PANTALLAS LED
Usos y características de las
pantallas de LED
Las pantallas electrónicas de LED de video para el exterior (Diodos Emisores de Luz) son muy resistentes y durables, catalogadas como las pantallas electrónicas de LED para el exterior con solución IP65, la cual da una excelente resolución de cuatro imágenes de colores con un brillo y niveles de contraste incomparables.
Las
pantallas electrónicas de LED para exterior son las más brillantes disponibles
en el mercado de las pantallas electrónicas. Las Pantallas electronicas de LED
para exterior se leen perfectamente cuando la luz de sol hace contacto con la
pantalla .
Las
pantallas electrónicas de LED de video para el exterior son pantallas
electronicas que son Ideales para desplegar publicidad en: estadios,
carteleras, anuncios publicitarios, conciertos, teatros, estaciones de
televisión, centros de exposiciones, centros comerciales, eventos deportivos,
publicidad a nivel de canchas y muchas otras aplicaciones.
Las
pantallas electrónicas de LED de video para el interior o exterior tienen un
gran brillantez con calidad única, resistencia al agua, al polvo y pueden
operar bajo cualquier condición climática. Opción para mostrar reloj y
temperatura. Alta definición de imagen, tecnología RGB (hasta 281 trillones de
colores), corrección de color, ajuste de brillantez, señal de entrada en video:
Súper video, video compuesto, HDTV, RGB, S-VHS, NTSC/PAL, PC VGA, USB, RCA,
etc.
Pantallas
Electrónicas de LED Gigantes con Píxeles Virtuales
¿Porque las
pantallas electrónicas de LED gigantes usan Tecnología de Píxel Virtual? ¿Y que
es exactamente el Píxel Virtual? Estas son preguntas muy comunes cuando usted
aborda la industria de pantallas electrónicas de LED por primera vez. La
respuesta puede no apreciarse clara al principio pero en realidad es muy simple
una vez entendiendo unos pocos principios básicos.
¿Que es el
Píxel Virtual?
El Píxel
Virtual es una característica administra-video que permite un incremento del
400% en la calidad de imágenes. Así es, 400%. Es obvio porque fabricantes lo
usan: lo usan para mostrar mejor calidad, imágenes más realistas. Pero, antes
que nada, ¿porque una pantalla electrónica de LED's requiere incrementar la
calidad de imagen por medio de una característica de administración?
Es muy
sencillo: a pesar de su gran tamaño, una pantalla electrónica de LED
normalmente tiene menos píxeles que una pantalla de una computadora o PC
ordinaria como la que está viendo en este momento. ¿Cómo es esto posible?
Porque en una pantalla electrónica de LED, la distancia entre 2 píxeles puede
ser de hasta 30mm o incluso más. Como consecuencia, en una pantalla ordinaria
de PC puede tener 1024 x 768 píxeles físicas o más mientras que en una pantalla
gigante de LED de 4x3 puede tener 192 x 144 píxeles físicas. Gran diferencia,
eh?
Duplicación
de la cantidad de píxeles de una pantalla electrónica de LED
Como es
entonces que podemos ver algo en una pantalla de LED con tan solo una
resolución de 192 x 144 (27.648 píxeles físicas totales)? Sencillo! Gracias a
la tecnología de píxel virtual, podemos duplicar el número de píxeles de
longitud y el número de píxeles de altura: por lo tanto podemos incrementar el
número de píxeles percibidos por el ojo humano 4 veces!
Por lo
tanto, la misma pantalla electrónica de LED con tecnología de píxel virtual va
a tener una resolución percibida de 384 x 288 píxeles (o 110.592 píxeles)
Píxeles
Virtuales Geométricos y Píxeles Virtuales Interpoladas
Existen dos
tipos diferentes de píxel virtual, los llamados “geométricos o cuadrados” y los
“interpoladas”. Empecemos con el primero.
Píxel
virtual virtual geométrico / cuadrado: esta tecnología esta basada en conceptos
geométricos muy sencillos. Si tiene dos objetos idénticos colocados uno junto
al otro, tomando la mitad de cada objeto, usted puede crear otros dos objetos
idénticos. Muy claro, ¿no? Ahora, como mencione, si usted tiene dos objetos
idénticos colocados uno junto al otro, tomando la mitad de cada objeto, puede
crear 2 objetos más. Por ejemplo, si usted tiene 2 píxeles idénticos uno junto
al otro, tomando la mitad de cada píxel, usted puede crear 2 píxeles mas….
Idénticos a los primeros dos. Entonces, ¿que sucede cuando combina los primeros
2 píxeles reales con los segundos 2 píxeles que usted creo “virtualmente”?
Acaba usted de duplicar el numero de píxeles (de 2 a 4)!
Ahora imagine
duplicar el número de píxeles que tenga de longitud, y duplicar el numero de
píxeles que tenga de altura con la misma técnica: bueno, usted incremento el
numero de píxeles (y por consecuente la calidad de imagen) por 400%! Entonces
así es como el “píxel virtual geométrico / cuadrado” funciona. Bastante bueno,
eh? Desafortunadamente no. Existen algunas limitaciones y efectos-secundarios
en esta tecnología, especialmente cuando la comparas con la “tecnología
interpolada” la cual es la tecnología de última generación en pantallas
electrónicas de LED.
El píxel
virtual geométrico / cuadrado es una opción bastante útil y una técnica
“inteligente”
Utiliza la
mitad de dos píxeles adyacentes para crear otros dos. Es muy fácil y sencillo
una vez que usted comprenda el mecanismo. Cuales son las limitaciones de esta
técnica? Bueno, solo hay una limitación principal, pero podría ser importante.
Veamos si puedo explicarle claramente: Acabamos de ver como dos píxeles
adyacentes pueden crear otros dos “intercalando” los LED's del lado de cada
píxel En este casto todo funciono bien porque la distancia entre los LED's es
la misma distancia que tenemos entre los píxeles Pero digamos que por ejemplo
tengo una Videowall con un píxel pitch más grande, para ver a distancias mas
largas
¿Que sucede
si la distancia entre los LED y Píxeles deja de ser idéntica?
Bueno, en
este caso el píxel virtual que usted creo ya no es idéntico al Píxel Real. Los
píxeles virtuales están mas alargados entre que si que los reales, por lo tanto
la calidad en general de imagen se vera afectada. A lo largo de los últimos 15
años algunos fabricantes desarrollaron una tecnología que permite ir más allá
de estas limitaciones y garantizar una imagen y calidad superior con CUALQUIER
resolución.
¿Significa
que el píxel virtual geométrico / cuadrado no es una tecnología buena?
Bueno, solo
digamos que definitivamente no es la mas reciente Algunos fabricantes de
pantallas electrónicas de LED todavía la usan, entonces tenga cuidado: cuando
este considerando su proveedor pantallas electrónicas de LED, asegúrese de
verificar como funciona su tecnología de píxel virtual.
Puntos
Importantes para tomar la decisión para comprar una pantalla de LED gigante con
píxeles reales (Pixeles Fisicos) o píxeles virtuales
Cada
proyecto tiene sus características y especificaciones, por eso no siempre es
necesario de comprar una pantalla electrónica de LED con Píxeles Virtuales. Una
pantalla electrónica de LED con píxeles virtuales es mas costuosa, estamos
hablando de unos 10% a 20% mas, que una pantalla de LED con píxeles reales (son
pixeles reales o pixeles fisicos).
Pantallas OLED
·
Estructura de un OLED
Un diodo orgánico emisor de luz, conocido en inglés como
OLED (organic light-emiting diode), es un tipo de diodo que posee una capa
electroluminiscente, la cual está formada por una serie de compuestos
orgánicos, dichos compuestos al presentarse un estímulo eléctrico determinada
reaccionan produciendo luz.
Existen muchas tecnologías OLED diferentes, la gran
diversidad de estructuras que se han podido diseñar para contener y mantener la
capa electroluminiscente, han dado paso al desarrollo de varias tecnologías por
los distintos fabricantes.
En la figura 1 se muestra la estructura básica OLED la cual
está compuesta por materiales orgánicos colocados entre el cátodo y el ánodo,
que está compuesto de óxido conductor eléctrico transparente de indio y estaño
(ITO). Los materiales orgánicos componen una fina película de múltiples capas,
que incluye el orificio de la capa de Transporte (HTL), la capa de emisión
(EML) y la capa de transporte de electrones (ETL). Al aplicar la tensión
eléctrica apropiada, huecos y electrones se inyectan en la LME desde el ánodo y
el cátodo, respectivamente.
Los agujeros y electrones se combinan en el interior del EML
para formar excitones, tras lo cual se produce electroluminiscencia. La
transferencia de material, el material de emisión y la elección de la capa de
electrodos son los factores clave que determinan la calidad de los componentes
OLED.
·
Funcionamiento de un OLED
La forma de funcionamiento de un OLED es similar a la de un
diodo emisor de luz convencional (LED), primero se aplica voltaje a través del
OLED, el voltaje aplicado debe ser de polarización directa, es decir que el
ánodo sea positivo respecto al cátodo, los voltajes necesarios para activar el
dispositivo varían entre 2.5 a 20 V.
El voltaje aplicado causa una corriente de electrones que
fiuye en sentido contrario de cátodo a ánodo. Así, el cátodo da electrones a la
capa de emisión y el ánodo los sustrae de la capa de conducción, debido a esto
la capa de emisión comienza a cargarse negativamente (por exceso de
electrones), mientras que la capa de conducción se carga con huecos (por
carencia de electrones), entonces se produce un campo eléctrico de gran
magnitud, dicho campo atrae a los electrones y a los huecos, los unos con los
otros, hasta que finalmente se recombinan (la recombinación es el fenómeno en
el que un átomo atrapa un electrón) por acción de esta recombinación un
electrón pasa de una capa energética mayor a otra menor, liberándose una
energía igual a la diferencia entre energías inicial y final, en forma de
fotón, se produce entonces una emisión de radiación a una frecuencia que está
en la región visible, y se observa un punto de luz de un color determinado. La
suma de muchas de estas recombinaciones, que ocurren de forma simultánea, es lo
que llamaríamos imagen, en la figura 2 se muestra una descripción gráfica del
fenómeno.
·
Estructura de una OLED
·
Tipos de pantallas OLED
·
Pantallas PMOLED
Los PMOLED tienen
tanto el cátodo como el ánodo en forma de tiras de capas orgánicas, estas tiras
están dispuestas perpendicularmente sobre el ánodo solo siendo separadas por
las capas orgánicas.
Cada intersección de las tiras del ánodo y cátodo determina
un pixel, para poder emitir luz existe un circuito externo que suministra
corriente a cada tira independientemente de las demás esto hace que un pixel se
encienda o permanezca apagado. El brillo de cada pixel es proporcional a la
cantidad de corriente aplicada. Los PMOLED son de fácil fabricación, pero
consumen más energía que otros tipos de OLED, esto se debe principalmente a la
energía necesaria para activar el circuito externo.
Se ha observado que en la práctica los PMOLED son más
eficientes para el texto y los iconos pequeños por lo que son usados para
teléfonos celulares, PDA, dispositivos MP3, displays de vehículos y otras
muchas aplicaciones donde se requiera pantallas pequeñas.
·
Pantallas AMOLED
Una pantalla AMOLED tiene capas completas de cátodos,
moléculas orgánicas y ánodos, donde una matriz es formada por los
recubrimientos de la capa del ánodo y una película fina de transistor (TFT). El
transistor es el circuito que determina qué píxeles permanecen encendidos para
formar una imagen. Los AMOLED consumen menos energía que los PMOLED, ya que el
arreglo TFT consume una pequeña cantidad de energía y elimina la necesidad de
usar un circuito externo. Además, también tienen velocidades altas de restauración
de imagen, por lo que son convenientes para video. En el campo en donde mejor
se desenvuelven los AMOLED son monitores de computadora, pantallas grandes de
TV y carteleras electrónicas.
·
Pantallas AMOLED
·
Ventajas de esta tecnología
Las pantallas OLED ofrecen muchas ventajas frente a las
tecnologías tradicionales usadas hasta el momento, entre las que se destacan:
Pantallas más delgadas y flexibles: Las moléculas utilizadas
en la construcción de los OLED son mucho más delgadas y luminosas que las utilizadas
en pantallas LCD o plasma, además de que ciertos compuestos son flexibles.
Economía: Se ha demostrado que los materiales a utilizar en
estas pantallas son más económicas, por lo que el coste de fabricación y venta
se reduce significativamente.
Mayor brillo y contraste: Las pantallas OLED emiten su
propia luz, por lo que no es necesario retroiluminación como ocurre en las
pantallas LCD, esta característica posibilita una mejor y más variada gama de
colores y contrastes.
Menor consumo energético: Los OLED al no utilizar
retroiluminación necesitan menos energía para producir colores oscuros, con lo
que se gana en eficiencia energética.
Nuevas aplicaciones: Al permitir doblar y enrollar las
pantallas, los OLED serían ideales para situaciones en las que se requiera
pantallas portátiles de gran escala.
·
Desventajas
A pesar de las grandes ventajas que ofrece esta tecnología
también existen grandes problemas por resolver para que esta tecnología se
viable:
Tiempos de Vida Pequeños: Comparado con otros sistemas la
tecnología OLED tiende a perder el color a un ritmo acelerado con el paso del
tiempo, en especial se pierden los tonos azules ya que este componente se
deteriora mucho más rapido que los otros.
Costoso Proceso de Fabricación: Actualmente la mayoría de
tecnologías OLED están en proceso de investigación, y los procesos de
fabricación son económicamente altos.
Agua: La exposición directa de las pantallas al agua puede
fácilmente estropear en forma permanente los OLED, ya que el material es
orgánico, su exposición al agua, tiende a acelerar el proceso de
biodegradación.
Impacto al Medio Ambiente: Se ha observado que los
componentes utilizados en las pantallas OLED son dificiles de reciclar, debido
al alto coste y tecnología que esto implica, por lo que a futuro podrían
terminar causando un grave daño al medio ambiente.

Biografía:
http://pantallasdeledspublicitarias.blogspot.mx/2011/05/usos-y-caracteristicas-de-las-pantallas.html
http://www.monografias.com/trabajos96/pantallas-oled/pantallas-oled.shtml
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