Светодиодный дисплей с общим анодом
В светодиодном экране с общим анодом все аноды отдельных светодиодов соединены вместе и подключены к общей клемме, а катоды каждого светодиода подключены отдельно.
Светодиодный дисплей с общим катодом
Светодиодный экран с общим катодом также называют «энергосберегающим светодиодным дисплеем». В нем все катоды отдельных светодиодов соединены вместе и подключены к общей клемме, а аноды каждого светодиода подключены отдельно.
Общий катод». Это энергосберегающая технология питания для светодиодных дисплеев, при которой ток сначала проходит через светодиодные чипы, а затем достигает отрицательного полюса управляющей ИС, отсюда и название «общий катод». Падение напряжения и потеря тока могут быть уменьшены при использовании метода питания независимыми напряжениями. Кроме того, эта технология позволяет разделить и точно запитать красные, зеленые и синие светодиодные чипы. Профессионалы в области светодиодов знают, что номинальная мощность, необходимая для красных, зеленых и синих чипов, отличается, и обычные методы питания не могут разделить их и могут обеспечить им только одинаковую мощность. При использовании источника питания с независимым напряжением красные, зеленые и синие светодиодные чипы можно питать отдельно и точно, подавая на них разное напряжение при одинаковом токе, что гарантирует их работу на номинальной мощности, тем самым улучшая использование энергии и снижая ее потребление.
Мелкопиксельный наружный светодиодный дисплей с общим катодом
Светодиодный дисплей с общим катодом VS общим анодом, что лучше?
На раннем этапе светодиодные дисплеи использовались в основном для наружного применения с большим шагом, что не ограничивало физическое пространство для ИС драйверов, поскольку они были разработаны с использованием статического привода развертки. Однако когда светодиодные дисплеи стали использоваться для внутреннего применения с меньшим шагом, пространство, доступное для электронных компонентов, сжалось, и в результате появился привод динамической развертки (привод строчного сканирования) на основе мультиплексирования с разделением по времени (TDM).
В режиме линейного сканирования светодиодные дисплеи можно разделить на два типа: с общим катодом и с общим анодом.
Как следует из названия, общий анод означает, что отдельные светодиоды подключены через свои положительные концы и управляются отрицательными концами; а общий катод означает, что отдельные светодиоды подключены через свои отрицательные концы и управляются положительными концами. В режиме общего катода микросхемы R, G, B питаются отдельно, напряжение и ток точно распределяются на красный, зеленый и красный диоды, и ток проходит через диоды затем к отрицательным концам микросхем.
Схема светодиода с общим катодом VS общим анодом
Разница между общим катодом и общим анодом
Направление протекания тока
■ В режиме общего анода ток светодиодных дисплеев течет от печатной платы к светодиодным диодам, а RGB-светодиоды питаются от одного и того же источника питания с одинаковой мощностью, поэтому прямое падение напряжения увеличивается.
■ В режиме общего катода ток светодиодного дисплея сначала проходит через светодиодные диоды с отдельным питанием светодиодов R, G и B. Напряжение и ток точно распределяются в зависимости от индивидуальных потребностей, а затем направляются на отрицательные концы микросхем. Прямое падение напряжения уменьшается, и, как следствие, снижается внутреннее сопротивление проводимости.
Напряжение питания
■ В режиме общего анода в светодиодном дисплее используются RGB-светодиоды с единым напряжением выше 3,8 В (например, 5 В), поэтому потребляемая мощность высока.
■ В режиме общего катода светодиодный дисплей подает на RGB-светодиоды отдельное напряжение в зависимости от фактических потребностей (2,8 В для красного светодиода и 3,8 В для зеленого и синего). Благодаря такому раздельному и точному питанию эффективность энергопотребления выше. Следовательно, при меньшем потреблении энергии выделяется меньше тепла.
Энергоэффективность и охлаждающий эффект
■ Технология общего катода, основанная на точном контроле мощности, позволяет снизить энергопотребление всей системы за счет уменьшения напряжения питания красных светодиодов. Более того, для этого не нужны дополнительные устройства линейного сканирования. Используя технологию общего катода, светодиодные дисплеи могут снизить чрезмерное тепловыделение и энергопотребление, уменьшить количество отказов пикселей и количество призрачных линий (эффект хвоста), тем самым улучшив общую производительность светодиодных дисплеев.
Цепочка поставок
■ Технология общего катода уменьшает прямое падение напряжения за счет снижения напряжения питания красных светодиодов, однако это требует использования большего количества источников питания, что еще больше увеличивает сложность компоновки компонентов на печатных платах. В настоящее время ключевыми вспомогательными компонентами, связанными с технологией общего катода, являются светодиодные диоды, источники питания и ИС драйверов. Эти компоненты имеют проверенные на рынке решения для технологии общего анода, но для технологии общего катода они все еще находятся на ранних стадиях.
Как рассчитать энергопотребление светодиодного дисплея
Если предположить, что в режиме общего анода в качестве единого питания используется напряжение 5 В, в режиме общего катода для красных светодиодов используется напряжение 2,8 В, а все остальные условия одинаковы, если ток красных светодиодов составляет 40% от общего тока, то мы можем быстро рассчитать процент сэкономленной энергии: 40%*(5-2,8)/5=17,6%. Если ток красных светодиодов составляет 50% от общего тока, то мы можем сэкономить 50%*(5-2,8)/5=22%, Таким образом, теоретическая экономия электроэнергии при использовании технологии общего катода составляет 17,6%~22% по сравнению с технологией общего анода.
Светодиодный дисплей с общим катодом экономит средства.
— 1). Электроэнергия, экономия эксплуатационных расходов: точное электропитание для снижения потерь мощности светодиодного дисплея, уменьшение эксплуатационных расходов.
— 2). Не требуются системы охлаждения: низкое повышение температуры при нагревании позволяет также сэкономить на кондиционерах, вентиляторах и другом охлаждающем оборудовании.
— 3). Стоимость обслуживания и ремонта: последующее полностью закрытое литое алюминиевое шасси, компоненты обслуживаются один за другим, благодаря чему срок службы светодиодного дисплея примерно в 2 раза больше, чем у обычных экранов.
Энергосберегающий светодиодный дисплей с общим катодом
Светодиодный экран COB с общим катодом
Сверхнизкое энергопотребление и повышение температуры Внутренний светодиодный экран с общим катодом может эффективно экономить энергию и рассеивать тепло благодаря светодиоду на флип-чипе плюс приводу с общим катодом.
Светодиодный дисплей с общим катодом для наружного применения с малым шагом
Серия наружных светодиодных дисплеев с общим катодом и малым шагом пикселей (1,2 мм, 1,5 мм, 1,8 мм и 2,5 мм) обеспечивает непревзойденную четкость и долговечность при использовании вне помещений. Благодаря использованию передовой технологии с общим катодом эти дисплеи значительно снижают энергопотребление и тепловыделение, сохраняя при этом высокий уровень яркости. Это обеспечивает надежную и долговечную работу даже в самых сложных внешних условиях. Будь то реклама, мероприятия или архитектурные инсталляции, эти дисплеи обеспечивают яркое изображение высокой четкости с исключительной стабильностью.
Будущее светодиодных дисплеев — это повышение энергоэффективности и экологичности, а также создание высокопроизводительных и маломощных продуктов, способных решить проблемы клиентов. Светодиодный дисплей также должен быть прост в обслуживании, чтобы он мог стабильно работать в течение длительного времени. Технология производства светодиодных дисплеев становится все более зрелой, и будущее развитие светодиодных дисплеев будет направлено на удовлетворение индивидуальных потребностей покупателей с помощью энергосберегающих и простых в обслуживании функций.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как наши светодиодные дисплеи могут улучшить Ваши проекты на открытом воздухе и обеспечить исключительное визуальное воздействие.




