Formation sur les écrans LED : votre guide des différentes technologies de pixels

Outre leurs formes et tailles évolutives, les écrans LED sont également fabriqués selon différentes techniques. Face à la multitude de technologies et de méthodes de fabrication disponibles, nous souhaitons vous permettre de faire les bons choix lors de votre choix de solution d’affichage LED.

Nous explorons ici les trois principales technologies de pixels actuellement disponibles sur le marché, leurs caractéristiques exceptionnelles, leurs avantages et leurs différents cas d’utilisation pour garantir des performances optimales pour votre prochain projet. Nous explorerons également la technique du « Glue sur carte » (GOB) et ses avantages.

CMS (diode à montage en surface)

Films PDLC et écrans LED transparents - Smart Touch

Qu’est-ce que c’est?

La technologie CMS consiste à monter les boîtiers LED sur la surface d’une carte de circuit imprimé (PCB).

Chaque CMS est composé d’une LED rouge, d’une LED verte et d’une LED bleue, assemblées pour former une lampe, divisées en longueurs d’onde similaires par lots, puis intégrées au module. La combinaison des LED RVB permet de créer une lumière blanche et de former un pixel. Des centaines, voire des milliers, de CMS sont ensuite montés sur un module/une dalle.

 

Avec la maturité du marché, le CMS est devenu la technologie de pixel LED la plus économique, offrant un excellent rapport qualité-prix. Ce procédé de fabrication garantit une précision et une fidélité des couleurs élevées, ainsi qu’un rendu constant et fiable. L’évolution de la technologie a entraîné une réduction du pas de pixel et, par conséquent, une augmentation de la résolution des écrans LED, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour la technologie d’affichage.

Où l’utiliseriez-vous ?

La technologie des pixels CMS est aujourd’hui l’option la plus populaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dernières années, les pas de pixel ont diminué, ce qui permet d’utiliser la technologie CMS dans les événements en direct, les halls d’entrée des entreprises, la signalétique commerciale, les panneaux d’affichage routier et bien d’autres encore !

La nature transparente et sans cadre des écrans LED par rapport aux panneaux muraux vidéo LCD traditionnels en fait le remplacement idéal des anciens écrans grand format tels que les murs de projection et les murs vidéo qui arrivent en fin de vie, en raison d’une efficacité énergétique améliorée et de vastes améliorations de la qualité d’image.

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CMS à puce retournée

Qu’est-ce que c’est?

Le procédé de fabrication des pixels CMS Flip Chip consiste à inverser les diodes RVB, éliminant ainsi le recours aux fils de cuivre. Le Flip Chip est appelé CMS Flip Chip, car la lampe est toujours soudée/montée sur le circuit imprimé.

 

Quels sont les avantages ?

En éliminant les liaisons filaires de la diode, la résistance électrique est considérablement réduite, ce qui améliore considérablement l’efficacité énergétique et réduit les coûts d’exploitation. En termes de performances, la technologie Flip Chip garantit une qualité d’image supérieure et une plus grande uniformité.

Le Flip Chip offre également un rendement en nits bien plus élevé, avec une luminosité allant jusqu’à 2 000 ou 4 000 nits, ce qui en fait le choix idéal pour les zones très lumineuses. Ce résultat est dû au procédé de fabrication du Flip Chip qui optimise le pilotage des LED et garantit un écran froid au toucher.

En termes de retour sur investissement, Flip Chip coche de nombreuses cases en raison de sa fiabilité, de ses coûts de fonctionnement réduits et de ses performances accrues, etc., mais il existe un autre avantage essentiel qui est généralement négligé.

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Comme mentionné ci-dessus, la réduction de la production de chaleur est un avantage clé lorsque vous travaillez dans des espaces confinés où une climatisation supplémentaire peut être nécessaire pour refroidir l’espace si vous utilisez la technologie des pixels SMD ou d’autres formes d’affichage visuel.

Où l’utiliseriez-vous ?

Les écrans Flip Chip sont idéaux pour les environnements nécessitant une luminosité accrue, mais recherchant également les options de pas de pixel réduit et les performances visuelles des écrans CMS, avec l’avantage supplémentaire d’un fonctionnement beaucoup plus efficace. C’est notamment le cas des vitrines, des halls d’accueil ou des espaces intérieurs à forte luminosité ambiante.

COB (puce embarquée)

Qu’est-ce que c’est?

La fabrication des LED COB consiste à intégrer les pixels directement dans le circuit imprimé, ce qui permet de les imprimer. Comparé aux CMS ou aux Flip Chips, ce procédé permet de regrouper les diodes et les pixels beaucoup plus près les uns des autres, ce qui permet d’obtenir des pas de pixels encore plus fins et une plus grande uniformité.

 

Quels sont les avantages ?

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En raison de la proximité de chaque LED et de leur position sur le PCB, les écrans COB sont capables de fournir des images à très haute résolution avec des pas de pixels aussi bas que 0,65 mm, une reproduction des couleurs avancée (DCI-P3), des rapports de contraste de 1 000 000:1 et de larges angles de vision pour une visualisation hors axe, tout en offrant de vastes avantages en termes d’efficacité énergétique.

Le procédé d’encapsulation utilisé dans les écrans COB protège les puces LED des dommages, prolongeant ainsi leur durée de vie et améliorant leur fiabilité, car les points de soudure secs ou cassés sont considérablement réduits. La finition du module est souvent comparée à celle d’un module GOB , les pixels étant protégés par une couche de résine.

Où l’utiliseriez-vous ?

Sa large gamme de couleurs et ses options de pas de pixels fins le rendent idéal pour les espaces immersifs où la visualisation rapprochée est primordiale, ainsi que pour les installations haut de gamme qui nécessitent des images haute résolution, notamment les environnements de vente au détail, l’hôtellerie haut de gamme, les espaces immersifs et le home cinéma.

 

GOB (Collage sur panneau)

Qu’est-ce que c’est?

La finition « Gel On Board » est un type de finition appliqué au module, disponible sur tous les produits LED Studio CMS ou Flip Chip. Elle utilise une résine époxy brevetée pour encapsuler le circuit imprimé et les pixels, offrant ainsi une protection robuste contre les dommages accidentels ou intentionnels.

 

Quels sont les avantages ?

L’association du GOB aux technologies de pixels CMS ou Flip Chip accroît considérablement la durabilité et la fiabilité de l’écran en renforçant la protection de chaque pixel. L’écran est ainsi résistant aux chocs, à la poussière et à l’eau, et bénéficie d’un indice de protection IP65. De plus, il favorise la dissipation thermique en augmentant la surface d’affichage, pour un affichage plus uniforme. L’utilisation du GOB est un atout majeur dans les zones à forte fréquentation, lorsque les écrans sont au niveau du sol ou accessibles au toucher.

Chez LED Studio, nous avons également développé un GOB exclusif utilisant un composé spécial à base de résine, ce qui nous permet de créer un filtre de lumière bleue. Ce filtre prévient la fatigue oculaire lors de visionnages prolongés, ce qui le rend idéal pour les salles de contrôle ou les écrans très sollicités.

Où l’utiliseriez-vous ?

La robustesse accrue rend les écrans LED GOB idéaux pour la signalisation numérique située au niveau du sol et dans les zones à fort trafic, notamment les commerces de détail, les terminaux de transport et les lieux d’accueil.

La fiabilité améliorée, l’excellent rapport de contraste et l’indice de protection IP étendent également ses utilisations au DOOH pour les kiosques et les panneaux d’affichage (lorsqu’ils sont associés à Flip Chip High Bright) qui nécessitent une maintenance minimale et offrent des performances exceptionnelles.

 

Comme vous pouvez le constater, chaque processus de fabrication de LED présente ses propres avantages et inconvénients, en fonction de l’application et de la taille de l’écran.

À mesure que la technologie continue de progresser, nous resterons à l’avant-garde du développement de nouvelles méthodes et innovations pour résoudre des défis complexes et offrir des performances supérieures dans tous les espaces.

Remarque : les schémas sont simplifiés à des fins d’illustration.

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