼缝为7.3mm,最新宣布的超窄边DID拼缝为5.3mm左右,显 示效果会受拼缝严重影响。 市场成熟度:目前的用户基本为窄边DID拼接产品,超窄边DID产品目前处于发展阶段。 一致性问题:由于LCD屏幕板为一次性成品,拼接系统的各个液晶板之间生产批次有差别,可且拼接后 亮度和色彩不可调,因此拼接后会存在一定色差和亮度差。
•亮度比等离子低
•高电压,高耗电 •亮度不均匀,图像较暗 •做不小,易灼屏
•拼接数目多了,会出现亮
缺点
度不均匀 •占用空间比较大 •功耗大,后期维护成本高
•拼缝大,不能做到无缝 •5000~10000小时,亮
拼接 •有响应时间 度衰减一半 •海拔≥2500米,难以正常
工作
பைடு நூலகம்
四、总结
总结
• 从功能上: • a.背投技术体积与重量过大,几项关键技术指标仍不及等离子及 液晶,若使用UHP灯泡的话,背光灯易老化,需要频繁更换。 • b.等离子由于耗电量与发热量很大,且有严重灼伤现象,并不适 宜用于长时间显示静态监控画面,且用于拼接之后,整机升温更高, 致使设备容易烧毁。 • c. 液晶显示具有厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优 点,但要进行无缝拼接的话,还需要时日。 • 从价格上: • 等离子和液晶初始费用高,而DLP背投维护费用高,所以需根据 用户需求进行具体分析。
PDP拼接
等离子拼接 平板显示 自主发光成像 小日光灯管
监控
最适合的播 放形式
计算机图像 数据显示
dlp大屏幕方案
dlp大屏幕方案DLP 大屏幕方案在当今数字化的时代,信息的展示和传播变得至关重要。
DLP 大屏幕作为一种先进的显示技术,凭借其出色的图像质量、高亮度和高对比度等优势,在众多领域得到了广泛的应用,如监控中心、指挥调度室、会议室、展览展示等。
本文将为您详细介绍 DLP 大屏幕方案,帮助您了解其组成、特点、应用场景以及如何选择适合您需求的方案。
一、DLP 大屏幕的组成DLP 大屏幕系统通常由以下几个主要部分组成:1、 DLP 显示单元这是整个系统的核心部分,由 DLP 芯片、光学引擎、投影镜头等组成。
DLP 芯片通过对光线的反射和控制来实现图像的显示,具有高分辨率、高对比度和高亮度的特点。
2、拼接控制器负责将多个 DLP 显示单元拼接成一个完整的大屏幕,并对输入的信号进行处理和分配,实现图像的无缝拼接和切换。
3、信号源包括计算机、摄像机、视频播放器等,为大屏幕提供各种图像和视频信号。
4、图像处理软件用于对图像进行优化和调整,如色彩校正、亮度均匀性调整等,以确保大屏幕显示效果的最佳化。
5、安装支架和边框用于固定和支撑 DLP 显示单元,使其形成一个平整、稳固的大屏幕。
二、DLP 大屏幕的特点1、高清晰度和高分辨率DLP 大屏幕能够提供清晰、细腻的图像,满足对图像质量要求较高的应用场景。
2、高亮度和高对比度在明亮的环境下仍能保持清晰的显示效果,对比度高使得图像层次分明,细节更加突出。
3、无缝拼接通过先进的拼接技术,多个显示单元之间的拼接缝隙几乎可以忽略不计,呈现出一个完整、连续的图像。
4、长寿命和稳定性DLP 芯片和光学引擎的寿命较长,系统稳定性高,能够长时间稳定运行。
5、可扩展性可以根据实际需求灵活地增加或减少显示单元,方便系统的升级和扩展。
三、DLP 大屏幕的应用场景1、监控中心在交通、电力、安防等领域的监控中心,DLP 大屏幕能够同时显示多个监控画面,帮助工作人员及时掌握情况,做出准确的判断和决策。
DLP投影光源(UHPLED)对比
DLP投影引擎光源3UHP VS LED4þUHP 光源Q 属于超高压汞灯泡Q 飞利浦照明在20世纪90年代初开发出UHP (Ultra High Power ,超高功率)光源,为投影光源带来了革命性的突破,多种规格(包括100W/120W/132W/150W/200W/250W 等)配合抛物面或椭球面反光杯,能满足前投影机、背投电视、电视墙等各种应用。
þ特点Q 平均亮度高达1Gcd/m2,电弧间距为1.0/1.3/1.45mm ,能够应用于更小尺寸的芯片面板。
Q 用于背投领域光源寿命可达6000-15000小时,用于前投领域光源寿命可达1000-6000小时。
Q 通过带脉动的驱动电源保持电弧稳定发光,消除屏幕闪烁。
Q 非常稳定的颜色光谱性能和优越的光通维持率。
5þLED 光源Q 发光二极管(LED )为发光体的光源。
Q LED 是由数层很薄的搀杂半导体材料制成,一层带过量的电子,另一层因缺乏电子而形成带正电的“空穴”,当有电流通过时,电子和空穴相互结合并释放出能量,从而辐射出光芒。
Q DLP 投影引擎的LED 光源分别有R 、G 、B 三种颜色LED 组成6þLED 光源特点Q 超长寿命:LED 光源的寿命高达60000小时以上,如在7×24小时使用条件下可连续工作7年半(60000小时)以上,生命周期内可不用考虑照明光源更换的问题Q 超宽的色域范围:相对使用超高压水银灯(UHP )照明的DLPENGINE ,LED 照明具有超宽的色域范围, 画面色彩饱和度高且一致性好,使得机芯的显示色彩更鲜艳。
Q 卓越的亮度及色彩保持能力:可长时间保持画面的色彩和亮度处于稳定状态,亮度变化曲线接近水平。
Q 可进行超宽范围的色温调整(3200K-10000K ):满足不同应用领域的需求,特别适合于一些在色彩有特殊要求的应用:如广电行业、医疗行业、虚拟仿真行业等。
DID / DLP / PDP 三者的比较
PDP拼接(等离子拼接) 拼接(等离子拼接)
目前,用于拼接的等离子面板大多由韩国欧丽安公司提供,欧丽安生产的 42英寸M-PDP等离子面板,采用欧丽安独有DZF(Dead-Zone Free)工艺 生产,成功去除普通等离子面板四周3-4cm宽的玻璃边,即所谓的“显示死 区”,屏幕边缘每一个像素点都可清晰显示。拼接后,各显示单元之间缝隙 小于3mm,实现最佳的等离子拼接效果,幕墙画面完美无缺。 等离子显示屏机身超薄,占地面积小、适合壁挂、从而适合在任何面积的 场所安装,就算您的空间非常小,安装等离子显示屏也是完全可以的,就安 装空间来说,比 DLP要节省的多。但是等离子屏产品像素点缝隙大,可靠性 能相对于其他产品较低,耗电也比较高,寿命有先天不足,使用500010000小时后屏幕亮度就会衰减一半,并难以在海拔2500米以上的地方正常 工作,其最致命的弱点就是在长时间显示计算机图像或静态图像时容易灼烧 (所谓灼烧现象 灼烧现象是指等离子电视在长期处于图像静止状态时屏幕内部等离子 灼烧现象 体发生变化导致不能正常工作,直观表现为在屏幕的特定位置会留有图像的 残影,且无论更换任何片源都无法去除)。
非常小了,所以大家也都叫“无缝”拼接,但实际是有缝隙的。
大屏幕无缝拼接技术
而采用边缘融合技术的投影机拼接是用多台投影以1×N或M×N的模式 在一块大的投影幕上做投影拼接。 投影机+边缘融合器+拼接器的方式能实现真正的无缝拼接。相应的拼接 屏就由对应的拼接方式拼接而成。
一、大屏幕显示墙硬拼接技术 大屏幕显示墙硬拼接技术 硬拼接
DID拼接(液晶拼接) 拼接(液晶拼接)
DLP拼接、PDP拼接、LCD液晶拼接性能对比 拼接、 拼接、
优点:
DLP拼接 大尺寸、拼缝小 数字化显示亮度衰减慢 像素点缝隙小,图像细腻 适合长时间显示计算机和静态图像 PDP拼接 单屏均匀度高 安装初期亮度高 对比度高、图像细腻 像素点缝隙大 显示计算机图像或静态图像容易灼烧 亮度衰减快且无法提高 可靠性较低,耗电极高 亮度比等离子低 拼接数目多了,会出现亮度不均匀 占用空间比较大 功耗大,后期维护成本高
小间距LED和DLP拼接屏对比分析
小间距LED和DLP拼接屏对比分析✓LED点间距小于P2.5,主要有P2.0、P1.5、P1.25、P0.9等,最新已可以做到P0.6;✓无拼缝,整体拼接效果好;✓画质亮度高、色彩鲜艳,容易吸引注意力,但长时间凝视会损伤视力;✓LED灯主动发光,近距离观看颗粒感比较明显,建议观看距离5m以上;✓不能连续24小时开机,否则容易出现死✓整屏分辨率可以达到1920*1080或4K。
小间距LED主流厂商:2020年LED小间距十佳品牌高科华烨✓工业级DLP大屏幕,清晰度高、色彩逼真;✓像素点缝隙小,图像细腻,画面柔和,近距离观看不伤眼睛;✓分辨率高,单块屏幕可达到1920*1080;✓尺寸大,可视角度宽,“无缝”拼接;✓技术成熟,使用寿命长;✓可以7*24小时连续开机,但是使用超过5年,灯泡老化亮度会逐渐降低;DLP拼接屏主流品牌:单元分辨率及面积分辨率1920*1080面积1.35m2分辨率1920*1080面积7m2DLP比LED画面更清晰亮度/对比度265-630cd/m2250-1200cd/m2LED比DLP亮度更高,色彩更明艳光源寿命高亮模式60000小时(约7年)节能模式80000小时(约9.1年)50000小时(约5.7年)DLP支持长年7*24小时开机,小间距LED长时间开机寿命会大打折扣功耗显示面积为1.41m2的DLP单屏功耗为:290W(高亮模式)200W(正常模式)140W(经济模式)显示面积为1.41m2的小间距LED功耗为:450W以上(平均功耗)1400W以上(峰值功耗)相同显示面积,小间距LED功耗大于DLP文字显示采用16*16点阵文字,单个文字面积1.3*1.3=1.69cm2采用16*16点阵文字,单个文字面积3.07*3.07=9.42cm2DLP优于小间距LED,相同面积的屏幕可显示更多文字,放大缩小更加灵活拼接方式显示单元拼接50、60、67、72、80英寸等显示模块拼接640mm*320mmLED小尺寸拼接单元可以最大限度的满足各类尺寸的拼接要求拼缝显示单元之间的物理拼缝小于0.2mm显示模块拼缝小于像素点距,视觉效果无拼缝小间距LED优于DLP,但是不适合近距离观看厚度890mm,支架厚度与显示屏厚度基本一致显示模块厚度56mm,另需考虑安装支架厚度LED是目前最轻便、厚度最薄的拼接显示屏,施工难度比DLP小散热方式后方散热前面板散热DLP电视墙后方需考虑加装散热空调,LED近距离观摩舒适度较差抗震性和稳固性DLP依托自身结构和机械性能,可获得较好的抗震性和稳固性,拼缝和平整度不会随时间变长而变形LED重量轻,整体抗震性和稳固性取决于安装支架的材质、制造和安装工艺安全性投影像素是扩散光,没有眩光,画面柔和,可长时间观看亮度高有眩光,长时间观看会损伤视力电子地图显示分辨率高,电子地图可以清晰、多层次显示城市、区县、乡镇、街道、建筑物等信息整墙分辨率低于DLP,电子地图放大到最大一级时街道、建筑物等信息会模糊不清电子地图显示的信息量和屏幕分辨率有直接关系,屏幕分辨率越高显示的信息量越大高清视频显示单屏支持4路1080P高清信号显示,电视墙显示屏越多,可显示的高清视频路数越多虽然整墙分辨率可以达到4K,但是可以显示的高清视频路数有限,最多可同时显示16路1080P高清视频应用场合各类综合信息监控、尤其是需要超大分辨率及对图像完整性要求较高的场合各类需要大规模显示的商业广告、宣传片及会议场所LED适用5米以上的观看距离结论:✓公安、监狱、军队等用户的监控中心、需要7*24小时长时间开机、相关人员需要长时间观看等场景,适合使用DLP拼接屏;✓展厅、会议室、应急指挥中心、播放商业广告或宣传片等使用时才开机且观看距离远的场景,适合使用小间距LED拼接屏。
DLP技术及产品概述总结
对比度
显示器全白画面与全黑画面测得的亮度 比值. 对比度越高, 图像的灰度层次越丰富.
色彩
位 1位=2色 8位=28=256色 24位=224=16777216色(真彩色) 32位=232=4294967296色(真彩色)
常见视频/图像信号接口
亮度
对比度
500:1—1000:1
3000:1对比度,灰阶层次更丰富
空间及安装
需要较大的安装空间和维护空间,重量较重, 轻薄机身,占用空间少,安装方便,调试简 安装不便,调试繁琐 单效率高
整屏亮度、色彩一致 性
亮度、色彩一致性一般,初始状态差异较大, 面板初始的亮度、色彩一致性较高,后期施 后期施工调试对工程师技术经验要求很高 工调试简单
DLP显示技术简介
DLP是Digital Light Processing的简写. 采用美 国德州仪器公司开发的数码光学处理技术 (DLPTM)而做成的光学设备。DLP系统的核心 为单片数码微镜装置(DMD)。
DMD原理
Illumination
On State
Flat State
20 +/- 12 Tilt
射频----RF接口 复合视频----C-VIDEO接口 超级视频----S-VIDEO接口 色差分量---- Y Cb Cr接口 Y Pb Pr接口 RGBHV接口----5BNC VGA接口----D-SUB15 数字视频接口----DVI 高清数字接口----HDMI 数字串行接口----SDI
讨论
谢谢各位!
物料准备 N 入料检验 Y 组立作业 Y N 制程检验
入库
包装检视
三种拼接屏参数对比 成形
超薄机身,安装方 超薄机身,安装 需要较大的安装空间
便快捷,占用空间 方便快捷,占用 和维护空间
较少
空间少,较 PDP
更轻薄
每个屏之间的颜色 每个屏之间的颜
均匀性和亮度均匀 色均匀性和亮度
性很难调节,整屏 均匀性很难调节
一致性差
(拼接工艺简
单,非封闭箱体
式,受环境光影
响较大)
由于采用的数字技 术,亮度和色彩容易 调节,数量少的屏带 来整屏均匀性高
两项指标上,等
对比 度
2000:1
300/MM 300:1-500:1
离子似乎技高
3000:1甚至更 一筹,这是由于
高
等离子全白全
黑的测算方式
造成的,如果按
照美国国家标
准ANSI来测
算,等离子的对
比度就和液晶
的差不多了,这
种测算方式是
对同一幅图象
显示的黑色和
白色进行对比.
分辨 1920X1080或 1024X768 率 1366X768
1024×768或 1400×1050可选
由于单屏显示面积 由于单屏显示面 小,同样面积显示 积小,同样面积 屏的数量多,所以 显示屏的数量 控制器成本较高, 多,所以控制器 速度慢,而且不能 成本较高,响应 灵活开窗口显示图 速度慢 像
控制器速度快,功能 高,不受物理屏的显 示,可以任意开窗口 显示图像
关键性能指标参数对比表
性能/ 指标/ 性能 参数
液晶 (LCD)
背投(DLP)
等离子 (PDP)
结论/备注
显示 以薄膜晶体管 投影机+背投 低压紫外线和
技术 接通独立的像 幕
变频宽脉冲激
素
荧光体
LCD、PDP、DLP、LED、融合比较文档汇编
随着自动化和信息技术的飞速发展,各行各业信息资源的可视化需求急剧扩大,监控中心对信息显示的要求也越来越高,大屏幕显示拼墙系统正是在这样的环境下应运而生的。
大屏幕显示系统作为集中信息显示的交流平台,可以将各种监控系统的计算机图、文信息和视频信号等进行集中显示,在实时调度、会商、决策及信息反馈等方面都起到了重要作用。
光学显示技术的不断发展,大屏幕显示拼墙系统也经历了多次的变革和技术提升,与此同时也淘汰了很多技术相对落后的产品,就目前国内、国际市场而言,还有产品应用的大屏幕技术主要包括了LCD、PDP、DLP、LED四类显示技术:1.LCD(Liquid Cristal Display,液晶显示)LCD英文全称为Liquid CrystalDisplay,它一种是采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的显示。
液晶显示技术是利用液晶的光开关作用,利用光线透过液晶板时,液晶板对光的透过进行开/关的控制来形成图像的,每个液晶像素对应一个画面的像素点,就相当于一个光的开关阀门,利用阀门开关的程度来控制不同的画面灰度。
是一种半数字的显示技术。
显示功能:功能相对简单,只能进行单一视频或计算机信号的显示。
优点:液晶拼接墙具有低功耗、重量轻、无辐射、画面亮度均匀等优点缺点:像素之间的间隔较大,画面稍显粗糙。
拼接缝大,在5.5mm以上。
LCD 成品率低且价格昂贵,大屏幕价格高得惊人,响应时间慢导致高速移动图像出现拖尾。
液晶投影机的主要易损耗部件除了灯泡以外还有机芯内的液晶板,液晶板的连续不停工作寿命只有50000小时左右,长时间工作液晶板会发生固化显现,直接导致亮度下降和色度衰减,即老化,维护成本高。
2.DLP(Digital Light Porsessor,数字光处理器)DLP 是“DigitalLighting Progress” 的缩写。
它的意思为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像讯号经过数字处理,然后再把光投影出来。
大屏幕拼接墙显示技术系统介绍(液晶拼接、DID拼接、等离子拼接、DLP拼接)
在日常工作中,随着对信息量的需求越来越大,现在很多政府部门和公共机构都在使用拼接墙来显示信息。
此外,拼接墙在展览馆、机场、航天、电力、电信等部门也都有很重要的用途。
在国外,这种拼接墙还用于银行的监控系统、污水处理的监管部门和公共交通的调度部门等。
中国电子视像行业协会大屏幕投影显示分会秘书长赵汉鼎先生说过,“拼接墙不是可有可无的,而是可以大大地提高工作效率。
比如在公共交通调度部门,使用拼接墙可以同时显示很多画面,从而对各个路段的交通状况都一目了然,便于指挥调度。
”可见,拼接墙在指挥调度等大型部门与场所正发挥着重要的作用,但对很多人来说,拼接墙仍是一种既熟悉又陌生的产品,对其种类和发展状况并不了解。
为此,我们这在里做一个系统的介绍。
拼接墙是一种集成系统,目前共有四种类型,比较常用的是投影和LED 两种。
其中,投影目前常用到的有3LCD、DLP和LCOS。
使用投影技术的拼接墙价格相对较低,并且画面的质量和稳定性都比较高,因此性价比最高,是目前拼接墙领域的主流产品。
LED拼接墙虽然价格比较高,但因为其耐受日晒和风雨的特点,被广泛的用于室外进行数字显示。
除投影和LED外,还有LCD液晶和PDP等离子,他们都有各自的优点。
企业与政府部门在采购拼接墙时,应当结合其性能和用途进行综合考虑。
背投影拼接显示墙大屏幕投影拼接是一个笼统的概念,目前大屏幕投影拼接主要有两种,一种是传统的投影显示单元按照一定的排列方式组合而成的显示墙体,我们称之为硬拼拼接,另一种是采用边缘融合技术的无缝拼接。
其中,投影显示墙硬拼拼接是由多个箱体拼接而成,按其核心部分-显示光机采用的技术不同,它有LCD、DLP、LCOS拼接墙等多种类型。
目前,这种拼接技术的拼接缝隙最小的可以小到毫米以下,因为缝隙非常小,所以大家也都叫“无缝”拼接,但实际是有缝隙的。
投影显示墙硬拼接所采用的箱体通常由以下几个组件构成:投影机(LC D、DLP、CRT等种类)、背投影屏幕、反射镜、支架和箱体。
DID-DLP-PDP拼接显示系统对比最全(附图)
尺寸及效果图
55寸工程实例图:
武警曲靖市支队作战指挥中心
陕西眉县交警大队
55英寸超窄边液晶拼接显示单元
屏幕物理拼接缝隙≤5.5mm毫米,
PDP拼接(等离子拼接)
PDP(Plasma Display Panel,等离子显示板,台湾地区称为电浆显示)
是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。它采用了等 离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作 为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。放电 空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。在两块玻璃基板的内侧面 上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。 当向电极上加入电压,放电空间内 的混合气体便发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生紫外线,紫外 线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。当 使用涂有三原色(也 称三基色)荧光粉的荧光屏时,紫外线激发荧光屏,荧光屏发出的光则呈红 、绿、蓝三原色。当每一原色单元实现256级灰度后 再进行混色,便实现彩 色显示。等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直 流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。目前研究 开发的彩色 PDP的类型主要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双基板式(又 称对向放电式)交流PDP和脉冲存储直流PDP。
• 对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮 度层级的测量 • 一般都在1300到2000之间
颜色
• 是指所能展示出不同颜色值的数量,一般都在8bit,16M以上
拼缝大小
• 是指拼接屏幕之间缝隙大小,DLP拼接系统一般物理缝隙0.5毫米以 内,光学图像缝隙1毫米以内。
大屏幕拼接显示技术分类
条分缕析说DLP--DLP大屏幕拼接系统选购指南
条分缕析说DLP :DLP拼接大屏幕系统选购指南之一------背景知识:为什么选择DLP拼接系统DLP背投拼接大屏幕系统,从其诞生的第一天开始,就一直是,也注定是一个“小众”产品。
用户(指最终直接用户)一般不会有重复购买的经验,即往往是初次接触,初次购买,因而也很少能具备足够的行业背景或专业知识进行客观评估。
鉴于此。
本文试图避免过多使用专业术语,尽力浅显直白地介绍DLP背投大屏幕拼接系统的基本情况,为买家提供参考,减少采购盲目性。
先介绍一下相关的背景知识。
所谓DLP(Digital Light Procession),意即数字光学处理,是基于TI(美国德州仪器)公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)来完成可视数字信息显示的技术。
DLP技术主要应用于投影领域。
目前市售的各类投影机中,DLP投影机占有约55%份额(2011年数据)。
我们无需深入了解DLP技术的细节,只需知道,DLP背投拼接大屏幕系统的核心部分采用了DLP技术。
顾名思义,DLP背投拼接大屏幕系统是一个“背投拼接”系统,由多个显示单元进行堆叠“拼接”构成大规模的显示系统(大屏幕)(图一:DLP背投拼接大屏幕系统)。
每个显示单元都由专用的DLP投影机(光学引擎)放置在封闭的箱体内,用背投影的方式在单元前表面的光学屏幕上投射成像(图二:DLP背投拼接单元)。
多个单元的显示画面通过外部设备,主要是拼接处理器,对图像进行“分割”和“拼接”,实现完整的大屏幕显示效果。
图一:DLP背投拼接大屏幕系统图二:DLP背投拼接单元众所周知,随着显示技术的飞速发展,要实现一个“大屏幕”,即至少超过150英寸,大至数十至上百平方米显示面积的大规模视频显示,本来可以有很多选择:可用大型工程投影机,或多台投影机加边缘融合技术实现无缝拼接的巨幕显示;可用全彩LED大屏幕(现在可以实现2毫米甚至更小的点距)实现精细显示;也可用液晶(LCD)平板显示器可做成窄缝拼接大屏幕。
dlp大屏幕与mpdp等离子大屏幕比较
MPDP等离子大屏幕与DLP大屏幕的比较与分析一、主题:科技带来革新,科技带动发展,新技术取代传统技术是必然的趋势。
大屏幕显示系统目的是为满足各类大型显示中心(如监控、指挥调度、会议系统、广告)的信息显示,满足用户对信息显示真实的需要。
大屏幕显示系统的基本要求:优异的显示效果+稳定可靠运行+控制简便+省钱大屏幕显示系统除应具备优良的显示特性,如高亮度、对比度、高分辨率、宽视角、亮度及色彩均匀外,更应具备能够长期连续、安全稳定运行的特性,同时为降低日常维护和维修对资金和时间的浪费。
二、目的:MPDP技术与DLP是两种不同的显示技术,MPDP是显示领域里全球最新的领先显示技术,DLP属于传统显示技术。
两种产品在技术上本没有可比性。
但在大屏幕显示领域两种技术属于竞争产品,为此技术上的比较不属于贬低竞争产品,而是将两种技术的优缺点呈现给用户,让用户对两种技术带来的使用价值有一清晰的判断。
三、关于某大桥南段监控大屏幕显示系统某大桥南段监控中心前期设计为84〞2×3DLP投影箱体拼接大屏幕显示系统。
MPDP等离子拼接大屏幕显示产品还没有进入市场,MPDP是2004年7月进入中国市场,在MPDP等离子拼接大屏幕技术没有之前,大屏幕市场基本以DLP为主流,DLP技术门槛较低,各DLP品牌厂商购买三菱、东芝、日立、台达几个品牌的机芯,自己加工箱体,购买屏幕就组成DLP箱体,然后多个拼接组成大屏幕显示系统。
四、MPDP等离子大屏幕在中国的成功案例新技术替代传统技术是一个必然的趋势,MPDP进入中国市场2年多时间,得益于用户及工程商对新技术的认可以及对显示设备的显示质量的更高要求,MPDP在中国2年多时间实施完成1579个工程案例,这也是用户对新技术的肯定。
MPDP推动大屏幕发展及变革也起到领导者的作用。
五、(2×3 )84″DLP与(3×5) 42″MPDP大屏幕的各方面的对比六、中国的大屏幕市场,跟普通的显示器,电视机市场一样,在经历了黑白—大屏幕---背投—DLP 背投等几个具有革命性的发展历程后,正迎来了一个新的发展时代。
投影机的软融合与硬融合的区别是什么?
投影机的软融合与硬融合的区别是什么?2018-04-11软融是基于计算机运行的,就是一款融合软件,而硬融是纯硬件架构,相比较效果的话,硬融的要好,稳定性也强,像欧亚特硬件融合器的功能强大,可以实现画中画和漫游的功能。
软融合实际上就是利用电脑软件程序结合显卡功能,进行的二次开发。
优点:研发费用低,价格比纯硬件融合器略便宜。
缺点:由于国内二次开发不能很好与显卡稳定工作,很容易程序问题导致死机,所以最大的缺点就是不稳定,甚至出现多通道画面不同步和卡顿的情况,因为使用该技术占有用大量CPU与GPU资源(不稳定的根源),功耗非常高,根据通道多少在300W至1000W(甚至更高),对于客户来讲使用软融合技术虽然节省了一些费用,但程序兼容性极差,一旦出现问题,将得不偿失。
总的来讲,只要是利用显卡或电脑进行边缘融合的都称为软融合,真正的纯硬件融合器是基于单片机技术开发的,多维图像纯硬件融合器是通过多年的单片机技术研究改进,并不断吸收国外的先进技术,专门为展览展示研发的纯硬件融合器,拥有自主知识产权,与软件融合器相比具有压倒性优势。
------------------------------------------------------------------------------------------------所谓软融合就是指融合技术的两个过程:边带生成和光栅羽化都是由运行在电脑中的软件来完成的。
而硬融合简单的说就是边带生成和光栅羽化由硬件来完成的。
最直观的区别就是软融合的处理器是一台电脑,而硬融合的是一台机器。
其实没什么绝对的区别,也正因为有了所谓区别的说法,导致市场上出现了很多关于不同种类融合器好与坏的说辞。
实际上那些对我们选用融合器没有一点借鉴意义,我们选用的原则只有一条:适用为王!比如你做一个房地产展厅,天天播同一条片子,那就用软件融合器。
再比如你做一个指挥中心,很多信号要切来切去,还有外来的笔记电脑要显示,那就用硬件融合器。
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拼接箱体维护麻烦
• 拼接箱体采用独立的密封箱体,维护的时 候需要打开每一台箱体的后面板,操作难 度大 • 因为需要采用双层箱体的结构,因此上部 分投影机维护更加麻烦 • 箱体灯泡更换需要专业技术人员
功耗少
• 总共3台投影机,每台投影机功耗750w,3 台总功率只有2000多瓦 • 散热量小,只需要保证环境温度在0-45° 之间就可以正常工作,一般不需要而外的 空调
融合大屏与拼接箱体的对比
画面显示整屏无缝隙
拼接箱体有缝隙
颜色一致性好
拼接箱体颜色一致性差
画面无拼接
拼接箱体画面拼接差
安装调试简单成本低
• 1X3的边缘融合项目,只需要3台投影机 • 安装方便,调试简单 • 整个系统主要组成只有3台投影机、1片屏 幕、3套反射系统、1台融合处理器,成本 低 • 用户操作维护简单
拼接箱体功耗大
• 10个箱体,每个单体约400W,10个箱体总 功率约为4000多瓦;如果是双灯同时工作, 总功率达到8000多瓦 • 因为一共有10个灯泡工作,如果是双灯同 时工作的话,约有20个灯泡工作。热量非 常大,需要独立的空调制冷
故障率低
• 因为只有3台投影机1台边缘融合器,总共4 台电子设备,假设电子设备的故障率为a%, 那么整个系统的故障率约到同样融合屏幕同样大小的画面,需 要使用60英寸的箱体约10个(2X5) • 安装麻烦,调试复杂周期长 • 用户使用维护复杂 • 整个系统需要10个单体、5个座架、1台拼 接处理器,成本高
方便维护
• 因为只有3台投影机,维护简单 • 因为投影机采用背投房的方式,空间大、 人员进出维护方便 • 投影机灯泡更换,不需要专业人员
拼接箱体故障率高
• 拼接箱体约有10个单体,1个拼接处理器, 共11个电子设备。假设故障率为a%,整个 系统的故障率为11a% • 相对于边缘融合的系统,故障率高出约3倍
维护成本低
• 灯泡寿命2000小时,如果单灯运行的话可 以达到4000小时。4000小时后只需要更换 6个灯泡。如果采用单片DLP投影机,6000 小时后只需要更换3个色轮,如果采用3片 DLP投影机,不需要更换色轮 • 如果达到6000小时的使用时间,共需要更 换9个灯泡 • 故障率低,后期维护成本低
拼接箱体维护成本高
• 10个单体,共20个灯泡,按每个灯泡3000 小时算,双灯交替工作最高6000小时,比 普通投影机多2000小时,也就是少用1个灯 泡 • 达到6000小时的使用时间需要更换20个灯 泡 • 如果采用单片DLP的投影机芯,在6000小 时以后还需要更换10个色轮 • 后期维护成本非常高