- •1.Жидкокристаллические индикаторы и проектирование на их основе систем отображения информации
 - •1.2. Способы снижения времени выключения жки
 - •1.4. Проектирование систем управления многоразрядными жки
 - •1.4.1. Проектирование систем управления, реализующих статический режим работы многоразрядных жки
 - •1.4.2. Проектирование систем управления, реализующих динамические режимы работы многоразрядных жки
 - •2.Вакуумно-люминесцентные индикаторы и проектирование на их основе систем отображения информации
 - •2.1. Вли: конструкция, разновидности конструктивного исполнения и
 - •2.2. Проектирование систем управления многоразрядными вли
 - •2.2.1. Проектирование систем управления, реализующих статический режим
 - •2.2.2. Проектирование систем управления, реализующих динамические режимы работы многоразрядных вли
 - •2.3. Методика проектирования систем управления для сои, реализуемых
 - •3.Проектирование устройств ручного ввода
 - •3.1. Проектирование урвд с однокоординатной- линейной адресацией клавиш
 - •3.2. Проектирование урвд с двухкоординатной адресацией клавиш
 - •4. Проектирование микропроцессорных систем
 - •4.1. Развитие возможностей сои на основе микропроцессоров
 - •4.2.Проектирование микропроцессорных систем управления
 - •4.3. Пример проектирования микропроцессорной системы управления дискретным индикатором (на примере светофора)
 - •5.Матричные индикаторы и проектирование на их
 - •5.1.Газоразрядные индикаторные панели
 - •5.1.2.Гип с самосканированием (гипс)
 - •5.2. Способы управления матричными индикаторами и их реализация
 - •5.2.1. Способы адресации ячеек матричных индикаторов
 - •5.2.1.3. Способ многоматричной адресации
 - •5.2.1.4.Способ адресация со сканированием
 - •5.2.2. Способы модуляции яркости свечения ячеек матричных индикаторов
 - •5.3. Проектирование систем управления газоразрядными индикаторными панелями
 - •5.3.1. Проектирование системы управления гип постоянного тока с внешней адресацией
 - •5.3.2. Проектирование системы управления гип с самосканированием
 - •5.3.3. Проектирование системы управления гип переменного тока
 - •6.Светодиодные экраны и проектирование на их основе систем отображения информации
 - •6.2. Пиксель и его характеристики
 - •6.3. Светодиодный модуль и его характеристики
 - •6.4. Светодиодный экран, особенности его конструкции и характеристики
 - •6.5. Проектирование систем управления пикселем, модулем и сдэ
 - •6.5.1. Проектирование системы управления пикселем сдэ
 - •6.5.2. Проектирование системы управления модулем сдэ
 - •6.5.3. Проектирование системы управления сдэ
 - •4.Конопольченко а., Кривандин с. Управление яркостью свечения светодиодов с помощью модульных dc/dc-драйверов//Новости электроники, №15, 2009, с.25-28.
 - •5. Rich Rosen. Способы управления яркостью свечения светодиодов с помощью импульсных драйверов. Перевод // Электронный журнал "РадиоЛоцман", №11, 2011.
 
6.2. Пиксель и его характеристики
Пиксель – элемент изображения (точка изображения) или минимальная структурная единица изображения. Пиксель может быть монохромным или цветным и иметь разные размеры. Чаще всего пиксели бывают таких видов: 1R-1G-1B, 1R-2G-1B, 1G-2R-1B и т.д. (см. рис.6.4). Это значит, что пиксели могут состоять или из одного красного, одного зеленого и одного голубого СД, или из одного красного, двух зеленых и одного голубого СД, или из одного зеленого, двух красных и одного голубого СД. Возможны и другие сочетания излучаемых цветов. Примеры физических пикселей приведены на рис.6.4.
Рис.6.4. Примеры пикселей СДЭ
Физический пиксель характеризуется размером (l) и шагом в поле экрана (h) (см. рис.6.5). Размер пикселя - это расстояние между крайними точками одной стороны корпуса, а шаг пикселя h – это расстояние между центрами двух соседних пикселей.
                     
Рис.6.5. Характеристики физического пикселя
Ценность пикселя определяется:
- числом кристаллов (СД) в пикселе (чем больше СД разных цветов используется в пикселе, тем больший объем палитры цветов можно создавать);
- яркостью цветовых излучений СД (чем большей яркостью цветового излучения характеризуется СД пикселя, тем с большим расстоянием можно смотреть СДЭ);
- насыщенности цветов СД (чем выше насыщенности цветов СД, тем точнее создается информационная модель в виде картины и т.д.).
Выбор шага пикселя производится в зависимости от расстояния наблюдения. Зритель не должен замечать пиксельную структуру СДЭ. Это происходит при равенстве углового размера между двумя точками пикселей одной угловой минуте. В этом случае расстояние составляет 40 м при шаге пикселя – 12 мм, а при шаге пикселя равном 32 мм расстояние до СДЭ может составить 120 м. Понятно, что при увеличении расстояния до СДЭ шаг пикселя пропорционально может быть увеличен без ухудшения изображения.
Соотношение размера и шага может составлять – (0,5…0,9)/1, т.е.
l / h = (0,5 – 0,9) / 1.
Рис.6.6. Примеры физического и виртуального пикселей
Виртуальный пиксель (ВП) – дополнительный пиксель, создаваемый программным путем из набора СД, принадлежащих соседним физическим пикселям. Он позволяет увеличить разрешающую способность экрана в динамическом режиме и увеличить качество изображения(см. рис.6.6).
6.3. Светодиодный модуль и его характеристики
Модуль – это структурная единица СДЭ и состоит из определенного числа пикселей. Пример модуля приведен на рис.6.7. Для функционирования модуль чаще всего снабжается отдельными блоками питания и управления. Промышленность выпускает модули с разными функциональными возможностями. Основными характеристиками модулей являются следующие:
- линейные размеры, определяются шириной и высотой и измеряются в мм;
- яркость, измеряется в кд/м2;
- разрешение, определяется числом пикселей по координатам Х и У;
- размеры пикселя, определяются шириной и высотой и измеряются в мм;
Рис.6.7.Пример светодиодного модуля со структурой пикселей 2R1G1B
- состав пикселя, определяется числом диодов, используемых в пикселе;
- шаг пикселя, как отмечено выше, определяется расстоянием между центрами двух соседних пикселей и измеряется в мм;
- число цветовых оттенков, определяется всей цветовой палитрой модуля;
- угол обзора, определяется возможностью распознавания отображаемой модулем информации, глядя со стороны, и измеряется в угловых градусах.
