LEDディスプレイ壁を評価する際には 共通アンードや 共通カソードなどの用語に遭遇したことがあるでしょうが その意味は? この記事では それぞれが何を意味するのか, どのように比較するのか,なぜLEDビデオウォールのプロジェクトで.
共通アンード (CA) 構成では,すべてのRGB LEDアンード,すなわち正端が結合し,単一の共通の正電圧を共有する.各LEDカソード,負端,ドライバーICに個別に接続されている.
供給電圧はすべてのカラーチャネルで共有されているため,LEDごとに調整することはできません.その電圧は,RGBLEDの中で最も高い前向き電圧要件を満たす必要があります.通常は緑色か青色赤色LEDは往々にして前向き電圧が低いため,電源と実際に必要な電圧の間の電圧ギャップが大きい状態で動作します.このギャップはドライバICの熱として消散します.
共通のカソード (CC) 構成では,すべてのLEDカソードが一つの共通点を共有し,各LEDアノードはドライバICへの独自の接続を持っています.
LEDの電源が固定された電圧上限で動作するように強制するのではなく共通のカソード構成により,ドライバICは,各LEDに必要な電圧を正確に提供できます.必要なものを提供するスマートな電源配送システムとして 考えてください すべてを同じタップから動かすのではなく
共通アノードと共通カソードの違いは 5つの側面に絞られる:
共通のアノード構成では,LEDごとに個々のカソード制御を持つ共有ポジティブ端末を使用する.
一般的なカソード設計では,LEDごとに個々のアンード制御を持つ共有負端を使用する.
一般的なアンード回路では,LEDアンードからLEDカソードを通り,その後ドライバICを通り,最終的に地面へ進む.
一般的なカソード回路では,電流はドライバICからLEDアノードを通り,その後LEDカソードを通り,最後に地面に流れます.
一般的なカソード技術では,各LEDの実際の需要に電圧を正確にマッチすることで,より少ない電力消費と熱を供給します.
一般的なアノード技術では,パネルのすべてのLEDを満たすために,より高い電圧を設定する必要があります. 完全な電圧を必要としないLEDは,その余分な電圧を熱に変換します. 大きなLEDビデオ壁では,LEDの電圧は,LEDの電圧を最大限に抑えることができます.廃棄物はすぐに蓄積されます.
共通カソード系では,各カラーチャネルは,自社の前向き電圧要件に近い電圧で駆動することができる.これは,ドライバーICは,恒常電流の規制のためにより有利な条件を与え,色精度とグレースケールパフォーマンスを改善することができます特に明るさが低いとき
一般的なアンードシステムでは,固定電源と各LEDの前向き電圧の間の電圧ギャップは,チャンネルごとに異なります.ドライバーICは,それらのギャップを補償し,まだ電流を調節する必要があります精度の高い電流制御が維持が難しくなります
一般的なカソードLEDディスプレイ技術では高精度ドライバICとより複雑な回路設計が必要で,LED壁の生産コストが高まります.
一般のアノードシステムは汎用チップに頼り,回路設計を簡素化し,初期価格を低くします.
| 特徴 | 共通アノード (CA) | 共通カソード (CC) |
| 共有ターミナル | 陽性 (アノード) | ネガティブ (カソード) |
| 個人 的 に 制御 する | LED 単位のカソード | LED 単位のアノード |
| 現在の方向性 | アノード → カソード → ドライバIC → GND | ドライバーIC → アノード → カソード → GND |
| エネルギー 効率 | 固定電圧で低回し,より多くの廃棄物 | LED 単位で精度の高い電圧 |
| カラーパフォーマンス | 良かった | 特に低照明では優れている |
| 熱発生 | 高い | 下部 |
| ドライバーICの複雑性 | 一般用途チップ | 高精度ICが必要 |
| 初期コスト | 下部 | 高い |
実際の製品で一般的なカソードLEDディスプレイ技術はどう見えるか?ユニライトパネルII説得力のある例です
UpanelIIはCommon Cathode & Flip-Chip技術を採用し,超高安定性と高照明効率と低消費電力を組み合わせています.P0のピクセルピッチで利用できます.9P12, P1 と5放送スタジオ,制御室,会議室などの専門環境を対象としています.
UpanelIIは,それぞれのRGBチップに必要な精密な電圧を正確に提供することで,従来のSMD設計と比較して約40%~60%の消費電力を節約します.ワイヤレスキャビネット接続,インテリジェントスリープモード (5W/パネル) は,運用コストとダウンタイムをさらに削減し,画像品質,信頼性,TCOがすべて重要な理想的な選択になります.
エネルギー効率,色精度,色素の精度,色素の精度,色素の精度,長期的信頼性が重要なのですユニリュミン UpanelIIのような製品は,この利点が実際にもたらすものを正確に示しています.
LEDディスプレイ壁を評価する際には 共通アンードや 共通カソードなどの用語に遭遇したことがあるでしょうが その意味は? この記事では それぞれが何を意味するのか, どのように比較するのか,なぜLEDビデオウォールのプロジェクトで.
共通アンード (CA) 構成では,すべてのRGB LEDアンード,すなわち正端が結合し,単一の共通の正電圧を共有する.各LEDカソード,負端,ドライバーICに個別に接続されている.
供給電圧はすべてのカラーチャネルで共有されているため,LEDごとに調整することはできません.その電圧は,RGBLEDの中で最も高い前向き電圧要件を満たす必要があります.通常は緑色か青色赤色LEDは往々にして前向き電圧が低いため,電源と実際に必要な電圧の間の電圧ギャップが大きい状態で動作します.このギャップはドライバICの熱として消散します.
共通のカソード (CC) 構成では,すべてのLEDカソードが一つの共通点を共有し,各LEDアノードはドライバICへの独自の接続を持っています.
LEDの電源が固定された電圧上限で動作するように強制するのではなく共通のカソード構成により,ドライバICは,各LEDに必要な電圧を正確に提供できます.必要なものを提供するスマートな電源配送システムとして 考えてください すべてを同じタップから動かすのではなく
共通アノードと共通カソードの違いは 5つの側面に絞られる:
共通のアノード構成では,LEDごとに個々のカソード制御を持つ共有ポジティブ端末を使用する.
一般的なカソード設計では,LEDごとに個々のアンード制御を持つ共有負端を使用する.
一般的なアンード回路では,LEDアンードからLEDカソードを通り,その後ドライバICを通り,最終的に地面へ進む.
一般的なカソード回路では,電流はドライバICからLEDアノードを通り,その後LEDカソードを通り,最後に地面に流れます.
一般的なカソード技術では,各LEDの実際の需要に電圧を正確にマッチすることで,より少ない電力消費と熱を供給します.
一般的なアノード技術では,パネルのすべてのLEDを満たすために,より高い電圧を設定する必要があります. 完全な電圧を必要としないLEDは,その余分な電圧を熱に変換します. 大きなLEDビデオ壁では,LEDの電圧は,LEDの電圧を最大限に抑えることができます.廃棄物はすぐに蓄積されます.
共通カソード系では,各カラーチャネルは,自社の前向き電圧要件に近い電圧で駆動することができる.これは,ドライバーICは,恒常電流の規制のためにより有利な条件を与え,色精度とグレースケールパフォーマンスを改善することができます特に明るさが低いとき
一般的なアンードシステムでは,固定電源と各LEDの前向き電圧の間の電圧ギャップは,チャンネルごとに異なります.ドライバーICは,それらのギャップを補償し,まだ電流を調節する必要があります精度の高い電流制御が維持が難しくなります
一般的なカソードLEDディスプレイ技術では高精度ドライバICとより複雑な回路設計が必要で,LED壁の生産コストが高まります.
一般のアノードシステムは汎用チップに頼り,回路設計を簡素化し,初期価格を低くします.
| 特徴 | 共通アノード (CA) | 共通カソード (CC) |
| 共有ターミナル | 陽性 (アノード) | ネガティブ (カソード) |
| 個人 的 に 制御 する | LED 単位のカソード | LED 単位のアノード |
| 現在の方向性 | アノード → カソード → ドライバIC → GND | ドライバーIC → アノード → カソード → GND |
| エネルギー 効率 | 固定電圧で低回し,より多くの廃棄物 | LED 単位で精度の高い電圧 |
| カラーパフォーマンス | 良かった | 特に低照明では優れている |
| 熱発生 | 高い | 下部 |
| ドライバーICの複雑性 | 一般用途チップ | 高精度ICが必要 |
| 初期コスト | 下部 | 高い |
実際の製品で一般的なカソードLEDディスプレイ技術はどう見えるか?ユニライトパネルII説得力のある例です
UpanelIIはCommon Cathode & Flip-Chip技術を採用し,超高安定性と高照明効率と低消費電力を組み合わせています.P0のピクセルピッチで利用できます.9P12, P1 と5放送スタジオ,制御室,会議室などの専門環境を対象としています.
UpanelIIは,それぞれのRGBチップに必要な精密な電圧を正確に提供することで,従来のSMD設計と比較して約40%~60%の消費電力を節約します.ワイヤレスキャビネット接続,インテリジェントスリープモード (5W/パネル) は,運用コストとダウンタイムをさらに削減し,画像品質,信頼性,TCOがすべて重要な理想的な選択になります.
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