De toepassing van RGB Light-emitting Board, het principe en de toepassing van RGB
Oct 01, 2021
Als professionele term die we in het dagelijks leven vaak tegenkomen, is rgb een van de meest gebruikte kleursystemen. Het speelt niet alleen een uiterst belangrijke rol bij het programmeren, maar speelt ook een belangrijke rol op andere gebieden. Dus laten we het niet loslaten, laten we samen met de editor een aantal aspecten van rgb onder de loep nemen. We zullen in detail de kennis van de drie secties van rgb's inleiding, toepassing en principe introduceren. Ik hoop dat de relevante tekst en afbeeldingen op de volgende pagina's correct kunnen zijn. Iedereen is behulpzaam.
1. Introductie van RGB
De RGB-kleurmodus is een kleurstandaard in de industrie. Het verkrijgt een verscheidenheid aan kleuren door de drie kleurkanalen rood (R), groen (G) en blauw (B) te veranderen en op elkaar te leggen. Ja, RGB is de kleur die de drie kanalen rood, groen en blauw vertegenwoordigt. Deze standaard omvat bijna alle kleuren die het menselijk gezichtsvermogen kan waarnemen, en het is momenteel een van de meest gebruikte kleursystemen.
Ten tweede, het principe van rgb
RGB is ontworpen op basis van het principe van kleurluminescentie. In termen van leek', is de kleurmengmethode als drie lichten van rood, groen en blauw. Wanneer hun lichten op elkaar worden gesuperponeerd, worden de kleuren gemengd, maar de helderheid is gelijk aan de som van de helderheid van de twee, hoe meer gemengd, hoe hoger de helderheid, dat wil zeggen additief mengen.
Gekleurd licht kan worden verdund en verhelderd door kleurloos licht. Als blauw licht wit licht ontmoet, is het resultaat een helderder lichtblauw licht. Nadat u het mengprincipe kent, is het gemakkelijk om de kleurinstelling in de software te begrijpen.
De superpositie van de rode, groene en blauwe lichten, het helderste superpositiegebied van de drie kleuren in het midden is wit, en het kenmerk van additief mengen: hoe meer over elkaar heen, hoe helderder.
Elk van de drie kleurkanalen rood, groen en blauw is onderverdeeld in 255 helderheidsniveaus. Bij 0, het"licht" is de zwakste - deze is uitgeschakeld, en bij 255, de"light" is de helderste. Als de drie kleurwaarden hetzelfde zijn, is het een kleurloze grijsschaalkleur, en als de drie kleuren allemaal 255 zijn, is het het helderste wit en als de drie kleuren allemaal 0 zijn, is het zwart.
RGB-kleuren worden additieve kleuren genoemd omdat je wit kunt produceren door R, G en B bij elkaar op te tellen (dat wil zeggen, al het licht wordt teruggekaatst naar het oog). Additieve kleuren worden gebruikt in verlichtingslampen, televisies en computermonitoren. Displays produceren bijvoorbeeld kleuren door licht uit te stralen van rode, groene en blauwe fosforen. Het grootste deel van het zichtbare spectrum kan worden uitgedrukt als een mengsel van rood, groen en blauw (RGB) licht in verschillende verhoudingen en intensiteiten. Als deze kleuren elkaar overlappen, worden cyaan, magenta en geel geproduceerd.
Drie, de toepassing van RGB
De meeste huidige monitoren hanteren de RGB-kleurstandaard.
Op het scherm worden kleuren gegenereerd door met een elektronenkanon op de rode, groene en blauwe lichtgevende polen van het scherm te slaan. De huidige computers kunnen over het algemeen 32-bits kleuren weergeven, met meer dan 10 miljoen kleuren.
Alle kleuren op het computerscherm zijn samengesteld uit de kleuren rood, groen en blauw gemengd in verschillende verhoudingen. Een groep van rood, groen en blauw is de kleinste weergave-eenheid. Elke kleur op het scherm kan worden vastgelegd en uitgedrukt door een reeks RGB-waarden.
Daarom worden rood, groen en blauw ook wel de drie primaire kleuren genoemd, namelijk R (rood), G (groen) en B (blauw) in het Engels.
In computers, de zogenaamde"hoeveel" van RGB verwijst naar de helderheid en wordt weergegeven door gehele getallen. Onder normale omstandigheden heeft RGB elk 256 helderheidsniveaus, die worden weergegeven door getallen van 0, 1, 2... tot 255. Merk op dat hoewel het hoogste getal 255 is, 0 ook een van de getallen is, dus er zijn 256 niveaus in totaal. Net als de 11 jaar van 2000 tot 2010.
Volgens berekeningen kunnen RGB-kleuren met 256 niveaus in totaal ongeveer 16,78 miljoen kleuren combineren, dat wil zeggen 256 × 256 × 256=16777216. Het wordt vaak eenvoudigweg 16 miljoen kleuren of tientallen miljoenen kleuren genoemd. Ook wel 24-bits kleur genoemd (2 tot de 24e macht).
Op het gebied van leds wordt drie-in-een dot-array full-color technologie gebruikt, dat wil zeggen dat full-color pixels zijn samengesteld uit RGB driekleurenchips in een lichtgevende eenheid. Naarmate deze technologie zich verder ontwikkelt, zal LED-displaytechnologie mensen een rijkere en meer echte kleurervaring bieden.







