
- •ТЕХНОЛОГИЯ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
- •История светодиода
- •Светодиодные
- •Информационные
- •Светодиодные
- •Светодиодные панели для автомобиля
- •Структура панели с загрузкой по кабелю
- •Структура панели с загрузкой по
- •Технические данные панели
- •Конструкции экранов
- •Светодиодные модули
- •SMD светодиодные блоки
- •Компоненты информационных панелей
- •Светодиодная матрица
- •Технологии светодиодов
- •Конструкция светодиодной матрицы GNM- 1281
- •Светодиодные драйверы
- •Модуль ключей
- •Процессорный модуль
- •GSM модем
- •Светодиодные светильники
- •Светодиодные светильники
- •Сборка светодиодных светильников
- •Сборка светодиодных светильников
- •Сборка светодиодных светильников
- •Контроль электрических параметров
- •Контроль световой отдачи
- •Линия сборки светильников

ТЕХНОЛОГИЯ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Д.т.н., профессор Ланин В.Л. |
Кафедра Электронной |
|
техники и технологии |

История светодиода
•В 1907 году было впервые отмечено слабое свечение, испускаемое карбидокремниевыми кристаллами вследствие неизвестных тогда электронных превращений. В 1923 году русский инженер О.В.Лосев отмечал это явление во время проводимых им радиотехнических исследований с полупроводниковыми детекторами, однако интенсивность излучений была столь незначительной, что научная общественность всерьез не интересовалась этим феноменом.
•Только в 1962 году группа инженеров под руководством Генри Холоньяка из General Electric продемонстрировала работу первого светодиода, а спустя шесть лет красные светодиоды появились на рынке.
Светодиод (light emission diode – LED) является полупроводниковым прибором, его активная часть, называемая «кристалл» , как и у обычных диодов состоит из двух типов полупроводника – с электронной (n-типа) и с дырочной (p-типа) проводимостью. В отличие же от обычного диода в светодиоде на границе полупроводников разного типа существует определенный энергетический барьер, препятствующий рекомбинации электронно-дырочных пар. Электрическое поле, приложенное к кристаллу, позволяет преодолеть этот барьер и происходит рекомбинация пары с излучением кванта света. Длина волны излучаемого света определяется величиной энергетического барьера, который, в свою очередь, зависит
от материала и структуры полупроводника, а также наличия примесей

Светодиодные
панели
•Современные светодиодные технологии позволяют использовать экраны не только на улице в качестве рекламных носителей, но и в помещении, как высококлассный источник изображения, который по своим техническим параметрам превосходят плазму, LCD панели и видеопроекционное оборудование, как по контрастности, так и по яркости и углу обзора. Самым уникальным свойством светодиодных экранов является возможность создания сплошных больших видеоэкранов, без стыков и “швов”.
Светодиодные экраны для помещений используют модульный принцип построения, что позволяет создавать видеостены любого размера. Вы можете создать видеоэкран размером 3х2,2 м (4:3), что соответствует примерно 149” по диагонали или видеоэкран 3,5х2 м (16:9) – 161“ по диагонали.

Информационные
панели
Светодиодные матрицы применяются для подсвечивания логотипов, объемных букв и вывесок и значительн
превосходят традиционные системы освещения по следующим показателям:
•низкое энергопотребление:
•увеличенный срок службы: до 100 000ч. (неон-60 000ч., люминесцентные лампы-10 000ч.)
•быстрая установка и подключение:
•высокая стойкость к внешним механическим воздействиям:
•светодиоды обладают непревзойденной яркостью:
•

Светодиодные
экраны
•Светодиодный экран (LED-screen) — устройство отображения и передачи визуальной информации, в котором каждой точкой, пикселем является полупроводниковый светодиод «Light Emitting Diodes»- (LED).
•Сферы применения:
Наружная реклама крупных компаний
•Стадионы, спортивные сооружения открытого и закрытого типа
•Фасады торгово-развлекательных центров, магазинов, банков и автосалонов
•Аэропорты, ж/д и автовокзалы, автомагистрали и другие транспортные объекты
•Офисные центры, штаб-квартиры крупных компаний, центры управления

Светодиодные панели для автомобиля
•Светодиодные панели, имея угол светового потока 150 градусов, охватывают практически весь объем пространства внутри автомобиля.. Это обеспечивает универсальную установку в автомобили любых марок. Клеящаяся поверхность светодиодных панелей обеспечивает дополнительную надежность, а также легкость крепления. Светодиодные панели обеспечивают яркий белый свет, который имеет холодный оттенок и по яркости практически равен дневному. Светодиодные панели имеют долгий срок службы, являются стойкие к ударам и вибрации, не перегорают при движении по неровным дорогам и сильной тряске.
•Светодиодная панель обладает следующими характеристиками:
•Размеры (мм): 28Х20Х5
•Количество светодиодов: 12 Тип светодиода: 5 мм (5 mm)
•Яркость: 168 люмен Угол света: 150 градусов

Структура панели с загрузкой по кабелю

Структура панели с загрузкой по
радиоканалу

Технические данные панели

Конструкции экранов
•конструирование экранов прошло в своем развитии несколько этапов: кластеры, матрицы
SMD-блоки.
•Общий принцип конструирования светодиодных экранов исходит из дискретной природы источников света, когда изображение формируется из набора светящихся точек, расположенных в узлах прямоугольной растровой сетки. Эти точки отображения информации, или иначе «пиксели» состоят из нескольких светодиодов трех основных цветов – красного (R), зеленого (G) и синего (B). Подавая на каждый светодиод импульсы тока получают по каждому цвету световые потоки разной интенсивности, которые, складываясь в пикселе, могут давать палитру из миллионов цветовых оттенков. Поскольку скорость реакции светодиода на управляющий импульс весьма велика, в светодиодных экранах нет проблем с выводом видео и анимационных изображений. По цветопередаче им нет равных среди существующих в настоящее время на рынке других дисплейных технологий.
•Вначале изготовители светодиодных экранов использовали так называемые кластеры, герметичные компактные конструкции, которые заключали в себе от 4-5 до нескольких десятков светодиодов трех основных цветов. Светодиодные кластеры имели точки крепления, с помощью которых они устанавливались на поверхность металлического листа, образуя тем самым, излучающую поверхность, где каждый кластер выполнял роль пикселя светодиодного экрана. Экраны небольших размеров, в несколько квадратных метров, строились, как правило, моноблочными, однако такая технология была
неприемлема для формирования больших информационных полей, поэтому сразу