Kuidas töötab tavakatoodiga LED-ekraan, millised on eelised ja suundumused?

p10 led ekraan
Pärast aastatepikkust arendustööd on traditsiooniline ühine anoodiga LED-ekraan moodustanud stabiilse tööstusliku ahela, mis on viinud LED-ekraani populariseerimiseni.Sellel on aga ka puudusi, liigne ekraanitemperatuur ja liigne energiatarve.Pärast tavalise katood-LED-ekraani toitetehnoloogia ilmumist on see LED-ekraanide turul pälvinud suurt tähelepanu.Selle toiteallika meetodiga on võimalik saavutada maksimaalne energiasääst 75%, seega milline on tavalise katood-LED-ekraani toiteallika tehnoloogia?Millised on selle tehnoloogia eelised?

Millised on tavalise katood-LED-ekraani toiteallika tehnoloogia eelised

 

 

 

1. Mis on tavaline katood-LED-ekraan?

 

„Ühiskatood” viitab ühiskatoodiga toiteallika meetodile.Tegelikult on see LED-ekraanide energiasäästlik tehnoloogia.Viitab tavalise katoodi kasutamisele LED-ekraani toiteks.B (punane, roheline, sinine) eraldab toiteallika ning jaotab täpselt R, G, B lambi helmeste voolu ja pinget, sest R, G, B (punane, roheline, sinine) lambi helmed vajavad parimat tööd pinge ja vool on erinev, Seetõttu läbib vool kõigepealt lambi tera ja jõuab seejärel IC negatiivse pooluseni, vähendades edasisuunas pingelangust ja juhtivuse sisemist takistust.

 

2. Mis vahe on hariliku katood- ja ühisanoodiga LED-ekraanidel?

 

①.Erinevad toiteallika meetodid:

 

Tavaliselt kasutatav katoodtoiteallika meetod on see, et vool läbib esmalt lambi tera ja jõuab seejärel integraallülituse negatiivse pooluseni, nii et päripinge langus muutub väiksemaks ja sisselülitustakistus väheneb.

 

Ühine anood on vool, mis voolab PCB plaadilt lambi helmestele ja annab ühtlaselt toiteks R, G, B (punane, roheline, sinine), nii et ahela päripinge langus muutub suuremaks.

 

②.Toiteallika pinge on erinev:

 

Ühine katood, toitevool ja pinge vastavalt R, G, B jaoks (punane, roheline, sinine).Punastel, rohelistel ja sinistel LEDidel on erinevad pingenõuded.Punaste lambihelmeste pinge on umbes 2,8 V ning siniste ja roheliste helmeste pinge on umbes 3,8 V, see toiteallikas suudab saavutada täpse toiteallika ja toiteallika.Väiksemate kadude tõttu on LED-ekraani töö käigus tekkiv soojus palju väiksem.

 

Ühine katood peab andma R, G, B (punane, roheline, sinine) ühtse toiteallika, mis on suurem kui 3,8 V (näiteks 5 V).Sel ajal on punase, rohelise ja sinise saadud pinge ühtlane 5 V, samas kui punane, roheline, Kolme sinise lambihelme optimaalne tööpinge on palju madalam kui 5 V.Võimsusvalemi P=UI järgi on konstantse voolu tingimustes, mida kõrgem on pinge, seda suurem on võimsus, st seda suurem on voolutarve, samas kui LED-ekraan töötab Protsessi käigus tekib rohkem soojust.

P10 led ekraan

3. Miks on tavalise katood-LED-ekraani kuumus madalam?

Külma ekraani spetsiaalne ühise katoodtoite režiim muudab LED-ekraani protsessi vähem soojust ja temperatuuri tõusu.Tavaolukorras on valge tasakaalu ja video taasesituse ajal külma ekraani temperatuur umbes 20°C madalam kui sama mudeli traditsioonilisel väljas LED-ekraanil.Samade spetsifikatsioonide ja sama heledusega on tavalise katood-LED-ekraani ekraani temperatuur rohkem kui 20 kraadi madalam kui tavalistel anood-LED-ekraanidel ja energiatarve on 50% madalam kui tavalistel anoodiga LED-ekraanidel.

LED-ekraani kõrge temperatuur ja liigne energiatarve on alati olnud peamised tegurid, mis mõjutavad LED-ekraani kasutusiga."Üldise katoodiga LED-ekraan" võib need kaks probleemi lahendada.

4. Millised on tavaliste katood-LED-kuvarite eelised?

Toiteallikas säästab tõesti energiat:

Tavalised katoodtooted kasutavad täpset võimsuse reguleerimise tehnoloogiat vastavalt LED-i kolme põhivärvi (punase, rohelise ja sinise) erinevatele optoelektroonilistele omadustele koos intelligentse IC-ekraani juhtimissüsteemi ja sõltumatu spetsiaalse režiimiga, LED-i ja juhtimisahela erinevad pinged on täpselt õiged. eraldatud, nii et toote energiatarve on suhteliselt kõrge.Sarnased tooted turul säästavad umbes 40%!

②.Tõeline energiasääst toob tõelise värvi:

Tavaliselt kasutatav katood-LED-juhtimismeetod suudab pinget täpselt juhtida, vähendades samal ajal energiatarbimist ja soojuse teket, LED-i lainepikkus ei triivi pideva töö ajal ja tegelikku värvi saab stabiilselt kuvada!

③.Tõeline energiasääst tagab pikaealisuse:

Energiatarbimine väheneb, süsteemi temperatuuri tõus on oluliselt vähenenud, LED-i kahjustuste tõenäosus on tõhusalt vähenenud, kogu kuvasüsteemi stabiilsus ja töökindlus paranevad ning süsteemi kasutusiga pikeneb oluliselt.

5. Millised on levinud negatiivsete tehnoloogiate trendid?

Seoses levinud katood-LED-ekraanitehnoloogiatega, nagu LED-id, toiteallikad ja draiveri IC-d, pole see nii küps kui Ram LED-i tööstuskett.Lisaks on praegune tavakatoodiga IC-seeria puudulik ja üldine müügimaht ei ole suur.Ram hõivab endiselt 80% turust.

Üldise katoodtehnoloogia aeglase arengu peamiseks põhjuseks on praegu kõrged tootmiskulud.Algse tarneahela koostöö põhjal nõuab ühine katood kohandatud koostööd tööstusahela kõigis otstes, nagu kiibid, pakendid ja PCB-d, ning hind on kõrge.
MPLED MG LED-ekraan

Sellel ajajärgul, mil nõudlus energiasäästu järele on äärmiselt suur, on ühise negatiivse läbipaistva LED-ekraani ilmumisest saanud selle valdkonna püüdluste tugipunkt.Siiski on laiemas mõttes laiaulatusliku edendamise ja rakendamiseni veel pikk tee käia ning selleks on vaja kogu tööstuse ühiseid jõupingutusi.Tavaline katood-LED-ekraan hõlmab elektrienergia kasutamist ja tegevuskulusid, mis on energiasäästu arengusuund.Seetõttu on energiasääst ja tarbimise vähendamine seotud LED-ekraanide operaatorite huvide ja riikliku energiakasutusega.

Praegusest olukorrast otsustades ei tõsta tavaline katood-LED energiasäästuekraan võrreldes traditsioonilise ekraaniga liiga palju kulusid ning säästab ka kulusid edaspidisel kasutamisel, mis on turul hästi vastu võetud.

 


Postitusaeg: august 06-2022