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方案特点 基于IP网络化数字化传输:采用网络进行数字传输,并将控制中心所制作的节目和任务分发到各个显示终端,可通过网络实现远程控制和终端管理。 支持目前市场上的各种文件格式:能够支持多种格式,文件格式可以是BMP/JPG/GIF等图片,还可为PowerPoint格式、MPG2、MPEG4、AVI、ASF视频格式、Flash格式、HTML/MMS/EXE/COM等,还可以实现网络视频点播功能。 可控制各种显示终端设备:能很好的控制同步传输方式的双基色LED以及全彩LED。 实现准确和实时的信息播放:在控制中心编辑好任务表、节目表后通过网络将任务表和节目表分发到特定显示终端设备上,显示终端将按编辑好的节目表进行播放。在有特殊的节目需要插播时,可以随时插播文字信息、图像信息、动态信息、视频信息等等;操作非常方便、远程实现所有设备、信息的有效管理。 强大的终端控制和监视功能:能对所有显示终端设备进行有效的管理,包括电源管理、IP管理、时间校对管理、显示终端分组管理等。能够控制显示终端开关机实现电源管理,实现播出服务器无人值守播出。控制中心主机能随时播出任一网络控制器的节目,进行实时监控。 紧急插播节目和字幕:在控制中心主机中可以随时向任何网络控制器插播紧急节目和即时加插水平面或垂直滚动的字幕,网络控制器在播出紧急节目后继续播出原来的节目。
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LED发热的原因:LED发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能。LED的光效只有100lm/W,其电光转换效率大约只有20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。具体来说,LED结温的产生是由于两个因素所引起的:1.内部量子效率不高,也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为内部光子效率已经接近90%。2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而后转化为热量,这部分是主要的,因为这种称为外部量子效率只有30%左右,大部分都转化为热量了。
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压降(VF)和正向电流的(IF)关系曲线,由曲线可知,当正向电压超过某个阈值(约2V),即通常所说的导通电压之后,可近似认为,IF与VF成正比。见表是当前主要超高亮LED的电气特性。由表可知,当前超高亮LED的高IF可达1A,而VF通常为2~4V。 由于LED的光特性通常都描述为电流的函数,而不是电压的函数,光通量(φV)与IF的关系曲线,因此,采用恒流源驱动可以更好地控制亮度。此外,LED的正向压降变化范围比较大(可达1V以上),而由上图中的VF-IF曲线可知,VF的微小变化会引起较大的,IF变化,从而引起亮度的较大变化。所以,采用恒压源驱动不能保证LED亮度的一致性,并且影响LED的可靠性、寿命和光衰。因此,超高亮LED通常采用恒流源驱动。 LED的温度与光通量(φV)关系曲线,由下图可知光通量与温度成反比,85℃时的光通量是25℃时的一半,而一40℃时光输出是25℃时的1.8倍。温度的变化对LED的波长也有一定的影响,因此,良好的散热是LED保持恒定亮度的保证。
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