এলইডি ডিসপ্লে প্রযুক্তি
প্যাকেজ হওয়ার পরে, এলইডি লাইট অ্যারে গঠনের জন্য এলইডি পুঁতিগুলি একটি পিসিবি (প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড) এর একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্নে সাজানো হয়। পেরিফেরিয়াল ড্রাইভার সার্কিটরি সহ এই ইউনিটটিকে একটি এলইডি মডিউল (এলইডি বোর্ড হিসাবেও পরিচিত) বলা হয়। রিসিভার কার্ড এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে নিয়মিত প্যাটার্নে মিলিত একাধিক এলইডি মডিউলগুলি একটি এলইডি মন্ত্রিসভা নামে একটি ইউনিট গঠন করে। একাধিক এলইডি ক্যাবিনেটের ব্যবস্থা করে নির্মিত একটি এলইডি ডিসপ্লে বৈধ সামগ্রী প্রদর্শনের জন্য প্রদর্শনটি আলোকিত করতে পারে না। একটি উত্সর্গীকৃত নিয়ামক এবং ভিডিও উত্স প্রয়োজন।
ভিডিও উত্সটি কম্পিউটার, প্লেয়ার, মিডিয়া সার্ভার, ক্যামেরা বা অন্যান্য ডিভাইস থেকে আসতে পারে। এই ডিভাইসগুলি ভিডিও উত্সকে একটি এলইডি নিয়ামককে আউটপুট করে, যা ভিডিও উত্সকে ডিকোড করে, ফর্ম্যাটটি রূপান্তর করে এবং চিত্রটি কেটে দেয়। নিয়ামক তারপরে এলইডি মন্ত্রিসভার মধ্যে রিসিভার কার্ডে এলইডি ডিসপ্লে জন্য উপযুক্ত চূড়ান্ত ডেটা ফর্ম্যাটটি আউটপুট করে। এরপরে রিসিভার কার্ডটি এলইডি চিপগুলির উজ্জ্বলতা এবং রঙ নিয়ন্ত্রণ করে, যার ফলে এলইডি ডিসপ্লেতে কাঙ্ক্ষিত সামগ্রী প্রদর্শন করে। চিত্র 1 - 2-1 একটি এলইডি প্রদর্শনের টপোলজিকাল সিস্টেম কাঠামো দেখায়। পুরো এলইডি ডিসপ্লে স্ট্রাকচারের দৃষ্টিকোণ থেকে, এলইডি ডিসপ্লে প্রযুক্তির মধ্যে এলইডি ডিসপ্লে কন্ট্রোল সিস্টেম প্রযুক্তি, এলইডি ড্রাইভ প্রযুক্তি, এলইডি ডিসপ্লে সংশোধন প্রযুক্তি, এলইডি প্যাকেজিং প্রযুক্তি, এলইডি হালকা-নির্গমনকারী চিপ প্রযুক্তি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এলইডি ডিসপ্লে শিল্প চেইন কাঠামো
এলইডি ডিসপ্লেগুলির বিভিন্ন প্রযুক্তিগত লিঙ্কগুলি এলইডি ডিসপ্লে শিল্প চেইন গঠনের জন্য নিবিড়ভাবে সংহত করা হয়েছে। এই শিল্প চেইনটি তিনটি বিভাগে বিভক্ত: চিপ এন্ড (উজান), প্যাকেজিং এন্ড (মিডস্ট্রিম) এবং ডিসপ্লে এন্ড (ডাউন স্ট্রিম), যেমন চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে।

চিপ দিকটি প্রাথমিকভাবে এপিট্যাক্সিয়াল ওয়েফার উত্পাদনকে বোঝায়, বিশেষত এলইডি চিপস এবং সম্পর্কিত উপকরণ, যা এলইডি চিপগুলির উত্পাদন প্রক্রিয়া। এই প্রয়াসের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিটি রসায়ন এবং পদার্থবিজ্ঞানে মৌলিক জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার ফলে প্রবেশের ক্ষেত্রে উচ্চ প্রযুক্তিগত বাধা এবং পুরো এলইডি ডিসপ্লে শিল্প চেইনের বিকাশে একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে।
প্যাকেজিং দিকটি প্রাথমিকভাবে এলইডি চিপগুলির প্যাকেজিংকে বোঝায়, বিশেষত পৃথক পিক্সেল ইউনিটগুলিতে ইডি চিপসের সমাবেশ। এই প্রক্রিয়াতে সাধারণত জড়িত পণ্যগুলির মধ্যে ডিপ - প্যাকেজড এলইডি ইউনিট এবং এসএমডি - প্যাকেজড এলইডি পিক্সেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি চিপ - পাশের পণ্যগুলিকে এমন একটি আকারে আকার দেওয়ার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করে যা হ্যান্ডলিং এবং সোল্ডারিংয়ের সুবিধার্থে।
ডিসপ্লে সাইডটি প্রাথমিকভাবে সমাপ্ত এলইডি ডিসপ্লেগুলি, যথা এলইডি ডিসপ্লে মডিউল, এলইডি ঘের এবং এলইডি স্ক্রিনগুলি বোঝায়। এই বিভাগে ড্রাইভার চিপস, পাওয়ার সাপ্লাই, কন্ট্রোল সিস্টেম এবং হার্ডওয়্যার ঘেরগুলি সহ বিস্তৃত শিল্পের সাথে জড়িত।
মূল প্রযুক্তি বিকাশের সময়রেখা
এলইডি ডিসপ্লেগুলি আল্ট্রা - থেকে বড় আউটডোর পিচ থেকে সূক্ষ্ম ইনডোর পিচ এবং এখন আল্ট্রা - সূক্ষ্ম ইনডোর পিচ থেকে বিকশিত হয়েছে। এর মূল কারণ হ'ল প্রাথমিক এলইডি লাইট - নির্গমনকারী সেমিকন্ডাক্টরগুলি কম আলোকিত দক্ষতা এবং একটি একক রঙ প্রদর্শন করে ভুগেছে, তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে সাধারণ ডিসপ্লে অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সীমাবদ্ধ করে যেমন পাঠ্য - কেবলমাত্র দরজা বিজ্ঞাপন এবং ট্র্যাফিক চিহ্নগুলি প্রতীক এবং সাধারণ রঙ প্রদর্শন করে। দক্ষতার সমস্যাটি সমাধান হওয়ার পরে কেবলমাত্র এলইডি ডিসপ্লেগুলি সম্পূর্ণ - রঙের যুগে প্রবেশ করুন। যাইহোক, সেই সময়ে, এলইডি ডিসপ্লেগুলির ডট পিচটি এখনও খুব বড় ছিল, প্রাথমিকভাবে বহিরঙ্গন বিজ্ঞাপন, তথ্য বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আল্ট্রা - দীর্ঘ - দূরত্ব দেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।
প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং এসএমডি প্যাকেজিং প্রযুক্তির উত্থানের সাথে, এলইডি ডিসপ্লে ডট পিচগুলি P3.9 বা এমনকি P2.5 এ পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। এটি কনসার্ট এবং কমিউনিটি প্লাজার মতো ঘনিষ্ঠ দেখার দূরত্বের সাথে বহিরঙ্গন স্থানগুলিতে এলইডি প্রদর্শনগুলি ইনস্টল করার অনুমতি দেয় এবং কিছু এমনকি বাড়ির ভিতরে ব্যবহার করা শুরু করে। যখন এলইডি ডিসপ্লেগুলির ডট পিচটি P2.0 বা নীচে পৌঁছেছিল, তখন এলইডি প্রদর্শনগুলি অনেকগুলি অভ্যন্তরীণ স্থানে যেমন শপিংমল এসকেলেটর, স্টোর প্রবেশদ্বার এবং কর্পোরেট শোরুমগুলিতে সাধারণ হয়ে ওঠে। অবিচ্ছিন্ন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এলইডি প্রদর্শনগুলির বিকাশ এবং নতুন ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশের বিকাশ করছে। বিভিন্ন ডট পিচ বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতি নিয়ে আসে, বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রয়োজন এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে।

নেতৃত্বাধীন চিপ প্রযুক্তি এবং এর উন্নয়নগুলি
এলইডি আলো নিঃসরণের নীতিটি সহজ। প্রথমত, একটি এলইডি চিপের অবশ্যই একটি পিএন জংশন থাকতে হবে। পি অঞ্চলটি প্রাথমিকভাবে গর্ত, যখন এন অঞ্চলটি প্রাথমিকভাবে ইলেক্ট্রন। পি এবং এন অঞ্চলগুলি যে বিন্দুটি পূরণ করে সেই পয়েন্টটিকে পিএন জংশন বলা হয়। দ্বিতীয়ত, যখন ফরোয়ার্ড পক্ষপাত ভোল্টেজ বৃদ্ধি করা হয়, তখন পি এবং এন অঞ্চলে বাহকগুলি একে অপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ইলেক্ট্রন এবং গর্তগুলি স্থানান্তরিত হয়। এই মুহুর্তে, শক্তি উত্পন্ন করার জন্য ইলেক্ট্রন এবং গর্তগুলি রিকম্বাইন, যা ফোটনে রূপান্তরিত হয় এবং নির্গত হয়। নির্গত আলোর রঙটি প্রাথমিকভাবে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়, যা পিএন জংশনের উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

এলইডি বিকাশের সময়কালে, চিপ প্রযুক্তি অসংখ্য উদ্ভাবন এবং বিবর্তন করেছে। প্রাথমিকভাবে, প্রক্রিয়া প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে, এলইডি চিপগুলির পিএন জংশনগুলি বড় ছিল, পরোক্ষভাবে এলইডি পুঁতির আকারকে প্রভাবিত করে। প্রক্রিয়া প্রযুক্তি এবং এলইডি চিপ কাঠামোর অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতির সাথে, এলইডি চিপগুলি ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে, এমনকি 100μm এবং নীচে আকারে পৌঁছেছে।
বর্তমানে তিনটি প্রধান এলইডি চিপ কাঠামো রয়েছে। সর্বাধিক সাধারণ হ'ল মুখটি - আপ কাঠামো, তারপরে উল্লম্ব এবং ফ্লিপ - চিপ স্ট্রাকচার ,। মুখটি - আপ কাঠামোটি প্রাথমিকতম চিপ কাঠামো এবং এটি সাধারণত এলইডি ডিসপ্লেতে ব্যবহৃত হয়। এই কাঠামোয়, ইলেক্ট্রোডগুলি শীর্ষে অবস্থিত, নিম্নলিখিত ক্রম সহ: পি - গ্যান, একাধিক কোয়ান্টাম ওয়েলস, এন - গ্যান এবং সাবস্ট্রেট। উল্লম্ব কাঠামোটি একটি নীলাভ স্তরটির পরিবর্তে একটি উচ্চ -}- পরিবাহিতা ধাতব স্তর (যেমন সি, জিই, এবং কিউ) ব্যবহার করে, তাপের অপচয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে। উল্লম্ব কাঠামোর দুটি ইলেক্ট্রোড এলইডি এপিট্যাক্সিয়াল স্তরটির উভয় পাশে অবস্থিত। এন ইলেক্ট্রোডের মাধ্যমে, বর্তমান প্রবাহিত এলইডি এপিট্যাক্সিয়াল স্তরটির মাধ্যমে প্রায় সম্পূর্ণভাবে উল্লম্বভাবে প্রবাহিত হয়, পার্শ্বীয় বর্তমান প্রবাহকে হ্রাস করে এবং স্থানীয়করণ ওভারহিটিং প্রতিরোধ করে। উপরে থেকে নীচে, ফ্লিপ - চিপ কাঠামোতে একটি স্তর (সাধারণত একটি নীলাভ সাবস্ট্রেট), এন - গ্যান, একাধিক কোয়ান্টাম ওয়েল পি -} গ্যান, ইলেক্ট্রোড (পি এবং এন ইলেক্ট্রোড) এবং বাম্প থাকে। স্তরটি উপরের দিকে মুখ করে এবং দুটি ইলেক্ট্রোড একই দিকে থাকে (নীচের দিকে মুখ করে)। বাম্পগুলি সরাসরি বেসের সাথে সংযুক্ত থাকে (কখনও কখনও একটি সাবস্ট্রেট বলা হয়, যেমন একটি পিসিবি সাবস্ট্রেট) নীচের দিকে, কোরের তাপীয় পরিবাহিতা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তোলে এবং উচ্চতর আলোকিত দক্ষতা সরবরাহ করে।
এলইডি প্যাকেজিং প্রযুক্তি এবং এর বিকাশ
এলইডি ডিসপ্লেগুলির বিকাশের একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্যাকেজিং। এর ফাংশনটি হ'ল এলইডি চিপের ইলেক্ট্রোডগুলির সাথে বাহ্যিক সীসাগুলি সংযুক্ত করা, পাশাপাশি চিপটি রক্ষা করে এবং আলোকিত দক্ষতা উন্নত করে। ভাল প্যাকেজিং এলইডি ডিসপ্লেগুলির আলোকিত দক্ষতা এবং তাপ অপচয়কে বাড়িয়ে তুলতে পারে, যার ফলে তাদের জীবনকাল প্রসারিত হয়। এলইডি ডিসপ্লেগুলির বিকাশের সময় জুড়ে, প্যাকেজিং প্রযুক্তিগুলি যা ক্রমানুসারে উত্থিত হয়েছিল সেগুলি হ'ল ডিপ (দ্বৈত - লাইন প্যাকেজ), এসএমডি (সারফেস মাউন্ট ডিভাইস), আইএমডি (ইন্টিগ্রেটেড ম্যাট্রিক্স ডিভাইস), সিওবি (চিপ - on এ - বোর্ড), এবং এমআইপি (মাইক্রোলেড)।
ডিআইপি প্যাকেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রদর্শনগুলি প্রায়শই সরাসরি - সন্নিবেশ প্রদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এলইডি ল্যাম্প জপমালা ল্যাম্প জপমালা প্যাকেজিং নির্মাতাদের দ্বারা উত্পাদিত হয় এবং তারপরে এলইডি পিসিবিতে LED মডিউল এবং ডিসপ্লে নির্মাতাদের দ্বারা serted োকানো হয়। ওয়েভ সোল্ডারিং তারপরে ডিপ সেমি - আউটডোর এবং বহিরঙ্গন জলরোধী মডিউলগুলি তৈরি করতে সঞ্চালিত হয়।

এসএমডি প্যাকেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রদর্শনগুলিকে প্রায়শই সারফেস - মাউন্ট ডিসপ্লে বলা হয়। এই প্যাকেজিং কৌশলটি একটি আরজিবি পিক্সেল গঠনের জন্য একক কাপের মধ্যে তিনটি আরজিবি এলইডিগুলিকে আবদ্ধ করে। এসএমডি প্যাকেজিং প্রযুক্তির সাথে উত্পাদিত পূর্ণ - রঙের এলইডি ডিসপ্লেগুলি ডিআইপি প্যাকেজিং প্রযুক্তির সাথে উত্পাদিতগুলির তুলনায় আরও বিস্তৃত দেখার কোণ সরবরাহ করে এবং পৃষ্ঠটি ডিফিউজ হালকা প্রতিবিম্বের জন্য চিকিত্সা করা যেতে পারে, যার ফলে খুব কম দানাদার প্রভাব এবং দুর্দান্ত উজ্জ্বলতা এবং রঙিন অভিন্নতা দেখা দেয়।
আইএমডি প্যাকেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রদর্শনগুলিকে প্রায়শই সমস্ত - - একটি ডিসপ্লেতে বলা হয়। আইএমডি প্যাকেজিং প্রযুক্তি একটি বৃহত কাপের মধ্যে একাধিক আরজিবি পিক্সেলকে আবদ্ধ করে, মূলত এসএমডি প্যাকেজিংয়ের ছত্রছায়ায় পড়ে। বিদ্যমান এসএমডি প্রক্রিয়া প্রযুক্তিটি উপকারের পাশাপাশি, আইএমডি প্যাকেজিং বিদ্যমান এসএমডি প্যাকেজিং বাধা ভেঙে খুব ছোট পিক্সেল পিচের জন্য অনুমতি দেয়।
সিওবি প্যাকেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রদর্শন করে প্রথমে সোল্ডার এলইডি চিপটি সরাসরি পিসিবিতে এবং তারপরে এটি রজন আঠালো একটি স্তর দিয়ে সিল করে দেয়। সিওবি প্যাকেজিং পৃথক পিক্সেল গঠনের জন্য কাপের মধ্যে আরজিবি এলইডি চিপসকে এনক্যাপসুলেটিংয়ের এসএমডি প্রক্রিয়াটি সরিয়ে দেয় এবং এসএমডি প্যাকেজিংয়ের সাথে প্রয়োজনীয় এলইডিগুলির মিশ্রণকেও সরিয়ে দেয়। অতএব, সিওবি প্যাকেজিং প্রযুক্তি দুর্বল প্রদর্শন অভিন্নতায় ভুগছে, এটির সমাধানের জন্য এলইডি ডিসপ্লে ক্যালিব্রেশন প্রযুক্তির প্রয়োজন। যাইহোক, সিওবি প্যাকেজিং প্রযুক্তি পৃষ্ঠতল আলোর উত্সগুলির কাছাকাছি, প্রতিটি পিক্সেল খুব প্রশস্ত হালকা আউটপুট কোণ, দুর্দান্ত সুরক্ষা এবং খুব ছোট পিক্সেল পিচ অর্জনের ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করে।
এমআইপি প্যাকেজিং প্রযুক্তি আসলে এসএমডি এবং সিওবি প্যাকেজিং প্রযুক্তির মধ্যে একটি মধ্যবর্তী। এটিতে একটি পিসিবিতে এলইডি চিপ স্থাপন করা জড়িত, তারপরে পিসিবিকে পৃথক পিক্সেল আকারে কাটা। এটি এসএমডি প্যাকেজিংয়ের অনুরূপ মিশ্র আলো তৈরির অনুমতি দেয়, সহজাত অভিন্নতা নিশ্চিত করে এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
নেতৃত্বাধীন ড্রাইভার প্রযুক্তি এবং এর বিকাশ
ড্রাইভার চিপগুলি সাধারণত ড্রাইভার আইসি হিসাবে উল্লেখ করা হয়। প্রারম্ভিক এলইডি প্রদর্শনগুলি মূলত একক - এবং দ্বৈত - রঙ ছিল, ধ্রুবক - ভোল্টেজ ড্রাইভার আইসি ব্যবহার করে। ১৯৯ 1997 সালে, আমার দেশটি প্রথম ডেডিকেটেড ড্রাইভার আইসি প্রবর্তন করেছিল পুরো - রঙ এলইডি ডিসপ্লেগুলির জন্য, 16 গ্রেস্কেল স্তর থেকে 8192 এ প্রসারিত করে। পরবর্তীকালে, ধ্রুবক - বর্তমান ড্রাইভারগুলি সম্পূর্ণ - রঙিন ডিসপ্লেগুলির জন্য পছন্দসই ড্রাইভার হয়ে ওঠে, এলইডি আলোর অনন্য বৈশিষ্ট্য দ্বারা চালিত। একই সময়ে, আরও সংহত 16 - চ্যানেল ড্রাইভারগুলি 8 - চ্যানেল ড্রাইভারগুলি প্রতিস্থাপন করেছে। 1990 এর দশকের শেষের দিকে, জাপানি সংস্থাগুলি যেমন তোশিবা এবং আমেরিকান সংস্থাগুলি যেমন অ্যালেগ্রো এবং টি ক্রমাগত 16 - চ্যানেল এলইডি কনস্ট্যান্ট - বর্তমান ড্রাইভার আইসিএস চালু করেছে। একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, চীনা সংস্থাগুলিও এই ড্রাইভার আইসি ব্যবহার এবং ব্যবহার শুরু করে। আজ, ফাইন-পিচ এলইডি ডিসপ্লেগুলির পিসিবি তারের সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য, কিছু ড্রাইভার আইসি নির্মাতারা অত্যন্ত সংহত 48-চ্যানেল এলইডি ধ্রুবক-বর্তমান ড্রাইভার আইসিএস চালু করেছেন।
একটি পূর্ণ - রঙ এলইডি ডিসপ্লেটির ক্রিয়াকলাপে, ড্রাইভারের ভূমিকা হ'ল প্রোটোকল স্পেসিফিকেশনগুলির সাথে সম্মতিযুক্ত এবং অভ্যন্তরীণভাবে পিডব্লিউএম (পালস প্রস্থের মড্যুলেশন) এবং বর্তমান -}}}}}}}}} LEDSALE রোধের সাথে সম্পর্কিত একটি পিডব্লিউএম কারেন্টের সাথে সম্পর্কিত একটি পিডব্লিউএম কারেন্টের সাথে সম্পর্কিত একটি পিডব্লিউএম উত্পাদন করে। এলইডি ড্রাইভার আইসিগুলিকে সাধারণ - উদ্দেশ্য আইসি এবং বিশেষায়িত আইসিগুলিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। জেনারেল - উদ্দেশ্য আইসিগুলি এলইডি ডিসপ্লেগুলির জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়নি, বরং চিপস যা এলইডি ডিসপ্লেগুলির কিছু যৌক্তিক ফাংশনগুলির সাথে মেলে। ডেডিকেটেড আইসিগুলি এলইডিগুলির আলো {{7} the এর উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে এবং এলইডি ডিসপ্লেগুলির জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। নিম্নলিখিত চিত্রটি তাদের স্থাপত্য দেখায়। এলইডি হ'ল বর্তমান - নির্ভরশীল ডিভাইস এবং তাদের উজ্জ্বলতা বর্তমানের সাথে পরিবর্তিত হয়। যাইহোক, এই বর্তমান পরিবর্তনটি এলইডি লাইট চিপের তরঙ্গদৈর্ঘ্য স্থানান্তরিত হতে পারে, পরোক্ষভাবে রঙ বিকৃতির দিকে পরিচালিত করে। ডেডিকেটেড আইসিগুলির একটি মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল তাদের ধ্রুবক বর্তমান উত্স সরবরাহ করার ক্ষমতা। এই ধ্রুবক বর্তমান উত্স স্থিতিশীল এলইডি ড্রাইভ নিশ্চিত করে, ঝাঁকুনি এবং রঙ বিকৃতি দূর করে এবং এলইডি ডিসপ্লেগুলিতে উচ্চ - মানের চিত্রের মানের জন্য প্রয়োজনীয়।


উপরের ড্রাইভার আইসি পদ্ধতিকে প্রধানমন্ত্রী (প্যাসিভ ম্যাট্রিক্স) ড্রাইভিং বলা হয়, এটি প্যাসিভ ড্রাইভিং বা প্যাসিভ অবস্থান হিসাবে পরিচিত - ভিত্তিক ড্রাইভিং। মাইক্রো এলইডি এবং মিনি এলইডি এর উত্থানের সাথে সাথে ডিসপ্লেগুলির বিন্দু পিচ সঙ্কুচিত হতে থাকে, ড্রাইভারের উপাদানগুলির ঘনত্ব বৃদ্ধি করে এবং পিসিবি ওয়্যারিংগুলিকে জটিল করে তোলে। এই প্রভাবগুলি নির্ভরযোগ্যতা প্রদর্শন করে, ড্রাইভার আইসিগুলিকে উচ্চতর সংহতকরণের দিকে চালিত করে এবং পরিবর্তে উচ্চতর স্ক্যানের সংখ্যা। যাইহোক, প্রধানমন্ত্রী ড্রাইভিংয়ের স্ক্যান গণনা যত বেশি, প্রদর্শনের গুণমানটি তত খারাপ।
আমি ড্রাইভিং, সক্রিয় ড্রাইভিং বা সক্রিয় অবস্থান হিসাবেও পরিচিত - ভিত্তিক ড্রাইভিং। এএম এবং প্রধানমন্ত্রী ড্রাইভিংয়ের মধ্যে তুলনা। একটি মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমি ড্রাইভিং ফ্লিকার - বিনামূল্যে প্রদর্শিত হয় এবং চোখের জন্য আরও আরামদায়ক। এটি কম শক্তিও গ্রাস করে। তদ্ব্যতীত, উচ্চতর ইন্টিগ্রেশন ঘনত্বের কারণে আমি গাড়ি চালাচ্ছি, কম চিপের প্রয়োজন।

এলইডি ডিসপ্লে কন্ট্রোল সিস্টেম প্রযুক্তি এবং এর বিকাশ
এলইডি ডিসপ্লে কন্ট্রোল সিস্টেমগুলি দুর্দান্ত চিত্রের গুণমান অর্জনের মূল চাবিকাঠি এবং চিত্রের মানের উন্নতিগুলি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মূলত অর্জন করা হয়। একটি বেসিক কন্ট্রোল সিস্টেমে নিয়ন্ত্রণ সফ্টওয়্যার (হোস্ট কম্পিউটার সফ্টওয়্যার), একটি নিয়ামক (স্বতন্ত্র মাস্টার নিয়ন্ত্রণ) এবং একটি রিসিভার কার্ড থাকে। নিয়ন্ত্রণ সফ্টওয়্যার প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন প্রদর্শন পরামিতিগুলি কনফিগার করে; নিয়ামক প্রাথমিকভাবে ভিডিও উত্সে চিত্র বিভাজন সম্পাদন করে; এবং রিসিভার কার্ডটি একটি নির্দিষ্ট সময় ক্রম অনুসারে নিয়ামক দ্বারা প্রেরিত ভিডিও উত্সকে আউটপুট করে, যার ফলে পুরো প্রদর্শনটি আলোকিত করে।
নিয়ামক বিকাশের ইতিহাস
কন্ট্রোল সিস্টেমগুলি, এলইডি ডিসপ্লেগুলির "কেন্দ্রীয় সিস্টেম" হিসাবে পরিবেশন করে প্রাথমিকভাবে নোভা নীহারুলার এমএসডি 300 এর মতো সাধারণ পণ্যগুলির সাথে বোর্ডগুলির আকারে উপস্থিত হয়েছিল। পরে, ডিসপ্লে পিক্সেল পিচগুলি এবং অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতিগুলি বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে চ্যাসিস - ভিত্তিক নিয়ামকরা ধীরে ধীরে উত্থিত হয়েছিল, নোভা নীহারুলার এমসিটিআরএল 600 এর মতো সাধারণ পণ্যগুলির সাথে। পরে, এলইডি ডিসপ্লেগুলি ইনডোর এবং ছোট ভাড়া অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে প্রবেশ করার সাথে সাথে সাধারণ ডিসপ্লে অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য একটি চাহিদা ছিল এবং কন্ট্রোলার ফর্ম ফ্যাক্টরটি বিকশিত হয়েছিল, সামনের - প্যানেল এলসিডি ডিবাগিং ক্ষমতা যুক্ত করে। সাধারণ পণ্যগুলির মধ্যে নোভা নীহারিকার ম্যাকটিআরএল 660 অন্তর্ভুক্ত। ডিসপ্লে পিক্সেল পিচটি সঙ্কুচিত হতে চলেছে, বাজারে 4 কে ডিসপ্লেগুলির সংখ্যা বাড়ছে। এটি একটি একক নিয়ামকের লোড ক্ষমতা বাড়িয়েছে, সরাসরি 4K রেজোলিউশন পরিচালনা করতে সক্ষম একটি নিয়ামক প্রয়োজন। ফলস্বরূপ, 16 - পোর্ট কন্ট্রোলারগুলি আবির্ভূত হয়েছে, একটি সাধারণ উদাহরণ নোভা নীহারিকা ম্যাকটিআরএল 4 কে। যেহেতু ডিসপ্লে পিক্সেল পিচ সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং প্রয়োগের পরিস্থিতিগুলি প্রসারিত হয়, নিয়ন্ত্রকদের জন্য পারফরম্যান্সের প্রয়োজনীয়তাগুলিও বাড়ছে। ভিডিও প্রসেসিং ক্ষমতা সহ কন্ট্রোলাররা নোভা নীহারিকা ভি 700, ভি 900, এবং ভি 1260 এর মতো সাধারণ পণ্যগুলির সাথে উদ্ভূত হচ্ছে। কিছু প্রকল্পের জন্য বড় স্ক্রিন স্প্লাইসিং ক্ষমতাও প্রয়োজন, যা বিভাজন এবং ভিডিও প্রসেসিং উভয় ক্ষমতা সহ কন্ট্রোলারদের উত্থানের দিকে পরিচালিত করে। সাধারণ পণ্যগুলির মধ্যে নোভা নীহারিকা এইচ 2, এইচ 5, এবং এইচ 9 সিরিজের স্প্লাইসিং কন্ট্রোলার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

রিসিভার কার্ডের বিকাশ
রিসিভার কার্ডের ইতিহাসে, যেহেতু এলইডি ডিসপ্লেগুলি প্রাথমিকভাবে প্রাথমিকভাবে বাইরে বাইরে ব্যবহৃত হত, ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, বেশিরভাগ রিসিভার কার্ডগুলি হাব ইন্টারফেসগুলিতে যেমন নোভা নীহারিকা ডিএইচ 426 -তে নির্মিত - বৈশিষ্ট্যযুক্ত। যেমন এলইডি প্রদর্শনগুলি বহিরঙ্গন থেকে অভ্যন্তরীণ ব্যবহারে স্থানান্তরিত হয়েছে, চিত্রের মানের জন্য প্রয়োজনীয়তা, ব্যান্ডউইথ এবং কাঠামো ক্রমশ কঠোর হয়ে উঠেছে। এটি উচ্চ - ঘনত্ব ইন্টারফেস সহ রিসিভার কার্ডগুলির উত্থানের দিকে পরিচালিত করে, যার ফলে নোভা নীহারিকা আর্মার সিরিজের মতো ছোট আকার হয়। নতুন পিক্সেল পিচ এবং প্যাকেজিং প্রযুক্তির উত্থানের সাথে সাথে এলইডি ডিসপ্লেগুলি ক্রমবর্ধমান উচ্চ - শেষ অ্যাপ্লিকেশন যেমন হোম থিয়েটার, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় উচ্চতর চাহিদা রাখে। এই দাবির জন্য বিশ্বের আরও ভাল এবং আরও বাস্তবসম্মত উপস্থাপনা নিশ্চিত করতে কেবল উচ্চতর চিত্রের গুণমানই নয় তবে উচ্চতর ফ্রেমের হারও প্রয়োজন। এটি উচ্চতর - ব্যান্ডউইথ রিসিভার কার্ডগুলির প্রয়োজন যেমন নোভা নীহারিকা সিএ 50 5 জি রিসিভার কার্ড।
মিনি এলইডি এবং মাইক্রো এলইডি প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে, এলইডি ডিসপ্লেগুলির প্রয়োজনীয়তাগুলি ক্রমবর্ধমান কঠোর হয়ে উঠছে, কেবল উচ্চতর চিত্রের গুণমান এবং বৃহত্তর ব্যান্ডউইথথই নয়, আরও পাতলা, আরও আর্গোনমিক এবং আরও নমনীয় কাঠামোগত নকশাগুলির দাবি করে। এই বাজারের চাহিদা মেটাতে কন্ট্রোল চিপ - স্তরের রিসিভার কার্ডগুলির ব্যবহারের প্রয়োজন হয়েছে।









